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相似文献
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1.
单相接地故障是配电网常见的故障,长时间带接地故障运行,过电压可能引起非故障相绝缘击穿,导致事故扩大,因此必须及时找出并切除接地故障。现阶段配电网接地保护的纵向选择性要靠上、下级接地保护时间差的配合来实现,由于变电站离电源进线较远,经过的开关级数较多,并且电力系统给配电网电源进线的保护时限不大,很难实现上下级的合理配合,无法保证接地保护的纵向选择性。智能变电站实现了全站底层数据的共享,基于此,本文提出一种电网拓扑节点优化矩阵算法,实现了单相接地故障区段的准确定位,从而保证了单相接地保护的纵向选择性,通过PSCAD仿真验证了该方法的有效性和可靠性。  相似文献   

2.
配电网容易发生单相接地故障,对电网设备绝缘产生破坏作用.故障暂态过程含有丰富的故障信息且暂态信号幅值大于稳态信号的幅值,容易被测量.针对配电网单相接地故障进行仿真得出暂态信号,有利于配电网单相接地故障选线的进一步研究.  相似文献   

3.
发电机定子绕组或机端联系元件的单相接地故障发生的几率很高。大型发电机组定子绕组外层绝缘耐压贮备系数较小,随着定子绕组的单相接地,非接地相对地电压升高(最大升高倍),很容易发展成相间短路故障。因此,加强定子绕组单相接地保护非常必要。  相似文献   

4.
丁柯 《科技风》2014,(17):58-58
随着供电方式的改变,对配电线路的绝缘工作进行了进一步与的加强,在很大程度上减少了配电线路跳闸情况的发生,使配电线路得以更加可靠、安全地供电。但是在新的供电方式下也不可避免的发生单相接地故障,尤其是在较为恶劣的环境下故障频发。本文从配电线路单相接地的故障分析入手,重点论述了配电线路单相接地故障的解决措施。  相似文献   

5.
引言:在输油管道变电所,6 kV供电系统一般采用中性点不接地运行方式,在系统发生单相接地故障时输油电机仍可正常运行一段时间,可避免出现突然甩泵事故,保证输油运行平稳。但在系统单相接地故障的情况下,由于非故障相电压升高,对该供电网络的电气设备的绝缘性能是种考验,长时间运行甚至可能会引起绝缘击穿,为避免故障的进一步扩大,要求系统能快速检测出接地线路,迅速排除故障,恢复系统正常运行。本文对6 kV供电系统单相接地故障的零序网络进行分析,计算零序电流保护整定范围,并分析得出与之相应的馈出线路电缆金属层保护接地线的正确接法。  相似文献   

6.
针对目前小电流接地系统中发生单相接地故障几率较多,当系统发生单相接地故障时将产生弧光接地过电压或铁磁谐振过电压,使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,从而发展为相间短路造成设备损坏和停电事故的情况,提出采用自动调谐装置限制弧光接地过电压和铁磁谐振过电压,来保证电网可靠运行。  相似文献   

7.
本设计题目是10~66kV高压输配电线路单相接地故障点检测。这是我局,也是电力系统中普遍存在的问题。由于单相接地后,非故障相电压升高,可达正常时的3倍,造成绝缘设备下降,可能发展为二相接地短路形成事故停电,因此不允许长期运行,必须即时排除单相接地故障,可以速查找接地故障点,一直成为系统中老大难问题。本设计就是研究解决这个问题的方法,来提高电力系统安全稳定经济运行。  相似文献   

8.
张云杰 《今日科苑》2006,(9):125-125
本文通过对煤矿6KV电网单相接地电容电流特性的分析,结合多年的实践经验,我认为选择性高压接地保护装置的选择性功能必须与接地方式相适应,并应根据不同的使用地点选择动作原理不同的接地保护装置。  相似文献   

9.
王海涛 《科技风》2013,(11):71-72
由于八钢供电系统的快速发展,10kV配电网容量迅速增加,网络结构日趋复杂,架空裸导线被电缆和绝缘导线所替代。而10kV电压系统,现大部分采用中性点非接地系统,特别是随着采用电缆线路的线路日益增加,使得供电系统单相接地电容电流不断增加,导致10kV电网内单相接地故障扩展为相间短路事故,与此同时由于过电压引发的开关柜和母线事故也屡见不鲜。  相似文献   

10.
目前,大部分城镇和企业供电系统中广泛应用110kV变压器,为防止雷电过电压、操作过电压和变压器高压侧单相接地引起过电压对中性点绝缘破坏,在变电站设计中都要将过电压保护和二次继电保护相配合.  相似文献   

11.
针对一起单相接地引起厂用电失电的事故,通过对现场相关电气设备、回路进行特性试验、绝缘检查及对保护动作报告和录波进行分析,找出故障及相关保护未动的原因,并提出相应的改进措施。  相似文献   

12.
35KV及以下电力网为非直接接地电网,接地时接地点的间歇性电弧可能在电网中引起过电压,设非故障相的绝缘薄弱点发生第二点接地,造成扩大事故。为次反映不同判据的选线装置得到了一定程度的推广应用,文中介绍了小电流接地系统发生单相接地故障时的特点及各种情况下小电流的选线装置。我国广大的城乡配电网均属于小电流接地系统,即中性点不接地或经消弧线圈接地系统。该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统可继续运行1~2H,运行人员务必在规定时间内判断出故障线路并使之与系统隔离,以防止故障的进一步扩大。基于小电流接地系统发生单相接地故障时出现零序电流及零序电压的特点,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地绝缘监察装置。  相似文献   

13.
随着厂矿企业的不断发展,配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3~66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。一般的110/10kV变电所,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,因此,在企业变电所设计中要考虑接地变、消弧线圈和自动补偿装置的设置。确保生产用电的安全可靠。  相似文献   

14.
《科技风》2020,(23)
公司10kV配电系统为不接地系统(小电流接地系统),在运行中单相接地后会产生接地电容电流。接地电容电流的大小直接影响10kV配电系统运行的可靠性,在GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》3.1.3第二款、3.1.5规定,接地电容电流超出规定值后会导致接地过电压而引发系统事故,为避免这种情况的出现,采用自动跟踪补偿消弧装置来补偿,以防止中性点不接地系统发生单相接地而引起弧光过电压。  相似文献   

15.
王尉 《大众科技》2013,(10):68-71
我国110kV配电系统大多采用中性点直接接地方式,发生单相接地故障时负荷侧电压跌落严重,影响对用户的正常供电;短路电流也很大,有些情况下甚至会超过三相短路电流,影响断路器遮断容量的选择。文章对110kV系统中性点经电阻接地方式进行了研究,结果表明,与110kV系统中性点直接接地相比,中性点经电阻接地可有效减小单相接地故障电流,使其小于三相短路电流,且明显抑制单相接地故障时负荷侧的电压跌落程度,提高电能质量。如果合理选择中性点接地电阻值,还能保证各种过电压水平不超过现有110kV电气设备绝缘水平,继电保护装置也能正确动作。经PSCAD软件进行仿真,验证了以上结论。  相似文献   

16.
在新建的现代煤矿(矿井)电力系统中,一般设置35kV总变电所向各10kV分变电所供电,配电线路大多数采用高压绝缘电缆。针对供电电缆化问题,发生单相接地故障后,由于电缆的特性,接地电弧中含有大量高频电弧,而传统的消弧线圈只能补偿工频电弧电流,这就使得不能熄灭的电弧可能烧毁电缆绝缘,进而引发相间短路。对于该问题通过设置配网故障综合管控系统来解决。  相似文献   

17.
蒋思军 《科技风》2013,(11):116
我厂380V厂用电系统属于中性点经高阻接地,单相接地时由于线电压保持不变,对厂用电动机的运转可以说是没有什么影响,但是由于非故障相对地电压升高至线电压,容易导致相间绝缘薄弱点的击穿,从而形成两相和三相短路,造成电力系统的事故,影响安全用电。  相似文献   

18.
电力系统中性点接地方式的选择是一个较为复杂的综合性问题。它不仅与系统的电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、继电保护的配置等因素有关,而且直接影响到电网的绝缘水平、供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰等。本文对国产300MW机组各级电压系统进行了较为详细地分析。  相似文献   

19.
在110kV输配电网实际运行中,时常会发生单相接地的故障,尤其是在天气比较恶劣的情况下,单相接地故障发生的频率更加频繁,因而必须加强对110kV输配电网线路单相接地故障分析,找出有效的防范措施。本文主要结合一起单相接地故障实例,阐述了系统单相接地时对系统保护的影响,提出了故障的防范措施。  相似文献   

20.
35kV及以下电力网为中性点非直接接地电网,均属于小电流接地系统,即其中性点非直接接地或经消弧线圈接地.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,造成扩大事故。为此反应不同判据的选线装置得到了一定程度的推广应用。文中介绍了几种小电流接地系统选线装置在发生单相接地故障时的特点及其应用装置。  相似文献   

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