两种过电压保护技术的比较
电力系统中的过电压保护技术研究
电力系统中的过电压保护技术研究一、引言随着电气设备的不断发展,电力系统保护技术显得越来越重要。
过电压保护技术是电力系统中保护电气设备的主要手段之一,可以保证电气设备正常运行,提高电力系统的安全性、可靠性和稳定性。
因此,研究电力系统中的过电压保护技术具有重要的意义。
二、电力系统中的过电压1. 过电压的来源电力系统中的过电压是指电气设备所受到的电压超过其额定值的现象。
过电压的来源包括:(1)雷电过电压:由于大气中的正电荷和负电荷之间的静电作用而产生的高电压。
(2)操作过电压:由于电力系统的跳闸、合闸等操作引起的电压波动。
(3)失速过电压:由于电力系统中机器失速而引起的电压波动。
(4)负载变化过电压:由于电力系统中负载的变化而引起的电压波动。
2. 过电压的危害电力系统中的过电压会对电气设备造成严重的危害,包括:(1)烧毁电气设备;(2)减短电气设备的寿命;(3)降低电气设备的工作效率;(4)影响电力系统的稳定性。
因此,对电力系统中的过电压进行保护显得尤为重要。
三、过电压保护技术1. 保护原理过电压保护技术是指根据电气设备所能承受的电压范围,利用电力系统中的保护设备,对电气设备进行保护的技术。
电力系统中的过电压保护通常采用以下两种保护方式:(1)欠电压保护:当电压低于正常值时,保护装置会启动,切断电气设备的电源,以保护电气设备的安全。
(2)过电压保护:当电压高于正常值时,保护装置会启动,切断电气设备的电源,以保护电气设备的安全。
2. 保护装置电力系统中常用的过电压保护装置包括:(1)快速切除保护器:快速切除保护器是一种可快速切断电气设备电源的保护装置,常用于对电气设备进行低压保护。
(2)电能释放器:电能释放器是通过电极间的放电来释放能量的保护装置。
(3)过电压保护器:过电压保护器是一种常用的保护装置,常用于对电气设备进行高压保护。
3. 保护策略为了更好地保护电气设备,电力系统中常采用以下保护策略:(1)合理地选择过电压保护装置;(2)合理地设置过电压保护装置的动作值;(3)合理地设置过电压保护装置的动作时间;(4)定期对过电压保护装置进行检测和维护。
电气工程中的电力系统过电压与过流保护技术
电气工程中的电力系统过电压与过流保护技术在当今的社会中,电力系统如同一个巨大的能量输送带,为我们的生活、工业生产和社会运转提供着源源不断的动力。
然而,就像任何复杂的系统一样,电力系统也面临着各种潜在的威胁,其中过电压和过流现象就是两个需要我们高度关注和有效应对的重要问题。
过电压,简单来说,就是电力系统中出现的电压超出正常范围的情况。
这可能是由于内部的操作,比如开关的开合,也可能是外部因素,比如雷电的袭击。
过电压会对电力设备造成严重的损害,缩短其使用寿命,甚至导致设备直接故障。
想象一下,一个原本正常工作的变压器,突然遭遇了过高的电压,内部的绝缘可能会被击穿,从而引发短路,造成严重的后果。
过流,指的是电流超过了设备或线路所能承受的正常范围。
它可能是由于短路故障、过载运行或者错误的操作引起的。
过流会导致线路发热,严重时可能会引发火灾,同时也会对电力设备造成不可逆的损坏。
为了保护电力系统免受过电压和过流的危害,工程师们研发了一系列的保护技术。
在过电压保护方面,避雷器是一种常见且有效的设备。
避雷器就像是电力系统的“盾牌”,能够在雷电等外部过电压来袭时,迅速将过电压引导到大地,从而保护电力设备不受损害。
氧化锌避雷器是目前应用较为广泛的一种避雷器,它具有良好的非线性特性,能够在正常电压下呈现高电阻,而在过电压时迅速变为低电阻,将过电压释放。
除了避雷器,还有一种叫做浪涌保护器的设备。
它通常安装在电子设备的前端,用于吸收瞬间的过电压脉冲,保护电子设备的安全运行。
比如我们日常使用的电脑、电视等电子设备,如果没有浪涌保护器,在遇到雷电天气或者电网中的电压波动时,很可能会被损坏。
在过流保护方面,熔断器是一种古老但仍然有效的保护装置。
当电流超过一定值时,熔断器中的熔体熔断,切断电路,从而保护设备和线路。
熔断器的优点是结构简单、成本低,但缺点是一旦熔断,需要更换熔体才能恢复正常运行。
断路器也是一种重要的过流保护设备。
它能够在检测到过流时迅速跳闸,切断电路。
过电压保护名词解释
过电压保护名词解释
过电压保护是一种用于保护电子设备免受过高电压的损坏的技术。
当电子设备接收到超过其额定电压的电压时,该设备可能会受到永久性损坏或临时性故障。
过电压保护技术可以防止这些问题的发生。
过电压保护技术有多种形式。
其中一种形式是使用过压保护器。
过压保护器是一种电子元器件,它可以在电压超出其限制时自动切断电路。
这样可以保护设备免受过电压的损害。
另一种形式是使用电压稳压器。
电压稳压器是一种电子元器件,它可以将电压稳定在设定值以下。
这种技术特别适用于需要稳定电压的设备,如计算机和其他精密设备。
还有一种形式是使用瞬变电压抑制器。
瞬变电压抑制器可以在电压瞬间变化时快速响应,并限制电压上升的幅度。
这种技术适用于瞬间电压尖峰较高的设备,如发电机或变压器。
总之,过电压保护技术可以保护设备免受过高电压的损害。
这种技术在电子设备中广泛使用,以确保设备的正常运行和延长设备的寿命。
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发电机试验中的过电压与过电流保护技术
发电机试验中的过电压与过电流保护技术过电压与过电流是发电机试验中常见的问题,对电气设备的正常运行和使用安全有着重要影响。
因此,保护发电机免受过电压和过电流的侵害是非常重要的。
本文将探讨发电机试验中的过电压与过电流保护技术,介绍其原理和应用。
一、过电压保护技术过电压是指电压在短时间内超过额定值的现象,在发电机试验中可能发生的原因有很多,比如突然断电、失速、电网故障等。
过电压对发电机绝缘系统造成很大的损害,甚至可能导致设备寿命缩短甚至无法使用。
因此,过电压保护对于发电机来说至关重要。
1. 电压继电器保护电压继电器是一种电气保护装置,用于监测电压的波动情况。
当电压超过设定的阈值时,电压继电器会触发保护动作,通过切断电源或者触发报警来保护发电机。
这种保护技术简单可靠,被广泛应用于发电机试验中。
2. 自动电压调节器保护自动电压调节器(AVR)是发电机的一个重要部件,能够监测发电机输出的电压,并根据设定值自动调节电压的大小。
当发生过电压时,AVR会自动调节发电机的输出电压,以保护设备不受损害。
这种保护技术能够有效地控制发电机的电压,提高设备的稳定性和工作效率。
3. 欠电压保护欠电压是指电压低于额定值的现象,在发电机试验中也需要保护。
因为欠电压会导致发电机无法正常工作,甚至无法输出电能。
对于欠电压的保护,可以采用类似过电压保护的技术,即使用电压继电器或自动电压调节器来监测电压波动,并触发保护动作。
二、过电流保护技术过电流是指电流在短时间内超过额定值的现象,在发电机试验中常见于过负荷或短路等情况。
过电流对发电机内部的电气元件和线路造成很大的热损害,甚至引起火灾。
因此,过电流保护也是发电机试验中必不可少的一项技术。
1. 电流继电器保护电流继电器是一种能够监测电流的装置,当电流超过设定值时,电流继电器会触发保护动作,切断电源或者触发报警。
这种保护技术简单可靠,广泛用于发电机试验中。
2. 熔断器保护熔断器是一种能够在电流过大时切断电路的设备,它由保护管和熔丝组成。
电力系统中的保护与控制技术
电力系统中的保护与控制技术近年来,随着电力系统的不断完善和扩大,保护与控制技术也日益成熟。
电力系统中的保护与控制技术起着非常重要的作用,它可以帮助我们检测故障、预测风险、保证送电安全稳定。
那么,本文将介绍电力系统中的保护与控制技术,包括保护技术、控制技术、新技术等方面。
一、保护技术在电力系统中,保护技术是最重要的一项技术之一。
它的作用是保证系统的稳定和可靠运行。
电力系统中的故障会给人们的生活和生产带来极大的不便,甚至会造成人员伤亡和财产损失。
保护技术的主要任务就是及时、准确地检测出故障情况,并迅速地切断故障电路,避免事故的发生。
保护技术的作用主要体现在下面几个方面。
1.过电压保护过电压保护是一种保护电力系统的技术,它可以有效地防止因电力系统过电压而引起的系统故障。
当电力系统中的电气设备损坏时,会产生多种故障,其中一种就是过电压故障。
过电压保护的主要作用就是及时检测出系统中的过电压现象,并采取措施予以消除,以保护系统的正常运行。
2.电流保护电流保护是电力系统中一种非常重要的保护技术,它可以帮助我们及时发现电流故障,以保障系统的正常运行。
在电力系统中,电流保护通常是以一种叫做"保护开关"的形式存在,它可以对系统中的电流异常情况进行监控,发现故障后自动切断故障电路,以保护电力系统的正常运行。
3.跳闸保护跳闸保护则是针对系统发生故障时自动跳闸,以切断故障供电线路的一种技术。
当电力系统中的电流和电压异常时,跳闸保护会发出切断信号,通知保护器及时切断故障电路,保护电力系统的正常运行。
二、控制技术在电力系统中,控制技术和保护技术是密不可分的。
控制技术的主要任务是对系统进行控制,使其在合适的时间内完成不同的任务。
电力系统中的控制技术包括调节技术、监控技术、自动化技术等多种技术手段。
1.调节技术调节技术可以帮助电力系统维护在合适的水平,以适应不同负荷和需求的变化。
在电力系统中,要确保供电电压和频率稳定,这需要调节技术的帮助。
各种过电压保护器比较分析
各种过电压保护器比较分析1过电压防护问题1.1过电压防护的背景建国初期我国中压电网主要由架空线路和油电缆构成,空气绝缘与油绝缘具有可恢复性,3~4倍的内部过电压对绝缘构不成威胁,所以当时的中压电网只需要对高幅值的雷电过电压采取限制措施,不需要考虑内部过电压的防护问题。
采取的具体措施是在相与地之间各安装一只普通的阀式避雷器,用于防护雷电造成的高幅值的相对地过电压。
到了上世纪90年代以后,我国中压电网大量采用真空断路器取代了原有的少油断路器。
真空断路器相比少油断路器的免维护、寿命长、运行可靠。
但由于真空灭弧室的超强的灭弧能力,往往在电弧过零点之前就被强行截断。
真空断路器截流时电感储存的磁能与杂散电容储存的电能之间相互转换的振荡过程,使得操作过电压频繁发生。
企业中压配电网越来越多的由电缆线路取代了架空线路,与架空线路的可恢复性绝缘不同,交联聚乙烯电缆的固体化绝缘是不可恢复的,绝缘击穿具有累积效应。
3~5倍的内部过电压会在绝缘介质内部产生局部放电,产生细微的破坏,反复多次的内部过电压就会造成绝缘的累积破坏,导致固体绝缘的运行寿命会明显缩短。
1.2普通避雷器不能限制内部过电压电网的内部过电压一般在相电压的3—4倍之间,多数在3.5倍左右。
过去采用的阀式避雷器是按照躲过电网内部过电压设计的,例如:工频放电电压U(动作电压)=1.1某3.5某(1.15Ue/3)按照这样原则设计的参数,普通避雷器在电网内部过电压下是不放电的。
另一方面,包括操作过电压、弧光接地过电压在内的电网内部过电压是发生在相与相之间的,而普通避雷器是接在相与地之间的。
所以,普通避雷器不能限制电网的内部过电压。
在电缆线路与真空断路器大量使用的大背景下,我国中压配电线路的绝缘越来越多的受到系统内部过电压的威胁,过去的阀式避雷器和普通的氧化锌避雷器已无法满足系统内部过电压与雷电过电压的双重防护要求。
由于能不过电压不能有效限制,导致交联聚乙烯电缆一般在投运5~8年后事故率明显上升。
电容器过电压保护
中国电力设备管理网电力电容器过电压保护反措摘要:通过分析银南电网电容器过电压保护几次误动事故,提出在电容器过电压保护中使用高返回系数JY8系列静态型电压继电器,来防止系统出现瞬间过电压时电容器过电压保护误动。
1引言电力系统中,电力电容器作为一种静止型无功功率补偿装置,在维护系统的可靠、稳定运行中,发挥着日益重要的作用。
实践证明,为了提高电力电容器运行的可靠性,除了不断提高电容器本身的质量,采用合理的接线和布置之外,配备完善、合理的保护装置也是极其重要的。
电容器过电压保护,是确保电力电容器在不超过规程规定的最高允许电压下和规定的时间内动作的电容器保护。
由于电容器输出的无功功率和内部有功功率损耗均与其两端电压的平方成正比,即电容器输出无功功率Qc=ωCU2;电容器有功功率损耗P1=ωCU2tgδ,电容器耐受过电压的能力比较低。
按照IEC标准,“电容器单元应适合于当端子间的电压有效值升到不超过1.1倍额定电压(过渡过程除外)下连续运行。
”我国国标也规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压。
由此可见,电容器过电压保护配置的合理与否,直接影响着系统并补电容器的健康、稳定、有效运行。
本文通过宁夏银南供电局所辖变电所10kV并补电容器先后发生的电容器过电压保护误动事故进行分析,提出了通过运用高返回系数的静态型JY8系列过电压继电器,代替原电磁式DY-36A型过电压继电器的有效、可行的反措措施。
2问题的提出1997年8月至9月中旬,我局所辖古城220kV变512电容器、河西110kV变518电容器、中卫110kV变513电容器开关相继发生跳闸。
根据当时现场保护掉牌信号指示,以上各次跳闸均为电容器过电压保护出口所致。
电力电容器的工频过电压的产生,原因有二:其一,由于系统出现的工频过电压,电容器所在的母线电压升高,使电容器承受过电压;其二,由于一组电容器中个别电容器故障切除或短路,使串联电容器间容抗发生变化。
电力电容器的过电压保护与控制
电力电容器的过电压保护与控制近年来,电力电容器在电力系统中的应用越来越广泛。
它在电力生产和分配中起到了重要的作用,但同时也面临着一些潜在的风险,如过电压。
在这篇文章中,我们将重点讨论电力电容器的过电压保护与控制。
一、过电压的原因及危害在电力系统运行过程中,由于电力负荷突变、雷击、短路等因素,都可能导致电力电容器出现过电压现象。
过电压的出现会给电力电容器带来严重的损坏,甚至引发火灾和爆炸等严重后果。
因此,过电压保护与控制成为了至关重要的问题。
二、传统过电压保护方法在过去,传统的过电压保护方法主要采用了过压继电器和保险丝等设备。
当电力电容器遭受到过电压冲击时,过压继电器会迅速切断电路,保护电容器不受损害。
而保险丝则起到了短路保护作用,当电流超过安全范围时,保险丝会熔断,切断电路。
然而,传统方法存在一些问题。
一方面,过压继电器的响应速度较慢,无法满足对电容器的实时保护需求;另一方面,保险丝的熔断需要更换,并且一旦熔断,电力电容器将无法正常工作,导致电力系统的故障。
三、现代过电压保护与控制技术随着科技的不断进步,现代过电压保护与控制技术应运而生。
以下是一些常见的现代过电压保护与控制技术:1. 过电压监测器:过电压监测器能够实时监测电力电容器的电压波形,一旦发现过压情况,能够迅速切断电路,确保电容器的安全运行。
2. 触发器:通过设置触发器,可以使电力电容器在过电压出现时自动释放能量。
触发器能够提供高速响应,保护电容器免受过电压的侵害。
3. 数字信号处理器(DSP):利用DSP技术,可以实现对电力电容器的智能控制。
通过对电容器进行实时监测和调控,能够有效降低过电压的发生概率,并提高电容器的使用寿命。
4. 压缩空气系统:该系统通过压缩空气将电容器内部的压力保持在合适的范围内,一旦发生过电压,系统能够迅速释放内部压力,达到保护的作用。
四、选用合适的过电压保护与控制技术在选用过电压保护与控制技术时,需要考虑以下几个因素:1. 响应速度:技术的响应速度是否足够快,能否在过电压出现时迅速切断电路。
电容器过电压保护
中国电力设备管理网电力电容器过电压保护反措摘要:通过分析银南电网电容器过电压保护几次误动事故,提出在电容器过电压保护中使用高返回系数JY8系列静态型电压继电器,来防止系统出现瞬间过电压时电容器过电压保护误动。
1引言电力系统中,电力电容器作为一种静止型无功功率补偿装置,在维护系统的可靠、稳定运行中,发挥着日益重要的作用。
实践证明,为了提高电力电容器运行的可靠性,除了不断提高电容器本身的质量,采用合理的接线和布置之外,配备完善、合理的保护装置也是极其重要的。
电容器过电压保护,是确保电力电容器在不超过规程规定的最高允许电压下和规定的时间内动作的电容器保护。
由于电容器输出的无功功率和内部有功功率损耗均与其两端电压的平方成正比,即电容器输出无功功率Qc=ωCU2;电容器有功功率损耗P1=ωCU2tgδ,电容器耐受过电压的能力比较低。
按照IEC标准,“电容器单元应适合于当端子间的电压有效值升到不超过1.1倍额定电压(过渡过程除外)下连续运行。
”我国国标也规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压。
由此可见,电容器过电压保护配置的合理与否,直接影响着系统并补电容器的健康、稳定、有效运行。
本文通过宁夏银南供电局所辖变电所10kV并补电容器先后发生的电容器过电压保护误动事故进行分析,提出了通过运用高返回系数的静态型JY8系列过电压继电器,代替原电磁式DY-36A型过电压继电器的有效、可行的反措措施。
2问题的提出1997年8月至9月中旬,我局所辖古城220kV变512电容器、河西110kV变518电容器、中卫110kV变513电容器开关相继发生跳闸。
根据当时现场保护掉牌信号指示,以上各次跳闸均为电容器过电压保护出口所致。
电力电容器的工频过电压的产生,原因有二:其一,由于系统出现的工频过电压,电容器所在的母线电压升高,使电容器承受过电压;其二,由于一组电容器中个别电容器故障切除或短路,使串联电容器间容抗发生变化。
电力系统中的过电压保护研究
电力系统中的过电压保护研究引言:过电压是指电力系统中电压超过额定值的情况,是电力系统中常见的问题之一。
过电压可能对电力设备和系统造成损害,因此过电压保护是电力系统中非常重要的研究课题。
本文将探讨电力系统中过电压的成因,其对设备的影响以及过电压保护技术的研究。
一、电力系统中过电压的成因1. 雷击过电压:雷电是引起电力系统中过电压的主要原因之一。
当雷电发生时,会产生巨大的电流和电压,导致电力系统中的电压迅速上升。
雷击过电压可能会对电力系统中的设备和线路造成严重的损害,因此需要有效的过电压保护措施。
2. 开关操作引起的过电压:在电力系统中,常常需要进行开关操作,如开关电器设备、切换电源等。
这些操作会导致瞬态过电压的产生。
这种过电压通常只持续很短的时间,但其幅值可以非常高,可能对设备造成损害。
3. 接地故障引起的过电压:接地故障是电力系统中常见的故障类型之一。
当电力系统中发生接地故障时,会导致电压在故障点附近迅速升高,形成过电压。
过电压保护需要及时检测到接地故障并采取措施,以保护电力设备和系统的安全。
二、过电压对设备的影响1. 绝缘破坏:过电压可能导致设备绝缘破坏。
当电压超过设备绝缘能力时,会导致绝缘材料受损,进而导致设备故障。
绝缘破坏是过电压对设备最主要的影响之一,因此需要通过过电压保护来预防绝缘破坏的发生。
2. 设备损坏:过电压还可能导致设备的其他损坏。
例如,过电压可能导致电线过热,甚至燃烧,从而损坏设备。
此外,过电压还可能导致电子元件的损坏或过早老化。
因此,过电压保护是保护设备的重要手段。
三、过电压保护技术的研究1. 放电管保护:放电管是一种常用的过电压保护器件。
放电管具有低电压工作、大电流放电的特点。
当电压超过设定值时,放电管会迅速导通,将过电压放电到地。
放电管可作为开关保护电路的一部分,对电力系统的过电压提供有效的保护。
2. 电容器保护:电容器也可用于过电压保护。
电容器具有储能能力,在过电压发生时,电容器可以吸收部分电能,从而减轻过电压对设备的影响。
电力系统过电压分类和特点
电力系统过电压分类和特点电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
产生的原因及特点是:大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。
因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。
谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变.遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理.(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。
当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地.如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。
否则,按特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。
防雷与过电压保护技术
防雷与过电压保护技术防雷与过电压保护技术是在现代电气设备和建筑中起到至关重要的作用。
它们的应用可以有效地保护设备免受雷电和过电压的损害,并确保电力系统的正常运行。
本文将介绍防雷与过电压保护技术的原理和应用,旨在让读者对这一领域有更深入的了解。
一、防雷技术防雷技术主要是指在雷暴天气中保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的方法和措施。
雷电能够产生巨大的电压和电流,如果没有有效的防雷措施,将对设备和人员造成严重威胁。
以下是一些常见的防雷技术:1. 避雷针避雷针是最常见和最经典的防雷技术之一。
它通过将锋利的金属导体安装在建筑物的高处,以吸引雷电并将其安全引导到地面上。
避雷针的有效范围主要取决于其高度和尖端的形状。
正确安装和维护避雷针是预防雷电侵害的重要措施之一。
2. 接地系统接地系统是防雷技术中不可或缺的一部分。
通过将建筑物和设备与地面建立良好的接触,可以将雷电或过电压安全地引入地下。
接地系统通常由导体、接地材料以及与地下埋深适当的接地电极组成。
3. 避雷器避雷器是保护电气设备和电力线路免受过电压侵害的重要设备。
它通常由金属氧化物压敏电阻器构成,当电压超过设定阈值时,避雷器的电阻会迅速降低,从而将过电压引导到地面。
避雷器能够有效地保护设备免受过电压的破坏。
二、过电压保护技术过电压保护技术是指在电力系统中保护设备免受过电压引起的损坏的方法和措施。
由于电力系统中存在各种原因引起的过电压,如操作失误、雷电、电网故障等,为了确保设备的正常运行,过电压保护技术变得尤为重要。
以下是几种常见的过电压保护技术:1. 保护器件保护器件是过电压保护技术中使用的一种设备,用于限制和引导过电压。
例如,备受青睐的保护器件之一是可变电阻器,它能够通过改变电阻值来调节电压。
另外,熔断器也是常见的过电压保护器件,当电压超过阈值时便会自动断开电路。
2. 隔离设备隔离设备在电力系统中起到关键作用,特别是在过电压保护方面。
通过使用绝缘材料来隔离设备和电力线路,可以有效地防止过电压通过电路传递到设备中。
过电压及远方跳闸保护 原理
过电压及远方跳闸保护原理
过电压保护是一种保护装置,可以在电网中出现过电压时及时检测和
响应,以防止瞬间电压峰值过高的损坏设备。
其原理是利用感应式或阻抗
式过电压绕组测量电网电压的变化,并与设定的保护值比较。
当电压超过
保护值时,保护装置将发出信号,触发跳闸装置,切断电路,以保护设备。
远方跳闸保护是一种距离保护装置,可在电力系统中检测故障点距离
和故障类型,并判断是否应该切断受到故障影响的电路。
其原理是利用传
输线路上的电压和电流信息,经过计算和比较后,确定故障在哪个传输线
路上发生,利用定位器或数字信号处理器,判断故障距离和类型,控制接
触器或断路器,实现跳闸保护。
这两种保护装置的实现原理,是为了保障电网安全运行而设计的。
在
电力系统中,这些装置可以防止由于电力负载、短路等意外因素导致的设
备损坏和人身安全问题。
电力系统中的过电压与过流保护技术研究
电力系统中的过电压与过流保护技术研究1. 引言随着电力系统的发展和智能化程度的提高,保护技术在电力系统中的重要性日益凸显。
而过电压与过流保护技术作为电力系统中最基本、最常用的保护技术之一,对于保证电力系统的安全稳定运行起着关键的作用。
本文将对电力系统中的过电压与过流保护技术进行研究,探讨其在电力系统中的原理、方法和应用。
2. 过电压保护技术2.1 过电压的概念与分类过电压是指电力系统中出现的超过设备额定电压的瞬态或持续性电压。
根据过电压产生的原因和特点,过电压可被分为外部过电压和内部过电压。
外部过电压是指由电力系统外部的雷击、电弧等原因产生的电压暂降或电压升高。
内部过电压则是指由于电力系统内部故障、开关操作或短路等原因产生的电压暂降或电压升高。
2.2 过电压保护的原理过电压保护的原理是通过检测电力系统中的电压信号,当信号超过设定的阈值时,触发保护装置进行相应的控制和保护动作。
常用的过电压保护装置包括避雷器、过电压继电器等。
避雷器能够合理的引导和分散过电压,起到保护系统设备的作用。
过电压继电器则通过电压信号的检测与比较,判断电压是否超过设定范围,并在超过时触发相应的保护措施。
2.3 过电压保护技术的应用过电压保护技术在电力系统中应用广泛。
它可以用来保护发电机、变压器、开关设备等重要的电力系统组件。
在过电压保护技术的应用中,还需要考虑不同电平的过电压,对于不同电力系统组件的保护需求也不尽相同。
3. 过流保护技术3.1 过流的概念与分类过流是指电力系统中出现的电流超过设备额定电流的情况。
根据过流的原因和性质,过流可分为外部过流和内部过流。
外部过流主要是由于电力系统外部的短路故障、故障电流突然增大等原因引起。
内部过流则是由于电力系统内部设备故障、设备过载等原因导致的电流过大。
3.2 过流保护的原理过流保护的原理是通过检测电力系统中的电流信号,当信号超过设定的阈值时,触发保护装置进行相应的保护动作。
过流保护装置可以通过电流互感器等设备获取电流信号,并通过比较、计算等逻辑判断,判断电流是否超过设定的阈值,并在超过时触发相应的保护动作,如切断电路等。
电容器组保护电容器组的保护需要哪些技术手段
电容器组保护电容器组的保护需要哪些技术手段电容器组保护的技术手段电容器组是电力系统中常用的电力设备,主要用于无功补偿、电压调节等方面。
为了保证电容器组的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列的技术手段来进行保护。
本文将介绍电容器组保护所需的技术手段。
一、过电压保护过电压是电容器组运行中常见的故障之一,可能导致电容器组的破坏。
为了保护电容器组免受过电压的影响,可以采取以下几种技术手段:1. 电容器组并联限流电抗器:通过在电容器组并联限流电抗器,可限制电流增长速度,减少过电压的可能性。
2. 安装过电压保护器:通过安装过电压保护器,可以及时检测并隔离过电压,保护电容器组的运行稳定性。
二、过电流保护过电流是电容器组面临的另一个重要问题,可能导致电容器元件烧毁,影响电容器组的使用寿命。
为了保护电容器组免受过电流的损害,可以采取以下几种技术手段:1. 安装电流互感器:通过安装电流互感器,可以实时监测电容器组的电流值,一旦出现过电流,及时切断电源。
2. 设置电流限制器:通过设置电流限制器,可以限制电容器组的电流,确保其不超过额定值,从而保护电容器组的正常运行。
三、温度保护电容器元件的温度是影响电容器组运行的重要因素,过高的温度可能导致电容器元件老化、破裂等问题。
为了保护电容器组免受温度过高的影响,可以采取以下几种技术手段:1. 安装温度传感器:通过安装温度传感器,可以实时监测电容器组的温度,一旦温度过高,及时采取措施降温或切断电源。
2. 确保散热良好:在电容器组的设计和安装中,需要确保良好的散热条件,避免过热导致电容器元件损坏。
四、电压平衡保护电容器组中的电容器在运行过程中,可能由于故障或其他原因导致电压不平衡,进而影响电容器组的正常运行。
为了保护电容器组免受电压不平衡的影响,可以采取以下几种技术手段:1. 安装电压传感器:通过安装电压传感器,可以实时监测电容器组中各相电压,一旦出现不平衡,及时采取措施进行调整。
BOD与传统过压保护的区别
目前组合式过电压保护产品从设计思想(安全性的角度)可以划分为两类:一类是纯过电压保护,如SHK-TBP、SHK-DTS、BSTG以及阻容过电压吸收器,另一类是自脱离过电压保护装置,如SHK-BOD。
这两类产品之间严格的来说是不具备可比性的,它们之间不是性能参数、制造工艺、元件优劣之间的差异,而是目标功能上的差异,SHK-BOD产品是完整地考虑了人们关心过电压保护的最终目的,就是要达到彻底的安全!
前一类过电压保护器虽说能限制各类过电压,但是当它达到寿命极限的时候就要爆炸,这是它自身不可避免的,从这个角度来看,它没有给系统带来彻底的安全,反而带来了新的安全隐患;而SHK-BOD产品则考虑内置了爆炸应急处理功能,可以避免爆炸事故的发生,这是SHK-BOD产品与其他产品的本质区别。
大容量的组合式过电压保护器是否就能避免爆炸,这个问题比较简单,保护器爆炸的根本原因是保护器的阀片的通流量小了,这点非常明确,至于小了多少?阀片的通流量要增加到多少就不嫌小了?这是问题的关键,我们都知道,谐振过电压的能量有时是巨大的,相对过电压保护器的热容量来看,几乎就相当于无穷大能量源;因此想用简单地将保护器的热容量增大个两三倍的办法来避免保护器爆炸的结果,显然是对系统过电压认识不足的表现。
阻容最大的问题就是:有较大的容性电流,致使功率因素下降,投入或退出时都会产生冲击震荡,造成谐波污染。
实际上,电容器只是储存电荷的器件,其能容量很小,因为容量很小当吸收较多能量时,其电压就会升高,一旦超过其耐压水平就会击穿爆炸!。
电力系统的过电压和过流保护技术
短路保护和过载保护的区别和联系
短路保护:当电路发生短路时, 保护装置迅速切断电源,防止 电流过大导致设备损坏。
过载保护:当电路负载过大时, 保护装置切断电源,防止电流 过大导致设备损坏。
区别:短路保护针对电路短路 情况,过载保护针对电路过载 情况。
联系:两者都是电力系统中重 要的保护措施,共同保障电力 系统的安全运行。
04
电力系统过电压和过流保护技术的发展趋 势
新型过电压和过流保护装置的研究和应用
研究背景:随着电力系统规模的不断扩大,对过电压和过流保护技术的要求也越来越高
研究内容:新型过电压和过流保护装置的研究,包括原理、设计、试验等方面
应用前景:新型过电压和过流保护装置在电力系统中的应用,可以提高系统的稳定性和 安全性
作用:保护电力系统设备免受 过电压的危害,确保系统稳定 运行
应用:广泛应用于变电站、输 电线路、配电网等电力系统环
节
原理:利用避雷器、电抗器等 设备,限制过电压幅值和持续 时间
发展:随着电力系统规模的扩 大和技术的进步,过电压保护 装置的性能和可靠性不断提高
过电压保护技术的分类和应用
避雷器:用于限制雷电过电 压和操作过电压
过流保护技术的发展:从传 统的熔断器到现代的电子保
护设备
过流保护装置的原理和作用
原理:通过检测电流 的大小,当电流超过 设定值时,触发保护 装置,切断电源,防 止过流损坏设备。
作用:保护电力系统 免受过流损坏,确保 电力系统的正常运行。
过流保护装置的类型 :熔断器、断路器、 电流互感器等。
过流保护装置的选择 :根据电力系统的容 量、电压等级、负载 特性等因素选择合适 的过流保护装置。
0 1
避雷器的作用:当 雷电流经过避雷器 时,避雷器会迅速 导通,将雷电流引 入大地,从而保护 电力系统。
低压供电系统的安全防护技术
低压供电系统的安全防护技术低压供电系统是指电压在1000V以下的供电系统,主要用于工业、商业和家庭等场所的电力供应。
由于低压供电系统存在一定的电击和火灾风险,因此需要采取一系列的安全防护技术来保护人身安全和财产安全。
本文将介绍低压供电系统的安全防护技术,包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
1. 接地保护接地保护是低压供电系统的基本安全防护措施之一。
通过将电气设备和金属外壳与地电极相连接,使得电流能够通过接地径流,从而实现电路的可靠接地。
接地保护可以有效地降低电压电位差,减少人体接触电流,防止电击事故的发生。
在低压供电系统中,接地保护主要包括设备接地、中性点接地和保护接地等。
2. 漏电保护漏电保护是低压供电系统的重要安全措施之一。
漏电是指电流由电气设备通过机械损坏或其他原因绕过保护电路而流入接地导致电流不平衡,造成危险的现象。
漏电保护装置可以及时检测到电流的漏流情况,并在漏电超过设定值时自动切断电流,以防止漏电引起的电击或火灾事故。
常见的漏电保护装置有漏电保护开关和漏电保护插座等。
3. 过电压保护过电压是指电压短时间内突然升高到较高水平,可能对电气设备和人身安全造成危害。
过电压保护是低压供电系统的必备措施之一。
过电压保护装置可以通过电压调整、电抗、电容等方法降低过电压的水平,保护电气设备不受过电压的侵害。
常见的过电压保护装置有避雷器、限流器和电压稳定器等。
4. 防火措施低压供电系统的安全防护还需要做好防火工作,以保护人身安全和财产安全。
防火措施主要包括设备防火、线路防火和建筑防火等。
设备防火主要通过选择合适的防火材料和采取相应的防火措施来降低设备的火灾风险。
线路防火主要通过合理布置线路和加装防火屏障等来减少线路火灾的可能性。
建筑防火主要通过采用防火墙、防火门、防火玻璃等来阻止火势蔓延,保护建筑不受火灾的侵害。
综上所述,低压供电系统的安全防护技术主要包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
土木工程知识点-过电压保护器与避雷器有哪些区别?
土木工程知识点-过电压保护器与避雷器有哪些区别?二者都有抑制过电压保护电气设备的作用。
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
避雷器是保护雷电过电压的,避免器件遭受雷击瞬时高压的损坏,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放从而保证其后面的电器安全。
通常避雷器正常情况下是处于断路,在经过雷击高压时导通将其释放到大地上。
避雷器不负责引雷,如果雷电击中输电线路,雷电过电压会随着输电线路流向变压器或者流过配电装置时,此时避雷器泄流,防止配电装置被击坏。
作用过电压保护器为一种新型的过电压保护器,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
分类按照结构特征部分1、无间隙:功能部分为非线性氧化锌电阻片2、串联间隙:功能部分为串联间隙及氧化锌电阻片按照外形结构:F、复合绝缘外套T、T型底座:相间距离:包括85、131、150、200、310、630等W1、户外用,带电缆 W2、户外用,不带电缆按照保护对象:A、电机型:B、电站型:(并通用于常规配电领域)C、电容器型:特征电压:包括3.8KV 、7.6KV、12.7KV、42KV过电压保护器有一种新型产品,即三相组合式过电压保护器。
有人认为建立新形式的标准化始走向建筑和谐的唯一道路,并且能用建筑技术加以成功地控制.而我的观点不同,我要强调的是建筑最宝贵的性质是它的多样化和联想到自然界有机生命的生长.我认为着才是真正建筑风格的唯一目标.如果阻碍朝这一方向发展,建筑就会枯萎和死亡.要使建筑结构适合于环境,要注意到气候,地位和四周的自然风光,在结合目的来考虑的一切因素中,创造出一个自由的统一的整体,这就是建筑的普遍课题,建筑师的才智就要在这个可提到完满解决上体现。
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2 1 1 0l 年 2月
辽 宁 师 专 学 报
J u n l fLio i g T a h r l g o r a a n n e c e sCo l e o e
V0 .13NO.4 1 De c. 2 0 l 1
【 用研究】 应
两 种 过 电压保 护技 术 的 比较
李 博 ,陈 国龙 。 ,马 万 义
( . 营 口职 业 技 术 学 院 ,辽 宁 营 口 1 5 0 ;2 营 口供 电公 司 ,辽 宁 营 口 1 5 0 ) 1 10 0 . 1 0 2
摘 要 :在 中性 点 不 接 地 电 网 中 ,发 生 单 相 接 地 时 , 由于存 在 电 容 电 流 ,会 在 接地 点 产 生 弧 光放 电. 处 理
( ) 电气 设备 绝缘 的击 穿 ( 其 是 电机绝缘 的击 穿) 1 尤 ;
( ) 电缆 放 炮 现 象 ; 2
( )电压 互感器 过饱 和 ,容 易激 发铁磁 谐振 ,导 致 P 3 T烧损 ;
( )避 雷 器爆炸 . 当过 电压 能量超 过避 雷器 所能 承受 的能量 时 ,就会 造成 避雷 器爆 炸. 4 因此 ,《 流 电气装 置 的过 电压保 护 和绝缘 配合 》 D / 2 —1 9 ) 交 ( L T6 0 9 7 规程 中要 求 ,6 V系统 单相接 地 6k 故 障 电流超 过 1 OA,1 V 系统 单 相接 地故 障 电流超 过 2 0k 0A,应该 采 取处 理措 施 . 近年 来 ,在 应 对单 相
2 3 2 存 在误 动危 险 . .
很多现象、故障都会造成 电网的不对称 电压升高,从而可能造 成消弧线圈 自动控制装置判 断电网发生接地 故障而误动作 ,直接导致中性点 电压位移 ,使系统的某一相或者两相的电压升 高,导致电网中的设备损 坏.
2 3 3 成 本较 高 ..
消弧线 圈一般 为油 浸或 者干式 的 ,无 论何 种形式 ,整体 体积都 比较 大 ,组 件 也很 多 ,成 本高 ,需 要 占
收 稿 日期 :2 1 l ~ 1 0卜 0 0 作 者 简 介 :李 博 ( 97 ) 女 , 辽 宁 营 口市 人 ,讲 师 ,主要 从事 信 息 工 程 技 术 方 面 研 究 . 17一 ,
9 6
辽 宁师 专 学 报
21 0 1年 第 4期
压 的 l .
3 2 消弧 装 置 的 优 点 .
3 2 1 限 制 过 电压 水 平 . .
采用消弧消谐装置能够将系统在故障时的过 电压幅值限制在√ 倍的相 电压之 内,从根本 上保证 了电 3
李 博 ,等
两 种 过 电压 保 护技 术 的 比较
网 和电气设 备 的绝 缘安 全. 3 2 2 动作速 度快 . .
高 了电力 系统的可 靠性 . 2 2 2 发 生永久性 接地 故障 时不被 动 . . 当发 生单相接 地故 障时 ,消弧 线 圈限制 了接地故 障 电流 ,非 故障 相对地 电 压有所 升高 ,系统 的三相 线
电压之 间仍能够保 持 大体平 衡 ,保 证 了 电力 系统得 以继续 运行 . 同时 采用 这种方 式也 使维 修人员 有充 足的
关 键 词 :单 相 接 地 ;消 弧 线 圈 ;瞬 间悬 复
中 图 分 类 号 : " 2 1 M7 8
文 献标 识 码 :A
文 章 编 号 :1 0 — 5 8 (0 10 —0 9 —0 08 6821)4 0 5 4
1 单相 接地 过 电压 故 障分析
东北地 区 的 中压 电 网一般 为 6 V 电压等 级 ,在 这 一 电网 中采 用 中性 点不 接地 的方 式 ,一旦 某 一点 6k 接地 ,正 常相 的对地 电压 为线 电压 . 国家标 准规程 规定 ,中性点不 接地 系统 发生 单相 接地故 障后允许 继续 运 行 一段 时间 ,这就 要求 各类 一 次 电气 设备 的绝缘 能够 长时 间承受 线 电压 而不损 坏. 传统观 点认 为 ,6 V 电网 内部 过 电压绝 对值 不高 ,影 响电 网安全 水平 的主要 因素是 大气 过 电压.选 6k 择 避 雷器放 电 电压时一 般 都是 按 4 相 电压选 择 ,这种选 择对 防护 雷 电侵害 有效 ,对 内部过 电压无效 .事 倍 实 上 ,当发 生单 相相 问弧 光接 地 时或铁磁 谐 振时 ,会对 电 网设 备造 成重 大 的威胁 ,损 害运行 设备 ,其 中以
这 一 问题 ,传 统 的做 法 是 加 装 消 弧 线 圈 ,加 快 熄 弧 速 度 . 近 年 来 , 出 现 利 用 消 弧 消 谐 装 置 瞬 间直 接接 地 方 式加
速 熄 弧. 这 两 种 做 法 各 有 优 缺 点 ,对 这 两 种 技 术 进 行 简 单 的 介 绍 、 比 较 , 并指 明其 适 用 范 围.
单 相 弧光接 地过 电压最 为严重[ . 1 J
很 多 电力 系 统运行 经验 表 明 ,在 3 5k 含 6 V) ~3 V( 6 k 中性 点不 接 地 系统 中 ,单 相 接地 故 障发 展过 程 般是 :间歇性 电弧接 地一 稳 定 电弧接地 一金 属接 地. 在间歇 性弧 光接 地时 过 电压最 为严重 ,由于 电容 电 流 的存 在 ,系统 震荡导 致 弧光 多 次熄 灭 、复 燃 .经 计 算 表 明 ,发 生单 相 弧 光 接 地 时过 电压 的最 大值 将 达
2 3 消弧 线 圈补 偿 方 式 的 缺 点 .
虽然 消弧线 圈具 备抑制 弧光 接地 过 电压 的能力 ,但 是消弧 线 圈在 使 用 中也 是有 其局 限性 的.
2 3 1 熄 弧 不 完 全 . .
电网运行方 式 的多样化 和弧 光接 地点 的不确定 性 ,使消弧 线圈无 法对 电容 电流进 行 全部 补偿 ,仅 仅是 补 偿 了接 地 电流 中的工频 电容 电流 ,接地点 仍然存 在 大量 的高 频 电流及 阻性 电流 ,情况 严重 时高频 电流和 阻性 电流能够继 续维 持 电弧 的燃 烧 ,无法达 到彻底 熄弧 .
消弧 消谐 装 置能够 快速 动作 ,能 够在 3 0ms内消除 间歇性弧 光 ,使 弧 光接 地故 障得 到控制 ,防止事故
的进 一步 扩大 ,避免 事故跳 闸. 3 2 3 保 证 故障处 理 时间 . .
消弧 消谐 装置 动作 后 ,允许 设备 在故 障点通 过 20A 的 电容 电流 时 ,仍能继 续运 行 2h以上 ,使用户 0
接 地故 障方 面 ,主要 采用 消弧 线 圈补偿 和瞬 间接 地两种 方式 ,这 两种方 式各 有 千秋.
2 利 用消 弧线 圈补偿 方式 处理 过 电压
2 1 消 弧 线 圈 补 偿 原 理 .
为了解 决单相 接地 问题 ,6 V 电网 中一 般在 变压 器 中性 点装 设 消弧线 圈 ,当 系统发生 单 相接地 故 障 6k 时 ,消弧线 圈产 生感 性 电流补 偿故 障点 的 电容 电流 ,使 通 过故 障 点 的残 流 低 于规 定 值 ,并 最终 自然 熄 弧.
有 时 间转移 负荷 和倒 闸操作 .
3 2 4 方便 电网扩容 . . 消弧 消谐装 置 处理接 地过 电压 的 原理 与 对 地 电容 电流 没 有关 系 ,保 护 性 能 与 电 网规 模 和 运行 方 式无 关 ,适合 各种规 模 与形式 的 电 网 ,极 大地方 便 了电 网扩容.
用较 大的场地 ,需 要进行 运行 维护.
2 3 4 不 利 于 电 网规 划 . .
由于 电网的扩 大具备 不确 定性 ,一旦 网架 结构发 生改变 ,消 弧线 圈就要 进行 相应 的调 整 ,对 电网 的远
景 规划不 利.
3 利 用消弧 消谐装 置瞬 间接地 方式 处理 过 电压
近 年来 ,在过 电压保 护领 域 出现采用成 套 消弧消 谐装置处 理 单相接 地故 障 ,这类 装置 通过 准确确定接 地 线路 ,限制 电 网中的过 电压 ,有效 地保 障 了电 网的安全运 行和 可靠供 电.
3 1 工 作 原 理 .
消弧消谐 装置 主要 采用 “ 瞬悬 复”技 术 ,当系统 发生单 相弧 光接地 故 障时 ,装置 在两个 周波 内把弧 光
真 空接触器 ,系统恢复 到正常状态.整个工作 过程就是将不稳定 的弧光接地转化成 稳定 的金属性 接地 . 如果 接地 故障 是稳定 的弧 光接地 ,微 机控 制器在 判断接 地相别 后 ,则装 置输 出开 关接 点信号 ,或者 按 照 设定 由微机 向真空 接触器 发 出指 令使 其 动作 ;如果 检 测 到 故 障消 失 ,说 明发 生 的 是 瞬 间的 弧 光接 地故 障 ;如果 故障相 接触 器断 开 ,在故 障相上仍 然 出现 电弧接地 ,说 明发生 的是 永久 性故 障 , 由控制 器发 出指 令再 次管 理故障 相真 空接触 器 ,待值 班人员 进行 处理 .
2 2 1 提 高 电力 系统 的供 电可靠 性 . . 通 过消弧线 圈产 生感 性 电流补偿 系统接 地产 生 的电容 电流 ,可以使 入地 电 流变小 ,从 而在接地 处产生
弧光 的几率 大大减 小 ,消除 了故 障.采用 消弧 线圈补偿 方式 可 以使 继 电保护 和 断路器 不必 动作 ,极 大地 提
一
到 :U 一1 5 + (. 【 . U 1 5, 一0 7 一2 3, .单 相弧光 接地 产生 的过 电压 幅值最 大可 达到 2 . V. 由 .U ) .【 O 4k
于 电容 电流 的存 在 ,接 地 弧光 间歇性 反复 燃烧 ,产 生 的过 电压倍 数超 过 2 3 .单 相 弧光接地 实验实 测数 .倍 据 表 明 ,过 电压 幅值高 达 3 . ~3 5倍 相 电压. 长时 间运行 在 这样 高 的 电压下 ,电 网 内的 设备 和 系统 绝缘 就 会造 成 积累性 损伤 ,进 而产 生绝 缘薄 弱点 ,最终 导致 相 问击穿短 路 ,而且 还会 引起 以下 事故 : ]