最近看了一篇文獻,基于瞬時功率的變壓器勵磁涌流和內部故障電流識別新方法:里面有一句“在變壓器空載合閘過程中,由于磁路飽和等原因使勵磁涌流中含有大量二次諧波分量,使差瞬時功率s(t)中基頻分量較大”我想問:為什么勵磁涌流中二次諧波分量(100Hz)多了,瞬時功率的基頻分量(50Hz)就大了,而不是瞬時功率的倍頻分量?
有一條35kV線路,連接在A變電站和B變電站,當輸電線路AB中間發生接地故障時,故障電流是怎樣流的?兩邊的保護如果是不帶方向的過流保護,是不是均應該動作?有人說故障電流是從電源點流向故障點的,是否正確?電源點是個什么概念?如果正確,那么比如一個35kV變電站,35kV出線間隔只有一個,當該線路發生故障,并且10kV線路無電源點,那么故障電流的流向是怎樣的?有哪位高人能幫我解答下,不甚感激啊!!!
下面圖片中提到采用IT系統時接地故障電流僅為兩非故障相對地電容電流之和,請教為什么流過故障相的電流等于兩非故障相對地的電容電流之和?提前謝謝您的回復。
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。
我司用的是麥克維爾離心式冷水機組.一個機組有兩個機頭的那種.這兩天其中一臺機組的一個頭老是動不動就報警電流過小就故障停機了,復位重新開啟又好上個幾個小時,電流也并不小的,總在70%以上,但是老是不定時的就會停機.而另一個頭是好的,沒什么此類的故障.是何道理?
請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!
每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,還是1.4乘以20 ?原因是什么?提前謝謝您的回復。
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地擊
工廠用電中,假如說90KW電機的機床,配的熔斷器和斷路器是很大的,如果配電箱外殼帶電,短路電流是不可能把熔斷器熔斷的,這時候的保護改怎么弄呢?用漏電保護的斷路器?算什么保護方式呢?
相請教大家,如果圖中的環網柜中的電纜出現故障,環網柜的零序電流互感器的保護范圍是不是從故障點流過環網柜,流去進線柜的?(沿圖中箭頭方向)
小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 編輯 本人一直不明白 為什么對地故障電流 為什么會回到電源 是什么回到電源的 為什么中性點接地以后故障電流會放大
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
知識點:接地故障電流
電流互感器二次開路故障的處理,比較全面哦。
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。
我們知道,電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁,增大互感器誤差。最嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。<
供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,型號E1N1000 PR121/P-LSI,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備。 不考慮上下級開關參數設定值。 請問此開關接地故障該如何整定?
請教下面圖片標注為紅色的部分中的,故障延時和X R分別指什么?提前謝謝您的回復。