小电流接地系统原因与分析

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小接地系统

小接地系统

中性点直接接地的系统,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大电流接地系统。

一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。

中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。

一般66kv及以下系统常采用这种系统!!!在我国,中高压系统使用中性点不接地或者中性点经过消弧线圈接地。

具体体现在3~110kV高压。

该系统的优点:单相接地后,还可以继续运行,保障了供电的可靠性,安全性。

有足够的时间查找出接地故障。

因为接地故障在中高压中,占比重很大50%。

小接地电流系统是电力系统的一种接线方式和运行方式。

一般是指中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。

这二种系统当发生“单相接地”故障后,接地点的电容电流很小,一般在30A以下(有说法将个别系统标准降至5A),故称之为小接地电流系统。

小接地电流系统接地故障分析.小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。

在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。

但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。

这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。

因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。

当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象:(1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“消弧线圈动作”的光字牌亮。

(2)绝缘监察电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地。

如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地。

(3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,表针打到头,常伴有电压互感器高压一次侧熔体熔断,甚至严重烧坏电压互感器。

小电流接地系统故障分析

小电流接地系统故障分析

二、小电流接地系统接地故障分析(低压系统)
1)电压情况 EA EB EC 单电源不接地系统,接地后,故障点的三相电压为: UAD = 0 UBD = EB – EA UCD = EC – EA U0 = – EA UAD
UCD
UBD
U0 结论 1: K(1)时,全系统接地相对地电压为 0,全系统非故障相对地电压升高为 √3 倍,全系统出现零序电压,大小为相电压。 2)电流情况E1源自Z13RZ2
Z0
3R
由于 3R 远大于各序综合等值阻抗,计算就简化为:I0 = E / 3R 故障相电流 3I0 = E / R ,其中 E 为相电势。
U0
L
U0
C IC IL
显然,故障点 I0 = IL - IC 完全补偿:XC=XL,纵向出现不对称时,串联谐振引起过电压; 补偿方式: 欠补偿:IL<IC,方式变化,仍会导致串联谐振; 过补偿:IL>IC, 5%~10% ; 2) 中性点经高阻接地系统 电弧是电阻性的,易间歇复燃,导致过电压,再一个解决办法是中性点经 高阻接地。由高阻使得电流保持稳定不至于间歇复燃。 3) 中性点经中阻接地系统 事实上,对于现代供电网,规模越来越大,而且电缆越来越多,发生接地 故障,故障点的电流已经很大,本来也是停电,索性使用中阻接地,使接地电 流变大,由接地保护直接跳闸。这种方案使得保护易整定,选择性和灵敏性易 保证。 零序电流的计算:
C IC B IB A IB
UA IB IA UC IC UB UC IC
I0
UB
正常时的电容电流,但无零序 A 相接地时,出现零序 结论 2:K(1)时,出现零序电流,超前零序电压 90 度。 3)对于多出线情况(常见实际情况)
线路 1

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析1. 引言在电力系统中,小电流接地故障是一种常见的故障类型。

它通常由线路或设备的绝缘击穿引起,导致电流通过接地电阻流入地面。

本文将对小电流接地故障的现象和原因进行分析,并探讨可能的解决方法。

2. 小电流接地故障现象小电流接地故障的主要现象包括:2.1 电流波动在小电流接地故障发生后,系统中的电流会出现明显的波动。

这是因为接地电流通过地面的不规则路径导致。

2.2 电压异常接地故障通常会导致供电系统的电压异常。

例如,故障点周围的电压可能下降,而其他区域的电压可能上升。

2.3 失效设备小电流接地故障可能导致设备失效。

由于电流通过设备的绝缘材料流入地面,设备可能受到电弧击穿或过电压的损坏。

2.4 烟雾或火花在接地电流较大的情况下,可能会出现烟雾或火花。

这是由于电流通过空气中的污染物或绝缘材料时产生的。

3. 小电流接地故障原因分析小电流接地故障的原因可以归结为以下几点:3.1 中性点接地电阻不良电力系统中,中性点接地电阻用于将系统的中性点接地,以减少对地电压和接地电流的影响。

如果中性点接地电阻不良,会导致接地电流通过其他路径流入地面,从而引发小电流接地故障。

3.2 绝缘击穿线路或设备的绝缘击穿是导致小电流接地故障的主要原因之一。

绝缘击穿可能由于设备老化、绝缘损坏或外部因素(如雷击)引起。

3.3 漏电流过大系统中的漏电流过大也可能导致小电流接地故障。

漏电流是指绝缘材料中的电流泄漏到地面或其他部分的现象。

可能的原因包括设备绝缘损坏、湿漏等。

4. 小电流接地故障解决方法针对小电流接地故障,可以采取以下措施进行解决:4.1 检修绝缘部件定期检查设备和线路的绝缘部件,确保其完好无损,以防止发生绝缘击穿的情况。

4.2 检修中性点接地电阻定期检查中性点接地电阻的电阻值,如果发现不良的情况,及时更换中性点接地电阻。

4.3 检查设备绝缘状态定期检查设备的绝缘状态,及时修复或更换老化或损坏的绝缘材料。

小电流接地系统单相接地故障

小电流接地系统单相接地故障

小电流接地系统单相接地故障分析小电流系统单相接地时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。

故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相。

从小电流系统单相接地时与正常运行时,状态信息的不同看,故障线路的判定好像特别简单,然而事实并非如此,其缘由主要有以下四点:1、电流信号太小小电流系统单相接地时产生的零序电流是系统电容电流,其大小与系统规模大小和线路类型(电缆或架空线)有关,数值甚小,经中性点接入消弧线圈补偿后,其数值更小,且消弧线圈的补偿状态(过补偿、欠补偿、完全补偿)不同,接地基波电容电流的特点与无消弧线圈补偿时相反或相同,对于有消弧线圈的小电流系统采纳5次谐波电流或零序电流有功功率方向检测,而5次谐波电流比零序电流又要小20~50倍。

2、干扰大、信噪比小小电流系统中的干扰主要包括2方面:一是在变电站和发电厂的小电流系统单相接地爱护装置的装设地点,电磁干扰大;二是由于负荷电流不平衡造成的零序电流和谐波电流较大,特殊是当系统较小,对地电容电流较小时,接地回路的零序电流和谐波电流甚至小于非接地回路的对应电流。

3、随机因素影响的不确定我国配电网一般都是小电流系统,其运行方式转变频繁,造成变电站出线的长度和数量频繁转变,其电容电流和谐波电流也频繁转变;此外,母线电压水平的凹凸,负荷电流的大小总在不断地变化;故障点的接地电阻不确定等等。

这些都造成了零序故障电容电流和零序谐波电流的不稳定。

4、电容电流波形的不稳定小电流系统的单相接地故障,经常是间歇性的不稳定弧光接地,因而电容电流波形不稳定,对应的谐波电流大小随时在变化。

浅析小电流接地系统接地的原因分析及处理

浅析小电流接地系统接地的原因分析及处理
一 一
地时 比 a由此, 根据绝缘监察系统所接各种表 计指示即可得知系统接地 隋况。 4 2系统高压侧缺相运行时。 当系统高压侧某一相( 或两相) 断线或母线电 压互感器某一相 ( 或两相 ) 高压保险熔断时 , 有如 下具体J 睛况: 4 .若绝缘监察系统采用单相 电 . 2 1 压互感器组 成的 Y /0 0 接线时, Y 假设 T 一次 A相熔断造成 V 缺相运行 , 二次 a 相无感应 电压, 按说中 V 应无 a 图3 指示 。 但从 v b 压表串过 b , a电 相 结果使电压表 3误发接地信号的情况 V bV 形成一串联分压回路,使得 V 表计有一 a、a a 导致误发接地信号的情况一般有 以 下四种 定指示, 其值与表计内阳成 正比。 () 1电压互感器一次熔断件熔断或接触不 良。 42 . 若绝缘监察系统采用三相五柱式电压互 2 发生此种睛况时 , x母线接地”‘ 回路断线” 感器时, “ x 、 W 由于磁路系统互相联通 , 当高压侧 A相保 光字牌亮, 故障相的电压降低 , 非故障相的电压不 险熔断造成 帽 运行时, 二次 a 相能感应电 , a 压 V
科 技论 坛 llI
魏 连 坡

浅析小 电流接地系Байду номын сангаас接地 的原因分析及处理
( 国电北安热 电有限公 司, 黑龙 江 北安 14 0 ) 6 0 0
摘 要: 对小电流接地 系统接地 的原 因进行分析, 出相应 的处理措施。 提 关键 词 : 电流接 地 系统 ; 地 ; 因 ; 理 小 接 原 处 1系统接地的特 会 升高 。 小电流接地电力系统中, 单相接地是一种常 () 2直流两点接地。 1 J 2 ) 当 ) J ⅪJ (( 继电器静触 见的临时陛故障 , 发生单相接地后 , 故障相对地电 点至 1 J2 J 电器之 间或 1 J2 J 电器静 X (X ) 继 X (X ) 继 压降低, 非故障两相的相电压升高 , 系统相电压由 触点至 2 P 3 P光字牌之间发生接地时 , G (G ) 再发生 见图 4 , ‘X母线接 )则‘ X 对称变成不对称 ( 见图 1, ) 而线电压却依然对称 直流系统正极接地的情况( 、直流接地” 光字牌亮 , 此时电压表计所指示 ( 因负序电压等于零 , 见图 2, )因而, 对用户的供电 地”“ 不构成影响 , 但升高的非故障相电压, 可能在绝缘 的三相电压皆正常。 图5 薄弱处引起击穿, 继而造成短路; 可能使电压互感 ()继电器触点粘连。当 1 J、 J、 J 3 X J X J1 和 2 X 器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而 2 J 电 X 继 器触点抖动粘连时( 见图 4 , x母线接 与 V b比 )x “ a 上述分析结果高些。缺两相的分析与缺 分析类同。 总之, 系统发生缺相运行时, 故障 烧毁。所以, 发生单相接地后 , 系统仍能继续运行 地 ” 光字牌亮 , 此时电压表计所指示的三相 电 皆 压 相的 正常 。 相的表计有一定指示, 非故障相的表计指 示不变。 定时间, 但不允许长期对外供电。 C 4 当系统发生谐振时发生铁磁谐振的一个 - 3 I●■■ 显著特征就是产生过电压 , B 我们可以从表计变化 囊●■ 观察到系统发生谐振的情况。 ■■ 4. 3I 一相( 或两相 ) 表计指示降低( 不为零 ) , ● ■■ ● 囊 ■■ 其余相表计指示升高 , 超过系统电压; 或电压表计 ■■ 指示过头 , 从图 2 或图 3中测出 或 Y 线圈电 J I ●■ 0 压可知中. 陛点电压已位移至电压三角形外。 ■■ 图 1 图 2 4 2三相表计指示依相序次序轮流升高, . 3 并 -●i l 在 1  ̄4倍相电压之间作低频摆动, l1 2 约每秒一次。 2系统接地监视装置的工作原理 ■■ 4 _图 2 V 、bV 三相表计指示远远高 . 3 3 中 aV 、c 系统接地监视装置 回 路图见图 3 。系统正常 运行时 ,电压互感器开口三角绕组两端没有电压 于线电压。 或只有很小的不对称电压 , 它不足以启动电压继 图 4 4 . 2中 V 、 、 34图 aVbVc及 V bV cV a表 a 、 b 、c 电器 ; 、2V V1V 、3电压表所指示的相电压也正常。 () 4铁磁偕振。发生铁磁谐振时 , 电压将 计指示同时大大超过额定值。 系统 总之,铁磁谐振的—个显著特征是产生过电 当系统一相金属性接地时( A ) V 电压表 高达 n 如 相 , 1 则 倍甚至几十倍额定电压 ,当系统电压严重 我们可从系统采集到的数据来进行判断。 至于 指示为零 , 2V 电压表指示为线电压; V 、3 电压互感 不平衡、开口三角绕组两端电压达到电压继电器 压 , 保护动作发出 接地报警信号。 此种情况 对高压设备摇测绝缘或雷电时接地信号误发的情 器开 口 三角绕组两端出现 10 压 , 0 V电 它启动电 压 启动值时, 继电器发出接地报警信号。当 A 相经高电阻或电 下, 至少有一相的电压顶表 、 电压互感器出现较高 况 ,电网值班人员可根据当时的实际情况进行简 单地判别处理。 弧接地时,则 V1电压表 的指示低于相电压, 2 的“ V、 哼哼” 声。 5接地故障时的处理措施 v 电压表的指示高于相电压 , 3 即平常所说的接地 4易引起误判的 4 系统一相接地或两相不完全接地。 . 1 5 在三相表计指示平衡而又发出接地信号 . 1 相电压降低、 非接地相电 压升高; 电压互感器开口 此时, 其相应相对地电压降低 , 非接地相电压 时 , 应首先考虑是否电压互感器检修f 舌 极性接反 ; 三角绕组两端出现—个不高的电压 , 当这电压达 5 2通知有关厂、 所检查; 到电压继电器启动值时, 保护才动作发出接地报 升高 , 电压表计指示视 晴 况不同而异。 5 试拉空载线路 ; . 3 . 警信号。 当一相完全接地时, 故障相对地电压为零, 中 5 用探测仪测定哪—条线路有接地电 ; 4 流 性 位移电压为相电压 , 非故障相对地电压升高 倍, 变为系统线电压。 若故障相不完全接地, 则故障 5 把 电网分成几个在 电气上互不相连的部 . 5 相对地电压大于零而小于相电压, 非故障相对地电 分( 应避免大部分网络失去消弧线圈的补偿 ) ; 5 用重合闸拉线路 ,或用手动操作开关试 _ 6 压值大于相电压而小于线 电 接地电流比完全接 压,

小电流接地系统接地故障原因分析及对策

小电流接地系统接地故障原因分析及对策

小电流接地系统接地故障原因分析及对策引言小电流接地系统是一种用于隔离和保护电气设备的重要电气系统。

然而,在使用过程中,我们可能会遇到接地故障问题,导致系统性能下降甚至无法正常工作。

本文将对小电流接地系统的接地故障原因进行分析,并提出相应的对策措施。

1. 小电流接地系统接地故障原因分析1.1 接地电阻过大接地电阻过大是导致小电流接地系统接地故障的常见原因之一。

当接地电阻过大时,接地系统无法良好地将电流引入地下,导致接地电流不稳定或无法正常流动。

1.2 地线损坏地线作为小电流接地系统的重要组成部分,一旦损坏将导致接地系统无法正常工作。

地线损坏的原因可能包括线路老化、外力破坏等。

1.3 地线与其他金属部件发生短路当地线与其他金属部件发生短路时,会导致接地系统接地电流异常增大,进而影响整个系统的正常运行。

1.4 接地装置安装不当接地装置的安装位置、方式等因素将直接影响接地系统的性能。

如果接地装置安装不当,可能导致接地电阻过大、接地电流不稳定等故障。

2. 小电流接地系统接地故障对策2.1 定期检测接地电阻为了确保小电流接地系统正常工作,应定期对接地电阻进行检测。

一旦发现接地电阻过大,应及时采取相应措施进行修复。

2.2 防止地线损坏为了减少地线损坏的风险,可以采用以下措施:定期检查地线状况,及时更换老化或损坏的地线;保护地线免受外力破坏,例如增加防护罩等。

2.3 隔离地线与其他金属部件为了防止地线与其他金属部件发生短路,可以采取隔离措施,例如增加隔离层,确保地线与其他金属部件之间的绝缘性。

2.4 正确安装接地装置在安装接地装置时,应遵循相关的安装规范。

确保接地装置的位置合理,接地电阻适当,以及接地装置与其他电气设备之间的连接牢固可靠。

结论小电流接地系统接地故障的原因可能包括接地电阻过大、地线损坏、地线与其他金属部件发生短路、接地装置安装不当等。

为了防止接地故障的发生,我们应定期检测接地电阻、防止地线损坏、隔离地线与其他金属部件,以及正确安装接地装置。

小电流接地系统异常接地情况分析

小电流接地系统异常接地情况分析

小电流接地系统异常接地情况分析摘要:针对电网值班员经常遇到小电流接地系统电压异常的问题,结合日常工作所见,浅析电压异常的原因,包括一次系统接地故障、一次系统断线故障、电压互感器高压保险丝熔断、低压保险丝熔断(或空开跳开)、所接负荷不对称、铁磁谐振等,并结合工作实际浅谈处理方法。

关键词:小电流接地系统:铁磁谐振;过电压1、电压异常现象分析1.1完全接地如果系统发生完全接地,则三相线电压仍保持不变,接地相的电压降至零,其他两相电压上升为线电压,零序电压3U0上升至100V左右,后台监控机发出母线接地信号。

此类接地原因主要有:电缆击穿放电、架空线路上搭有异物、针瓶击穿等。

1.2不完全接地如果系统发生不完全接地,则三相线电压仍保持不变,接地相电压下降但不为零,其他两相电压.上升但低于线电压,零序电压3U0上升至报警值与100V之间,后台监控机发出母线接地信号。

此类接地原因主要有:线路接点打火、配电变压器故障等。

1.3间歇性接地如果系统发生间歇性接地,则三相线电压仍保持不变,三相相电压时增时减,零序电压3U0时有时无的变化,随之后台监控机发出的母线接地信号也是发信、复归伴随出现。

此类接地原因主要有:天气原因异物搭接在线路上、风天树木靠近线路等。

1.4弧光接地区别于金属接地,弧光接地的故障点与地之间不是直接接触,而是通过电弧接触,发生时电压显示不稳定,非接地相电压上升至额定电压的2.5~3倍,零序电压3U0可能大于100V。

引起此类接地的原因很多,主要有:雷击、鸟害、断线、树枝等外力破坏以及阀式避雷器放电等等。

在单相接地中最危险的就是间歇性的弧光接地,因为此时网络是一个具有电容电感的振荡回路,随着交流周期的变化而产生电弧的熄灭与重燃,就可能产生很高的过电压现象,这对电器是很危险的,特别是35千伏以上的系统,过电压可能超过设备的绝缘能力而造成事故。

本地区X x变XHG-ZK型消弧装置已投入使用,投入以来消除了弧光接地过电压给电气设备造成的各种损害,效果显著.1.5由接地诱发的谐振当系统遭到一定程度的冲击扰动,激发起铁磁谐振现象,由于对地电容和互感器的参数不同,可能产生三种频率的谐振:基波谐振、高次谐波谐振和分频谐波谐振。

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策引言小电流接地系统是一种有效预防设备接地故障的保护措施,能够降低电气事故的发生率,提高电网的可靠性。

但在使用过程中,也常常会出现一些接地故障,对设备和人员的安全造成威胁。

本文将对小电流接地系统接地故障的原因及对策进行分析探讨。

小电流接地系统接地故障的定义与分类小电流接地系统是指在系统中引入一个小电流,使电流在接地时,因为电阻的存在而形成一定的电压,以达到快速检测和定位接地点的目的。

小电流接地系统的接地故障通常分为以下两种类型:1.接地电压高:指小电流接地系统的接地电压比正常水平高,严重时可致使设备和人员受到电击,甚至导致火灾等重大事故;2.接地电压低:指小电流接地系统的接地电压比正常水平低,无法检测和定位接地点,从而导致接地故障处理不及时,加重事故后果。

小电流接地系统接地故障的原因分析系统参数错误小电流接地系统的参数设置直接影响系统的可靠性和稳定性,系统参数错误则容易导致接地故障的发生。

主要表现在以下几个方面: 1.系统压力设置不当,导致接地电压高于正常值; 2. 接地电流仪设置不当,导致误差过大; 3. 接地电流阈值设置不当,导致检测不灵敏或过于灵敏。

接地电阻不当小电流接地系统的接地电阻决定了其的电流流过的大小和接地电压的高低,接地电阻不当则会导致接地故障的发生。

主要表现在以下几个方面: 1. 接地电阻过大或过小,导致小电流无法在接地时形成足够的电压差; 2. 接地电阻变化引起接地电压波动,导致无法定位接地点。

负载电流异常小电流接地系统的负载电流异常也是导致接地故障的另一个重要原因。

主要表现在以下几个方面: 1. 负载电流突变,导致小电流接地系统的电压、电流波动太大; 2. 负载电流缺失,引起小电流接地系统检测不准确。

小电流接地系统接地故障的对策正确设置系统参数正确设置小电流接地系统的参数,包括系统压力、接地电流仪、接地电流阈值等,可以提高系统的稳定性和可靠性。

小电流接地系统接地故障特征分析

小电流接地系统接地故障特征分析

小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统是现代输电系统中一种重要的保护措施,用于限制电网发生接地故障时对系统和用户的影响和损失,提高电网的可靠性和安全性。

但是,在小电流接地系统运行中,难免会发生接地故障,给系统带来不良影响。

因此,对小电流接地系统接地故障特征进行分析,有助于及时发现和处理故障,保证系统的可靠运行和用户的安全用电。

一、小电流接地系统的基本原理小电流接地系统是通过一定的电路装置和保护措施,将接地故障电流限制在很小的范围内,从而保证系统的安全稳定运行。

小电流接地系统通过引入中性点电感器,将出现故障时的接地电流转化为电压信号,经过灵敏地电流互感器和控制器的监测和控制,控制开关从母线中间引出接地电流,并将接地故障电流限制在安全范围内。

二、小电流接地系统接地故障的类型小电流接地系统的故障类型主要有以下几种:1. 单相接地故障:发生单相接地故障时,系统将出现高电压跳闸和过电压;2. 两相接地故障:发生两相接地故障时,电网将出现三相短路电流,电网振荡频率将增大;3. 地间故障:地间故障是指通过地面传递的两相接地故障,会导致电网起伏不定,电网波动,对系统的影响很大;4. 跨越接地故障:跨越接地故障是指线路跨越水域时,水中的导体发生故障导致故障电流通过地面传递时,会对系统带来很大影响。

三、小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统的接地故障特征主要包括以下几个方面:1. 接地电流的突变:当系统发生接地故障时,接地电流会突然增大,从而引起系统保护动作,产生抢扫现象;2. 中性点电压变化:接地故障会导致中性点电压的变化,如果系统存在悬垂中性点,则可能会引起电压失调;3. 接地微短暂:接地故障微短暂,持续时间一般在毫秒到几十毫秒,往往会被系统快速检测器检测出来;4. 接地电流的波形:接地故障电流一般呈现半波周期,且在接触器和断路器开关时间内,电流的周期变化很明显;5. 接地电阻阻值特征:接地故障电阻的阻值变化会对接地电流的大小产生影响,因此对变化的电阻阻值进行监测有助于快速发现故障。

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析一、引言在电力系统中,小电流接地故障是一种常见的故障类型,指的是系统中存在接地故障时,故障电流较小(一般在几毫安至几安之间),不足以引起保护动作,但会对系统带来一系列的负面影响。

因此,对小电流接地故障的现象及原因进行深入分析是十分必要的。

二、小电流接地故障的现象1.母线电压波动明显增大。

2.变压器中性点电压偏移,甚至出现恒性接地。

3.系统的共模电流明显增大,线电流变形严重。

4.出现不明原因的过压或欠压等异常现象。

5.系统绝缘水平下降,同时变压器、配电箱等设备存在过热现象。

三、小电流接地故障的原因1.系统中存在一些隐蔽的接地故障,虽然故障电流较小,但会引起系统绝缘水平下降。

2.系统接地方式不正确,例如多点接地导致共模电流异常增大。

3.针对某些基础设施,如变压器或配电箱的绝缘性能欠佳,容易产生过热现象,从而引发小电流接地故障。

4.电力系统中的杂质和谐波等干扰因素会影响系统正常运行,进而导致小电流接地故障的发生。

四、解决小电流接地故障的方法1.完善电力系统接地制度,改正确的接地方式,防止共模电流异常增大。

2.定期对系统进行绝缘水平检测,及时发现和处理隐蔽的接地故障。

3.针对某些设备如变压器或配电箱,进行定期的维护或更换工作,确保其绝缘性能良好。

4.通过调整系统参数等方法,减少杂质和谐波等干扰因素,保证系统正常稳定运行。

五、结语小电流接地故障虽然不是很严重,但同样会造成极大的经济损失和安全隐患,因此,在对小电流接地故障处理时,必须高度重视,做到及时有效的预防和解决。

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析

小电流接地故障现象及原因分析
小电流接地故障是一类电力系统故障,特点是接地电流较小(一般小于0.5A),但故障存在时间长,容易造成继电保护误动作或无法检测等问题,对电力系统的安全稳定运行产生较大危害。

本文将介绍小电流接地故障的现象及原因分析。

一、小电流接地故障的现象
1. 电压波动:当小电流接地故障发生时,故障地点与系统其他部位之间形成一条电阻,形成了一个形如“Y”字形的电路;电路总分流电流很小,所以故障一段时间内无法形成过载,很难被普通的保护装置所检测;而在故障地点,接地电阻比较小,因此形成了一个电泄露回路,回路中通入了大量非对称复合波,造成电压波动。

2. 电流不平衡:小电流接地故障会导致系统电流不平衡,表现为三相电流不相等,且不等于零;此时三相电流大小与相位角都会发生变化。

3. 干扰噪声增强:小电流接地故障还会导致系统噪声增强。

由于故障地点接地电阻的存在,使得群发现场、天线、避雷器等设备间出现振荡,噪声增强。

二、小电流接地故障的原因分析
1. 绝缘老化:系统中的设备绝缘老化容易导致小电流接地故障的发生。

由于绝缘老化,使得设备的绝缘阻值降低,导致设备绝缘性能下降,存在隐患。

2. 接地电阻增高:系统接地电阻增高可以使得小电流接地故障的发生率增加。

由于接地电阻增高,使得接地电流较小,故障难以被检测到,存在安全隐患。

3. 静电击穿:静电击穿也是导致小电流接地故障的常见原因。

由于系统中存在较高的静电电压,往往会引起静电击穿,导致小电流接地故障的发生。

小电流接地故障虽然接地电流较小,但仍然对电力系统的稳定运行造成了不小的威胁,因此应该采取措施进行及时检测和隔离,保障电力系统的安全稳定运行。

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策

小电流接地系统接地故障的原因分析及对策小电流接地系统是一种有效的绝缘监测手段,可检测接地电流及其变化情况,保证设备的安全运行。

但是,由于外部因素和内部因素的影响,小电流接地系统也会出现接地故障,导致设备失去保护,甚至引发事故。

因此,分析小电流接地系统接地故障的原因,采取相应的对策,对确保设备的安全运行至关重要。

一、小电流接地系统接地故障的原因1.设备老化:小电流接地系统内的各种设备长期运行产生磨损和老化,导致接地电阻增大,影响系统的正常运行。

2.绝缘损坏:由于设备异常、压力变化、温湿度等条件的影响,导致小电流接地系统的绝缘损坏,从而引发接地故障。

3.接地点故障:小电流接地系统中的接地点对于系统的正常运行非常重要,但由于物理和环境原因(如潮湿、腐蚀),接地点容易受到影响,从而导致接地故障。

4.外来干扰:小电流接地系统受到外部因素的影响,例如雷击、浪涌等,可能导致接地故障发生。

二、小电流接地系统接地故障的对策1.设备维护:定期检查小电流接地系统的设备状态,发现异常及时更换或修理,保证系统正常运行。

2.保障绝缘完好:定期检查小电流接地系统的绝缘状态,如发现损坏及时修复或更换,避免绝缘损坏引发接地故障。

3.严格管理接地点:对小电流接地系统的接地点进行管理,保证接地点周围环境的干燥和不受腐蚀,定期清洗和维护接地点,确保接地导体与设备接触压力适当。

4.防雷接地:加强小电流接地系统的防雷措施,如在接地线上设置避雷器,在系统设备周围设置接地网,并定期进行检查和更新。

总之,小电流接地系统接地故障的发生可能会给设备带来严重的损害,因此需要重视其运行状态,定期检查设备和接地点的状况,及时采取相应的对策,确保设备的安全稳定运行。

小电流接地系统接地故障分析报告

小电流接地系统接地故障分析报告

小电流接地系统单相接地故障分析与检测为了提高供电可靠性,配电网中一般采取变压器中性点不接地或经消弧线圈和高阻抗接地方式,这样当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,因而这种系统被称为小电流接地系统。

小电流接地系统中单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的线电压仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行1-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。

但一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路,弧光放电,引起去系统过压。

然而当系统发生单相接地故障时,由于构不成回路,接地电流是分布电容电流,数值比负荷电流小得多,故障特征不明显,因此接地故障检测仍是一项世界难题,很多技术有待克服。

单相接地故障分析当任意两个导体之间隔着绝缘介质时会形成电容,因此在简单电网中,中性点不接地系统正常运行时,各相线路对地有相同的对地电容C,在相电压作用下,每相都有一个超前于相电压900的对地电容电流流入地中,然而由于电容的大小与电容极板面积成正比而与极板距离成反比,所以线路的对地电容,特别是架空线路对地电容很小,容抗很大,对地电容电流很小。

系统正常运行时,如图1,由于三相相电压UA 、UB、UC是对称的,三相对地电容电流I co.A 、I co.B 、I co.C 也是平衡的,因此,三相的对地电容电流矢量和为0,没有电流流向大地,每相对地电压就等于相电压。

图1中性点不接地电力系统电路图与矢量图当系统中某一相出现接地故障后,假设C 相接地,如图2所示,相当于在C 相的对地电容中并联了一个大电阻,由于故障电流I C 没有返回电源的通路,只能通过另外两项非故障A 、B 相线路的对地电容返回电源。

此时C 相线路的对地电压为U C ’ = U CD = 0,而A 相对地线电压即U A ’ = U AD = U AC = -U CA = - U C ∠-300 = U B ∠-900,而B 相对地线电压即U B ’ = U BC = U B ∠-300,则U A ’和U B ’相差600。

小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理

小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理

小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理内容简介:摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。

关键词:小电流系统接地;单相接地;故障现象分析;处理1 系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗论文格式论文范文毕业论文摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。

关键词:小电流系统接地;单相接地;故障现象分析;处理1 系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。

我国3,66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。

2 故障现象分析与判断警铃响, xx千伏母线接地光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有消弧线圈动作的光字牌亮。

绝缘监察电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地。

如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地。

当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,表针打到头,常伴有电压互感器高压一次侧熔体熔断,甚至严重烧坏电压互感器。

完全接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压,此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。

不完全接地。

当发生一相不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,这时故障相的电压降低,但不为零。

非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。

电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

电弧接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。

此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。

小电流接地系统接地的原因分析对策

小电流接地系统接地的原因分析对策

小电流接地系统接地的原因分析对策我国经济水平有很大发展,这使得我国各行各业有很大发展。

目前,电力领域中正在为发展电力系统微机综合自动化技术。

可见,我国电力领域发展较快、较好。

但需要注意的是我国电力领域中依旧存在一些不足,这对于电力系统的发展有所影响。

小电流接地系统容易出现接地故障就是问题之一。

而要想解决这一问题,就需要对小电流接地系统接地的原因、小电流系统接地故障进行详细的分析,进而制定有效的应对对策予以处理,才能够保证小电流接地系统更加有效的运行。

为此,本文就小电流接地系统接地的原因及优化对策进行分析。

标签:小电流接地系统;原因;对策目前我国电力方面所应用的小电流接地系统特别是35kV及以下的小接地系统,在运行的过程中容易出现接地故障,使其运行效果不佳。

小电流接地系统线路分支较多、走向较为复杂、电压等级较低,促使容易受到不良因素影响而出现接地故障。

对此,笔者在下文中就小电流接地系统存在的接地故障及其原因、处理接地故障的措施进行详细的分析。

1.小电流接地中存在的接地故障及其原因分析就我国小电流接地系统使用的整体情况来看,小电流接地中存在的接地故障原因主要有1.1小电流接地系统一相接地或两相不完全接地单项接地是小电流接地系统中常见的临时性故障,这种故障不会在第一时间长生较大影响,使系统无法有效的运行,而是经过一旦时间后会使电压互感器烧毁,促使系统无法正常应用。

所以说,小电流接地系统中一旦出现一相接地或两相不完全接地的情况,就意味着系统出现或即将出现故障。

小电流接地系统出现一相接地的情况,就说明系统中故障相对地电压降低,系统相电压不对称,增加了系统线电压,系统中的设备容易受到的系统线电压的影响而受损,导致系统无法正常应用。

小电流接地系统不完全接地,将会使系统中存在的故障电压值在相对低电压和相电压之间,而非故障电压值在相电压和线电压之间,这将会致使故障电流增大,如若融入到设备中,将会导致设备故障,促使小电流接地系统无法正常运行。

小电流接地系统接地故障现象分析

小电流接地系统接地故障现象分析

小电流接地系统接地故障现象分析小电流接地系统是常用的一种电力系统接地方式,它能够将接地电流限制在很小的范围内,有效地减少接地故障对电力系统的影响,提高电力系统的可靠性和安全性。

但是,小电流接地系统也存在着一些接地故障现象,这些故障对电力系统的影响不容忽视,需要进行深入的分析研究。

一、小电流接地系统的接地方式及其特点小电流接地系统是一种采用重复接地电极对电力系统进行接地的方式,通过将接地电流分摊到多个接地电极上,使得每个接地电极上的接地电流都很小,从而实现对电力系统的接地保护。

小电流接地系统有多种接地方式,其中常用的有三种:多点接地方式、单点接地方式和分布式接地方式。

多点接地方式是指在电力系统中设置多个接地电极,将接地电流均匀分摊到各个接地电极上。

这种接地方式具有接地电阻低、接地电流小、接地电位稳定等特点,适用于中小型电力系统。

单点接地方式是指在电力系统中仅设置一个接地电极,将接地电流通过接地电极回流到中心接地电极上。

这种接地方式具有接地电流小、线路泄漏电流减小等特点,适用于小型电力系统。

分布式接地方式是指通过在电力系统中设置多个接地电极,并将接地电极之间连通,将接地电流分散到各个接地电极上。

这种接地方式具有接地电流更小、线路泄漏电流更小、抗干扰能力更强等特点,适用于大型电力系统。

二、小电流接地系统的接地故障现象1、接地电极回流故障接地电极回流故障是指接地电极本身发生故障,导致接地电流不能通过接地电极流回到地下,而是从接地电极回流到系统中。

这种故障对电力系统的影响较大,会使得系统的接地电流异常增大,影响系统的稳定性和安全性。

2、接地电缆故障接地电缆故障是指接地电缆本身发生故障,导致接地电流无法正确接地。

这种故障会导致系统的接地电流异常变化,影响系统的稳定性和安全性。

3、接地电位不稳定接地电位不稳定是指接地电极之间存在电位差,在一定程度上影响系统的接地效果。

这种现象常见于多点接地方式,同时也是其不足之处。

小电流接地系统接地故障分析

小电流接地系统接地故障分析

小电流接地系统接地故障分析接地故障是指电气设备或电力系统中的一些导电部分与地之间发生了不正常的电流流动,造成电流接地,导致系统工作异常甚至损坏。

小电流接地系统接地故障是指电流接地的情况较为隐蔽,电流通常不会造成任何不良后果,只有在故障检测和保护装置的作用下才能发现和保护。

本文将从小电流接地系统的原理、故障类型、故障分析以及排除方法等方面进行详细阐述。

小电流接地系统是一种对电力系统中的电气设备的接地方式,它在电力系统中广泛应用。

它的原理是通过将电气设备的接地电阻控制在一定范围内,使得设备发生故障时的接地电流保持在较小的范围内。

一般情况下,小电流接地系统的接地电阻应在2欧姆以下,接地电流应在数十毫安以下。

小电流接地系统的故障类型较多,包括短路接地、过电压接地、外部接地等。

其中短路接地是最常见的一种故障类型,指电气设备的线圈或绝缘体出现缺陷,使电流通过绝缘体的路径形成接地路径。

过电压接地则是指电气设备遭受电压冲击,导致设备绝缘体击穿而发生的接地故障。

外部接地指电气设备绝缘体与外界的导电部分发生接触,形成接地故障。

对小电流接地系统进行故障分析时,首先要进行故障检测,及时发现故障并进行保护。

故障检测主要包括以下几个方面:1.定期巡视和检测:通过定期对电气设备的巡视和检测,观察设备表面是否有异常情况出现,如异常放热、异响等,以及设备绝缘电阻是否有下降等现象。

2.使用故障诊断仪器:可使用绝缘电阻测试仪、振动测试仪、红外热像仪等对设备进行全面的故障检测和分析。

3.预防性维护:对关键设备定期进行维护,如清洁、润滑等,以保证设备的工作正常运行。

一旦发现接地故障,需要及时进行排除和修复。

排除小电流接地系统的故障时,应首先确定具体故障原因,然后采取相应的修复方法。

针对短路接地故障,可以采取以下措施:1.更换故障线圈或绝缘体。

2.加强绝缘保护,提高绝缘电阻。

3.增加设备的绝缘层厚度,提高设备的耐电压能力。

对于过电压接地故障,可以采取以下措施:1.安装过电压保护装置,及时将过电压引流至地。

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小电流接地系统接地的原因分析及对策小电流接地系统特别是35KV及以下的小接地系统,由于线路分支多,走向复杂,电压等级较低,在设计施工中质量不易保证,运行中发生接地故障的几率很高。

为了便于电网值班人员准确判断接地类别,及时处理故障,保证电网的安全可靠运行,提高用户电能质量。

本文通过对兴义市地方电网的运行实践,从小接地系统绝缘监察装置的构成及动作原理,历年接地故障情况的统计、接地原因、故障判别及预防接地的措施等几个方面进行分析,对运行值班人员和工程技术人员有一定的借鉴作用。

1.问题提出目前,小电流接地系统特别是35KV及以下的小接地系统,由于其线路分支多,走向复杂,电压等级较低,在设计施工中线路质量不易保证,运行中发生接地故障的几率是很高的。

从我市地方电网历年来的运行统计资料来看,在小电流接地系统的接地故障中,35KV电网占8.2%,10KV电网占91.8%。

本文通过笔者在实践中对电网运行工况的了解以及运行经验的总结,分析了小电流接地系统在实际运行中易引起误判的几类接地故障,在给出其原因分析的基础上着重阐述了接地故障的判别方法、处理措施及对策。

相信对同行有一定的借鉴作用。

2.易引起误判的几类接地故障及其原因分析为了便于展开下文,我们有必要首先对电网发生接地的原因作一个简单的分析。

如图1,当中性点电压Uo不为0且Uo大于绝缘监察系统定值时,便有接地信号发出,而Uo反映的是零序电压,其计算公式为:Uo=(ùa+ùb+ùc)/3从上式可以看出,当电网各相电压ùa、ùb、ùc不平衡时,便有中性点电压Uo产生,而电网电压的不平衡度是接地信号发生与否的关键,本文下面的论述将紧紧围绕接地故障发生的原因作具体分析。

根据兴义市地方电网历年来的运行资料,我们统计了如下几类经常发生接地的情况:2.1系统发生单相接地或两相不完全接地此时,系统各相对地电压ùa、ùb、ùc不平衡,其相量和不为零,产生中性点位移(如图1),致使TV二次的开口三角绕组出现零序电压而发出接地信号。

2.2系统高压侧缺相运行根据运行经验和多次的模拟试验,当系统高压侧缺一相或两相运行时,由于各相对地电压不平衡(某一相或两相为零),其相量和不为零,产生的中性点位移致使TV二次的开口三角绕组出现零序电压而发出接地信号。

2.3系统发生谐振由于系统中电压互感器TV的励磁电抗XL(等于ωL)过低,倒闸操作时恰遇某相电压过零值或操作手法不正确、系统接地运行时间过长等,都可能导致系统发生铁磁谐振。

此时,系统三相电压是不平衡的,产生的中性点位移也会使保护动作而发出接地信号,这是在实际运行中导致接地信号误发最多的一种假接地故障。

此外,对高压设备摇测绝缘或雷电时也可能导致假接地信号发出。

由于以上诸多原因,在客观上给运行人员判别接地故障带来了一定的难度。

3.接地故障判别根据TV的接线特点,其铁芯中存在零序磁通通路,故在其二次感应电压而使保护动作而发出接地信号。

对于各种接地类别的大致特点,我们有必要进行一定的归纳总结,以利电网值班人员准确地判别故障情况,采取正确方法及时消除故障。

3.1系统一相接地或两相不完全接地此时,其相应相对地电压降低,非接地相电压升高,电压表计指示视情况不同而异。

当一相完全接地时,故障相对地电压为零,中性点位移电压为相电压,非故障相对地电压升高倍,变为系统线电压。

若故障相不完全接地,则故障相对地电压大于零而小于相电压,非故障相对地电压值大于相电压而小于线电压,接地电流比完全接地时小一些。

由此,我们根据图2所示绝缘监察系统所接各种表计指示即可得知系统接地情况。

3.2系统高压侧缺相运行时当系统高压侧某一相(或两相)断线或母线电压互感器某一相(或两相)高压保险熔断时,有如下具体情况:3.2.1若绝缘监察系统(图2)采用单相电压互感器组成的Y0/Y0接线时,假设TV一次A相熔断造成缺相运行,二次a相无感应电压,按说图2中Va应无指示。

但从Vab电压表串过b相,结果使电压表Vab、Va形成一串联分压回路,使得Va表计有一定指示,其值与表计内阻成正比。

3.2.2若绝缘监察系统采用三相五柱式电压互感器时,由于磁路系统互相联通,当高压侧A相保险熔断造成缺相运行时,二次a相能感应电压,Va与Vab比上述3.2.1中的分析结果高些。

缺两相的分析与缺一相的分析类同。

总之,系统发生缺相运行时,故障相的表计有一定指示,非故障相的表计指示不变。

3.3当系统发生谐振时发生铁磁谐振的一个显著特征就是产生过电压,我们可以从表计变化观察到系统发生谐振的情况。

3.3.1一相(或两相)表计指示降低(不为零),其余相表计指示升高,超过系统电压;或电压表计指示过头,从图2或图3中测出XJJ或YJ线圈电压可知中性点电压已位移至电压三角形外。

3.3.2三相表计指示依相序次序轮流升高,并在1.2~1.4倍相电压之间作低频摆动,约每秒一次。

3.3.3图2中Va、Vb、Vc三相表计指示远远高于线电压。

3.3.4图2中Va、Vb、Vc及Vab、Vbc、Vca表计指示同时大大超过额定值。

总之,铁磁谐振的一个显著特征是产生过电压,我们可从系统采集到的数据来进行判断。

至于对高压设备摇测绝缘或雷电时接地信号误发的情况,电网值班人员可根据当时的实际情况进行简单的的判别处理,本文在此不作具体分析。

4.接地故障时的处理措施根据笔者的运行的经验,电网发生接地时根据不同情况有如下的处理措施:4.1在三相表计指示平衡而又发出接地信号时,应首先考虑是否电压互感器检修后极性接反。

4.2在已确认为真接地且接地频繁或接地时间较长的情况下,应制定合理的电网整改措施,因为接地故障会危及设备安全运行、造成大量的无功损耗,从而降低电压质量。

实际中可针对不同情况通过对沿线杆塔、横担、绝缘子等的校正、更换以及对沿线网络旁树枝等的修剪等消除接地,并注意加强线路的运行维护管理。

4.3铁磁谐振产生的过电压会使绝缘击穿、避雷器放炮、母线电压互感器TV炸裂甚至烧毁,因此我们一定要尽量避免谐振的发生。

从根本上说,安装时应着重改善TV的电磁特性(更换伏安特性不良的电磁式电压互感器以提高励磁电抗);或在35KV及10KV系统母线电压互感器TV二次侧加装消谐电阻、消谐灯或击穿保险器,以防止并联谐振的产生。

对运行值班人员来说,主要应从改变运行方式及操作手法入手,采取如下措施:4.3.1改变运行方式时应使Xco/XL≤0.01或Xco/XL≥3(Xco为系统容抗,XL为系统感抗,主要为TV励磁电抗),使系统远离谐振区。

4.3.2操作时应尽量避免将小电流系统的消弧线圈退出运行;对110KV及以上大电流系统,如果经计算在运行过程中不要求中性点接地运行时,应在操作时先合上电源变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将中性点接地刀闸退出运行。

4.3.3停送电要注意操作顺序:母线停电时,先拉母线电压互感器TV,切除电感L,再拉母联断路器,送电时与此相反;当断路器断口装有均压电容时,应先合断路器,再升压,升压后如要停电,应先将电压降至零,再拉断路器;对装有母差保护的双路重要母线,当母差保护使一条母线停电时应及时拉开母联断路器的隔离开关或母线电压互感器的隔离开关,切除发生串联谐振的LC回路。

4.3.4根据运行经验,新安装或大修后投入运行的10KV及35KV系统如果频繁发生谐振,且通过上述的消谐方法都不能消除谐振时,我们应考虑其加装的消谐装置是否已损坏。

若未设消谐装置,可用一只100W左右的灯泡接于TV开口三角形侧来临时代用。

4.4若为缺相运行造成接地,应对线路质量进行检查,通过核算更换一些不合格线路的线型。

如缺相运行系由母线TV高压保险熔断造成,在发电厂或变电站接线和设备均无技术、质量问题的前提下,应考虑有无重新核算TV高压保险容量的必要。

4.5若雷电时频繁发生接地,应重新摇测发电厂或变电站进线避雷器的接地是否良好,发电厂、变电站内部接地网络是否满足技术要求,避雷针的保护范围是否足够,必要时采用加化学降阻剂、埋设接地体、对避雷针保护范围进行重新核算等予以消除。

4.6若对高压设备摇测绝缘时有接地信号落牌,应着重考虑一次回路接地点存在的可能性。

如检修后接地线是否拆除、接地刀闸是否拉开、被摇测设备的工作接地点(如TV一次接地)或保护接地点是否已甩开等。

5.结语系统发生接地的具体原因是非常复杂的,随着电力系统微机综合自动化技术的发展,接地故障的判别也出现了一些新的特点,限于篇幅,本文对此不作具体分析。

在实际工作中,我们应根据当时当地的实际情况,准确地区分真假接地,然后根据判断出的接地类别采用正确的方法进行处理。

上文只是笔者在工作中的一点经验和心得,不妥之处还望各位同行不吝指正.TV开口三角处并联消谐电阻的选用和注意事项1引言寒亭区供电公司110/10kV变电所,变压器中性点采用的是不接地运行方式。

在主变空载投运、线路接地、非全相运行等故障时,10kV母线TV经常发生铁磁揩振,造成TV过激磁,使激磁电流急剧增大,高压熔丝熔断,导致运行和计量无法检测。

目前,有关消除TV铁磁谐振的方法很多,但对于现有的电磁式TV来说,在TV开口三角处并联消谐电阻是一比较理想的方法。

它具有投资省、施工安全、不停电等优点。

但在安装之前,必须合理选择消谐电阻值及相关的电气参数,注意有关安全运行和TV测量精度等问题。

2计算消谐电阻值及相关的电气参数(1)计算10kV TV单相在线电压作用下的励磁电抗X1m:该公司10kV TV采用的是UNE10型,其额定容量为100VA,极限容量为400VA,一次单相直流电阻为rm=1990Ω。

通过对该TV单相做开路试验得出:在173%基本二次电压(U2e=100V/3)下,二次空载励磁电流I2LC=0.206A。

对该TV一次测得单相直流电阻值rm=1990Ω。

计算在基本二次侧的励磁阻抗:归算至一次侧的励磁阻抗Z1m:Z1m=Z2m×(K12)2式中K12——一次绕组与二次绕组的变比励磁电抗X1m :(2)根据一次励磁电抗X1m计算消谐电阻的阻值R△:依据电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的第4.1~5d之规定,计算在开口三角处并联消谐电阻的阻值R△为:式中K13——一次绕组与辅助绕组的变比当10kV TV发生铁磁谐振时,开口三角处会产生>100V<200V的电压,因此该电阻的额定电压Ue 选择220V。

开口三角消谐电阻的消谐功率Px为:Px=Ue2/R=(220)2/63.4=763(W)根据计算结果选用标准型电阻为:每组60Ω、900W。

3注意问题(1)消谐电阻功率不得大于TV的极限容量,该TV极限容量Smax=3×400=1200VA,按cosφ=0.8,该TV极限输出功率Pmax=cosφ×Smax=960W。

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