1、中性點不接地系統(tǒng)中,單相接地短路時,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統(tǒng)繼續(xù)工作一段時間?
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統(tǒng)中,為保證系統(tǒng)在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統(tǒng)中性點經(jīng)消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設(shè)備的金屬外殼或構(gòu)架,當(dāng)電氣設(shè)備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設(shè)備的金屬外殼或構(gòu)架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設(shè)備的威脅而裝設(shè)的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設(shè)的接地,稱為防靜電接地。
1 電力系統(tǒng)中性點接地方式的分類 電力系統(tǒng)中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經(jīng)過低阻抗接地,稱為大接地電流系統(tǒng),另一類是 中性點不接地,經(jīng)過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統(tǒng)。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經(jīng)過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統(tǒng) 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結(jié)構(gòu)簡單,運行方便,不需任何附加設(shè)備,投資省、適用于農(nóng)村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)中性點不接地的系統(tǒng)中發(fā)生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續(xù)運行,但是這種電網(wǎng)長期在一相接地的狀
知識點:中性點
電力系統(tǒng)中性點節(jié)地技術(shù).zip
電力系統(tǒng)中性點接地方式及運行分析
請問我國電壓0.4KV、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網(wǎng)中性點運行方式各有什么不同,有什么利弊?請大家發(fā)表意見共同探討,以求共同進步
110kV及以上的系統(tǒng)、1kv以下的系統(tǒng)均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統(tǒng)中,有的采用直接接地方式,有采用經(jīng)消弧線圈接地的方式,有采用經(jīng)小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!
電力系統(tǒng)的潮流(tide current)是指電網(wǎng)中各結(jié)點的電壓降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐電流”。潮流方向一般規(guī)定從母線出來的潮流方向為正,反之為負。廣義的概念是從一個節(jié)點到另一個節(jié)點的潮流走向。監(jiān)控潮流方向的意義重大:正常運行方式下潮流分布和走向都是基本不變的,當(dāng)發(fā)生故障時一般潮流方向會變。對繼電保護和安全自動裝置的影響比較大,如果不及時進行監(jiān)控,容易引起繼電保護裝置的誤動和拒動以及電氣設(shè)備異常運行,嚴(yán)重時會造成對系統(tǒng)穩(wěn)定的破壞。
電力系統(tǒng)電壓 電能能質(zhì)量叢書
電力系統(tǒng)自動化 第三版
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統(tǒng)熟悉的朋友介紹一下:低壓系統(tǒng)與我們是否一樣是三相五線TNS系統(tǒng),還是TN-C系統(tǒng),或者其它方式?還有其它在設(shè)計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術(shù)的發(fā)展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內(nèi),使用2km的導(dǎo)線,把一臺用瓦斯發(fā)動機拖動的格蘭姆直流發(fā)電機,和一臺轉(zhuǎn)動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發(fā)展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當(dāng)時的條件下,直流輸電沒條件了:發(fā)電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發(fā)生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發(fā)明了單相交流發(fā)電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發(fā)展。問題在于應(yīng)用交流電驅(qū)動工作機械。交流感應(yīng)電動機的出現(xiàn),與“旋轉(zhuǎn)磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉(zhuǎn)磁場發(fā)展的節(jié)點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應(yīng)電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產(chǎn)生電動旋轉(zhuǎn)”這一經(jīng)典論文。1888年俄國多布羅斯基發(fā)明了三
對電力系統(tǒng)多種類型故障調(diào)查分析顯示,鐵磁諧振的
簡要說明: 全書共分九章,主要內(nèi)容包括電力系統(tǒng)的基本概念、電網(wǎng)的正序參數(shù)和等值電路、輸電線路運行特性及簡單電力系統(tǒng)潮流估算、電力系統(tǒng)潮流的計算機算法、電力系統(tǒng)正常運行方式的調(diào)整與控制、同步電機的數(shù)學(xué)模型、電力系統(tǒng)對稱故障分析、電力系統(tǒng)簡單不對稱故障分析、電力系統(tǒng)穩(wěn)定性分析。本書末集中列出了一些具有一定難度的思考題,對于讀者掌握和應(yīng)用有關(guān)的內(nèi)容有很大幫助。本書可作為高等院校電氣信息類相關(guān)專業(yè)教材,也可作為高職高專相關(guān)專業(yè)教材,同時可作為從事電力系統(tǒng)工作的工程技術(shù)人員的參考用書。
1、交流電流i通過某電阻,在一定時間內(nèi)產(chǎn)生的熱量,與某直流電流I在相同時間內(nèi)通過該電阻所產(chǎn)生的熱量相等,那么就把此直流電流I定義為交流電流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬時值。2、對稱三相電源三角形連接時,線電流是(D)。(A)相電流;(B)3倍的相電流;(C)2倍的相電流;(D)√3倍的相電流。3、變壓器供電的線路發(fā)生短路時,要使短路電流小些,下述措施哪個是對的(D)。(A)增加變壓器電動勢;(B)變壓器加大外電阻只;(C)變壓器增加內(nèi)電阻r;(D)選用短路比大的變壓器。4、調(diào)相機的主要用途是供給(B)、改善功率因數(shù)、調(diào)整網(wǎng)絡(luò)電壓,對改善電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性起一定的作用。(A)有功功率;(B)無功功率;(C)有功功率和無功功率;(D)視在功率。5、若一穩(wěn)壓管的電壓溫度系數(shù)為正值,當(dāng)溫度升高時,穩(wěn)定電壓U,將(A)。(A)增大;(B)減小;(C)不變;(D)不能確定。6、溫度對三極管的參數(shù)有很大影響,溫度上升,則(B)。(A)放大倍數(shù)β下
1.電壓互感器和電流互感器在作用原理上有什么區(qū)別?答:主要區(qū)別是正常運行時工作狀態(tài)很不相同,表現(xiàn)為:1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;2)相對于二次側(cè)的負荷來說,電壓互感器的一次內(nèi)阻抗較小以至可以忽略,可以認(rèn)為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內(nèi)阻很大,以至可以認(rèn)為是一個內(nèi)阻無窮大的電流源。3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側(cè)短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。2.電流互感器的二次負載阻抗如果超過了其容許的二次負載阻抗.為什么準(zhǔn)確度就會下降?答:電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準(zhǔn)確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數(shù)值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態(tài),在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準(zhǔn)確度就隨之下降了。3.電流互感器在運行中為什么要
11.在雙母線系統(tǒng)中電壓切換的作用是什么?答:對于雙母線系統(tǒng)上所連接的電氣元件,在兩組母線分開運行時(例如母線聯(lián)絡(luò)斷路器斷開),為了保證其一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)在電壓上保持對應(yīng),以免發(fā)生保護或自動裝置誤動、拒動,要求保護及自動裝置的二次電壓回路隨同主接線一起進行切換。用隔離開關(guān)兩個輔助觸點并聯(lián)后去啟動電壓切換中間繼電器,利用其觸點實現(xiàn)電壓回路的自動切換。12.電壓切換回路在安全方面應(yīng)注意哪些問題?手動和自動切換方式各有什么優(yōu)缺點?答:在設(shè)計手動和自動電壓切換回路時,都應(yīng)有效地防止在切換過程中對一次側(cè)停電的電壓互感器進行反充電。電壓互感器的二次反充電,可能會造成嚴(yán)重的人身和設(shè)備事故。為此,切換回路應(yīng)采用先斷開后接通的接線。在斷開電壓回路的同時,有關(guān)保護的正電源也應(yīng)同時斷開。電壓回路切換采用手動方式和自動方式,各有其優(yōu)缺點。手動切換,切換開關(guān)裝在戶內(nèi),運行條件好,切換回路的可靠性較高。但手動切換增加了運行人員的操作工作量,容易發(fā)生誤切換或忘記切換,造成事故。為提高手動切換的可靠性,應(yīng)制定專用的運行規(guī)程,對操作程序作出明確規(guī)定,
1.影響11型微機保護裝置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)線性度的主要因素是什么?如何檢驗線性度?答:影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)線性度的主要因素是壓頻轉(zhuǎn)換器AD654、電流變換器和電壓變換器等設(shè)備。檢驗線性度方法:通人裝置的交流電流,在額定電流為5A時分別調(diào)整為30A、10A、1.0A、0.5A;在額定電流為lA時,則分別調(diào)整為6A、2A、0.2A、0.1A,加入裝置的交流電壓分別調(diào)整為60V、30V、5V、IV,打印各個通道相應(yīng)的電流和電壓有效值。要求在L0A、0.5A和1V時,外部表計值與打印值誤差小于10%,其余小于2%。2.如何檢查11型微機保護裝置定值的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性?答:對其應(yīng)做如下檢查。(1)準(zhǔn)確性:電流回路順極性串聯(lián)加5A電流,電壓回路同極性并聯(lián)加50V電壓打印采樣值,若打印值與表計值一樣,則說明定值是準(zhǔn)確的。(2)穩(wěn)定性:按上述方法做10次,若結(jié)果相同,則說明定值是穩(wěn)定的。3.檢驗微機保護裝置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)在什么狀態(tài)下進行?為什么?答:檢驗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)在“不對應(yīng)狀態(tài)”下進行。其原因是,在此狀態(tài)下無
電力系統(tǒng)的內(nèi)部過電壓 陳維賢著應(yīng)論壇求助發(fā)布,文件在旺點電氣論壇求助下載的。[ 本帖最后由 chym0822 于 2009-9-13 19:54 編輯 ]
電力系統(tǒng) 中性點
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