[銅包鋼絞線]在電力系統中應用小型接地線選擇設備的經驗
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小電流接地系統廣泛用于中國配電網。電網中發生單相接地故障時,小電流接地系統可以降低接地電流并維持穩定的電源。相接地不及時處理,銅包鋼絞線故障電壓變為系統過壓,影響網絡系統的性能。綜合了單相接地故障基本特征的基礎上,分析了小電流接地線選擇的基本原理,并提出了應用中應考慮的問題。出顯示了低電流接地選擇設備,提高了線路選擇的準確性,并保證了網絡性能。電網運行中,單相接地故障更為常見,其形狀各不相同,其基本特性也不同。電網通過電弧或高電阻接地時,會發生不完全的單相接地故障:此時,故障的相電壓降低,故障相的電壓升高。
壓值超過相電壓但低于線電壓。變壓器的開路電壓位置的電壓達到設定值時,電壓繼電器發送接地信號:當電源完全接地時,故障的電源電壓下降在0V時,正常的電源電壓會逐漸增加,并與電源電壓兼容。電壓互感器達到100 V的電壓值時,電壓繼電器執行該動作并發送接地信號。果電壓互感器高壓側出現單相斷開問題,則故障相電壓表會將兩相電壓表切換到次級回路。由變壓器線圈形成串聯電路時,電壓的顯示值低。
時,電壓不是實際電壓值,法線電壓是相電壓。變壓器的電壓達到35 kV時,電壓繼電器執行該動作并發送接地信號。網絡總線空閑時,如果網絡系統中的組件參數不匹配,則可能存在三相電壓不平衡的問題。時,產生鐵磁共振,并且電壓繼電器執行動作以生成接地信號。分析單相接地的基本特性的基礎上,研究了電力系統中單相接地線選擇的原理和特性。
五諧波分量屬于中國電網中最重要的諧波分量,除了電壓互感器鐵芯和變壓器的非線性外,它還主要存在于干線電源的感應電勢中。諧波分量。小電流接地系統中,在中性點接地問題的影響下,消弧線圈的感抗為五次諧波的五倍,而其值則為線路容量占基波的五分之一。弧線圈處于斷開狀態,在整個小電流接地系統中,可以忽略五次諧波感應電流。電網中發生單相接地故障時,五階諧波電流分布將與中性點未接地系統的地波電容性電流基本兼容。
次諧波在電力系統低電流接地線選擇中的具體應用如下:檢測器安裝在傳輸線的輸出端,檢測器只能接受電容器電流中存在的五次諧波的電磁場信號并使其通過。集五次諧波信號并將其發送到處理中心,以比較所有線路中的五次諧波信號的強度,然后進行故障線的選擇。于五次諧波信號的發送和接收是遠程檢測的,因此其檢測器與電力系統不直接相關,并且是確保電力系統安全的理想線路選擇設備。電力系統中發生單相接地故障時,將信號源設備應用于將相對明顯的電流信號注入接地線,并且注入的電流信號的幅度可能達到數十倍。入信號的監視使控制中心可以單相運行。
定接地故障的原因和單相接地故障的位置。據跟蹤注入信號的原理設計制造的選線裝置,可以實現對單相接地故障位置的測量和定位。是,如果電網的接地電阻較低,則大部分電流將流過有缺陷的流體,這將對電網的安全性產生一定的影響。效電阻方法在電力系統中用于低電流接地選擇的應用包括在單相接地故障的情況下將有效電阻合并到消弧線圈中。種方法可以在接地故障位置產生有功分量電流,并且在一定時間后可以移除電阻,流??經該電阻的有功分量電流可以用作選擇線路的基礎斷層線。
外,選擇前半波的原理在理論上是可行的,但基于其理論設計的小電流接地選線裝置的工作量小,選線精度高。約不足,市場逐漸將其消除。前,在電力系統的短路接地系統中,故障線路的選擇主要基于高次諧波原理和零序電流原理。半波法和有效電阻法的應用原理很小。電力系統中發生單相接地故障時,低電流系統的故障電流的穩態分量的幅度會減小,并且其諧波分量或基波分量會受到信號的干擾。外,由于CT中的不平衡電流很容易影響次級側的同相電流,因此接地電流非常低的星迪器件在應用中可靠性很低,這可能導致錯誤的判斷并影響電力系統的安全性和穩定性。此,在使用小型接地線選擇裝置時,應注意以下問題:首先,連接了線選擇裝置。用選線裝置時,應將母線中的電源線連接到選線裝置上;如果未將電源線連接到選線裝置上,銅包鋼絞線線路選擇可能會錯誤地計算。同極電流變壓器接地的問題。CT變壓器連接到地線時,必須遵循以下原則:當電纜的地線連接到電纜的金屬護套和閉合電路時,不能用作鏈,即電纜。接地點低于零序電流互感器時,必須將接地線接地,否則,當電纜接地線位于零序電流互感器下方時,必須將其接地。接地之前,請先經過零序電流互感器。地線必須避免至少50kΩ,以避免從零序電流互感器泄漏,以提高數據檢測的準確性,其次,對于統一的單極電流互感器模型。電力系統中,離線同相電流互感器必須保持均勻,特別是在添加新的配電線時,零序電流互感器必須與其他線序CT模型統一。過加強電流互感器的日常維護,可以確保其工作性能并提高線路選擇的精度。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
壓值超過相電壓但低于線電壓。變壓器的開路電壓位置的電壓達到設定值時,電壓繼電器發送接地信號:當電源完全接地時,故障的電源電壓下降在0V時,正常的電源電壓會逐漸增加,并與電源電壓兼容。電壓互感器達到100 V的電壓值時,電壓繼電器執行該動作并發送接地信號。果電壓互感器高壓側出現單相斷開問題,則故障相電壓表會將兩相電壓表切換到次級回路。由變壓器線圈形成串聯電路時,電壓的顯示值低。

時,電壓不是實際電壓值,法線電壓是相電壓。變壓器的電壓達到35 kV時,電壓繼電器執行該動作并發送接地信號。網絡總線空閑時,如果網絡系統中的組件參數不匹配,則可能存在三相電壓不平衡的問題。時,產生鐵磁共振,并且電壓繼電器執行動作以生成接地信號。分析單相接地的基本特性的基礎上,研究了電力系統中單相接地線選擇的原理和特性。

五諧波分量屬于中國電網中最重要的諧波分量,除了電壓互感器鐵芯和變壓器的非線性外,它還主要存在于干線電源的感應電勢中。諧波分量。小電流接地系統中,在中性點接地問題的影響下,消弧線圈的感抗為五次諧波的五倍,而其值則為線路容量占基波的五分之一。弧線圈處于斷開狀態,在整個小電流接地系統中,可以忽略五次諧波感應電流。電網中發生單相接地故障時,五階諧波電流分布將與中性點未接地系統的地波電容性電流基本兼容。
次諧波在電力系統低電流接地線選擇中的具體應用如下:檢測器安裝在傳輸線的輸出端,檢測器只能接受電容器電流中存在的五次諧波的電磁場信號并使其通過。集五次諧波信號并將其發送到處理中心,以比較所有線路中的五次諧波信號的強度,然后進行故障線的選擇。于五次諧波信號的發送和接收是遠程檢測的,因此其檢測器與電力系統不直接相關,并且是確保電力系統安全的理想線路選擇設備。電力系統中發生單相接地故障時,將信號源設備應用于將相對明顯的電流信號注入接地線,并且注入的電流信號的幅度可能達到數十倍。入信號的監視使控制中心可以單相運行。
定接地故障的原因和單相接地故障的位置。據跟蹤注入信號的原理設計制造的選線裝置,可以實現對單相接地故障位置的測量和定位。是,如果電網的接地電阻較低,則大部分電流將流過有缺陷的流體,這將對電網的安全性產生一定的影響。效電阻方法在電力系統中用于低電流接地選擇的應用包括在單相接地故障的情況下將有效電阻合并到消弧線圈中。種方法可以在接地故障位置產生有功分量電流,并且在一定時間后可以移除電阻,流??經該電阻的有功分量電流可以用作選擇線路的基礎斷層線。

外,選擇前半波的原理在理論上是可行的,但基于其理論設計的小電流接地選線裝置的工作量小,選線精度高。約不足,市場逐漸將其消除。前,在電力系統的短路接地系統中,故障線路的選擇主要基于高次諧波原理和零序電流原理。半波法和有效電阻法的應用原理很小。電力系統中發生單相接地故障時,低電流系統的故障電流的穩態分量的幅度會減小,并且其諧波分量或基波分量會受到信號的干擾。外,由于CT中的不平衡電流很容易影響次級側的同相電流,因此接地電流非常低的星迪器件在應用中可靠性很低,這可能導致錯誤的判斷并影響電力系統的安全性和穩定性。此,在使用小型接地線選擇裝置時,應注意以下問題:首先,連接了線選擇裝置。用選線裝置時,應將母線中的電源線連接到選線裝置上;如果未將電源線連接到選線裝置上,銅包鋼絞線線路選擇可能會錯誤地計算。同極電流變壓器接地的問題。CT變壓器連接到地線時,必須遵循以下原則:當電纜的地線連接到電纜的金屬護套和閉合電路時,不能用作鏈,即電纜。接地點低于零序電流互感器時,必須將接地線接地,否則,當電纜接地線位于零序電流互感器下方時,必須將其接地。接地之前,請先經過零序電流互感器。地線必須避免至少50kΩ,以避免從零序電流互感器泄漏,以提高數據檢測的準確性,其次,對于統一的單極電流互感器模型。電力系統中,離線同相電流互感器必須保持均勻,特別是在添加新的配電線時,零序電流互感器必須與其他線序CT模型統一。過加強電流互感器的日常維護,可以確保其工作性能并提高線路選擇的精度。

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