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直流系统是发电厂和变电站的关键设备。当发生一极接地时,虽然可以照常运行,但是很危险。因为直流回路内再发生一点接地,就会导致保护控制信号元件拒动或误动作,甚至造成直流系统设备烧毁的严重事故。因此,发生接地故障时,应及时寻找故障点。笔者提供一种简单、方便、实用、安全、准确又不影响运行的方法。 1 接线原理 相似文献
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随着用户对供电可靠性要求的提高和农村电网的改造升级的推进,有些地区电压等级为35k V的变电站实现了双电源供电系统。为此,在了解农村电网故障特点和现有线路故障测距方法后,选择单端行波法进行故障定位分析。根据均匀换位输电线路的相模变换所具有的性质,提出改进型相模变换矩阵,以达到解除相间耦合及单一模量表达故障相的双重目的,应用小波变换对变换后的故障波形分析提取故障信息,求取故障距离。通过Mat Lab进行模拟仿真,所得的故障距离相对误差值均在1%之内,具有较高的可靠性,并通过GUI创建用户与仿真模型之间的交互界面。 相似文献
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配电网的电力电缆通常敷设在地下,并且通常不允许电缆故障后重合闸。无法快速准确地确定故障的位置将大大增加检查工作量,导致长期停电,并造成严重的经济损失。首先分析配电网电缆故障的原因,介绍配电网电缆的常见故障定位技术,分析了一种可以有效解决配电网电缆故障定位问题的分析方法,以帮助解决当前中国的电缆故障定位问题。 相似文献
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1 步骤 1.1 暂时将保护器退出运行,用漏电钳形表测量该线路的实际漏电数值,测量时钳形表按仪表使用规程由高档到低档。测得的漏电电流小于保护器漏电额定电流时,分析保护器是否有自身故障;测得的漏电数大于保护器漏电额定值时,确认是线路漏电。 相似文献
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1电缆故障的种类与判断无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可 相似文献
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针对某变电站工程220 k V GIS在交流耐压试验时发生的击穿放电现象,通过实例查找故障点的部位,进而探讨故障点产生的SF6气体绝缘击穿放电、盆式绝缘子击穿放电、试验程序或外部因素影响原因并进行相关分析,最后结合本案例对GIS安装的质量控制及试验合理性进行了总结。 相似文献
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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(出现零值绝缘、避雷器击穿等)两种。明显接地点好查,不明显接地故障点则不易查找。采取登杆检查费时费工。我们用华罗庚的优选法较好解决了这一难题。即发生10KV配电线路接地时,停电做好安全措施后,在该条10KV线路二分之一处(一定在耐张处)或三分之二处,把线路分为二段,用1000V 相似文献
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在我国广大农村,根据安装漏电保护器的实际经验,漏电保护器除了因为人身触电而动作外,更大量的是由于接地漏电而动作。对于接地漏电所构成的动作,必须及时查明故障点,排除故障点后才能使漏电保 相似文献
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针对电力电缆在施工及生产运行中出现的各类故障,该文详细介绍了测寻故障时的粗测和精测方法,并列举了惠斯登电桥法和声测法的实例。 相似文献
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电缆故障点的四种实用测定方法 总被引:1,自引:0,他引:1
1 电缆故障的种类与判断无论是高压电缆或低压电缆 ,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类 ,其故障类型主要有以下几方面 :1三芯电缆一芯或两芯接地。2二相芯线间短路。3三相芯线完全短路。4一相芯线断线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断 ,对于非直接短路和接地故障 ,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻 ,根据其阻值可判定故障类型。故障类型确定后 ,查找故障点并不是一件容易的事情 ,下面根据笔者的经验 ,介绍几… 相似文献
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笔者通过分析自己所在的供电所查找10kV线路故障的工作记录,总结出以下查找10kV线路单相接地故障点的一般规律,运用该规律,可在线路单相接地故障时进行有目标性的判断排查,大大提高了查找故障点的准确性,现与农电同仁分享。1根据天气情况进行判断(1)如果是雷雨天气过后出现单相接地,常见的故 相似文献
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甘肃省积石山县大何家水电站安装2台SFG3000-40/2860发电机,额定容量3517kV.A.额定电压6.3kV.额定电流289A,功率因数0.95.额定励磁电压131V.励磁电流295A。 相似文献
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正1目前故障点的查找方式当线路发生故障停电后,调控中心第一时间会通知运维部、供电所,告知事故类型、停电线路名称,供电所组织人员进行事故巡视,查找故障点。这种方式有以下弊端。(1)巡视时间长。由于故障点不能锁定,要组织人力对故障线路进行全方位的巡视查找,造成了巡视时间过长。有时候,一条线路的故障点不止一个,而调控中心试送是有规定的,因此,通过试送缩小查找范围的方式有一定的局限性。(2)处理时间长。故障发生后,通过巡视发现故障 相似文献
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从利用雷电定位系统的雷电活动信息,精确判定雷击故障点位置,减少查找时间出发,针对线路杆塔在未完成地理坐标定位的现状,通过地图确认雷电活动与线路杆塔的坐标位置,以雷电流对杆塔作用时间、作用位置和雷电流大小等参考数据分析,短时间完成线路在无杆塔坐标情况下雷击故障点的判定,实现对线路雷击故障点的快查和快恢复目的。 相似文献
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某35kV变电站,有主变2台,有35kV进线3条,10kV出线5条,10kV电容器2组。35kV采用单母线、10kV采用单母线分段方式。35kV高压开关采用ZW7-40.5型断路器,10kV采用ZW8-12型断路器。该变电站保护装置为综合自动化装置,直流屏为GZDW系列电力系统用电源柜。该站主接线方式如图1所示。 相似文献
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如果发生10kV配电线路接地故障,如何才能快速地查找到接地故障点呢?经实践.对线路进行分段检查,逐一排除疑点是一条行之有效的方法.10kV配电线路接地可分为两类;一类为明性接地(如断线、树梢碰线等);另一类为隐性接地(如避雷器击穿等).明性接地故障一般都能很快地找到故障点,并迅速排除,而隐性接地故障 相似文献