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相似文献
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1.
在10kV配电线路运行中,由于线路长、分布广,会出现各种各样的故障,而线路接地是最常见的故障.根据变电所电压互感器反映的现象,准确、快速地判断接地信号动作的原因,对于我们保证电网安全运行,提高供电可靠性具有十分重要的意义.1 线路接地故障造成接地信号动作造成单相接地的故障很多,如:一相导线断线落地,树枝碰及导线,导线因风偏对杆塔放电,跌落保险、瓷瓶等被击穿,变压器等电机设备损坏等.发生金属性接地故障时相电压为0,非故障相电压升高为3~(1/2) 倍相电压,零序电压为100 V.非金属性(经过渡电阻)接地时,相电压低,但不为0,非故障相电压升高接近于线电压,出现零序电压,造成接地信号动作.2 铁磁谐振造成接地信号动作  相似文献   

2.
某地区的电网220kV变电站其中的一条110kV的故障线路零序方向的接地故障,导致多线路电流保护误动跳闸。故障线路在接地时会造成零序电压,导致整个系统中其他非故障线路也随即产生不同程度的故障,在馈供的110kV的变压器中的间隙被击穿,进而对零序电流保护误动。本文主要对110kV检录零序过流保护误动产生的原因简要分析,并且提出避免误动的解决方案。  相似文献   

3.
正1单相接地选线现状我国目前配电网广泛采用小电流接地系统,当发生单相接地时,调度员需尽快判断出接地线路,进而隔离故障。传统的单相接地故障选线方法主要有零序电流法、零序功率法、负序电流法、信号注入法,以及神经网络法、模糊控制法、证据理论法等,这些方法均依赖于故障时电气量的变化,受系统参数、运行方式等因素影响误判误选率较高。发生单相接地时,由  相似文献   

4.
10kV配电线路是电网的基础设施,其运行方式是中性点不接地方式,属于小接地电流系统.文章首先对单相接地故障的原因及危害进行了分析,并对接地故障的处理方法进行了阐述,在此基础上提出了相应的故障处理整改预防措施.  相似文献   

5.
张建国 《农村电工》2020,28(1):43-44
我国电力系统10 kV中性点接地的方式有直接接地与非直接接地两类,非直接接地分为不接地或经消弧线圈接地。直接接地是指10 kV电力系统中至少有一个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。这种接地方式使中性点经常保持零电位,当系统发生单相接地故障时能限制非故障相对电压的升高,但单相接地故障电流较大,发生人身单相对地电击时,危险性较大,且会造成过电流保护动作停电。  相似文献   

6.
阐述了10 kV单相接地系统的特点和传统处理10 kV线路单相接地故障的方法 ,通过分析具备10 kV接地故障具有判定功能的接地电流方向性,判别开关的安装位置与上级开关的动作配合的控制策略,充分论证此类型开关相比传统开关能够更加正确、可靠、快速地寻找并切除单相接地故障线路,从而缩短电网故障时间,保障电网稳定运行和设备安全。  相似文献   

7.
张英明 《农村电工》2007,15(6):35-35
我国电力系统中的10 kV及35kV电网,一般都采用中性点不接地运行方式.电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点.当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户供电影响不大,并且电容电流比较小(小于10 A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对减少停电事故,提高供电可靠性是非常有效的.由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网建设初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用.但是随着我国电力事业的不断发展,这种方式已不能满足新时期的用电需求.随着电网中电缆线路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果.  相似文献   

8.
正配电变压器是配电网络最重要的构成设备之一,配电变压器三相负荷一旦不对称,就容易引发供电故障,就会降低供电可靠性,对客户用电造成严重的不良影响。在10 kV配电网中,一般情况下三相负荷电流是平衡的,三相负荷电流平衡时,零序电流很小或为零。当三相负荷电流不平衡时,在系统中产生零序电流或高次谐波,零序电流或高次谐波达到一定极限数值后就会引发线路接地或跳闸故障,这些故障直接影响着供电可靠性。  相似文献   

9.
高涛 《农村电工》2013,(10):28-29
随着电力系统的发展,城市规划水平的提高,配电网采用的电缆线路越来越多,导致系统对地电容电流急剧增加,在现行10 kV配电网线路中性点不接地的运行方式下,电容电流的不断增加对线路设备的安全运行带来了严重影响。在正常情况下,10 kV中性点不接地系统发生单相接地,允许运行2 h,运行值班人员可以利用这段时间,通过试拉将故障线路隔离。但如果单相接地电容电  相似文献   

10.
配电系统中性点采用何种接地方式与对电器、设备、线路绝缘水平的要求有很大关系。因此需要根据经济技术比较综合考虑,中性点直接接地系统的绝缘水平比不接地系统低很多。发生一相接地时,仍保持低电位,但故障点的电流不再是系统的电容电流,而是短路电流。中性点不接地系统正常运行对各相对地电容相等,三相总对地电流为0,当发生单相接地时,故障相的对地电容被短路,中性点位移,故障相电压上升中性点非直接接地是35KV以下线路采用的方式,在发生单相接地时,相电压畸变,中性点位移,而线电压不变,需装设有选择性的接地保护。  相似文献   

11.
在我国35 kV及以下电压等级的中低压配网中,谐振接地的运行方式最为常用,单相接地短路是谐振接地系统最常见的故障。消弧线圈接地系统中发生单相接地时,由于消弧线圈的补偿作用,使得系统稳态的电流数值很小,和稳态电流相比,暂态电流特征量更加明显,而且消弧线圈的影响较小。利用小波变换提取故障时的暂态信号特征量,并在此基础上对单相接地故障进行了大量的仿真分析,结果验证了小波变换在谐振接地电网单相接地故障选线的有效性。  相似文献   

12.
针对我国当前农村10kV配电线路单相接地故障多、故障难以查找的现状,该文介绍了一种基于小电流接地故障查巡的配网自动化系统,该系统不仅使配网的自动化水平提高了,而且使自动查找单相接地故障点,并将故障区段隔离成为现实。  相似文献   

13.
煤矿中性点不接地电网发生单相接地故障后,其故障线路与非故障线路零序电流的幅值与相位存在显著差异,据此能可靠选出故障线路。传统上采用傅氏算法提取故障信号的工频分量,但该算法建立在故障信号为周期性不衰减的基础上,与实际的信号特征差距较大,影响选线的准确性。基于此,考虑利用扩展Prony算法提取各线路零序电流的工频幅值与相位,然后比较其值选出故障线路。MATLAB仿真分析表明,此种选线方法正确率高,适应性强。  相似文献   

14.
1 10 kV中性点不接地系统的特点 1.1 中性点不接地系统结构简单,运行维护方便,投资省.该系统在运行中,若发生单相接地故障,非故障相对地电容电流均流过故障点.如果电网较小,线路不太长,接地电容电流很小,瞬时接地故障产生的电弧一般可自动熄灭,系统很快恢复正常.然而实际上电网接地电容电流达到一定数值(一般为30A及以上)时,电弧就难以自动熄灭,但这个电流又不至于形成稳定电弧,故常出现间歇性电弧接地.  相似文献   

15.
徐亚杰 《农村电工》2009,17(11):22-23
在中压电网中,35,10,6kV应用较为普遍,其均为中性点非接地系统。但是随着供电网络的发展,特别是采用电缆线路的用户日益增加,使得系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。我国有关电气设备设计规范规定:35kV电网如果单相接地电容电流大于10A,3~10kV电网如果接地电容电流大于30A,都需要采用中性点经消弧线圈接地方式。  相似文献   

16.
35kV及以下电力网为非直接接地的电网,接地时接地点的间歇性电弧可能在电网中引起过电压,使非故障相的绝缘薄弱点发生第二点接地,造成事故扩大。该文针对小电流接地系统发生单相接地故障特点,推广应用绝缘监察的选线装置。  相似文献   

17.
田振清 《农村电工》2003,11(2):26-26
1单相接地故障产生原因1.1故障的检测农村配电线路的绝缘监视,大都是采用三相五柱电压互感器进行。互感器的一次线圈作Y形连接,中性点直接接地,二次侧一组线圈作Y形连接,并在其各相上均连接一只作绝缘监视的电压表,另一组线圈作开口△连接,并在开口两端接入一只零序电压继电器。正常时系统为对称平衡状态,各相对地电压都相等且都为相电压,无零序电压产生,则零序电压继电器不动作。当线路发生单相接地后,系统的对称平衡遭到破坏,使其中性点发生飘移,从而引起零序电压产生,使零序电压继电器动作,启动声响、灯光信号系统,…  相似文献   

18.
随着10kV配电网络对地电容的增大以及系统短路水平的提高,在10kV配电系统上发生单相接地短路时系统的耐受时间比以前更短,而10kV系统单相接地故障的判定通常只有依靠10kV二次电压来反映,这就需要值班人员能够及时准确地判断故障,断开故障线路。该文对10kV系统单相接地故障进行了分析,并计算出了零序电压矢量图,得出了系统电压随接地电阻变化的规律;同时对系统通常出现的二次电压异常的各种原因进行了归纳、分析,给出了判断和处理的方法。  相似文献   

19.
配电线路单相接地故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地“三相三线”供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用“三相三线”供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。  相似文献   

20.
10 kV电力线路由于线路长、线路走廊复杂,加上线路材料问题,运行中发生接地故障的概率很高.发生单相接地后,由于线路电压等级较低,对地电容较小,没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且线电压仍然对称,所以不影响对用户的连续供电.  相似文献   

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