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  • 关于小电流接地选线原理的探讨分析

    小电流接地自动选线装置存在的问题: 1、 作为判据的信号量小,相对测量误差偏大; 2、 零序PT、CT的误差及长距离二次电缆引起测量误差; 3 、干扰大、信噪比小;一是电磁干扰,二是系统负荷不平衡造成的零序电流和谐波电流较大; 4、随机因素影响的不确定 运行方式改变、电压水平、负荷电流的变化、接地故障 形式和接地点过度电组的千变万化 ; 5、小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。 利用电网稳态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、基于基波的选线方法:零序电流比幅法,零序功率方向法,

  • 请教小电流接地选线的问题!

    我是做工程的,经常碰到小电流接地选线的问题,不过到现在也没有完全弄明白小电流接地选线的原理几实现方法。请教高手给予指点!谢谢!

  • 自己做的小电流接地选线

    自己做了一些小电流选线装置,在我的单位用了,五年多了,闲暇时没有事情的时候,不断做了几次升级,那位愿意试用+推广(现场技术指导+¥)。哪天传个照片上来。:)

  • 关于综保与小电流接地选线装置

    各位大侠好:在电气施工图设计中,如果选用的综保装置有零序电流互感器二次电流接入,是否还有必要在系统中配置小电流接地选线装置?

  • 小电流接地电网改进能量法接地选线原理

    小电流接地电网改进能量法接地选线原理

    1. 引言 我国中低压电网中,中性点一般采取不接地、经高电阻接地、或经消弧线圈接地的接地方式。这类电网在发生单相接地故障时,短路电流只能通过对地电容或阻抗形成小电流回路,所以又被称为小电流接地电网[4]。小电流接地电网发生单相接地故障后的选线困难,特别是中性点经消弧线圈接地的电网。目前小电流接地系统故障选线方法按所用 电气量可以分为:利用注入信号和故障信号。其中利用故障信号的方法又可分为利用故障信号的稳态量和暂态量两种[4]。注入法需要附加信号源且注入信号给电网带来一定的影响;利用故障信号稳态量的方法存在检测信号偏小的问题,且不能判断瞬间接地和间歇性接地故障;故障信号暂态量较大,完整地反映了故障发生的过程和特点,不仅能判断稳定接地,而且能够判断瞬间接地和间歇性接地故障。本文研究了小电流接地电网单相接地故障发生后的电压和电流的特点,提出了利用能量变化方向的原理选择接地线路的方法。

  • 如何提高小电流接地故障选线技术

    如何提高小电流接地故障选线技术

    北极星输配电网讯:小电流接地故障选线方法及装置种类繁多,由于缺乏综合性能对比,电网公司在产品选型时存在一定盲目性,选线装置实用效果总体不佳。不同选线技术性能差异较大,以暂态法和注入电流法(通过调整消弧线圈失谐度或在中性点附加中电阻向系统注入电流)为代表的选线技术效果良好,而传统利用故障工频电流、谐波电流的选线方法效果不佳。此外,相同选线原理的不同厂家产品性能也有一定差异。需要注意的是,优秀的选线技术只有配合良好的装置设计及现场安装、维护,才能充分发挥其技术优势,保证选线准确度。 0 引言 我国中压配电网普遍采用小电流接地方式,在发生单相接地故障时,系统可带故障运行1~2h,能够显著提高供电可靠性。但是,单相接地运行时,非故障相对地电压升高为线电压,特别是间歇性弧光接地时,非故障相电压最高可达相电压的3倍左右,若长期运行,将使非故障相绝缘薄弱处发生对地击

  • 小电流接地系统接地选线的探讨

    35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,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。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。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅

  • 小电流接地故障选线“相不对称”

    小电流接地故障选线“相不对称”

    小电流接地故障如何选线? 我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。 而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。 如图所示: 赫兹曼电力“相不对称”小电流接地故障选线装置的优势有:

  • 小电流接地系统原理解析

    知识点:接地电流系统

  • 小电流接地选线系统安装验收问题?

    我们想在自己的110kV站10kV系统加装小电流接地选线系统,不知道现在哪个厂家做的好点啊?联系了个单位,说的很好,选线率100% 什么的,不知道靠不靠谱,现在做这个的厂家很多啊~晕了都快。还有个问题,这套系统的验收程序是什么啊?怎么能做试验检查他的选线率呢?

  • 关于微机小电流系统接地选线装置

    我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!

  • 小电流接地系统选线装置!

    此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神

  • 关于综保与小电流接地选线装置的求助,急!

    各位大侠好:在电气施工图设计中,如果选用的综保装置有零序电流互感器二次电流接入,是否还有必要在系统中配置小电流接地选线装置?

  • 分布式小电流接地选线系统的解说

    分布式小电流接地选线系统的解说

    分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。 采用分布式结构,现场安装灵活方便,从高压室到主控室只需放一根通讯线即可,所有的分支器并联在一根RS485通讯上联接到主机,可根据现场的实际情况确定分支器的数量和安装位置,不影响现场各设备的运行;同时将系统各功能模块化,比较便于以后的线路扩展和现场维护及调试,减少故障率。

  • 关于带消弧线圈的小电流接地选线的疑问

    我想请问一下各位高手,目前小电流接地选线主要是什么原理?并联电阻法用的还多吗?5次谐波法,首半波法等暂态取样现在是否采用?目前10kV系统,配网自动化中环网柜出线装设零序ct,在消弧线圈接地的系统中效果如何?望指点,不胜感激:)

  • 小电流接地装置的选线码与实物的对应

    我处是个二次工程,10千伏系统有三套,均采用无人值守型.而小电流接地显示均不正常.除去该装置外有没有更好的办法反映系统运行情况发出预告信号,保护是完整的.

  • 电流互感器B相接地的原因及原理

    电流互感器B相接地的原因及原理

    如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,

  • 配电自动化之小电流接地故障选线和定位

    本帖最后由 金鱼 于 2013-11-6 10:30 编辑 我国经济持续快速发展对供电可靠性提出了更高要求,而智能电网的兴起更是极大助推了配电技术的发展,国家电网公司、南方电网公司先后在众多城市开展了配电自动化建设。研发的利用故障暂态信息小电流接地故障选线产品,在千余厂站获得应用,选线成功率超过95%,为提高供电可靠性作出了应有贡献。近年来,随着配电自动化建设深入以及分布式电源接入,在配电网小电流接地故障检测与定位、短路故障检测与处理、继电保护以及IEC61850在配电网应用等方面,涌现出了一批新技术。 下面本人抛砖引玉。来给大家分享下面这三个部分①接地故障特征;②小电流接地故障

  • 6-10KV小电流接地的问题

    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

  • 电厂400V的低压系统高阻接地与小电流接地选线

    国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?

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小电流接地选线原理

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