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相似文献
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1.
在小电流接地系统中,往往采用中性点非直接接地运行。当发生接地故障时,电网线路较长会产生间歇性的过电压损坏配电设备绝缘,影响供电可靠性。现通过实际工程中设置的接地方式说明其正确的配置接地系统的重要性。  相似文献   

2.
目前我国农村10kV配电线路中(两线一地除外),发生单相接地时,其保护大多只取零序电压报接地信号,而取零序电流等作用于接地直接掉闸的并不多。但是随着我国农村电网技术要求越来越高,单相接地保护作用于掉闸应推广应用。 1 单相接地保护作用于掉闸利多弊少 配电线路的单相接地保护,就是小电流接地保护,在我国35kV及以下的电网,为非直接接地电网。在中性点非直接接地系统中,发生单相接地故障时,由于接地电流很小、系统仍可以继续运行。但是电网运行中,发生单相接地时,保护装置只作用于信号,不作用于掉闸。运行人员利用重合闸寻找接地时,在没有排除单相接地故障时,接地点间歇性放电,可引起系统内部过电压。因此可能在绝缘薄弱处造成另一点接地,形成短路故障,扩大事故范围。同时也可因内部过压而损坏电器设备。另外因断线接地是人口流动频繁地点,可造成跨步电压,易出现人身伤亡不安全因素。 2 小接地电流的单相接地保护  相似文献   

3.
我站为混流立式机组 ,装机 6台 ,单机容量16 0 0 k W,均在 70年代中后期投产的 ,在县独立电网中担任调频调峰任务。由于平时带无功较多 ,转子绝缘老化 ,在多年运行中 ,曾发生多台多次转子一点接地故障 ,甚至发生过两点接地事故。转子一点接地故障一般没有明显痕迹 ,难以查找。电站传统的查找方法是 :打开定子风箱盖板和拆下上下挡风板 ,用烙铁将转子磁极数目一分为二 ,用 50 0 V绝缘摇表 ,判断故障点在哪一边 ,接着再将有接地故障的那一边磁极又一分为二 ,再用 50 0 V绝缘摇表 ,判断故障在哪一边 ,直至分到最后两个磁极 ,找出故障磁极为止…  相似文献   

4.
刘钧 《农村电工》2006,14(11):22-22
1 单相接地故障的特征 线路中某相导线一点对地绝缘性能丧失,该相电流便会经由该接地点流入大地,形成单相接地。它是电气故障中发生最多的一种故障,其危害主要是使三相平衡系统受到破坏,非故障相电压将会升高到原来的√3倍,甚至可能引起非故障相绝缘的破坏。  相似文献   

5.
大家知道,运行中的变压器铁心必须有一点可靠接地,如两点或多点接地就属于故障.当运行中的变压器发生两点或多点接地故障时,就会形成铁心工作磁通周围有短路匝存在.短路匝产生很大的涡流和环流使铁心发热,油温升高,绝缘件炭化,产生可燃气体,引起轻瓦斯不断动作.如果接地不好,环流可能断续发生,使绝缘油游离炭化.这时应对油进行色谱分析,以判断故障性质.变压器铁心多点接地故障是比较常见的一种故障,如厂家设计制造不良,内部绝缘距离不够,油内有金属焊碴等都可能引起多点接地故障.  相似文献   

6.
介绍温州电网某10 kV配电室发生10 kV进线开关柜单相接地故障,从运行条件、试验数据、现场情况展开调查分析,认为C相存在接地故障、真空泡损坏。分析导致C相接地故障后,发现绝缘部件受潮较严重,且现场有放电痕迹,后装设加热器和高压电缆进线隔板等,提高绝缘部件的污闪电压,从而有效防止事故发生。  相似文献   

7.
小电流接地系统中发生单相接地,虽然对供电不受影响,但因非故障相对地电压升高到线电压,可能引起对地绝缘击穿而造成相间短路。故发生单相接地后,不允许长期带接地运行,为此必须装设专用仪表来监视对地绝缘状况。我国目前在中性点不接地系统中,广泛采用检测接地故障的方法之一是利用母线绝缘监察装置发现接地故障。当系统发生单相接地故障时,  相似文献   

8.
1中性点不接地优缺点分析 (1)在中性点不接地系统中,若发生单相接地故障时,不构成短路回路.虽然非故障相对地电压会升高到相电压的3~(1/2)倍,但对低压设备的绝缘没有多大影响,因为低压设备绝缘裕量都易生产达500V,所以可不切断接地故障,在短时间内继续运行.中性点直接接地系统发生单相接地故障时则要立即拉闸,即前者较后者供电可靠性高. 作为缺点之一,系在中性点不接地低压  相似文献   

9.
1接地的危害我国35kV及以下电力网为非直接接地电力网。在中性点非直接接地系统发生单相接地时,仅相电压发生畸变,中性点位移,而线电压不变,用户可继续工作,允许短期(不超过两小时)带接地点运行。因此我国农网35kV变电站普遍采用的检测接地故障的方法是利用母线绝缘监察  相似文献   

10.
在不接地的供电系统中,为了保证电网的安全运行,通常装设无选择性的绝缘监察装置,以监视电网的接地情况。其原理接线如图1。图1在电网正常情况下,三相电压基本平衡,零序电压很小,接地信号继电器不动作。当电网发生单相接地故障时,接地相电压降低或为0,其它两相对地电压  相似文献   

11.
中性点接地方式及其影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 中性点直接接地中性点直接接地方式 ,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时 ,就形成单相短路 ,其接地电流很大 ,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统 ,不装设绝缘监察装置。中性点直接接地系统产生的内过电压最低 ,而过电压是电网绝缘配合的基础 ,电网选用的绝缘水平高低 ,反映的是风险率不同 ,绝缘配合归根到底是个经济问题。中性点直接接地系统产生的接地电流大 ,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时 ,由于耦合产生感应电压 ,对通讯造成干扰。中性点直接接地系统在运行中若发生单相…  相似文献   

12.
正变电站直流系统接地故障,是指变电站直流系统的正极或负极与大地间的绝缘水平低于某一规定值,可以分为以下2种类型:①一点接地,即变电站直流系统内发生单一接地点;②多点接地,即变电站直流系统内发生两点或两点以上接地。多点接地故障会对变电站保护装置的运行产生很大影响,可能导致保护回路误动、正负极短路、开关设备拒动等现象。因此探析变电站直流系统接地故障的查找及处理措施,具有十分重要的现实意义。  相似文献   

13.
肖伟 《农村电气化》2002,(11):32-33
1 中性点不接地电网的接地保护电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统 ,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等 ,其保护目前主要有以下几种 :(1) 系统接地绝缘监视装置 :绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形 ,利用电压表监视各相对地电压 ,另一绕组接成开口三角形 ,接入过电压继电器 ,反应接地故障时出现的零序电压。当发生单相接地故障时 ,开口三角形出现零序电压 ,过电压继电器动作 ,发出接…  相似文献   

14.
梁旗 《农村电工》2007,15(2):33-33
变电站小电流接地,一般都装设有绝缘监察装置.当6~10 kV线路单相接地时,由于线电压的大小、相位不变,按照规程规定,一般可以继续运行,但不要超过2 h,因为其他非故障相对地电压相对要升高到约 3倍,这样对电网系统的绝缘薄弱环节可能造成威胁.由于单相接地点可能接触不良,因此会在接地点产生瞬间弧光放电,甚至产生谐振电压,对整个6~10 kV电网系统的稳定构成威胁.因此要求尽快排除故障,确保电网稳定运行.  相似文献   

15.
所谓小电流接地系统系指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多。在该系统中,当发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位的不变(仍对称),况且系统的绝缘又是按线电压设计的。所以不需立即切除故障。但由于非故障相对地电压升高,系统中的绝缘薄弱点可能击穿而造成短路故障;故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下,将会产生串联谐振过电压,对系统的绝缘造成极大的危害。那么如何正确判断单相接地故障,从而避免对系统的危害呢?一般系统发生单…  相似文献   

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<正>1变压器铁心多点接地故障的诊断1.1变压器停运状态下铁心多点接地故障的诊断由于大型电力变压器的铁心在正常情况下均是通过接地套管实现一点接地,因此大型电力变压器在停运状态下,判断铁心是否存在多点接地故障的方法较为简单。只要断开铁心接地线,用2 500 V绝缘电阻表测量接地套管绝缘电阻,即可判定铁心是否接地。对于铁心没有通过接地套管接地的电力变压器,在停运状态下判断铁心是否存在多点接地故障的方法相对较为复杂。需要通过变压器油气相色谱分析,结合电气试验项目进行综合判断。  相似文献   

17.
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   

18.
系统的中性点非有效接地时,一般称为小电流接地系统,或称小电流系统。由于单相接地时故障点的电流较小,且电源三相线电压仍保持对称,不影响系统的供电,因此,通常允许带故障运行1~2h。但是分析表明发生单相接地后,非接地相对地电压升高√3倍,为防止故障扩大,必须发出信号并排除故障。尤其是随着电网的快速发展,电网结构复杂化,当系统发生单相接地故障时,  相似文献   

19.
1 10 kV中性点不接地系统的特点 1.1 中性点不接地系统结构简单,运行维护方便,投资省.该系统在运行中,若发生单相接地故障,非故障相对地电容电流均流过故障点.如果电网较小,线路不太长,接地电容电流很小,瞬时接地故障产生的电弧一般可自动熄灭,系统很快恢复正常.然而实际上电网接地电容电流达到一定数值(一般为30A及以上)时,电弧就难以自动熄灭,但这个电流又不至于形成稳定电弧,故常出现间歇性电弧接地.  相似文献   

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小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统.在该系统中,当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象.(1)警铃响,"××千伏母线接地"信号,中性点经消弧线圈接地的系统,常常还有"消弧线圈动作"的信号.(2)绝缘监察电压表三相指示值不同,接地相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地.如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地.(3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,表针打到头,常伴有电压互感器高压一次侧熔体熔断,甚至严重烧坏电压互感器.  相似文献   

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