小电流接地系统

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大电流接地系统与小电流接地系统

大电流接地系统与小电流接地系统

大电流接地系统与小电流接地系统(不接地系统)发生故障的区别,对系统设备运行的影响,处理原则和注意事项。

中性点直接接地(包括经小阻抗接地)得系统,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以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1 中性点不接地电网的接地保护中性点不接地系统的接地保护、接地选线装置(1) 系统接地绝缘监视装置:(陡电6.0KV厂用电系统)绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。

将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。

当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。

该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。

要想判断故障线路,必须经拉线路试验。

且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。

装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。

(2) 零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。

该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能保证它的灵敏度和选择性。

但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。

(3) 零序功率保护:零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180°来实现有选择性的保护。

小电流接地系统

小电流接地系统

小电流接地系统概念:小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。

大电流接地系统——中性点直接接地的系统。

1、划分标准。

在我国划分标准:X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统(美国和西欧X0/X1>3的系统属于小接地电流系统)其中:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。

2、原因分析。

在实际运行中,常会监视到母线电压不平衡的现象,引起母线电压不平衡的原因很多,处理的办法因故障而异:(1)母线电压互感器一相二次熔丝熔断。

现象为中央信号警铃响,电压互感器一相电压为零,另外两相电压正常。

如10kV母线三相电压为0kV,6.1kV,6.1kV。

处理对策:退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔丝。

(2)母线电压互感器一相一次熔丝熔断。

从电压表反应出一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。

青海湖变母线电压为6.7kV,5.2kV,2.5kV,退出电压互感器检查发现C相一次熔丝熔断,更换之后,投入运行,电压恢复正常。

(3)出线回路发生接地,这是电网常见的不正常运行状态。

发生接地时,故障相对地电压降低,金属性的完全接地时降为0kV,非故障相对地电压升高,金属性的完全接地时升为线电压。

有的变电所有&"小电流接地选检装置&",根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。

若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。

因为接地时常引起母线避雷器爆炸、电压互感器发热喷油、高温的电弧容易损坏设备,引起线路另一点接地,造成两相短路,尤其是间歇性的接地还能引起网络电压不应有的升高。

①要根据运行经验及选检原则,先拉无电源、分支最多、线路最长、负荷最轻和无重要用户的线路,后拉分支较少、线路最短、负荷较重和重要用户的线路。

②熟练掌握运行方式。

如某一变电所,正常方式下两台主变并列运行,接地时,通常断开分段断路器来缩小查找接地的范围。

小电流接地系统特点

小电流接地系统特点

小电流接地系统特点
相比之下,在系统中,电压等级破偏高,在设备总价格里面,绝缘费用占据的比例偏高,减低绝缘水平,其产生的经济效益尤为明显,一般来说,这样的状况实行中性点直接接地方式,用不同的方式去提高供电的牢靠性来达到抱负的目标。

小电流接地系统特点如下:
1.中性点不接地系统
对于中性点不接地系统在稳态状况时,由于三相电压以及各相线路参数都是相等的,因此容性电流也相等。

各相电流等于负荷电流和对地电容电流之和。

2.经消弧线圈接地方式
一般来说,电力系统常见的短路故障为单相对地短路故障,在发生了单相对地故障时,一般状况下还可以连续带负荷运行一段时间,但是故障处对地电流一般比较大。

可以设计消弧线圈的参数,从而使得在故障时的容性电流可以被消弧线圈的感性电流补偿,这样就可以到达降低故障电流的效果,减轻了故障后果以及影响。

3.中性点直接接地
对于10 kV以下的中低压电力系统,经消弧线圈接地的方式是比较常用的,但是在高压配电网中,一般状况之下中性点都是直接接地。

一旦发生接地故障后,电网不能再连续运行供电,假如再连续供电,其短路电流此时会显得特殊大。

由于,继电爱护设备应瞬时动作,使开关跳闸,切除故障。

中性点直接接地系统有缺点有有点,但大部
分看中的是它在单相接地的时候,其点位与零特别的靠近,对地电压也会消失与相电压非常相近的状况。

小电流接地系统

小电流接地系统

什么是小电流接地系统?什么又是大电流接地系统?我国现在的10KV 110KV 220KV 500KV (国网已经有1000KV)高压输电线路都是没有零线的,因为这些电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压设备除外)所接受的。

而我们平时用电最多的是3相4线制(TN—C系统),3根火线+1零线。

而零线的作用是:1.中性线(N线),和火线一起接成相电压。

2.充当某些运行设备的中性点接地(工作接地)。

3.和设备外壳相接充当保护(P线)。

而这些在10KV以上电压等级是不需要的,110KV以上的输电线路上方有2条架空零线(或称架空避雷线、架空地线),其作用是起避雷作用(防止雷电波)。

所以日常见到的高压进线没零线。

9 r5 _/ w1 P$ d: C问到1相接地的问题,高压输电线都是需要保护的(禁止在无保护的条件下运行),110KV一般有一套保护,220KV以上则需要2套原理不同、且来自不同厂家的保护,运用比较广泛的是光纤纵差和高频保护。

当发生一相接地的时候会发生跳闸,因为线路都有重合闸(分单重、3重、综重),在判定为永久性故障后不进行重合。

所以:短路——重合——跳闸。

, _" b" p+ V& h' x" A3 p关于大、小电流接地系统的问题,大电流接地系统是指中性点直接接地系统,像我们的3相4线制就属于,因为在发生故障的时候接地电流会比较大。

小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。

发生故障的时候接地电流比较小。

电力的变压器为什么需要装有瓦斯保护?在电网的变压器中,差动保护和瓦斯保护一起构成变压器的主保护,差动保护是用首末两端电流的对比判断故障然后动作的,保护的是变压器的绕组、套管、到CT侧,差动保护属于电气量保护。

瓦斯保护是属于非电气量的保护,装在油箱和油枕之间,分过气流和过油流,如果变压器内部发生短路,那么短路电流会分解变压器油而产生气体,让瓦斯继电器发出告警信号(轻瓦斯保护),短路严重的时候,气温很高,会让油面上升,冲到瓦斯继电器的动作位置,发生跳闸信号(重瓦斯保护)。

小电流接地系统中接地保护设备的选择(2篇)

小电流接地系统中接地保护设备的选择(2篇)

小电流接地系统中接地保护设备的选择中性点不接地电网的接地保护电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:(1)系统接地绝缘监视装置:绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。

将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。

当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。

该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。

要想判断故障线路,必须经拉线路试验,必将增加了对用户的停电次数。

且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。

装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。

(2)零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。

该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能保证它的灵敏度和选择性。

但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。

(3)零序功率保护:零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180来实现有选择性的保护。

如传统的零序功率方向继电器,无人值守综自所应用的如南瑞DSA113、119系列零序功率方向保护。

零序功率方向保护没有死区,但对零序电压、零序电流回路接线等要求比较高,对系统中有消弧线圈的需用五次谐波功率原理。

(4)小电流接地选线综合装置:随着电力科技的发展,近年来小电流接地电力系统逐步应用了独立的小接地电流选线装置。

小电流接地系统单相金属接地

小电流接地系统单相金属接地

未来研究方向与展望
深入研究小电流接地系统单相金属接地的暂态过程和 稳态过程的相互作用机制,揭示接地故障的动态演化
规律。
输标02入题
探索接地电阻、接地电流等参数对故障定位精度的影 响,进一步优化接地故障定位方法,提高定位精度和 可靠性。
01
03
结合人工智能和大数据技术,开发智能化的接地故障 诊断和预警系统,实现接地故障的快速识别、定位和
小电流接地系统单相 金属接地
目录
CONTENTS
• 引言 • 小电流接地系统的原理 • 单相金属接地故障分析 • 接地故障的检测与定位技术 • 接地故障的预防与处理措施 • 结论与展望
01 引言
定义与特性
定义
小电流接地系统单相金属接地是指系 统中某一相导线因绝缘损坏或其它原 因导致与大地直接接触,而其它两相 仍保持对地的绝缘状态。
特性
单相金属接地故障会导致系统电压不 平衡,出现零序电压,接地相对地电 压为零,非接地相对地电压升高至线 电压。
接地故障的危害
01
02
03
设备损坏
接地故障可能导致短路电 流的产生,对设备造成损 坏或缩短使用寿命。
运行风险
电压不平衡可能导致设备 异常运行,影响系统的稳 定性和可靠性。
安全隐患
接地故障可能导致触电等 安全隐患,威胁人身安全。
电压变化
发生单相金属接地故障时,故障相对 地电压降低至零,而非故障相对地电 压升高至线电压,通过监测电压变化 可以判断接地故障。
03 单相金属接地故障分析
故障产生的原因
设备老化
长时间运行的电气设备可能因为 绝缘层老化而发生故障。
外部环境因素
如雷击、鸟类或其他外部因素可能 导致设备损坏。

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。

小电流接地系统

小电流接地系统

什么是小电流接地系统? 小电流接地系统接地的原因分析及对策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一般10kv-35kv系统中心点不接地,接地时只有较小的电容电流1-20a左右,电压升高1.732倍左右,对设备不利,可以运行1-2小时,接地的特点?小电流接地电力系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,系统相电压由对称变成不对称,而线电压却依然对称(因负序电压等于零),因而,对用户的供电不构成影响,但升高的非故障相电压,可能在绝缘薄弱处引起击穿,继而造成短路;可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。

所以,发生单相接地后,系统仍能继续运行一定时间,但不允许长期对外供电。

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。

小电流接地判断方法

小电流接地判断方法

小电流接地判断方法一、小电流接地系统简介1.1 小电流接地系统在电力系统中可是相当常见的呢。

简单说,就是中性点不直接接地的系统。

这种系统有它的独特之处,就像一个低调但很有内涵的角色。

在正常运行的时候啊,三相电压那是相对平衡的,相电压基本能保持稳定。

1.2 不过一旦发生单相接地故障,这系统就像一个平时很健康但突然有点小毛病的人一样。

故障相电压会降低,非故障相电压会升高。

这时候可不能掉以轻心,得赶紧判断出接地的情况。

2.1 母线电压法这就像是给系统做个初步的“体检”。

查看母线的三相电压,要是有一相电压明显降低,另外两相升高,那很可能就是单相接地故障了。

这就好比三个人站在一起,突然一个人变矮了,另外两个人变高了,那肯定是有点问题了。

而且啊,这种方法比较直观,就像看一个人的脸色就能大概知道他身体舒不舒服一样。

2.2 绝缘监察装置法这装置可是个得力的“小助手”。

它时刻监视着系统的绝缘情况。

一旦绝缘降低到一定程度,就会发出信号。

就像是一个忠诚的小卫士,一发现有“敌人”入侵(绝缘降低),就赶紧报警。

不过呢,它只能告诉我们有接地故障了,不能精确指出是哪条线路接地,有点像只知道房子里进贼了,但不知道贼在哪个房间。

2.3 零序电流法这个方法就比较高级一点了。

通过检测线路中的零序电流来判断接地情况。

正常情况下,零序电流很小,几乎可以忽略不计。

一旦发生接地故障,就会产生比较大的零序电流。

这就像是平静的湖水里突然泛起了很大的涟漪,那肯定是有东西扰动了湖水。

而且通过比较各条线路的零序电流大小,可以大概判断出是哪条线路接地,这就像顺着脚印找小偷一样。

三、判断时的注意事项3.1 要多方法结合在判断小电流接地的时候啊,可不能只用一种方法就下定论。

这就好比看病不能只看一个症状就开药一样。

要把母线电压法、绝缘监察装置法、零序电流法等结合起来用。

这样才能更准确地判断出接地的情况,做到“万无一失”。

3.2 要考虑特殊情况有时候系统会有一些特殊情况,就像人会有特殊体质一样。

小电流接地系统中接地保护设备的选择模版

小电流接地系统中接地保护设备的选择模版

小电流接地系统中接地保护设备的选择模版小电流接地系统(ELCB)是一种用于自动检测和保护接地故障的装置,它通过监测接地故障电流来及时切断电源,避免电击事故的发生。

在选择接地保护设备时,需要考虑以下几个方面。

1. 电流等级:根据电流等级的不同,接地保护设备可以分为不同的类型。

一般来说,小电流接地系统的额定电流为30mA或更小,因此选择的接地保护设备应有适当的额定电流。

另外,还需要考虑系统的额定电压和负载电流等参数。

2. 接地系统类型:接地保护设备的选择还要考虑接地系统的类型。

一般来说,接地系统可以分为TT、TN和IT三种类型。

TT 类型接地系统是最常见的,其中使用ELCB进行接地保护。

TN和IT类型系统也可以使用ELCB进行接地保护,但需要考虑系统的相应规范和标准。

3. 故障检测速度:接地保护设备应具备快速检测故障并切断电源的能力。

一般来说,ELCB的动作时间应在0.1秒以内,以确保及时切断电源,防止电击事故的发生。

4. 灵敏度:接地保护设备的灵敏度决定了它能够检测到的接地故障电流的大小。

一般来说,ELCB的灵敏度在10mA至30mA之间,可以根据具体需求进行选择。

5. 可靠性:选择接地保护设备时,需要考虑其可靠性和稳定性。

应选择具有较高质量和可靠性的设备,以确保其正常工作和长期使用。

6. 防水性能:在选择接地保护设备时,还需要考虑其防水性能。

在潮湿或水浸环境下,需选择防水性能好的设备,以保证其正常工作和安全使用。

7. 价格:最后,选择接地保护设备时还需要考虑其价格。

应根据实际需求和预算来选择适合的设备,确保性能与价格的平衡。

在选择接地保护设备时,还需注意以下问题:1. 设备认证:选择符合相关国际标准和规范的设备,并确保其通过了认证,符合质量和安全要求。

2. 品牌信誉:选择有一定知名度和口碑的品牌产品,可以提高设备的可靠性和使用寿命。

3. 安装和维护:在选择接地保护设备时,还需要考虑其安装和维护的便利性。

小接地电流系统单相接地ppt课件

小接地电流系统单相接地ppt课件

熔断相电压指示接近“0”,其他相电压不 发生变化仍指示相电压。
开口三角绕组没有零序电压输出,绝缘监察 装置或监控系统不发单相接地报警信号。
单电源单回线线路发生断相(一相或二相)时, 电源侧相电压特征是 三相电压不平衡,断 线相电压和中性点电压升高,非断线相电压 降低,供电功率减少。
单电源单回线线路断相时,负荷侧变电站母 线电压异常,发接地信号。
一、概述 二、处理步骤 三、双线同名相接地处理 四、母线单相接地处理
我国电力系统中性点接地方式主要有两种: ➢ 中性点直接接地(包括中性点经小电阻接地) ➢ 中性点不直接接地(包括中性点经消弧线圈接
地) ➢ 中性点直接接地系统——大接地电流系统。 ➢ 中性点不接地系统——小接地电流系统。
在我国: ➢ X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统; ➢ X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统。 注:X0为系统零序电抗 ,X1为系统正序电抗。
A站35kV正、副母线发出单相接地信号,A、B、 C线电压分别为35.8kV、35.7kV、35.9kV;相 电压分别为3kV、32kV、32kV。
不得用闸刀切除接地故障的电气设备、动作中 的消弧线圈;
若试拉线路未找到接地区域,现场值班员应对 母线及主变部分的设备进一步检查;
试拉时应按试拉顺序表逐条试拉;
当主变35kV或10kV侧为三角形接线方式时,若 需要使用消弧线圈进行补偿,消弧线圈应接于 何处?
消弧线圈接在所用变高压侧,一般由接地变和 消弧线圈连接。
接地变
消弧 线圈
电压互感器
一次侧接地用于防止 故障时中性点漂移, 为电压提供基准值。
二次接地为防止一 次高压串到二次对 人身造成威胁。
发生单相接地,所有线路对地电容电流流入接 地点,通过线路流入母线、主变,形成接地电流 回路。

小电流接地系统单相接地故障特点

小电流接地系统单相接地故障特点

小电流接地系统单相接地故障特点下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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小电流接地系统的优缺点

小电流接地系统的优缺点

小电流接地系统的优缺点
中性点非直接接地方式即中性点不接地系统,包括中性点经消弧线圈接地方式系统,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故亦称其为小电流接地系统。

标准规定X0/X1>4~5的系统属于小电流接地系统。

供电可靠性高,对绝缘要求较高。

而在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的经济效益非常显著,一般就采用中性点直接接地方式,以其它措施提高供电可靠性。

小电流接地系统的供电可靠性和优点
小电流接地系统供电可靠性高。

单相接地故障时,因暂不构成短路回路,接地相电流不大,往往比负荷电流小得多,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电暂没有影响,系统仍可继续运行1~2小时,不必立即切除接地相,断路器不必立即跳闸,并不立即对设备造成损坏,从而保证了对用户的不间断连续供电,提高了供电可靠性。

小电流接地系统的缺点
它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在那一条线路上。

由于这种故障引起的相电压升高对系统性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。

复杂局域网尤其是经消弧线圈接地的电网,在接地情况下,如何准确及时选出故障线路对于配电自动化的实现有着重要的意义。

小电流接地选线装置。

小电流接地系统中接地保护设备的选择

小电流接地系统中接地保护设备的选择

小电流接地系统中接地保护设备的选择接地是电气系统中非常重要的保护措施之一,尤其在小电流接地系统中更是必不可少的。

选择适当的接地保护设备,可以有效地保护人身安全和电气设备的正常运行。

本文将介绍小电流接地系统中接地保护设备的选择。

1. 了解小电流接地系统的特点小电流接地系统是指电流较小的接地系统。

与常规的接地系统相比,小电流接地系统有着更高的安全性能和更好的泄漏电流保护效果。

由于其特殊的性能要求,选择适当的接地保护设备对于小电流接地系统的正常运行至关重要。

2. 选择合适的接地故障监测装置接地故障是小电流接地系统中的常见问题,因此选择合适的接地故障监测装置至关重要。

接地故障监测装置可以实时监测接地系统的状态,一旦接地故障发生,及时发出警报并采取相应的措施。

3. 选择合适的接地电阻测量仪表接地电阻是评估接地系统质量的重要指标之一。

选择合适的接地电阻测量仪表可以准确测量接地系统的电阻值,帮助用户评估接地系统的性能,并及时采取措施进行维修和改进。

4. 选择合适的接地保护开关接地保护开关是小电流接地系统中常用的保护设备之一。

它可以在接地故障发生时快速切断电路,防止继续发生危险。

在选择接地保护开关时,需要考虑其额定电流和断电能力等参数,以确保其能够满足实际需求。

5. 选择合适的接地保护继电器接地保护继电器是小电流接地系统中的重要组成部分,可以实现快速故障切除和自动重合闸功能。

在选择接地保护继电器时,需要考虑其动作速度、可靠性和适应性等因素,以确保其能够有效地保护接地系统。

6. 选择合适的接地电流互感器接地电流互感器是小电流接地系统中用于测量接地电流的重要设备。

选择合适的接地电流互感器可以提供准确的电流测量结果,并帮助用户及时发现和处理接地故障。

7. 选择合适的接地保护装置接地保护装置是小电流接地系统中的主要设备,可用于传感接地电流和判断接地故障。

在选择接地保护装置时,需要考虑其灵敏度、动作时间和可靠性等因素,以确保其能够及时有效地保护接地系统。

小电流接地系统

小电流接地系统

1. 小电流接地系统在电力系统中,线路接地故障占总故障的70%以上,因而,在我国电力系统中,6-10KV系统为了减少短路故障,减少停电,多采用中性点不接地方式;当系统所接回路较多、较长,尤其是电缆较多时,系统对地电容电流较大,当发生单相接地故障后,会引起弧光过电压等一系列问题,影响系统的安全运行。

为此,供电运行规程规定:当单相接地故障电流大于30A时,应装设消弧线圈进行补偿,使故障点仅流过补偿后的零序电流,从而变成了经消弧线圈接地系统。

因而将中性点不接地系统或者经消弧线圈接地系统称为小电流接地系统。

在此系统中发生单相接地故障时,接地故障点仅流过系统对地电容电流或补偿后的电容电感电流,因而故障电流较小,不必立即切除故障回路。

而采用微机式接地检测装置或带接地检测功能的微机式线路保护选出接地线路,发出信号,由运行人员采取措施(如转移负荷)后再切除故障回路,可保障正常回路供电的连续性2.接地选线检测装置判据分析2.1判据产生的原理在小电流接地系统中,正常情况下,系统三相电压对称平衡,三相对地电容相等,在各馈出回路的零序电流互感器中无零序电流流过,当某回路发生单相接地故障时,电压互感器开口三角绕组输出零序电压,系统各回路的零序电流互感器中,原方均有零序电流流过,零序电流互感器付方均输出二次零序电流,但因故障和非故障回路所通过的电流大小和方向不同,可根据其零序电流的大小和方向进行故障判断2.2装置的判据分析(1)用零序电压作为启动判据。

当小电流接地系统发生单相接地故障时,开口三角产生零序电压,当零序电压大于整定值(一般为30V)时装置启动,进行分析判断(2)用零序电流的方向和大小判断出接地回路。

非故障回路的零序电流为本回路的电容电流,其方向超前零序电压约90度。

故障回路的零序电流等于本系统所有回路零序电容电流之和减去本回路的电容电流之差,其值应是最大的,其方向滞后零序电压约90度,与故障回路的零序电流方向相反,以零序电流的方向和大小可以明确地选出接地回路。

暂态小电流接地保护的基本原理

暂态小电流接地保护的基本原理

暂态小电流接地保护的基本原理小伙伴们,今天咱们来唠唠暂态小电流接地保护这个有趣的东西哦。

咱先得知道,在电力系统里,小电流接地系统可是很常见的呢。

那这个暂态小电流接地保护到底是为啥出现的呀?其实啊,当小电流接地系统里发生单相接地故障的时候,就会出现一些特殊的情况。

正常运行的时候,三相电流和电压那都是规规矩矩的,就像三个听话的小朋友手拉手好好地走着路呢。

可是一旦有一相接地故障了,就像其中一个小朋友突然摔了一跤,这时候整个系统的平衡就被打破啦。

那暂态小电流接地保护就是要在这种混乱的情况下,准确地找到是哪一相出了问题,就像是一个超级侦探一样。

在故障发生的瞬间,会产生暂态的电流和电压信号。

这个暂态信号可不得了,它包含了很多关于故障的秘密呢。

比如说暂态电流,它可不像正常电流那样安安静静的,而是会突然变得很活跃,出现一些特殊的波形和特征。

暂态小电流接地保护就是通过捕捉这些暂态信号的特征来判断故障的。

这些特征就像是故障留下来的小脚印一样。

它可能是暂态电流的幅值突然变大,也可能是暂态电流的频率发生了变化。

就好像我们能通过一个人的脚步声大小或者节奏来判断他是不是在跑或者跳一样。

而且哦,这个暂态信号的传播也是很有趣的。

它在电力线路里传播的时候,就像一个小信号在管道里穿梭。

不同的线路参数,就像不同粗细或者材质的管道,会对这个暂态信号产生不同的影响。

保护装置就得考虑到这些影响,才能准确地识别出故障的位置和情况。

再说说暂态小电流接地保护的原理和我们的生活也有点相似呢。

比如说我们在找东西的时候,如果东西突然不见了,我们会去看周围有没有什么特殊的迹象。

暂态小电流接地保护也是这样,它在电力系统这个大环境里找故障,就看有没有那些特殊的暂态信号迹象。

在实际的电力系统运行中,暂态小电流接地保护可是非常重要的。

它就像一个守护天使一样,默默地保护着电力系统的安全。

如果没有它,一旦发生小电流接地故障,可能就会引起更严重的问题,就像一个小毛病如果不及时发现和处理,可能会变成大毛病一样。

小电流接地系统

小电流接地系统

电力接地系统按接地处理方式可分为大电流接地系统和小电流接地系统,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不接地、经高阻接地、经消弧线圈接地、和经配电变压器接地。

我国一般110KV、220KV、330KV、400V等电力系统采用大电流接地系统,而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,即小电流接地系统。

在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。

发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压的大小和相位不变(依然对称),不影响对用户的连续供电,所以不需要立即切除故障,系统可运行1~2小时,这也是小电流接地系统的最大优点。

但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。

还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。

同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

下面对单相接地故障现象进行简单的分析。

图A:发电机B相出口单相接j iē地dì所以:在发生单相完全接地时,PT二次侧测量的接地相电压为零,其他两相的相电压升高了倍,而三相线电压大小和相位不变,只是中性点发生偏移。

我国从50年代末就开始研制小电流接地自动选线装置,提出了多种选线方法。

(1)稳态分量法。

分为零序电流比幅法、零序电流相对相位法、群体比幅比相法。

(2)谐波分量法。

分为5次谐波大小和方向、各次谐波平方和两种方法。

(3)利用接地故障暂态过程的选线法(即暂态分量法)。

分为首半波法和基于小波分析法。

(4)接地选线和消弧线圈自动补偿一体化的选线方法。

(5)为降低单相接地电容电流过大造成的各种危害,在配电网的中性点装设消弧线圈,消弧线圈的电感电流补偿了单相接地电容电流,却使以群体比幅比相法的接地选线装置丧失了选线作用。

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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可行性研究报告(一)总论1、项目提出背景电力工业是国民经济的命脉,是改善民生、促进经济发展的基础。

我国电网35KV及以下变电站大多采用中性点不接地方式或中性点经消弧线圈接地方式,这两种接地方式当系统出现单相接地后,流经接地点的电流等于线路分布电容电流,数值较小。

因此,称这两种接地方式为小电流接地方式。

小电流接地系统的优点在于发生单相接地后,系统能正常供电。

但非接地相对地电压升高为线电压,长期运行会损坏系统绝缘而导致多点接地从而出现相间短路而停电。

因此,一旦出现单相接地,必须及时找出接地线路及接地点,排除故障。

没有接地选线设备时只能采用人工逐条线路停电的方法找出接地线路,再人工沿接地线查找接地点,这种查找故障的方式必须对正常供电线路停电操作,延长了停电时间,降低了供电可靠性。

因此,市场迫切需要能实现自动选线及定位的设备,即小电流接地选线故障定位系统。

2、投资的必要性为了解决小电流接地系统单相接地时人工查找故障线路和故障点的缺陷,有必要研制小电流接地选线故障定位系统。

然而,小电流接地选线及故障定位技术是一个世界性的难题。

几十年来,科研单位及设备制造商都在努力探索,寻求彻底解决的方法,但终因电网运行工况复杂,接地方式千差万别而难以做到完全解决。

小电流接地选线设备自二十世纪八十年代问世以来,经历了二十多年的发展。

硬件上,二十世纪八十年代采用8位单片计算机组成或简单的计算机系统;九十年代采用数字信号处理器(DSP)和单片计算机组成双CPU系统。

近几年,小电流接地选线设备获得了迅猛的发展,基于工控机的多CPU计算机系统选线设备问世。

选线原理上,从最初的依靠系统零序电流和零序电压选线,又提出了外加信号选线的原理;选线判据上,从最初的稳态判据,又提出了暂态判据及智能综合判据;功能上,从最初的单一选线功能发展到接地选线及故障点定位,大大缩短了排除故障的时间。

随着选线及故障定位技术的不断发展和完善,市场需求越来越大。

3、投资的经济、社会意义根据统计,小电流接地系统单相接地故障占整个电网故障的90%。

据此估计,单相接地导致的停电事故占整个停电事故的比例超过70%。

我国每年因故障停电给供电企业造成的直接经济损失数亿元,而电力工业是其它产业正常运行的基础。

因此,故障停电给其它产业既整个国民经济造成的损失难以估量。

同时,电能又是人们日常生活的必需品,是社会和谐稳定的基础,故障停电降低人们的生活质量,甚至导致公共安全事故的发生。

历史上的几次大停电事故都给政府、企业及当地居民带来了重大损失。

小电流接地选线及故障定位系统的研制及投运可以大大提高供电可靠性,减少停电次数,缩短停电时间,具有重大的社会意义,并可产生巨大的经济效益。

(二)市场前景分析与预测1、市场发展动态与趋势小电流接地选线设备自二十世纪八十年代问世以来,市场发展大概经历了以下三个阶段:第一阶段:市场发展扩大期。

因为小电流接地选线设备满足了用户查找接地线路的需要,市场发展迅速,因此,许多新建变电站都安装了该设备。

第二阶段:市场萎缩期。

由于当时设备处于初期,从功能、性能上都不完善,选线准确性低,可靠性低,使用户不用麻烦,用了也麻烦。

因此市场逐步萎缩,小电流接地选线设备处在一个艰难发展期。

第三阶段:信心恢复、市场恢复期。

近几年,随着小电流接地选线设备技术的不断发展,产品的功能、性能逐步提高,用户对该设备越来越认可,用户对使用该设备的信心逐步恢复、市场逐步发展壮大,市场需求巨大,具有广阔的市场前景。

2、产品的技术状态、主要性能指标2.1装置组成装置主要由主机、天线、智能型故障指示器、故障定位器四部分组成.,如图1所示:主机故障定位器图1 工控机型小电流接地选线故障定位系统组成框图2.1.1 主机主机为本装置的控制部分,是一个以工控机为核心的多CPU系统。

主板选用台湾研华高性能低功耗的工控机主板。

通过载板从CPU主板扩展出PCI总线,经过PCI桥驱动芯片,在无源底板上扩展出系统需要的多个PCI插座。

PCI插座采用标准CPCI插座,信号引脚分配参照CPCI规范自行定义。

装置主机配置2GB的高速电子盘,用于安装操作系统、驱动程序和应用软件,实时保存采集数据。

装置前面板安装有8英寸高分辨率彩色液晶显示器,显示能够800×600的画面。

系统配有超薄型标准88键键盘和触摸板,方便操作。

装置主机内配有各种功能插板,能检测4段母线28条出线,并具有28条出线的接地保护跳闸功能。

必要时可以扩展成检测56条出线的系统。

装置系统软件选择微软公司的操作系统Windows XPE,根据系统的硬件配置进行了优化裁减,既保留了其强大的基本功能,又保证其占用空间小巧,具有运行速度高的特点。

整个系统实时性强,稳定可靠。

应用软件运行于操作系统Windows XPE环境下,通过各种驱动软件从硬件资源(包括信号采集板和跳闸输出板)获得原始数据,实现各种数据运算和处理操作。

主机主要完成以下功能:1)、负责键盘、液晶显示等人机接口工作。

2)、负责实时监测各段母线A、B、C三相相电压及零序电压,根据零序电压和各相电压的特征判断各条母线或出线有无接地,当出现接地故障时将特殊信号注入到接地线路的故障相,同时通过对出线旁的所有天线接收的信号进行处理,分析判断出现接地故障的线路。

3)、通过无线通讯方式,与本系统的所有智能型故障指示器进行通讯,根据其传回的各监测点的状态,进一步确定接地故障点。

主机的硬件框图如图2所示:图2 主机组成原理框图2.1.2 智能型故障指示器智能型故障指示器是在总结国内外故障指示器的基础上,采用外加信号法作为故障指示器的动作原理,结合当前先进的无线传输技术和GPRS通信技术,开发的可靠性高的新一代故障指示器,具备了故障自动定位的功能。

该故障指示器以低功耗单片机为处理平台,通过实时监测线路上特殊信号(当出现接地故障时,该信号由主机产生)的变化情况,确定故障电流是否从此监测点流过,并将所检测到的故障信息采用无线通讯方式发射出去,变电站内的主机作为接收终端,经主机进行处理后,以声光报警、屏幕显示、通讯等方式告知值班人员,指出所监测线路的故障区间,原理如图3所示:a检测器阵列163452图3 智能型故障指示器原理图2.1.3 故障定位器当主机已判断出某条出线的某个区间有接地故障后,将主机设置在巡线状态,此时线路查找人员可借助故障定位器,在该区间内准确地找出故障线路的接地点,为了提高检测速度,可采用二分法进行定位,即在该区间线路总长度的二分之一处检测一次,如能检测到信号,说明接地点在远离变电站方向,否则在靠近变电站方向,以此类推,逐渐将接地点范围缩小,直至找到接地点的确切位置。

在主机确定的区间内如遇到分支线路,在离开分支点10米处对两个分支线分别进行测量,信号电流接近零的是非接地分支线路,有信号电流的为接地分支线路,沿接地分支继续进行测量,直至找到接地点的确切位置。

2.2 选线原理当系统发生单相接地故障时,主机通过检测零序电压及A、B、C 三相电压确定接地线路所在母线及接地相别,然后在接地线路对应母线的PT二次侧外加一特殊信号,该信号由母线沿接地线路接地相流动并经接地点入地,如图4虚线所示为A相接地时外加信号电流在系统中的流动情况。

根据电磁感应理论该电流在线路周围产生电磁场,天线接收该特殊信号产生的电磁波,并将接收到的电磁波信号送至主机统一处理,主机根据各天线接收到该特殊信号的有无判断出接地线路。

智能型故障指示器通过实时监测线路上特殊信号的变化情况,确定故障电流是否从此监测点流过,并将所检测到的故障信息采用装置发射出去,变电站内的主机作为接收终端,经主机进行处理后,以声光报警、屏幕显示、通讯等方式告知值班人员,指出所监测线路的故障区间,当判定接地线路后,故障查找人员用故障定位器沿接地线路查找,就可以找到接地点的准确位置。

主机图4 工控机型小电流接地选线故障定位系统工作原理示意图2.3装置主要技术指标2.3.1适用电压等级:1~2个;母线段数:1~4段。

2.3.2 适用检测回路数:TLXJ-8/1 A(B)型:14路;TLXJ-8/2 A(B)型:28路;TLXJ-8/3 A型:42路;TLXJ-8/4 A型:56路;2.3.3 检测输入量1、相电压Ua、Ub、Uc由电压互感器(PT)二次侧接入,输入范围:0~120V;2、零序电压Uo由电压互感器(PT)开口三角绕组接入,输入范围:0~120V;整定范围Uozd=1~100V,级差1V,出厂设置为30V;2.3.4 启动方式零序电压幅值越限,当Uo≥Uozd时启动,其中:Uo为单相接地时零序电压,Uozd零序电压启动整定值。

2.3.5 记录能力:接地事件记录:200个;2.3.6 报警输出:接地报警、装置失电报警。

2.3.7 跳闸输出:继电器跳闸输出触点数量TLXJ-8/1B型:14对;TLXJ-8/2B型:28对;2.3.8 动作时间跳闸输出延时:0~65535S,级差1S。

2.3.9 继电器输出触点容量:AC220V,DC24V,5A;2.3.10 通信接口RS-232C(三线)RS-485(二线)2.3.11 功耗机内PT功耗:PT<0.5V A,输入电压100V时;整机正常功耗:≤50V A;整机注出信号时功耗:≤200V A。

2.3.12 装置电源交流220V±20%,50Hz;直流220V±20%;保险额定容量1A。

2.3.13 装置外围尺寸:437×360×178(mm)2.3.14 重量:≤20Kg2.3.15 装置使用条件:1)环境温度:-10°C~+50°C;2)相对湿度(在空气温度为+20°C时)不大于95%;3)安装场所无强烈震动;4)安装场所空气中不含酸性、碱性、腐蚀性及可能爆炸的气体;5)安装场所为能防止雨、雪、风、沙的室内;6)主机安装在室内,天线可安装在室内或户外;7)智能型故障指示器安装在电缆上,借助专用工具可带电装卸。

2.3.16 本产品的运输条件:1)本产品在运输过程中应避免震动,以防性能变坏;2)温度为-40°C~+75°C,不受雨、雪、风、沙的侵袭的地方。

3、与同行业同类产品比较的竞争优势所在3.1本装置与国内其它厂家产品相比,具有如下优点:1)采用改进型的工控计算机作为装置的运算平台,开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。

2)机箱是符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,内部板卡垂直地面安装,有利于散热降温,增强了抗冲击、抗振动、抗电磁干扰能力。

3)机箱内部结构作了优化设计,表现在:一是内部板间连接全部采用PCI局部总线技术,提高了数据传输速率;二是抛弃IPC中的PCI 总线金手指式互连方式,因为采用“金手指”拔插,现场长期使用容易造成印制板边缘插头近处铜箔腐蚀、断裂或总线接触不良。

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