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相似文献
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1.
不接地系统产生谐振的原因及措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 前言在实际的变电运行管理中 ,有时由于中性点不接地系统的线路发生单相接地或单相接地消失的瞬间 ,经常造成电压互感器一次侧熔断件熔断。或者是在进行正常的倒闸操作中 ,通过投入空载母线时 ,往往发现母线电压指示不正常或出现接地信号 ,但却没有发生明显的接地迹象 ,主要是由于电压互感器的铁磁谐振造成的。这种情况经常会使值班人员误判为电压互感器故障或是变电所内母线系统发生接地故障 ,影响了正常的运行管理。2 电压互感器产生谐振的原因分析(1) 在中性点不接地系统中 ,虽然电源侧的中性点不直接接地 ,但电压互感器的高压侧中…  相似文献   

2.
我们在下乡维修农机时 ,碰到这样一台拖拉机 ,此车工作中不充电 ,但用万用表测量起动机电源接头与接地之间的电压 ,其值为 12V。而一开总开关电压值就变为 0 ;关上总开关 ,拔出钥匙 ,电压又恢复到 12V。什么原因呢 ?检查发现 ,搭铁线没有接在机体上 ,而是接在水箱处。由于水箱与机体间垫有橡皮垫 ,联接螺栓直径小且孔径大 ,导致了搭铁不良。重新接好搭铁线后 ,打开开关 ,测量电压值为12V ,但立即烧坏了保险丝。这说明搭铁不良的故障已排除 ,线路中还有短路故障。进一步检查发现 ,调节器上的线接错了 ,错把电池线接在接地的接线柱上 ,故而…  相似文献   

3.
在低压电力网中,其运行方式一般有两种:变压器低压侧中性点接地和中性点不接地。变压器的这两种运行方式各有其优、缺点,本文做简单的比较。1 变压器中性点接地运行方式的优点1.1 能防止变压器低压侧对地电压的升高,即能防止低压侧过电压,从而保证电气设备的安全运行。降低人身触电电压,即可以防止一相接地时出现250 V的对地电压。1.2 能够迅速地切除接地故障。当单相接地时,通过接地点的短路电流很大,会迅速熔断熔丝或开关跳闸切除故障。1.3 当发生单相接地时,中性点的电压接近于零;非故障相的对地电压仍接近于原…  相似文献   

4.
小天鹅全自动洗衣机不能进水、洗涤,但脱水正常。初疑为进水阀损坏.然而两次换新,几天后故障又重现。实际土故障原因是进水阀到程控器黑色导线仅一股勉强接触,似通不通,造成进水阀线圈未能加上220V电压。洗衣机不进水的维修~~  相似文献   

5.
正变电站的电能平衡是做好电能损耗管理工作的重要组成部分,开展变电站的电能平衡计算和分析,可以及时发现各电压等级关口电能表的运行情况是否正常。现将变电站电能不平衡的案例分析如下。1常规电能计量装置引起电能不平衡案例分析1.1电压切换继电器故障引起电能不平衡在电力系统中,110,220 k V一次接线常采用双母  相似文献   

6.
1 前言在我国 ,通常将电压为 6~ 35 k V系统中性点非直接接地运行。非直接接地系统俗称小接地系统 ,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。该系统的电气设备和线路对地绝缘按能承受线电压考虑设计的 ,最大的优点是线路发生单相接地时可以运行2 h。这样能满足配网点多、面广、用户复杂的情况 ,提高了供电的可靠性。2 原因及分析在实际运行中 ,常会监视到母线电压不平衡的现象 ,引起母线电压不平衡的原因很多 ,处理的办法因故障而异。(1) 母线电压互感器一相二次熔丝熔断。现象为中央信号警铃响 ,打出“电压互感器断线”光字…  相似文献   

7.
以某电厂一故障发电机出口电压互感器为例,通过对其进行绝缘电阻、直流电阻、电压比及空载特性等一系列电气试验,逐步诊断出该电压互感器于一次线圈存在较为严重的匝间短路故障,并通过逐层切割的方式对该电压互感器进行解体,以分析和了解该电压互感器的故障成因和故障后的内部状态。  相似文献   

8.
<正>1故障现象某公司化工车间有两面配电盘安装距离很近,用螺丝刀或铁棒等金属接触两配电盘,有时有很多火花冒出,有时没有。有火花时,用万用表测量配电盘对地或两配电盘间有1—2V电压,存在安全隐患。2故障原因如图1,P1和P2两配电盘的电源在同一个配电  相似文献   

9.
小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10kV、35kV线路允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。1接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相…  相似文献   

10.
目前,硅整流发电机在农机上得到广泛应用,但有的机手由于刚接触此发电机,不了解其结构,遇到故障就束手无策,不会排除。笔者根据多年来使用硅整流发电机的实际经验,结合理论知识,简要论述一下外置式电压调节器的硅整流发电机,在车上不拆卸检查其无充电电流故障的方...  相似文献   

11.
根据故障指示器工作原理,通过归一化电场量测序列,仿真合成零序电压,并针对故障指示器环境进行了针对性的误差消除,使得在故障指示器环境拥有了准确的零序电流和零序电压指标,即可以使用更为准确的零序功率方向算法进行故障选线和故障定位操作。经过仿真实验和现场数据分析,其计算方法可靠有效,提高了故障判断准确率。  相似文献   

12.
在35 kV变电站中,常会遇到 10 kV电压互感器高压侧熔断器熔断故障。当出现10 kV电压互感器高压熔断器连续熔断故障时,必须查明引起熔断器熔断的故障原因,而不得在未查明故障原因情况下再次更换熔丝,继续投人。笔者对其原因谈点看法,供参考。1 10 kV电压互感器内部故障 如线圈发生匝间、层间或相间短路及一相接地等故障,都会引起高压熔断器熔断。2 二次回路故障 当电压互感器的二次回路及设备发生故障时,可能造成电压互感器过电流。若电压互感器的二次侧熔丝选用的额定熔断电流过大,则可能造成一次侧熔断器熔断。…  相似文献   

13.
在小接地电流电网中,交流绝缘监察装置“母线接地”光字牌亮时,根据三块相电压表电压的变化判断故障的方法如下:1 开口三角形绕组接错或三相电压表的中性线断线或不通时,三相电压表无变化,即指示为相电压。2 金属性接地故障时,故障相电压为零,非故障相升为线电压。3 非金属性接地故障时,故障相电压降低但不为零,非故障相电压升高但低于线电压。4 弧光性接地故障时,三相电压表电压上下波动。5 基波谐振时,一相电压降低但不为零,另外两相电压超过线电压。6 分频谐振时,三相电压依次轮流升高并超过线电压,三相电压在同范围…  相似文献   

14.
利用Matlab对单相线路故障两侧短路和单相线路故障左、右侧短路及单相线路故障缺相的运行进行仿真分析。重点研究单相线路故障时配网中压和配网低压的电压、电流变化情况,通过比较配网单相线路各种故障电压电流变化情况,结合配网运维经验,对配网单相线路故障类型进行科学分析与判断,为运行人员提供有效的配网单相线路故障判断依据。  相似文献   

15.
农用运输车灯系线路故障的实质是流经灯泡的电流异常,其原因是线路的电压或电阻不正常,造成灯不亮、灯亮度不够和灯泡损坏等。 一、个别灯泡不亮 1.故障原因 ①灯泡损坏;②接触不良或线路中有断路;③灯的组合开关(或控制该灯的专用开关)有故障等。 2.故障检修 ①当打开车电锁开关并转动灯的组合开关灯不亮时,应先察看该灯泡,若已破损或灯丝烧断等应更换。 ②若灯泡完好,则应检查该灯线的两插头有否松动,如有应插紧;若灯仍不亮,该灯线路中可能有断路之处,检查  相似文献   

16.
查找直流系统接地故障之前,应先判明接地故障的极性.在直流盘上通过直流绝缘监察转换开关,测量正、负极对地电压.直流系统对地绝缘良好时,正、负极对地电压基本相等.若测量正对地电压为220V,负对地电压为零,则说明为负极接地(完全接地);反之,说明正极有接地故障.如果属不完全接地故障,则绝缘降低的一极对地电压较低(不为零),而另一极对地电压较高.  相似文献   

17.
在电力系统中 ,电压互感器是一、二次系统的联络元件 ,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。电压互感器的一次线圈并联在高压电路中 ,其作用是将一次高压变换成额定 10 0 V低电压 ,用于测量和保护等的二次回路电源 ,在正常工作时二次绕组近似于开路状态 ,所以正常运行中的电压互感器二次侧不允许短路。1 电压互感器单相接地故障现象在中性点不接地系统中 ,当系统发生单相接地故障时 ,仍可在故障状态下继续运行一段时间 ,有供电连续性高的优点。但不接地系统发生单相接地故障后 ,非故障相会产生较高的过电压 ,影响系统设备的绝缘…  相似文献   

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电气故障是由各类原因导致电气线路或电气设备损坏或不能正常工作,丧失电气功能的故障。有性能软故障、使用中的硬故障、内部线圈及触点故障、外部线路接点故障等。不管故障原因多么复杂,只要采取正确的检测方法、目的和步骤,就能事半功倍找出故障点。通常用数字或指针万用表检测电气故障的方法有测量电压法、测量电阻法、测量电流法、测量电位法。
  1.1测量电压法
  万用表交流700 V挡测量电源、主电路电压以及各接触器和继电器线圈、各控制回路两端的电压。若发现测出电压与额定电压不相符“超过15%~20%以上”确定为故障怀疑点,也就是所谓的软故障。  相似文献   

19.
电风扇有电磁声但不转动的识别电风扇电动机有电磁嗡嗡声,指示灯能亮,但不转动。该种故障是电动机已加电,但因存在某种故障,转子一时转不起来,大体存在如下原因:(1)电源电压过低,启动转矩不足,转子转不起来,电机发出"嗡嗡"声。(2)电容器击穿,副绕组断线...  相似文献   

20.
随着各种分布式发电设备并入电网,传统的配电网已经发展为灵活配电网。分散发电设备的并入所带来的重大挑战之一是故障电流可能超过相关断路器的允许容量。介绍一种分散解决方案,可以依附于配电馈线继电保护装置,仅利用就地测量的电压和电流即可在线计算出预计故障程度。首先,通过所测的电流和电压变化计算等量电阻以及等量源电压,然后,可以通过计算出的电阻和背侧源电压得出预计故障程度。试验结果证明了该方案的有效性。  相似文献   

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