10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,同時,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷?是因為電容器擊穿導致的嗎?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常?
中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
5月20日之前有效
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統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系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,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備的威脅而裝設的接地。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的接地,稱為防靜電接地。
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
知識點:中性點
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉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。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、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,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等。控制系統可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
一、電力系統簡介電力系統 由發電、電力網(變電、輸電、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源火、水、風、核等,通過發電動力裝置轉化成電能,再經變電系統、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<