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  • 简介:摘要:电力设备的安全性与可靠性是超大规模输变电和电网安全的重要保证,高压开关柜又是电力系统中的重要设备,在电力系统的发电、输电、变电、电能转换和消耗过程中具有开断和关合电力线路,监测运行电量数据,故障保护等重要作用。在现场倒操作中,会经常遇到开关柜接地活门无法按下而导致无法合上接地的缺陷,需要检修人员到现场消缺后才能进行倒操作,延长了操作时间,耽误了正常的检修时间,影响了检修计划的刚性执行。本文阐述高压开关柜接地开关的锁闭原理和电气显示原理,对接地开关常见故障的原因和查找故障的方法,提出日常运行中降低接地开关故障率的措施。

  • 标签: 高压开关柜 显示原理 故障定位
  • 简介:摘要我国低压配电系统绝大多数是中性接地系统.在这种系统中,配电变压器高压侧避雷器接地端、低压绕组中性和配电变压器外壳共用一套接地装置。主要是为了降低高(中)低压混触事故时的危害,变压器低压侧中性接地的设置须考虑避免产生杂散电流,变电所处互相连通的中性线在任何运行模式下只能一接地

  • 标签: 配电变压器 低压侧中性点 接地
  • 简介:摘要:在我国的电网分布中,3~10kV的电网基本都使用中性接地形式,其最大的优势就是在单向故障发生的时候,故障电流数值相对较小,故障容易自行解除,使得整体的电网系统运行可靠性得到了极大的提升,但恰恰因为故障电流数值较小,导致故障定位难度较高。故此,本文针对如何有效快速处理中性接地系统单相接地故障展开了研究探讨。

  • 标签: 中性点不接地系统 单向故障 危害 对策
  • 简介:摘要中性接地是配电网工作的关键一环,可提升作业安全性和可靠性。基于此,本文以配电网中性接地方式作为切入,就非接触式、接触式两种方式进行分析。再以此为基础,论述中性接地故障处理措施,并通过仿真模拟的方式对智能化处理的优势进行论证。以期为后续配电网建设和优化提供一些参考。

  • 标签: 配电网 中性点 接地方式 应急处理
  • 简介:摘要随着我国电网建设规模不断扩大,单相接地故障发生的频率明显增多,供电线路经常会出现跳闸的情况,所以中性接地方式渐渐取代了直接接地方式。电网规模的持续扩大,使线路长度不断增加,使配电网单相事故发生时,在故障发生的地点会产生很强的接地电流,且同时产生的间歇电弧将导致电压过大,扩大事故的影响面积,使配电网的可靠性无法得到保障。基于此,本文介绍了配电网中性不同的接地方式的特点,对关于配电网中性接地方式的线路保护进行了简要的分析。

  • 标签: 中性点接地方式 配电网 线路保护
  • 简介:摘要某500kV变电站GIS出现了接地三相联动连杆脱落问题,电动机构分合操作半分半合的问题。一次接地非全相动作导致其中两相接地状态合闸,导致相关GIS设备耐压试验不合格,设备停运。通过拆开故障设备,研究故障现象,找出故障原因,并就GIS类似结构的隔离接地操作机构故障隐患提出改造意见,确保GIS设备安全稳定运行。

  • 标签: GIS设备,接地刀闸,传动连杆,脱落
  • 简介:摘要配网中性小电阻接地技术是一项新型接地技术,将其应用于配网系统中是对配网接地的优化。本文围绕中性小电阻接地技术原理、设备选型原则,同时,也探究了这一技术实际运用的方法与成效,分析了这一接地模式对于整个配网系统的作用,也剖析了中性小电阻接地技术的优势。

  • 标签: 配网中性点 小电阻 接地技术 特征 应用
  • 简介:摘要在电力系统中中性接地方式综合性与技术性比较强,其是避免系统发生事故的关键技术,和系统接地装置、供电的可靠性与设备安全息息相关。本文就中性接地方式分类进行分析,探讨10kV电网中性接地方式,以期提高电网运行经济性和可靠性。

  • 标签: 10kV电网 中性点 接地方式
  • 简介:摘要:船舶电力系统中性接地方式的选择是一个综合性的课题,正确的接地方式选择具有非常重要的意义,因为它直接关系到船舶供电系统的线路与设备之间的绝缘水平,供电系统的可靠性、连续性和运行的安全性,船舶通信信号的电磁干扰等问题。

  • 标签: 船舶电力系统 中性点接地方式
  • 简介:摘要:电气安全在地下采矿工程过程中非常重要,井下供配电由于具体环境的特殊性,供配电系统的配置要确保必须保持正确性。在这个过程中井下电气设备不应接零,变压器中性接地是最为主要的参考点。本文将详细分析铁矿井下供配电变压器中性接地与保护接地理论,并说明电气设备保护接地在实践操作中的重要性。

  • 标签: 井下供配电 变压器 中性点不接地 保护接地
  • 简介:摘要10kV配网是我国配网供电的重要组成部分,10kV配网运行稳定性与可靠性对于用户用电来说有着非常重要的意义。对于10kV配网而言,其运行过程中常常出现各种各样的故障,特别是断电故障,难于解决并影响着用户的正常用电,不利于10kV配网应用及发展。为了切实确保用户的正常用电,提高供电的可靠性,很多电力企业选择应用10kV配网中性小电阻接地技术,有效改善断电状况,促进配网的应用与发展。基于此,本文就10kV配网中性小电阻接地技术与应用进行深入分析,以供参考。

  • 标签: 10kV配网 中性点 小电阻接地技术 应用
  • 简介:摘要为了保障配电网系统的有序运行,配电网的接地方式应该选合适的中性接地方式,才能更好地保障电网系统运行的稳定性。该文对10kV配电网中性接地方式展开了研究,并提出了解决措施,旨在为有关需要提供参考和借鉴。

  • 标签: 10kV配电网 中性点接地 优化策略
  • 简介:摘要中心位移现象在现实生活中会经常出现,中性位移电压Uo’o正比于流经零线的电流Io及零线的阻抗Zo。

  • 标签: 中性点位移 现象
  • 简介:摘要: 电力系统中绝大多数故障都是单相接地故障。为提高其动作灵敏性,均装设专门的接地保护装置。该装置构成简单,易于实现。通常反映接地故障时的零序电流和电压,称为零序保护装置。而中性接地中性经消弧线圈接地系统在发生单相接地故障时,由于故障电流小,线电压仍然对称,系统还可以持续运行 1-2小时,故称为小电流接地系统。除非有特殊要求,该系统的接地保护才作用于跳闸,否则接地保护只作用于信号,提醒运行人员注意。

  • 标签: 电力系统 性点接地方式 供电安全 研究
  • 简介:摘要:随着电网网架结构增强、电缆比率增加以及自动化程度的提高,中压配电网中性接地方式逐步呈现多元化。针对纯架空线、纯电缆线及混合线路网络,建立了不同中性接地方式下的线路故障跳闸概率模型,分析了单相接地故障选线准确率因素对配电网线路跳闸率的影响,建立了不同中性接地方式下的配电网可靠性评价指标,利用算例分析了不同中性接地方式下配电网可靠性水平变化并验证了评价结论的正确性。 关键词:中性接地方式; 可靠性; 故障跳闸率; 选线准确率 0 引言 中性接地方式的选择涉及系统供电可靠性、人身及设备安全、绝缘配置、过电压水平、继电保护配置及通信干扰等多个方面[1]。目前,配电网中性接地方式已具有多元化特征,选择适宜的中性接地方式关系到整个电网的安全、可靠发展[2]。 本文研究了各种中性接地方式对配电网可靠性影响的概率模型,分析了选线准确率因素对中性经小电流接地方式下线路故障跳闸率的影响,特别针对考虑选线准确率因素时停运时间的处理方法做了分析。通过算例对纯架空线网络、电缆架空线混合网络及纯电缆网络中各种中性接地方式的可靠性水平进行了计算分析。 1 计及中性接地方式的配电网可靠性评价指标 由于中性接地方式对配电网可靠性的影响主要体现故障跳闸率、停运时间及故障扩展的差异。因而选择具有代表性的系统平均停电频率 、用户平均停电持续时间 及缺供电量 三个指标进行可靠性评估。 (1) (2) (3) 式中, 为总的负荷点数, 为负荷 的停运率, 为负荷 的用户数, 为负荷 的每年停运总时间, 为负荷 的平均负荷。 2 算例 对 系统 进行不同中性接地方式的可靠性评价。 为2台主变、4条馈线、36条线路、22个负荷和配电变压器组成的33/11kV的配电系统。 网络如图3.1所示。 2.1 不计选线准确率因素 不计选线准确率因素时,运用向量法计算各可靠性指标如表2.1所示。 由表2.1可知,不计选线准确率因素时,纯架空线网络中各中性接地方式下用户平均停电持续时间指标相同,系统平均停电频率及缺供电量则是小电阻接地方式高于中性接地方式,且中性经高电阻接地方式下的值最大;而随着网络中电缆比率增大至纯电缆时,中性经高电阻接地方式下的可靠性指标均高于经小电阻接地方式的各项指标,且两者都小于经消弧线圈接地方式及中性接地方式的各项指标,此时,中性经小电阻接地方式的可靠性水平高,而中性经高电阻接地方式的可靠性水平较低,与高阻接地方式能否成功使继电保护发出跳闸信号概率

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  • 简介:摘要:三绕组自耦变压器具有损耗小,结构紧凑,重量轻,便于运输等优点,因此在电力系统中被广泛应用。目前,国内500kV变压器大多为自耦变压器,这主要是为了降低过电压水平,使对设备的绝缘水平要求不至过高。然而,由于中性直接接地的自耦变压器的零序电抗小,加之电网容量的日益增加,导致系统短路电流随之增大,部分500kV变电站母线短路电流接近甚至超过断路器额定开断电流,严重威胁着电网的安全稳定运行。如何限制短路电流已成为电力系统发展亟需面对和解决的重要问题。

  • 标签: 500kV自耦变压器 单相短路电流 中性点小电抗
  • 简介: 摘要:随着电力系统规模的扩大,500kV变电站短路电流也不断增大,造成开关设备选择困难,本文探讨了中性小电抗接地对降低单相短路电流的影响,以及如何合理的选用适当的中性小电抗。

  • 标签:   500kV自耦变压器 单相短路电流 中性点小电抗
  • 简介:摘要随着我国经济的发展,海洋油气勘探开发较快增长,投资不断增加,海上油气产量持续增长,勘探开采作业海域范围和水深不断扩大,海上油田规模越来越大。海上石油平台电力系统是海洋油气开采作业系统的一个重要组成部分,为整个海上石油开采系统提供能源和动力,保证正常的海底石油开采、输送和平台上的日常运行所需。本文分析了海上石油平台电网变压器中性接地方式选择。

  • 标签: 海上石油平台 电网变压器 中性点接地方式 选择