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相似文献
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1.
曾惠萍 《农村电工》2002,10(5):35-35
10kV配变接地装置敷设要严格按图纸规定及在工程技术人员指导下进行施工,施工完毕后按规程规定进行接地电阻测试,合格后方可进行回填土工作。1一般规定接地电阻要求值容量在100kV·A以上的变压器,其接地电阻R小于或等于4Ω;容量在100kV·A以下的变压器,其接地电  相似文献   

2.
按照10kV配电变压器防雷接地设计要求:避雷器的防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方法为最佳方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。其接地装置的工频接地电阻100 kV·A以下的配电变压器不应大于10 Ω,100 kV·A及以上的不应大于4 Ω。然而,每年的春季防雷接地检查中,都能发现农村配电变压器的接地电阻不合格或接地引下线不规范的现象。我区前几年的统计情况表明,被雷击的配电变压器属以上现象造成的占40%以上。 1 检查中暴露的问题 1.1 在土壤电阻率高的地方采用的接地装置达不到规程要求。 1.2 接地线的连接不规范。如采用圆钢焊接时有的只焊几点,或者用铝绞线作引下线,或者几个接头夹在包箍上,使接地电阻增大甚至失去作用。 1.3 有部分配电变压器的低压总表直接装在变压器的低压侧,由于接地不合格,在三相负荷不对称情况下,中性点电压升高,造成变压器的外壳带电,威胁人身安全。  相似文献   

3.
农村电工口诀牛治文河北省电力局农电处一、配电变压器高压熔丝的选择口诀:高压选择,去零就得。解释:选择10/0.4kV农用配电变压器高压熔丝时,将配变容量除10即可得到。如100kVA配变可选10A$任蒋丝,50kVA配变可选SA高压熔丝。来源:一般农...  相似文献   

4.
雷击过电压比电气设备本身额定电压高出许多倍,所以变压器及设施必须安装防雷保护装置,当过电压袭来时,防雷装置先放电,把雷电引入地下,使其免受损坏。在实际运行中,我们发现,配电变压器的防雷保护出现以下几个问题:1避雷器接地电阻偏高由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流经接地电阻时,导致变压器外壳电压增高,当其超过一定数量时就会引起变压器绝缘击穿损坏。2避雷器损坏后未能及时检修造成配电变压器实际没有防雷保护。因而当雷电波再次侵入时易导致配电变压器损坏。3避雷器引下线截面不符合规定若采用截面小于规定的铝…  相似文献   

5.
向管理要安全马和平我局现有职工232人,共管35~110kV变电站12座,变电总容量13.56万kVA;35~110kV输电线路222.6公里;6~10kV配电线路1411.4公里;配电变压器1712台,配电总容量14.07万kVA。现有固定资产32...  相似文献   

6.
1接地电阻的合理确定在两线一地制中,C相接地运行,没线路中无功补偿电容器采用角形连接。正常运行时,补偿电容等效接地电阻R;。上流过的电流有效值为:式中QC─-总的无功补偿容量UN─-网络额定电压在正常运行清况下,为了不致对人体造成伤害,根据规程规定,尺d应满足下式:即Ad上的电压降落不应超过50V。将代人上式得根据上式,若网络额定电压及补偿容量一定,则可计算出接地电阻允许值,一般见;.不宜大于10n。但实际工作中一般认为无功补偿装置的工作接地电阻值在4n以下就可以了。随补偿容量增加,要求接地电阻越来越小,当补偿…  相似文献   

7.
我们知道,3~10kV配电网络是中性点不接地系统。但电力部部颁标准规定:3~6kV电力网单相接地故障电流大于30A时以及10kV电力网单相接地故障电流大于20A时应装设消弧线圈。在实际运动中,有的配电网发生单相接地时,电容电流大于10A时电弧便不能自...  相似文献   

8.
有一些35kV变电站在主变停电检修完毕,在投入变压器并向10kV母线送电时,有时变电站接地报警装置发出接地信号,而10kV配电断路器逐一合上后,“接地”现象便消失。变电值班人员往往被这种异常假象所迷惑,误认为变电站内10kV母线有接地现象,而延误送电...  相似文献   

9.
在10kV配电系统中,由于某一相设备的绝缘被损,断线落地及电弧对地放电,都会发生单相接地故障,根据接地程度,可分为金属性和电阻性两个方面:1金属性接地金属性接地亦称为直接接地,在10kV三相供电系统中的中性点一般是不接地的。正常运行时,三相对地的电压...  相似文献   

10.
蒋毅 《农村电工》2005,13(4):22-22
农用配电变压器一般容量较小,其接地方式是将高低压侧避雷器接地引下线、配电变压器外壳接地引下线、配电变压器低压侧中性点的工作接地引下线三者连接在一起,然后接至一个共用的接地装置进行接地,这也就是我们平常所讲的“三位一体”接地方式。  相似文献   

11.
根据电力设备试验规程规定 ,10 0 k VA以下的变压器接地点接地电阻不大于 10 Ω,10 0 k VA以上的变压器接地点接地电阻不大于 4Ω。但由于设计施工技术的过失或外力的破坏 ,常常导致变压器接地点接地电阻升高和接地线断线故障发生 ,造成供电异常 ,用户电器设备烧毁 ,给供电单位的运行管理带来一定困难。为此我们必须采取一定的措施 ,预防变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高造成的危害。1 变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因(1) 由于接地体埋设不规范 ,安装工艺马虎 ,接地体与接地线接头松动 ,大地过于干燥等 ,均有可能…  相似文献   

12.
快速查找10kV配电线路接地故障点一法赵先珍,付开山河南郸城县电业局10kV配电线路接地故障,轻则发出故障信号,重则造成线路跳闸。如何快速查找接地故障点是一个必须解决的实际问题。我们分析10kV配电线路接地一般有明显接地(断线、树碰线)和不明显接地(...  相似文献   

13.
对电压互感器接线的改进李新东山东省安邱市电业公司(262100)1运行方式我市宋官履p35kV变电站,35kV主变进线一路,容量为3150kAV主变一台,中性线不接地运行。10kV出线5条,电容线一条,电容器组接线为Y型,有速断和失压保护。两组10k...  相似文献   

14.
为了保证供电可靠性,运行规程中规定:对中性点不接地系统或中性点经高阻抗接地系统,单相接地后可以带病运行2h。本人对此提点不同意见,与大家共商。1 10kV线路故障接地,很多不是金属性接地,即故障接地点接地电阻不为零。这种情况下,故障接地点因为有接触电阻的存在,就会放电起弧;又因接触电阻阻值不固定,放电起弧也不稳定,这样一是会烧坏故障点设备,酿成更大事故;二是会产生高次谐波,干扰50 Hz电力网的供电质量,对用户不好,对电网自身的继电保护、自动装置不利,易引起误动作,并且干扰通讯。2 如果10kV线…  相似文献   

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对10kV线路两种中性点接地系统联网的分析夏泉北京供电设计院(100037)1问题的提出北京地区的10kV配电系统中性点接地方式有两种,即中性点经消弧线圈接地方式和中性点经小电阻接地方式。根据电网线路类型的不同,这两种方式适用的地区也不同。架空线因外...  相似文献   

16.
<正>8.9接地装置配电变压器的接地装置一般由接地体和接地线组成。接地体一般由水平接地体(常用-40 mm×4 mm的镀锌扁铁)和垂直接地体(常用∠50 mm×5 mm×2 500mm的镀锌角钢)组成。接地体埋深一般不应小于0.6m,位于可耕田地时则埋深不小于0.8 m。接地体不应接近煤气管道及输水管道。垂直接地体一般不少于2根。垂直接地体之间的间距不应小于其长度的2倍。将垂直接地体打入地下规定的深度后,将水平接地体敷设成围绕配电变压器的闭合环形并焊接在垂直接地  相似文献   

17.
分析认为,配电变压器的雷害事故主要是由正逆变换过电压引起的,但在实际中还要重视以下几条原因。(1)避雷器接地电阻偏高。由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流过接地电阻时,导致变压器外壳电位增高,当其超过一定数值时,就会引起变压器绝缘击穿损坏。(2)避...  相似文献   

18.
<正>10kV配电变压器中性点工作接地,变压器高压侧避雷器防雷接地,变压器外壳保护接地三位一体共用一个接地装置,为保证变压器三相负荷不平衡时各相电压值稳定;变压器外壳带电时,外壳电压处于安全电压之下;变压器遭受雷电波出现残压时,不至于形成反击,因此接地装置的接地电阻越小越好,但由于导体及土壤电阻的存在,相关规程规定变压器接地装置接地电阻须小于4Ω。所以接地装置施工后或定期对接地  相似文献   

19.
1问题提出 农村10kV线路,由于点多,线长,面广,负荷季节性强,配电变压器空载损耗大,以及异步电动机大马拉小车等多种因素,因而农村电网的功率因数特别低,有的竟低至0.4以下,所以认真研究提高农村电网的功率因数是十分必要的。2 10kV农网的无功分散补偿 在农村10kV电网里,配电变压器的损耗占全部线路损耗的 80%以上。而变压器的损耗分为铁损与铜损,铁损与负荷无关,几乎是恒定量,在配电变压器额定负荷时铁损约占1/3。由于农村电网内配电变压器的负荷率很低,经常处于空载运行状态,所以配电变压器的铁损在…  相似文献   

20.
<正>1便携式接地电阻测试仪箱设计背景在10 kV配电网配电变压器接地电阻测试中,电流线和电压线导线长,收、放线困难,耗时耗工,接地电阻测试仪受天气及现场工作条件影响,测量出来的电阻值误差较大,不能准确分析配电变压器运行状况。(1)在10 kV配电网配电变压器接地电阻测试过程中,需要手动收放线人员2人,固定及摇动测量仪表  相似文献   

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