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  • 中性点三相不平衡会造成什么影响

    中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。

  • 中性点三相不平衡会造成什么影响?

    中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。 变压器三相负载不平衡导致负载较大的一相绕组过热。由于磁路不平衡,通过盒壁上的、金属夹产生的漏磁使其发热,增加了附加损耗。导致线损增加;在低压供电线路中,三相电压不平衡会导致中性点电位偏移、照明灯照明不足或因高压、电脑故障或电视损坏而缩短寿命。 三相不平衡会对通信造成干扰,半导体整流设备产生附加谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统波形变差。一般用于室内外订购,请提前注明;高度不得大于3

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • 中性点对地绝缘系统的三相计量问题

    35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???

  • 我国电力系统三相中性点运行方式有三种,各有什么区别

    一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。 请问各位大侠,这三种运行方式有什么区别,各自的运行环境是什么,那么主要的优缺点是什么?小弟菜鸟,求各位指导;

  • 三相交流电系统的中性点运行方式

    电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3); B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流; C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。 发电机电压系统为小接地电流系统,由于发

  • 三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地

    35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。再来说一下三相同步发电机

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

  • 如何设计制作中性点电阻器

    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 【请教】三相母线电压进入综保后,出口的中性点用接地不?

    哪位前辈能指导我一下. 三相母线电压进入综保后, 出口的中性点用接地不 ? 因为我看图纸 有的只是把三个出口并起来了 ,有的是并起来后接YMn了 有点疑惑 哪位高手能帮小弟解答下

  • 三相电中单相失压,中性点电压的计算方法?

    各位好:三相四线制中,三相电的矢量图如下,它们之间是 120 度电角度的关系,此时中性点电压为0;               那假如C相失压,我百度到三相电矢量图变成下面这样,为什么?此时的中性点电压是多少,怎么计算的?             然后我看了一下和发生单相接地故障(中性点不接地系统)后的矢量图(如下图)又不一样,是意味着单相

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