在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統的鐵磁諧振
基于中性點不接地系統消弧技術的探討
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
我公司發電機電壓10kV,中性點不接地,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,且電纜頭對支架絕緣良好,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,又換了一只新的電流互感器,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象啊?
我有一家臺資企業客戶需要高壓交聯電纜,但是材料單上是: 單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜21/35kv 1*400mm2 中性點接地系統(第二類導體)請問:這后面的--中性點接地系統(第二類導體)--什么意思?
我在本論壇的基礎理論版塊中看見這樣的發言“中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,三相用電設備能正常工作,允許暫時繼續運行兩小時之內,因此可靠性高,其缺點:這種系統發生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。 ”我對其中缺點的描述很是不解,因為我之前了解到大地是一個電阻非常低、電容量非常大的物體,擁有吸收無限電荷的能力,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,那就是說一根相線接地后產生短路釋放大量的電荷,而大地在吸收了電荷后它的電位應該也是不變的啊,那怎么還會出現“其他兩條完好相對地電壓升到線電壓”的現象出現呢,請高手指點。我是菜鳥,希望大家不要見笑啊
中性點不接地系統電容電流研究
中性點不接地系統幾種現象分析
資源分享
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?
請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?
吊車供電的IT中性點不接地系統,如何設置接地故障保護?絕緣監視器安裝于何處?接地故障用什么器件?絕緣監視器只監視系統母線的絕緣嗎?還是每個現場的電源柜都需要安裝一個絕緣監視器?
電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性
請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費。我想請問一下,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?
PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地。 近年來,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上。當該建筑物遭受雷擊時,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,模擬通信對干擾特別敏感,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法。現在,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,美國標準IEEEStd110
中性點不接地系統單相接地保護的分析
一起中性點不接地系統故障原因分析
保護接地適用于中性點接地系統
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