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  • 中性点最大接地短路电流怎么算啊?

    B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。

  • 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?

  • 如何计算 中性点最大接地短路电流?

    在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!

  • 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?

  • 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?

  • 【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题

    煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

  • 中性点接地方式及其影响ZT

    中性点接地方式及其影响摘要: 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 关键词: 中性点 接地方式1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害

  • 35kv系统的中性点接地方式

    请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。

  • 求教关于变压器中性点接地

    不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 请问怎样选择中性点接地方式?

    是通过接地变压器、消弧线圈还是电阻接地,还是直接接地?变压器低压端中性点接地是否一般采用直接接地?如果是高压端则又是选择哪种方式呢?

  • 自藕变压器的中性点接地问题

    从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@

  • 变压器中性点接地的问题

    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

  • 关于变压器中性点的接地问题

    最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 关于变压器中性点接地的问题

    “GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行

  • 接地电阻柜为什么要选择中性点

    接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。

  • 中性点接地电阻柜怎么选择

    在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。 而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。 以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。 1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。 这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。 2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级, 选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。 3. 考虑功率因素:功率是电阻选择的一个重要因素,因为电阻需要消耗一部分功率来产生热量。 根据系统的需求和可能的运行状态,选择足够功率的电阻。 4. 考虑温度影响:电阻的温度会影响其性能和稳定性,因此,在选择电阻时, 需要考虑系统的可能温度范围,并确保所选电阻能在这一温度范围内正常工作。 5. 安全因素:在选择电阻时,也需要考虑其他安全因素,如电阻的耐

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