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相似文献
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1.
本文对中性点直接接地系统接地短路的零序电流及方向保护进行介绍,通过分析零序电流速断保护的构成,可以减少系统短路事故的发生,还可以减小接地短路对零序电流保护的影响,通过整定计算,可以提高系统运行的稳定性,还可以提高系统的保护性能,减少系统中电力设备出现故障的概率,从而促进中性点直接接地电网稳定的运行。  相似文献   

2.
短路故障是电力系统运行中的一种常见故障,计算系统中发生短路故障时的电流和电压参数具有重要的意义。本文以对称分量法的正序、负序、零序分量为基础,合并正序、负序分量为相序分量,然后在中性点与地之间引入零序接地阻抗得出简化的等效电路。针对中性点有效接地和非有效接地的电力系统在三相对称短路的情况下,使用等效电路计算了两种情况下的电流及电压参数,并用PSCAD软件的仿真结果验证了计算结果的正确性。  相似文献   

3.
电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式,因此,大接地电流系统中的变压器,一般要求在变压器上装设接地(零序)保护,以作为变压器本身保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。本文将主要探讨接地变的参数优化与保护措施。  相似文献   

4.
首先,本文对小电流接地故障进行了概述,指出其发生特点及传统应对措施的缺陷然后,对应用微机进行接地故障检测的方法进行了探讨,分别对微机应用前提下的不同检测方案的设计进行分析;接下来,又对中性点经消弧线圈接地的单相接地故障检测方法进行了探讨,并从小电流接地系统下零序电压及电流的特点及接地检测方案两个方面进行分析总结。  相似文献   

5.
为防止人体间接触电以及配电线路由于各种原因而引起设备损坏、火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等相关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护装置。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》[1]第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法:零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但适用范围、安装等要求却有所不同。  相似文献   

6.
35KV及以下电力网为非直接接地电网,接地时接地点的间歇性电弧可能在电网中引起过电压,设非故障相的绝缘薄弱点发生第二点接地,造成扩大事故。为次反映不同判据的选线装置得到了一定程度的推广应用,文中介绍了小电流接地系统发生单相接地故障时的特点及各种情况下小电流的选线装置。我国广大的城乡配电网均属于小电流接地系统,即中性点不接地或经消弧线圈接地系统。该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统可继续运行1~2H,运行人员务必在规定时间内判断出故障线路并使之与系统隔离,以防止故障的进一步扩大。基于小电流接地系统发生单相接地故障时出现零序电流及零序电压的特点,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地绝缘监察装置。  相似文献   

7.
通过理论、仿真和大量6kV系统模拟接地实验数据为基础,分析了小电流接地系统发生单相稳态接地和单相电弧性接地故障时零序分量的特征。依据这些特征分别对中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统设计可以满足稳态接地和电弧性接地的选线方法,且该方法具有计算简单、抗干扰能力强、故障判据大、便于实际应用等优点。经实验验证具有较高的选线准确性。  相似文献   

8.
我国电力系统中性点接地方式分为直接接地短路电流系统和非直接接地短路电流系统两类;也可分为中性点有效接地系统和中性点非有效接地系统。其中电力系统中性点有效接地,包括直接接地或经低值电阻器或低值电抗器接地,并要求全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并低于3,零序电阻(R0)对正序电抗(X1)之比为正并低于1。反之为中性点非有效接地系统。不同接地方式在发生系统中性点接地故障时所反映出来的特点也不相同,根据这些特点我们可以及时发现并排除这些故障,以确保电力系统安全、可靠运行。  相似文献   

9.
王尉 《大众科技》2013,(10):68-71
我国110kV配电系统大多采用中性点直接接地方式,发生单相接地故障时负荷侧电压跌落严重,影响对用户的正常供电;短路电流也很大,有些情况下甚至会超过三相短路电流,影响断路器遮断容量的选择。文章对110kV系统中性点经电阻接地方式进行了研究,结果表明,与110kV系统中性点直接接地相比,中性点经电阻接地可有效减小单相接地故障电流,使其小于三相短路电流,且明显抑制单相接地故障时负荷侧的电压跌落程度,提高电能质量。如果合理选择中性点接地电阻值,还能保证各种过电压水平不超过现有110kV电气设备绝缘水平,继电保护装置也能正确动作。经PSCAD软件进行仿真,验证了以上结论。  相似文献   

10.
本文系统地研究了在中性点不接地的放射式电力系统中选择性漏电保护的实现。本理论通过零序有功电流选线原理实现漏电保护的选线功能。即把采集到的零序有功电流信号传送给智能单片机,单片机对信号进行处理,同时完成选择性漏电保护、驱动执行机构动作、储存漏电故障信息三项功能。此三项功能可以大大增强供电系统漏电保护的选择性、可靠性和准确性,同时还可以实现故障反查,便于研究和处理漏电故障。  相似文献   

11.
针对电业公司变电站发生的两起变压器跳闸事故,探讨了常规变压器中性点非直接接地间隙电流保护定值的整定与配合问题。当输电线路因短路或者事故发生接地故障并导致跳闸时,变压器的间隙保护有可能会出现间隙保护与线路接地距离保护失配误动的情况,造成大面积的停电,影响部分工农业的连续生产。文章从一例事故分析探讨110KV变压器间隙零序保护与上级输电线路的接地距离保护的配合问题,并对110KV变电站的主变压器间隙保护和线路的接地距离保护整定配合提出改进措施。  相似文献   

12.
中低压配电网大多采用中性点非有效接地运行方式,此类运行方式容易发生单相接地故障,利用小波分析的模极大值原理对发生单相接地故障时电路中产生的零序电流进行分析,通过MATLAB仿真论证选线理论的可行性。  相似文献   

13.
由于小接地电流系统的中性点经电阻接地方式下单相接地故障的特点,仿真计算给出了发生单相接地故障后,零序电压和零序电流的稳态特点,从而为单相接地故障选线奠定了可靠的理论基础。  相似文献   

14.
简单地叙述了MATLAB软件的发展历史以及在电力系统仿真中的应用,用简练的语句介绍了在电力系统仿真中经常使用的Simulink中的元器件及其所属的元件库。在此基础上,本文以小电流系统为分析对象,分别对中性点不接地与中性点经消弧线圈接地两种不同的系统发生单相接地短路故障后的选线问题进行了分析,并介绍了两种选线方法——零序电流比幅法和突变量检测法。对于这两种选线方法,本文采用了先进行原理分析再加以仿真应用的方法,详细的予以了介绍。通过搭建10KV电压等级的系统平台,以MATLAB为主要的仿真工具,验证了两种选线方法的可行性与正确性。除此之外,MATLAB在电力系统仿真中的种种优势以及其强大的数值分析及图形处理功能也得到了好的体现。  相似文献   

15.
朱志星 《中国科技信息》2011,(20):127-127,131
本文针对小电流接地系统中选线装置启动多以零序电压幅值为启动判据,而虚假接地也会引起系统零序电压的升高,引起装置的误启动,本文对PT断线,系统断线和铁磁谐振等可能产生虚假接地的故障进行分析,得到虚假接地与单相接地故障时的不同特征,以区分虚假接地与单相接地故障,为小电流接地选线装置正确启动提供依据。  相似文献   

16.
剩余电流动作保护器为低压配电线路和电气负荷提供零序电流保护。对防范接地故障引起的电击和火灾事故有很高的灵敏度。介绍了剩余电流动作保护器的作用,局限性及其应用场所,阐明了如何选择保护器形式和动作参数,具体阐明了剩余电流动作保护器的整定,为广大电气设计员提供参考。  相似文献   

17.
小电流接地系统的单相接地故障是常见的故障形式,本文在小波分析的基础上,利用matlab/simulink工具箱搭建了搭建小电流接地系统的仿真模型,通过模拟单项接地故障,证明了用小玻分析提取小电流接地系统单桓接地故障的暂态特征,识别故障线路的方法是现实可行的,其选线算法具有良好的适应性.  相似文献   

18.
直流牵引供电系统在城市轨道交通中有着广泛的应用。当直流牵引网发生短路故障时,短路电流会快速增大,这对系统的正常运行产生影响。因而研究牵引供电系统直流侧短路故障,对于地铁的正常运营具有重要意义。  相似文献   

19.
小电流接地系统发生单相接地故障时,电路中产生零序电流和零序电压,利用MATLAB自带的小波工具箱对零序电流进行分析,可以准确地选出故障线路。  相似文献   

20.
目前世界各国的配电网大部分采用中性点不直接接地方式。因其发生接地故障时,流过接地点的电流小,所以称之为小电流接地系统。根据电力系统大量的运行故障统计表明,小电流接地系统发生单相接地故障约占系统故障总数的80%左右。因此,如何在较短的时间内,对发生单相接地故障的电力线路进行科学准确的在线选测与定位,改变传统的人工试拉分路选择、巡线登杆摇测的处理方法,把因接地而影响正常供电的范围压缩到最低限度,已成为科研及电力部门亟待解决的课题。目前很多厂家研制生产了多种型号的接地短路二合一故障指示器,应用于配电线路,试图对接地故障区段进行快速准确指示,但由于受到材料和工艺水平的限制,当线路发生接地故障时,接地短路指示器的动作率一直比较低,使该指示器的应用受到了很大限制。我们经过深入的研究该指示仪的工作原理,结合矿场实际,找到了一种解决动作率比较低这个问题的办法,经实际应用效果比较好。  相似文献   

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