如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?
现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
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: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。
变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电器间隙如何考虑?我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请高手讨论.
此问题我曾在其他网站发过,但没有人回答. 中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电气间隙如何考虑? 我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,中性点电位随之漂移.但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请讨论.
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
三相四线制供电系统中,中性点是接地的,可零线就是从中性点引出的,这样的话,零线不是也接地了吗?然后送点入配电间,零线就一直接地,那设备启动运行后,零线接地,不是会跳闸吗?我怎么都弄不明白啊。好多年了,谁教教我,好吗?还有,接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?求教高人,教教我啊?谢谢了:time:
各位大侠,在选煤厂690V系统中设计有中性点接地电阻柜,电阻为200~400欧姆可调,变压器为500kVA角星接法。现在问题:在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差30V左右(400欧姆) 在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差20V左右(200欧姆) 低压进线开关未合闸和合闸情况下,测得三相电压平衡(不接电阻柜) 经检查系统无绝缘问题,请教应当是什么情况下产生这种问题。
中性点不接地系统的铁磁谐振
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?
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!
我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及
变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
知识点:中性点
中性点直接接地的系统
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