中性点位移

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负摩阻力作用下桩基中性点位置、下拽力及下拽位移与时间的关系

负摩阻力作用下桩基中性点位置、下拽力及下拽位移与时间的关系
关键词 :桩基 ;负摩阻力 ;中性点位置 ;下拽力 ;下拽位移 ;时间效应
中图分类号 :T U3 7 5 . 4
文献标志码:A
文章编 号:1 6 7 2 — 7 2 0 7 ( 2 0 l 6 、 l 1 — 3 8 8 4 — 0 6
Re l a t i o ns h i p o f ne ut r a l p o i n t po s i t i o n, d r a g l o a d o r d o wnd r a g o f pi l e v e r s us t i me u n de r n e g a t i v e s ki n f r i c t i o n
第4 7卷 第 l 1 期 2 0 1 6年 1 1月

中南大学学报( 自然科学版)
J ou rn a1 ofCen t ra1 S o ut h U ni v e rs i S t y ( c i e n c e a n d T e c h n o l o g y )
Ab s t r a c t : T h e d e v e l o p p r o c e s s o f n e g a t i v e s k i n f r i c t i o n o fp i l e wa s b ie r l f y i n t r o d u c e d . Th e r e l a t i o n s h i p c u r v e s mo d e l s f o r n e u ra t l p o i n t p o s i i t o n v e r s u s i t me ,d r a g ] 【 o a d v e r s u s t i me , nd a d o wn d r a g v e r s u s t i me we r e d e v e l o p e d . T h e c u r v e mo d e l r e s u l t s we r e c o mp a r a t i v e l y na a l y z e d wi t h i f e l d t e s t r e s u l t s ; a n d he t p h y s i c a l me ni a n g s o f p ra a me t e r s we r e d i s c u s s e d a n d na a l y z e d . Th e r e s u l t s s h o w ha t t he t r e s u l t s o b t a i n e d b y c u r v e s mo d e l s i f t we l l wi h t ho t s e o f i f e l d t e s t r e s u l t s , wh i c h v e if r i e s t h e a c c u r a c y nd a r e l i a b i l i t y o f c u r v e s mo d e l s d e v e l o p e d i n t h i s p a p e r , h e T r e s u l t s a l s o p r o v i d e a r e f e r e n c e or f f u r t h e r s t u d y o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f n e g a t i v e s k i n f r i c t i o n nd a i t s d e s i g n nd a c a l c u l a t i o n . Ke y wo r d s : p i l e f o u n d a t i o n ; n e g a t i v e s k i n f r i c t i o n; n e u ra t l p o i n t p o s i t i o n ; ra d g l o a d ; d o wn d r a g ; t i me e f e c t

66 kV 中压配电网中性点位移电压产生机理及有源抑制方法

66 kV 中压配电网中性点位移电压产生机理及有源抑制方法
第 48 卷 第 4 期 2020 年 2 月 16 日
DOI: 10.19783/ki.pspc.190297
电力系统保护与控制
Power System Protection and Control
Vol.48 No.4 Feb. 16, 2020
66 kV 中压配电网中性点位移电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产生机理及有源抑制方法
This work is supported by Science and Technology Project of State Grid Corporation of China (No. SGMDTL00FCJS1800748) and Project of Science and Technology Department of Jilin Province (No. 20160307014GX). Key words: distribution network; neutral point displacement voltage; three-phase unbalance; active inverter device; injection current
0 引言
我国 66 kV 配电网普遍以经消弧线圈接地或不 接地方式为主,在不接地系统中,由于架空线路换 位欠佳、配电网带高压负载、铁磁谐振的出现等原
66 kV medium voltage distribution network neutral displacement voltage generating mechanism and active suppression method
WANG Zhenhao1, TONG Lin1, LI He2, CHENG Long1, LI Guoqing1 (1. New Technology of Modern Power System Simulation Control and Green Power Key Laboratory of the Ministry of

中性点位移的应用——相序多功能电笔

中性点位移的应用——相序多功能电笔
C 相接 , 一( Uo D I 。
同理 , 转 三相 电源 , 旋 B相 和 C相 ( C 或 相和 A 相) 别 与 负载 A 与 c 相接 , 分
Uo = e j o 0 6 o
Uo o=21 e 8

0 21 V 8

() 、尼 、 C的计 算 。 如 图 3 3R 。
( ) 相 电源 与 断 相 负 载 连 接 时 , 负 1三 设 载 B 相 断 相 , 图() 如 1。取 A相 为参 考相 量 ( 以下 均 以 A 相 为 参 考 相 量 ) 。 _ e .oo ( U - +己 ] , e A ) ( + )令 U = / , oo 0 则: ( +i j e )( + ) 0 / =,
与 A相 比 , 0 。 在 图 2中 , o U o一 0. 9 J U , 9 e—
图 2
计 算 值 : D =1 V , D 8 8
=1 0 , V 9
( 转 1 4页 ) 下 9
( ) 相 电源 与 断 相 负 载 连 接 时 , 负 2三 设
序 多功 能 电 笔 的 原 理 进 行 分 析 论 证 。
关键 词 : 中性点 相序 三相 电 断相 负载 中图分类号 :M 3 T 97 文献标识 码 : A
文章编号 :64 0 8 (o 81 () 09 - 2 1 7 — 9 x 2 0 )0a一 1 2 0
1工作原理分析
Uo =7. e o 7i

② 手 接 触 金 属 环 , 针 I、 Ⅱ分 别 代 探 替 负载 的 A 、 C 如 图 2。 ,

, =7. V << A , 7

测 试 值 : D =l V , =1 V , u 0 8 U 7 5 8 9 , =l 5 氖 管发 光 5V U 5 V,

中核484电气类面试题

中核484电气类面试题

中核484电气类面试题1、什么是电气设备的额定值?答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。

2、电路的三种工作状态是什么?答:(1)通路(2)开路(3)短路3、单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式?答:(1)有功功率:P=UIcosΦ(2)无功功率:Q=UIsinΦ(3)视在功率:S=UI4、什么是中性点位移?答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移。

5、什么叫有功功率?什么叫无功功率?答:(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率。

(P)单位:瓦(2)储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称为无功功率(Q)单位:乏。

6、功率因数进相和迟相是怎么回事?答:同步发电机既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行,或称滞后,此时发出感性无功功率,但有时,发电机送出有功,吸收无功,这种状态称为进相运行。

7、发电机并列有几种方法?各有何优缺点?答:(1)发电机并列的方法分两类:准同期法和自同期法。

(2)准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。

自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。

缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。

8、准同期并列有哪几个条件?不符和这些条件将产生什么样的后果?答:(1)满足三个条件:电压相等;电压相位一致;频率相等(2)电压不相等的情况下,并列后,发电机绕组内的冲击电流相当大;电压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机烧毁或使大轴扭曲频率不等,将使发电机产生机械震动。

电气工程—专业名词解释

电气工程—专业名词解释

电气工程—专业名词解释1.有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。

2.无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。

3.电力系统由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。

中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。

但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。

4.操作过电压因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压。

5.谐振过电压因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。

6.电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

7.双母线接线它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。

每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。

8.一个半断路器接线每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。

9.厂用电发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。

这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

10.厂用电率厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。

厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。

11.经常负荷每天都要经常连续运行使用的电动机。

12.不经常负荷只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷。

13.连续负荷每次连续运转2h以上的负荷。

解决10kV投入两相路灯出线中性点位移的方法

解决10kV投入两相路灯出线中性点位移的方法
U 、 分 别 为 1 V 母 线 二 次 电 压 的 三 相 相 电 压 , h Ok

生单相接地后 , 易造 成 电气设 备绝 缘击 穿等 事故 。 为了保证 配电网的安全运行 , 长治地 区 1 V配 电 0k 网采用 自动调谐 式接地补偿装置系统 , 运行一段 但 时间后该装置存 在无 法正常投入运行 的问题 。
1 .未 投 消 弧 线 圈 、 投 路 灯 出 线 未
电缆 长 7 8 6k 其 中一 回为路 灯 线 , 空 线路 . 3 m, 架
长 5 2k , 缆 长 2 7k . m 电 . m。
2 .未 投 消弧 线 圈 、 路 灯 出线 投 3 .投 1 消 弧 线 圈 、 路 灯 出线 组 投
A e ho o De lw ih t u r lPo n s a e e M t d t a t he Ne t a — i t Di pl c m nt
wh n S thi g 2 p s t e tLihtOu ltln n 1 V e wic n - ha e S r e g te i e i k 0
o h uo t nn o ndn o ft e a t- u ig gr u ig c mpe s t e ie i n lz d,a d t ovn a u e r u n a i d vc sa ay e on n hes lig me s r sa e s bmit d te .
Ke r s: uta~ i s l c m e ;s r e i hto ltlne;a t — u ng gr nd n om p ns to e ie y wo d ne r lpontdip a e nt te tlg ute i u o t ni ou i g c e a i n d vc

中性点位移

中性点位移
,I ) Re[U I ] P2 U BC I B cos (U BC B BC B
故:
I ] Re[U I * ] PP P Re[ U 1 2 AC A BC B
14
电 路
分 析
三相电路功率的测量
三表法:用于不对称三相电路 (三相四线制)

A B C N

W
对 称 负 载
13
电 路
分 析
三相电路功率的测量
I A


二表法:用于三相三线制的对称或不对称负载
U AB
I B
U AC


U BC I C
三 相 负 载
A


W1

B
C
W2
三 相 负 载
三个电源只有两个是独立的,任意去掉一个,如去掉UAB后, 输入三相负载的功率=两个电压源发出的有功功率之和。 ,I ) Re[U I ] U I cos ( U 即: P 1 AC A AC A AC A
6
电 路
分 析
例 题(习题7-9)
如图所示电路中,对称三相电源供给不对称负载,用电 流表测出三根火线的电流均为20A。试求:电流表A0的读数。 (即中性线电流的读数)
I I | 解:从相量图可知 I N | I A C B
U C
A
N C B
A1
20 3 20 54.64A
R
C
灯泡较亮的为B相
U U U 120 (0.2 j0.6)U B相灯泡两端电压为 U BN B NN
U U U120 (0.2 j0.6)U C相灯泡两端电压为 U CN C NN

中性点不接地系统中性点位移过电压原因分析及消除

中性点不接地系统中性点位移过电压原因分析及消除
电源 电压 与 中性 点 电压 的迭 加 V o:E +V ,、 【 ^ A V妁=E 特 别威 胁 阀型 避 雷 器安 全 运 行 。 过 电压 使 避 雷 器 并联 电 B 劣 破 +V , V : t , 相 电压 随 着 中性 点 位 移 电 压 阻长期 流 过 较 大 泄 漏 电 流 而 发 热 、 化 , 坏 其 灭 弧 性 N 、 ∞ +V , 三 能, 当再 次遇到较大过 电压时 , 不能迅速有效切 断工频 续 的 变 化 有 三种 结 果 , 向量分 析 图 3 、 、。① 若 Y +Y{ 见 a bC f 曾 +Y ・ ( 很小 ,  ̄VN 很大 , ' x 三相 电压均增 大 ; ②若V , N 大小 流 而 发生 爆炸 事 故 。据 资 料 显 示 , 有 电 站 发 生 过 此 类 约 为 相 压 , 位 与 某 相 相 差 O左 右 , 此 相 电压 降低 , 事 故 相 。 则 另 二 相 电压 升 高 ; 若 V , 小 约 为 相 压 , 位 与 某 相 相 差 ③ \大 相 [0左 右 , 8。 则此 相 电 压 升 高 , 另二 相 电 压 降低 。
维普资讯

经验交流・
电气 试 验
20 年第 3 02 期
中 点 不 地 系统 中 点 位 性 接 性 移 过 电 压 原 因 分 析 及 消 除
悄 琏 ( 湖南 永 源自市 涔天 河水 利水 电管 理 局
故 障 现 象
邮编 :2 5 2 4 50 )
如果高压保险不能有效熔 断 , 使 Pr 会 r 线圈 当开关合闸充 电瞬 间 , 某相 电压正过 零点 , 相 VI 压保险熔断 , 此 " 9 9年 发 生 一 次 谐 振 过 电 励磁涌流增大 , 芯饱 和 , 励 磁感 纳 Y 铁 其 M变 大 , 纳 与 长 期过 载 发 热 而 烧 毁 。我 站 18 感 误判 为单相接地故障 , 未及 时消除, 致使- N 丁烧 - P 容 纳 相 互 补 偿 , 此相 导 纳 随 之 变 化 , 为 正 或 为 负 或 为 压时 , 使 或 坏。 零, 致使 三 相 负 载 不 对 称 , 中性 点 电 压 V ,位 移 , N : N N V, N ( A A I { Y ) ( A+Y 十Y ) E Y 十E Yi 3 + c/Y B c 。各相 电压 等于 ②在系统 中产生较高 电压 , 危及所接 电气设 备绝缘 ,

中性点位移电压电流相位法

中性点位移电压电流相位法

沦戌 I t w一t a g g
式 (- 1) 2 4 式 (-1) 2 5
RX XJ t ( -L L 上 g 业 (-; . 竺g i
t a + g ( t 1 g甲)
由以上式子可以推出
ta t 4) g + 1 ( 矿 1
+L Xi
式 (- 1 ) 2 6
图2 -3零序阻抗三角形
图2 -4零序阻抗三角形
. 为消弧线圈分头不调时,因系统电 容变化引 起的两次电 流采样值 之间的夹角.由 I c M =U AC 可以 求得系统电容电 I 流 c .该方 法巧妙运用了中 性点位移电压 〔 流)的相位,只在系统刚开始运 电 行时调 节一次当 位,计算出 脱谐度,然后通过采集数据计算出系统的 对地容抗,克服了 位移电 压曲 线法需要频繁调节消弧线圈的 缺点. 在本装置中就是采用了中性点位移电 压电 流相位法来进行系 统对地电容电 流的实时跟踪计算.
2 .中性点位移电压电流相位法 .2 2.
设 Xi I L, , 是上一档的电 抗和电 流, q, I 是下一档的数值;a + , 是两档电 流的夹角:w为同档电 压和电流的夹角;V 为脱谐度.
调档时,由图2 可见tw -3 g
其中Zi , i i E I, . /. =
乙二 J E I
U -UI m N
式 (-1 ) 2 0
I 即为待测系统的接地电容电流,上述方法由于在测量时必需进行调档操作,存在如下缺 c
1 . 有载开关调节频繁, 减少了开关的使用寿命. 2无法将测量周期压缩至很短的时间内,实时性差,系统接地电 . 容发生变化时,不能及时发现 实现最佳补偿. 压作为参考量,当 U变化不是因为系统对地电 容变化 3必须设置测量起调条件,一般用位移电 . 引起时,会进行无谓调节

轨道交通变电简答题

轨道交通变电简答题

轨道交通变电简答题1:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%2、什么是三相交流电?答:三个具有相同频率、相同振幅、但在相位上彼此相差120度的正弦交流电势、电压、电流成为三相交流电。

3、什么叫中性点位移?答:三相电源电压对称,星形接线的三相电路中,如三相负载不对称,则电源的中性点与负载的中性点之间就要产生电位差,这种现象成为中性点位移。

4、什么是发电厂?答:发电厂是生产电能的工厂,又称发电站。

它把其他形态的一次能源,通过发电设备转换为电能。

5、什么是变电所?答:变电所又称为变电站,使变换电能电压和接受电能与分配电能的场所,是联系发电厂和用户的中间框纽。

6、什么是配电所?答:只有配电设备等而无电力变压器,仅用以接受电能和分配电能,成为配电所。

7、什么是发电厂和变电所的电气主接线?答:是由发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线和电缆等电气设备,按一定的顺序连接用以表示生产、汇集和分配电能的电路。

电气主接线一般以单线表示。

8、单母线接线可分为哪几种?答:不分段的单母线接线:用断路器分段的单母线接线;单母线分段带旁路母线的接线。

9、双母线接线根据每一回路中所用的断路器数目不同,可以分为哪两种?答:单断路器的双母线接线:双母线带旁路母线的接线。

10、变压器在运行中,有哪些损耗?答:有铜耗、铁耗。

11、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器:对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

12、什么是电气设备的额定电压?答:就是能使发电、变电、用电等一切电气设备在正常运行时获得经济效果的电压、13、工业企业电力负荷可分为哪儿级?答:一级负荷、二级负荷、三级负荷。

14、钳形电流表的工作原理有哪些?答:当钳形电流表串入一相交流线路时,在钳形电流表的环状铁心中感应产生交变磁通,该磁通穿过钳形电流表二次线圈,感应出二次电势,在钳形电流表的二次回路表头内产生二次电流根据电流互感器的变化,可测量出被测量回路的电流。

中性点漂移

中性点漂移

交流电通常是三相的,相角差120度,在Y形接法中构成一个中性点。

三相电流不平衡时,中性线(也就是俗称的零线)就有电流通过。

当由于某各原因造成中性线断开或电阻很大,中性点就有电压,称之为中性点漂移。

三相越不平衡,负荷轻的电压高,负荷重的电压低。

三相四线制电源中性点接地就是为了防止电源侧的中性点位移(固定为零电位),如果三相负载不平衡,总的零线上就会有不平衡电流通过,这个不平衡电流会在总的零线的阻抗上形成电压降,这时负载侧的中性点就发生了位移(注意:电源侧中性点是零电位,负载侧的中性点电位等于总的零线的电压降)。

ABCO四条线构成了低压电源的供电系统,称之为380伏的三相四线制。

ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。

只是在空间的排列上相差120度的电角度。

A和B,A和C,B和C之间是380伏特的电压。

这4条线(ABC三条是粗的,O线是比较细的)就从变压器出来送到我们的住宅楼中来了。

为了使三相用电负荷趋于平衡,工程师们把A相电送给了1单元,把B相电送给了2单元,把C相电送给了3单元。

当3个单元的用电量基本一致时,通过O线的电流基本上是0个安培,这是因为3相电流相差120度,所以相加等于0。

当三个单元的用电量不平衡了,这样当这三相电流相加时不等于0的电流流经0线,回到变压器的中性点,这个电流相对来说很小,所以工厂在制造电线的时候,故意做成一条相对细一点的线。

0线虽然平时电流不大,但是它却是保持三相电压的平衡关键。

千万不能断掉,所以电气规程规定ABC三相线可以设置开关和保险,0线却是万万不能设置开关和保险的,也就是说0线是不能在使用中断开的。

那么0线断了会有什么现象呢?原来1单元的供电是A相,是A0。

2单元的供电是B相,是B0. 3单元的供电是C相,是C0。

中性点的电压是0伏。

而这时的供电方式就全变了:1单元和2单元的供电是AB相了,也就是说1,2这两个单元的负载串联起来由AB相即380伏特电压供电了。

中性点位移分析

中性点位移分析

中性点位移分析发表时间:2012-02-09T13:44:04.170Z 来源:《中国科技教育·理论版》2011年第10期供稿作者:徐建忠[导读] 水泥混凝土路面是我国目前在公路施工中常用的一种材料,尤其近2年在乡村公路施工中得到了广泛运用。

徐建忠吉安县供电有限责任公司 343100 摘要中心点位移现象在现实生活中会经常出现,中性点位移电压Uo’o正比于流经零线的电流Io及零线的阻抗Zo。

关键词中性点位移现象2008年6月接凤凰供电所所长电话求助,说有一变台,有些用户反应电器设备被烧坏,还有些用户反应电压严重不足。

第一反映为总零线烧断要求供电所现场寻查,结果未发现总零线烧断,经现场实测得出故障现场分支线负荷端A相电压280V、B相电压230V、C相电压163V;A相电流93A、B相电流178A、C相电流204A,功率因数约为0.8,测得变压器A相电源电压230V、B相225V、C相220V电源电压基本正常,为什么负载的电压相差那么大呢?经再次查线发现事发现场分支线与主线连接处零线接头处有放电现象。

这是零线接触不良而造成三相星形连接的负荷中性点位移现象的具体事例。

具体分析如下:实际线路可简化为上图,这是一个交流复杂电路。

根据有源支路欧姆定律得到: Ia=(Ea-Uoo’)/Za (1) Ib=(Eb-Uo’o)/Zb (2) Ic=(Ec-Uo’o)/Zc (3) Io=Uo’o/Zo (4) 根据基尔霍夫第一定律有: Ia+Ib+Ic+Io=0 (5) 将(1)--(4)代入(5)得: Uo’o=(Ea/Za+Ec/Zc+Eb/Zb)/(1/Za+1/Zb+1/Zc+1/Zo) (6)式理想状态下Zo=0代入(6)式得: Uo’o=(Ea/Za+Eb/Zb+Ec/Zc)/∞=0 也就是说在没有中性线时,只要是三相电源对称,三相负载对称即有:(三相电源电压有效值相等,相位相差120度,三相阻抗相等。

中级职称机电面试问题

中级职称机电面试问题

中级职称机电面试问题案例一:1、什么是电气设备的额定值答:任何一个电气设备,为了平安可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限定和规定值,这种规定值就称为额定值。

2、电路的三种工作状态是什么答:〔1〕通路〔2〕开路〔3〕短路3、单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式答:〔1〕有功功率:P=Ulcosc (2)无功功率Q=Ulsin 〔3〕视在功率S=Ul4、什么是中性点位移答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫中性点位移。

5、事故情况下发电机为什么可以短时间过负载答:发电机过负载要引起定子、转子绕组和铁心温度升高,加速绝缘老化。

但绝缘材料老化需要一个时间过程,并需要一个高温的过程,高温时间愈短,绝缘材料损坏愈轻,发电机满负载温度距允许温度还有一定余温,即使过负荷也不会超出很多,因此,发电机允许短时间过负荷。

案例二:面试过程:只要有施工单位的经验基本必过的面试,会谈一下自己对国企的认识,然后谈一下自己的未来的规划面试官问的面试题:是一对一的面试,会问未来的规划,自己对国企的认识,为什么会从上个单位离职,对工作地点有没有特别的需求,结婚了吗之类的。

案例三:面试过程:办公室主任聊了一下,感觉我各方面都可以就推荐给公司书记了,领导主要问能不能吃苦承压能力强不强,以前的工作经历简单说了一下。

面试官问的面试题:之前的工作经历,介绍了一下公司,谈到了即将要去的项目的情况,感觉公司最看重的是精神面貌,和承压能力。

其他的都很好领导也挺和蔼的。

案例四:面试过程:网上投递简历,收到电话面试通知,工程部负责人视屏面试,最后人力资源谈,还有一个职业测试,不是专业测试。

面试官问的面试题:1.简短的自我介绍,项目经历,2.为什么来公司,有没有熟悉的朋友在公司;3.简历中经历询问,项目职业相关的问题,4.是否愿意出差,5洽谈薪资待遇,6自己的长远计划。

三详解相四线制供电系统中性点电位偏移

三详解相四线制供电系统中性点电位偏移

三相四线制供电系统中性点电位偏移摘要:介绍了三相四线制供电系统中线阻抗及三相负载变化对中性点电位偏移的影响,从理论上对偏移产生的原因作了分析,运用ORCAD/PSPICE 9对三相四线制供电系统中性点电位偏移进行了仿真研究,并提出在实际应用中应注意的问题。

关键词:三相四线制;中线阻抗;中性点电位偏移;1、中性点电位偏移的理论分析图1(a)为三相四线制供电系统电路图,其中线阻抗ZN≠0,由节点电压法可知,电源中性点N和负载中性点N’之间中性点偏移电压为:图l 不对称三相电路及其相量图从图l(b)的相量关系可以清楚看出,N’点和N点不重合,这一现象称为中性点位移。

在为三相对称电压源的情况下,对(1)式分析可得出如下结论。

(1) 当ZA=ZB=ZC(即三相负载平衡时),无论ZN为何值均有=0,所以有,IN=0,此时三相负载电压平衡,其中线可省略。

(2) 当ZN=0时,1/ZN→∞,由式(1)有,这说明在中线阻抗趋于零的情况,不存在三相负载电压的偏移。

(3) 当ZN→∞,即中线断路,在三相负载不平衡的情况下有可见完全取决于各相负载的大小。

(4) 在三相负载不平衡的情况下,当ZN介于0和∞之间时,由(1)式可知,不仅与负载阻抗ZA、ZB、ZC有关,而且与中线阻抗ZN有关。

当负载变化时,则的相位角及其模也在随时变化。

当中性点电位发生偏移时,就会造成三相负载电压的波动,如图1(b)所示,使得某些相(例如B相)的电压升高了,某些相(例如A相)的电压降低了,这就会影响负载的正常工作:相电压升高,有可能使该相用电设备因超过额定电压而损坏;而相电压降低,使得用电设备不能正常工作。

2、三相四线制供电系统的PSPICE仿真2.1、中线阻抗变化对中性点电位偏移的影响图1(a)中,令(以下分析,同此参数)。

ZA=ZB=ZC=0.3+j0.518(Ω)(即R1=R2=R3=0.3Ω,L1=L2=L3=1.65mH,相当于各相接入1000盏40W的日光灯对称负载),当中线阻抗ZN从0.001Ω至10Ω变化时,其与ZN的变化曲线如图2。

星形连接的不对称负载的中性点位移

星形连接的不对称负载的中性点位移

8.5 星形连接的不对称负载的中性点位移一、中性点位移三相三线制电路如图8-26所示,设三相电源是对称的(设中线N’N不存在),Y连接的三相负载不对称。

如8.2节所述,中点电压(负载中性点N’对电源中性点N’的电压)UN’N可用式(8-9)表出,即上式中,尽管电源电压对称,但由于负载不对称,使得中点电压一般不为零,即。

根据KVL可写出负载的各相电压为与式(8-20)对应的各电压相量图如图8-27所示。

在这个相量图里,三相电源(UAN、UBN、UCN)仍未对称三相电压,电源的中性点N处在复平面坐标原点上,表示N点的复电位为零,电路中其他各点(A、B、C、N’)都有一个位置。

这样,电路中任何两点间的电压(电位差)相量,例如UN’N,就以复平面中由终点N到起点N’的有向线段(NN’)来代表。

又例如,线电压UBC,可用C到B的有向线段(CB)来代表(图中未画出)。

像图8-27这样的相量图称为位形图。

当中点电压,则在图8-27中表示为负载中性点N’与电源中性点N的电位不重合,这种现象称为负载的中性点位移。

从图8-27还可看到,由于负载的中性点位移,还导致负载相电压UAN’、UBN’、UCN’不对称,例如UAN’明显小于UCN’。

如果负载中性点位移较大,则表明有的负载相电压过高,有的相电压又太低,电压过高可造成该相负载过热而烧毁,电压过低可造成该相负载不能正常工作。

为了使Y连接的不对称三相负载正常工作,必须减少或消除负载的中性点位移。

而要达到这一目的,则必须装设中线,如图8-26所示。

设中线阻抗为ZN,则中点电压表达式为上式中当中线阻抗ZN=0时,则有1/ZN=,故有UN’N=0,中点位移完全消除。

将此结果代入式(8-20),则有该式说明,Y负载的三相电压是对称三相电压,或者说对称三相电源UAN、UBN、UCN分别对三相负载ZA、ZB、ZC供电。

如果中线阻抗ZN,而且通常ZN很小,则有1/ZN很大,从式(8-21)可以看出,UN’N,说明中点位移基本消除,Y负载的三相电压基本对称。

电阻器对中性点位移电压的抑制效果

电阻器对中性点位移电压的抑制效果
冶 金 动 力
1 0
ME T ALL U RGI CAL P OWER
2 0 1 3 年第 1 2 期 总 第 1 6 6 期
电阻器对中性点位移 电压 的抑制效 果
王 雪松
( 通化钢铁股份有限公 司动力厂 , 吉林通化 1 3 4 0 0 0 )
【 摘
要 】电力 系统 容量增加使得 电网无功损耗增大 , 中性点位移电压增高 , 谐波过 电压增多 以及火灾爆
统更加 趋于复 杂 , 进而使 得 电网无 功损耗 增 大 , 中性
使 电阻在 回路中起到了阻尼作用,继而达到了限制
电压 、 电流 的 目的。
电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。 电阻元件的电阻值大小一般与温度有关 ,衡量电阻 受温度影响大小的物理量是温度系数 ,其定义为温 度 每升高 1 o C 时 电阻值 发 生 变化 的百 分数 。 因此 ,
o v e r - v o l t a g e ,f i r e s a n d e x p l o s i o n s .B a s e d o n a c t u a l o p e r a t i o n o f r e s i s t a n c e ro g u n d i n g d e v i c e o f n e u t r a l p o i n t s a n d u s i n g t h e o r e t i c d e d u c i n g c a l c u l a t i o n ,t h e i n h i b i t i n g e f f e c t o f n e u t r a l p o i n t g r o u n d i n g r e s i s t o r o n d i s p l a c e me n t v o l t a g e o f n e u t r a l p o i n t s a r e a n a l y z e d i n d e t a i l .
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Z
10A
B
10A
Z
Z
C
4
电 路
分 析
例 7-8
图示电路当开关S闭合时三相电路对称,电压表V1、V2 的读数分别为0和220V。若电压表的阻抗看作为∞, 求当开 关S开断后, V1、V2 的读数。 解:图示电路为无中线的Y-Y系统, A相断开,则B、C相负载串联, ∴ V2的读数为 380/2=190V,
= 3Up Ip sin = 3 U l I l sin 视在功率:S = 3Up Ip = 3 U l I l
无功功率:Q
功率因数: cos
P S
不对称三相电路的功率:各相功率单独计算相加。
9
电 路
分 析
三相电路的瞬时功率
p A u A i A 2U p cos t 2 I p cos( t ) U p I p [cos cos(2 t )]
B
I N
3
电 路
分 析
例 7-7
若三相对称电路中三角形联接负载每相电流为10A,求当
CA相负载开路时,线电流 IA、IB; 当B端线断开时的 IA、IB 。 解:CA相开路时: IA =Ip =10A
A
10A
I B 10 3 17.32A
B相断开时: IB =0, 显然有:IA=10+5=15A
A
N
2
B
电 路
分 析
例 7-6
在电源电压为380V的三相四线制的电路中,己知:A 相接有220V、60W的灯泡10个,B相接有220V、40W的灯 泡20个,C相接有220V、20W的灯泡40个,求火线和中线 电流,并画出相量图。
2200V 解:Ul =380V,则Up=220V, 设: U A 220 120V U 220120V 则: U B C
U A I I A B
L
A0 A3
C
A2
R
I C
U B
IA IC
7
电 路
分 析
小 结
பைடு நூலகம்
对称三相电路Y形负载时,中线电流为0。所以,有无中 线一样。 不对称三相负载时,若无中线,则产生中性点位移,各相 电压将不平衡。故电路不能正常工作。所以,中线必不可 少,中线上不可装开关和保险丝。 供电系统一般采用三相四线制,即有中线,把电源中心与 负载中心强制重合。即使负载不对称,也能保证负载上的 电压对称。但这时中线有电流。所以,应尽量使负载对称, 减小中线电流。
p B u B i B 2U p cos( t 120) 2 I p cos( t 120) U p I p [cos cos(2 t 240)]
A、B、C相的瞬时功率为
pC u C iC 2U p cos( t 120) 2 I p cos( t 120) U p I p [cos cos(2 t 240)]
电 路
分 析
7.3 不对称三相电路的计算
U A
不对称Y-Y系统

A B
C
ZN
ZA
节点法:
U U U A B C Z A Z B ZC 1 1 1 1 Z A Z B ZC Z N
U B
ZB
N

U
ZC
U NN
N
C
显然,电源中心N与负载中心N’有电压,即两中心不 再重合,产生中性点位移
6
电 路
分 析
例 题(习题7-9)
如图所示电路中,对称三相电源供给不对称负载,用电 流表测出三根火线的电流均为20A。试求:电流表A0的读数。 (即中性线电流的读数)
I I | 解:从相量图可知 I N | I A C B
U C
A
N C B
A1
20 3 20 54.64A
P 60 I A 10 10 2.73A Up 220 20 40 I B 20 3.64A I C 40 3.64A 220 220
C
I I B C
A
I I I , I N A B C
I N 3.64 2.73 0.91A
U NN jC U R U R U A B C jC 1 R 1 R
A
U C
N
N
B
R
j C
jU U 120 U120 j2 灯泡较暗的为C相 (0.2 j 0.6)U
其有效值为 U BN 1.5U
U B
1
电 路
分 析
关于中性点位移
0 。中性点位移, 或 ZN = (无中线),则 U NN 即各相负载电压不对称。
中性点位移:
ZN 0
ZN=0,UNN‘=0,电源中心与负载中心强制重合。故
无中性点位移。但中线电流 IN 0,即相电流不对称。
相量图:
C
N
U NN
R
C
灯泡较亮的为B相
U U U 120 (0.2 j0.6)U B相灯泡两端电压为 U BN B NN
U U U120 (0.2 j0.6)U C相灯泡两端电压为 U CN C NN
其有效值为 U CN 0.4U
U C

U A

S
Z
U B
V2 Z
Z
∴ V1的读数为 UNN’=220/2 =110V,
U BC
N N
U CA

U A
U
C
V1
U AB U B
5
电 路
分 析
例 7-9
相序指示电路,用来判别三相电路中的各相相序。它是由一个电容和 二个灯泡(相当于电阻R)组成的Y-Y系统。已知RC=1 A相,且三相电源 对称,求灯泡两端的电压。 A 解 用弥尔曼定理计算中性点之间 1 U0 V 的电压,设 U A U
8
电 路
分 析
7.4 三相电路的功率
平均功率:P
对称三相电路的功率:
= 3Up Ip cos 为每相阻抗角 1 Ul , I P Il Y形接法中: U P 3 1 Il 形接法中: U P U l , I P 3 P 3 U l I l cos
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