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相似文献
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1.
小电流接地系统在运行过程中经常会出现单相接地故障,尽管故障出现之后电力系统仍然能够维持运行1~2h,但1~2h之后,若对系统中的故障没有进行及时处理,则会引起两相短路,甚至会造成整个电力系统故障。所以,该文就小电流接地系统运行特点以及接地选线装置运行情况进行分析,总结了小电流接地选线装置运行过程当中存在的问题,并制定了解决措施。  相似文献   

2.
电力系统中性点采用小电流接地方式供电,可以允许系统短时间内带故障运行,但小电流接地系统单相接地长时间运行很容易发展成多相短路,不利于系统的安全运行,因此选择正确的接地选线方法十分重要。列举了电力系统传统小电流接地选线方法,分析了系统接地后选线不准确的原因,由此引出了最大增量法小电流选线方式,并以兰州石化公司1号中央变电所6k V系统为例,论述了最大增量法小电流选线的原理及特点,为中低压配电网小电流接地方式的选择提供了理论依据。  相似文献   

3.
变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等.  相似文献   

4.
该文重点讲述了电力系统的接地方式及选线方法,重点解决目前企事业单位日益突出的电力系统接地故障及事故扩大化的问题。为工程技术人员在选择接地方式及选线方法上提供依据。电力系统中性点的运行方式的选择是个复杂综合的技术性难题。需要考虑电缆设备的绝缘水平、电压等级,系统的继电保护、选线设备,设备连续运行的稳定性和可靠性。  相似文献   

5.
针对煤矿供电系统的特点,较全面地分析了不同方式的小电流接地系统及其发生单相接地故障时的特点和相应的接地选线方式,对应范围广、可靠性高的选线保护方式作了典型分析,有助于煤炭企业正确选择供电系统运行方式及接地选线保护方式。  相似文献   

6.
冯天民  卢毅  钱程 《科技资讯》2013,(35):111-111,113
应用小电流接地选线装置,当系统出现单相接地故障时,不会对系统电压对称性造成破坏,且故障电流较低,可以保护供电设备.当前,小电流选线装置多是在稳态分量法及谐波分量法原理的基础上发展而来,其选线判断依据十分单一,逐渐无法满足电力系统运行方式多变,接地故障类型复杂化及异常化发展的趋势.为此,提出小电流接地选线装置发展趋势的研究.结合多种新型智能选线判据,改进选线方案,提高选线准确性及技术水平是小电流接地选线装置未来发展的主要趋势.  相似文献   

7.
针对小电流接地系统的单相接地故障量不确定、不突出、不稳定而导致选线困难的问题,搭建了配电网10kV线路网络模型,从理论上分析发生单相接地故障电气特征量的变化规律.利用Simulink软件构建不接地系统和经消弧线圈接地系统模型,仿真分析了中性点接地方式和故障位置对故障电气分量的影响.通过对仿真结果观察分析,提取出小电流接地故障特征,为小电流接地故障选线提供参考.  相似文献   

8.
王淑其 《科技信息》2007,(12):53-53
1.前言电力系统中,中性点接地方式主要有中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点经电阻接地和中性点直接接地。安钢的6kV、10kV、35kV系统均采用中性点不接地系统,称为小电流接地系统。小电流接地系统在发生单相接地时,可运行一段时间,从而提高供电的连续性和可靠性。但是随着配电系统的扩大及电缆的增加,系统电容  相似文献   

9.
针对电力系统出现的小电流接地故障,提出一种利用BP神经网络对暂态主频分析的选线方法.该方法提取各出线初始零模电流暂态主频的实部、虚部,利用BP神经网络实现故障线路的选取.使用建模软件ATP-EMTP建立小电流接地故障模型,对各条线路分别设置不相同故障状态(故障距离、过渡电阻和故障初相角)进行仿真,得到BP神经网络所需训练样本和测试数据,利用MATLAB进行编程实现神经网络的学习与训练,实现非线性映射.再利用训练好的神经网络模型对小电流故障接地故障进行选线.仿真结果表明,采用本方法可以很好地完成小电流故障接地系统的选线.  相似文献   

10.
对于电网接地故障,中性点非有效接地系统,尤其是消弧线圈接地系统接地故障的选线难度甚大。为实现对10kV配电网的接地故障提供精确的故障定位,文章中介绍了相应的技术,以促进对配电网络的实时监控。  相似文献   

11.
电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地系统、中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统等三种.本文结合实际工作经验,探讨了线路接地故障的危害以及如何正确处理单相接地故障等情况.  相似文献   

12.
本文简要分析小电流接地系统单相接地故障时的基本电路模型,分析小电流接地系统单相接地时零序电压、零序电流的特点,阐述了利用变电站综合自动化系统接地选线装置实现单相接地故障选线的方法,  相似文献   

13.
贾鹏飞 《科学技术与工程》2012,12(33):9038-9041
电力系统中性点的接地方式选择对电力系统防止事故的扩大具有重要意义。中性点不接地方式因供电可靠性高而在中压电网中还大量应用。对中性点不接地系统发生单相接地故障时,电力系统的基本运行特性进行理论分析。并利用MATLAB软件对故障情况进行仿真。给出了中性点不接地运行方式的特点及适用范围。  相似文献   

14.
郑泽寰  郑鹏鹏 《海峡科学》2022,(5):54-57+67
该文简要分析10kV配电网中常用的4种小电流接地选线装置、2种接地保护装置及故障指示器接地点定位装置的工作原理和运行效果;对工程应用中存在的相关问题及提高动作准确率方面进行了探讨,内容涉及利用消弧线圈并联电阻配合实现线路接地保护的实用性问题、母线消弧柜接地系统现行接地故障点定位技术的局限性、准确提取接地故障信息、小电阻接地系统仍待解决的问题及实现配电站房接地选线的意见和建议等。研究表明,暂态特征分量法依然是线路接地保护相对可行的主要采用方法,但迫切需要完善各种融合成套装置的性能和产品质量,尽可能实现综合研判功能;快速就近隔离配电网接地故障依然是有待努力实现的处置原则目标。  相似文献   

15.
黑晓红 《甘肃科技》2010,26(9):66-68
提出了一种小电流接地选线的新原理,利用单相接地后零序电流的动态变化量判别接地线路,该原理适用于经消弧线圈接地系统,选线准确率高,从而在理论上解决了传统方法选线准确率低的问题,此外,对选线判据做了数学分析。  相似文献   

16.
目前,在我国6~35kV中低压配电网中广泛采用的接地方式为小电流接地系统。配电网极易发生单相接地故障,小电流接地电网在发生接地故障时,故障电流很小,短时间内不影响电网的正常运行,但是由于其带来的不安全隐患,必须尽可能快的确定故障线路。本文对现有的故障选线方法做了介绍,讨论了现有选线方法的理论依据与适用范围,在此基础上,提出了基于模糊决策理论的综合判断选线方法。  相似文献   

17.
曹鹏 《科技信息》2010,(30):344-345
在电网运行中经常遇到系统接地的现象,正常情况下接地故障为线路故障且可以迅速通过选线装置及试揿找出,但有一些接地信号为虚假接地信号,本文通过例举110kV龙山变查找接地信号动作原因的案例,从理论上分析产生的原因,探讨中性点经消弧线圈接地系统发虚假接地信号后,如何正确分析和处理。  相似文献   

18.
《广东科技》2006,(2):30
配电网中性点接地方式是一项重要的技术政策,它对电力系统安全运行和电磁环境都有很大影响.然而,目前为止电力系统未能满意地解决这一问题.本项目基于现代电力电子技术的应用,在国内外首次提出并成功实现了“‘快速消弧线圈’加‘快速选线跳闸’”的接地运行方式,即:采用快速可控消弧线圈最大限度地消除瞬时性单相接地故障;而当非瞬时性故障发生时,快速选出接地线路并跳闸。其主要特点在于,兼顾消弧与选线两种功能,在保证消弧线圈快速输出补偿电流的条件下,在接地故障电流已降为很小的残流的状态下进行快速准确选线。其对单相接地故障的处理过程是:当故障发生时,  相似文献   

19.
如何简便、准确地测量发、变电站接地系统的真实接地电阻是保证电力系统安全、可靠运行的一项重要措施。论文采用数值计算方法分析了垂直三层土壤结构中的接地系统接地电阻测量时测量电极的布置规律 ,分析了不同接地系统位置情况下 ,不同方向布置测量线路所要求的电压极的正确位置 ,也讨论了不同测量路线时采用 0 .6 18法进行接地电阻测量时的误差。分析表明 ,科学合理的接地电阻测量方法应当基于了解接地系统所处位置的土壤地质分层结构和选择合理的电流极引线方向及电压极的布置位置 ,确保比较准确地测量接地电阻 ,并且能够分析所采用测量方法的测量结果与真实值之间的误差 ,进行合理修正。分析结果可为电力运行部门提供参考  相似文献   

20.
为了提取小电流接地系统单相接地时故障线路和非故障线路的零模暂态能量值,利用电磁暂态程序ATP建立了仿真模型,借助Matlab程序设计得到了相应的零模暂态能量值.同时综合考虑不同接地过渡电阻、不同故障距离、不同故障初相角以及间歇性接地故障等多个因素,对小电流接地系统的单相接地故障进行了大量仿真.仿真分析结果表明:基于零模暂态能量的故障选线方法检测灵敏度高,不仅适用于中性点不接地系统,而且适用于中性点经消弧线圈接地系统及间歇性接地故障.  相似文献   

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