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  • 接地短路故障指示器原理及應用

    設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷,以防止發生重大事故。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的

  • 利用小電流檢測動力電纜的接地故障點

    1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相、兩相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地。

  • 電樞繞組接地故障檢測方法

    知識點:電樞繞組接地

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 相不對稱技術有效檢測小電流接地故障

    相不對稱技術有效檢測小電流接地故障

    IPS是赫茲曼電力“相不對稱”小電流單相接地故障檢測裝置的簡稱,該裝置具備了傳統小電流選線不具備的優勢,如: 1、安裝簡便;僅需檢測三相電流,無需零序CT和零序PT,檢測手段更加簡單。并且在配電網更換、改造升級設備的時候,IPS裝置不受影響,可以不做任何調整繼續運行,減少了不必要的麻煩。 配電房可以在不停電情況下安裝IPS: 2、精度更高,可以檢測低至0.5A接地電流和超過8000歐姆接地故障及弧光接地故障;由于赫茲曼IPS裝置在算法上存在優勢,“相不對稱”算法比外加擾動法、信號注入法、故障轉移法所需采樣數據更少,判斷依據更直接,降低了數據復雜性,因此“相不對稱”技術檢測故障更精準。

  • 接地線檢測儀是什么工作原理?

    買了臺洗衣機,廠家售服來安裝進水管,裝好后,服務員拿出一個插頭樣的東東,放在插座上,我一看上面有指示燈亮了,先以為是檢測電壓的呢,然后洗衣機上電試轉。期間感覺那指示燈不是測電壓的,問售服,他說是測地線的,燈亮,就是地線接地良好。問他是從哪買得,他說是廠家自制的,市場買不到。想要過來仔細看看,他沒給看。 我就想:地線電壓不是為零么,為什么檢測時會有指示燈亮?莫非檢測裝置中有內置電源?可是檢測裝置只有普通的插頭大小,里面能裝什么東東呢?請大家分析下這個地線檢測儀的原理,我想了幾天都沒想明白,后悔當時沒厚著臉皮,硬要過來看看

  • 高手幫忙解析一下一個接地檢測電路的原理

    高手幫忙解析一下一個接地檢測電路的原理

    圖片是一個接地檢測電路的原理圖,對原理圖看的不是很明白,各位高手能否幫忙解析一下電路接地檢測的原理?謝謝了

  • 單相小電流接地故障檢測技術流派介紹與應用分析

    介紹小電流接地故障檢測技術以前先認識一下小電流接地系統,小電流接地系統是指中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,又稱中性點間接接地系統。具有供電可靠性高,故障時對設備沖擊小的特點,在中國配電網中應用廣泛。但配電網單相接地故障十分頻繁,影響系統的安全運行,導致設備損壞,同時直接影響供電可靠性。又由于其接地電流十分微弱(≤10A),傳統的小電流接地檢測裝置難以檢測,故被稱為“世界難題” 目前市場主要的檢測技術有一下幾種:零序電流檢測法、電容電流檢測法、首半波檢測法、5次諧波檢測法、信號注入法、以及最近流行起來的PAM“相不對稱”法

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 如何檢測高壓鈉燈的故障

    有兩只高壓鈉燈,現在啟動時間較長有時候近1小時,我不知道什么原因造成的這種原因?啟動電容?還是觸發器?燈管是沒有問題。希望高手給以幫助,謝謝?。。。?!

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 【分享】空調電子膨脹閥的接線原理與故障檢測維修方法

    空調電子膨脹閥由線圈通過電流產生磁場并作用于閥針,驅動閥針旋轉,當改變線圈的正、負電源電壓和信號時,電子膨脹閥也隨著開啟、關閉或改變開啟與關閉間隙的大小,從而達到控制系統中制冷劑的流量及制冷、熱量的大小。閥芯開啟越小,制冷劑流量越小,其制冷、熱量越大??照{電子膨脹閥常見故障主要有:1、 空調電子膨脹閥線圈短路或開路首先確定線圈是否牢固固定在閥體上,并用萬用表測量電子膨脹閥線圈兩公共端與對應兩繞組的阻值,正常情況時應約為50歐,當為無窮大時為開路,當過小時為短路,此時應進行更換。2、空調電子膨脹閥閥針卡死空調電子膨脹閥斷電時電子膨脹閥應復位,通過聽聲音、模振動判定閥針是否有問題。

  • 采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    概述 在10kV配電線路上,由于各種因素的影響,線路接地現象經常發生。雖然單相接地故障可短時帶接地運行,但由于當一相接地時,另兩相對地電壓均升高為線電壓,對線路設備絕緣構成威脅,且間歇性電弧可能在電網中引起過電壓,出現第二接地點,從而引起相間短路事故,因此必須在短時內找出故障點,加以排除。目前雖有一些國外引進的故障顯示儀等設備,但都只能顯示短路故障,不能對接地故障點作出反應。當發生接地故障時,一般由小電流接地選線裝置判別接地線路,或采用試跳線路等方法查出故障線路,調度員通知運行單位巡線查找,如故障點不很顯眼,則須采用逐條拉合支線,逐一排除,由于線路長,用戶多,查找一個故障點,要較長時間,甚至兩三天,對供電用戶產生較大影響。

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

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接地故障檢測原理

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