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  • 關于電力系統的工作接地問題

    中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?

  • 淺談電力系統的接地和接零

    5月20日之前有效

  • 電力系統接地裝置的連接要求

    電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。

  • 電力系統中性點接地有幾種方式

    變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。

  • 電力系統中性點接地方式

    知識點:中性點

  • 有關印尼電力系統的問題?

    最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!

  • 為什么電力系統是三相?【轉】

    三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三

  • 電力系統單相接地遇到的問題

    電力系統單相接地遇到的問題

    10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,同時,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷?是因為電容器擊穿導致的嗎?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常?

  • 接地電阻柜在電力系統中的應用

    接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等。控制系統可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生

  • 高手,看看這個電力系統故障

    高手,看看這個電力系統故障

    孤網,在進行運行前調試工作,保護:電抗器兩相縱差保護,(最普通的那種 判據)定值:差動電流門檻值-1.6A 制動電流拐點---3.2A故障如圖: 問:第二次故障是什么引起的? 初定:第一次故障便CT飽和,保護切斷故障電流后,CT產生剩磁,引起第二次故障時的差動保護誤動作。 高手,你是怎樣認為的呢? 另:高手給講講剩磁,:)

  • 求助:電力系統故障波形分析

    我想學習電力系統常見故障錄波波形分析,怎樣判斷、怎樣分析。最好有相應的波形圖和說明。謝謝!在網上找了找 沒找到:L[ 本帖最后由 zlx73407 于 2008-12-17 19:27 編輯 ]

  • 電力系統故障分析—劉萬順

    電力系統故障分析—劉萬順

  • 電力系統短路容量怎么確定?

    我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?

  • 電力系統環網的作用和操作

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。

  • 電力系統環網操作和作用

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。

  • 關于電力系統電壓崩潰綜述

    【摘要】本文對國內、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,特別介紹了電壓崩潰的概念、物理解釋及電壓崩潰的防范措施。 過去幾十年中,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,造成了巨大的損失。展望今后電力系統的發展,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢。(1)因能源基地遠離負荷中心,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,從而使系統穩定性下降。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性。(3)輸電線路容量增大。這樣,當線路因事事故斷開時,送、受端系統出現更大的功率缺額,增加了對電力系統穩定性的威脅。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,而后一措施

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電力系統接地故障

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