今天冷知识百科网小编 万初青 给各位分享什么叫不对称接地故障的知识,其中也会对什么叫浮地电网和不对称接地网(什么是浮地电网)相关问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

什么叫浮地电网和不对称接地网

电力线路故障

可能是电源前段有单相接地现象或零线断线,会导致零线带电

什么是电力线路非对称故障

什么叫浮地电网和不对称接地网

在电力线路的各种故障中 除了三相短路为对称故障外 其他什么单相接地 两相短路 两相短路接地等故障均为非对称故障

发电机在电力系统不对称短路时,转子频率为什么是100HZ

不对称短路会出现“负序分量”,这个负序电流形成的磁场与转子绕组形成2倍的同步速相对运动,所以在转子绕组会感应出100HZ的电流。

接地故障代表什么意思

故障接地(fault earthing)又称为接地故障,指导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做"完全接地"。故障接地共分为三种情况:利用配电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来实现接地故障保护;利用剩余电流实现接地故障保护。
几种接地故障的特征
(1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。 (4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。 (5)空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。

单相接地故障的处理
(1)处理接地故障的步骤: ①发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 ②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。 ③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。 ⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。 (2)处理接地故障的要求: ①寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 ②为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 ③若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。

注意风险
为了减少单相接地故障给电网运行带来的**影响,不仅要求值班人员熟悉有关运行规程,了解设备的运行状况,在实践中不断地总结经验,提高处理问题的能力,还要积极改善设备的运行条件,及时消除设备**,保持设备的清洁,提高设备的绝缘水平。同时,还要加强配电线路的检修、维护管理,提高配电线路检修人员的技术水平,缩短查找处理接地故障的时间,尽快恢复对用户供电

什么是电力系统短路故障

电力系统现在采用的是微机保护系统,当线路发生接地,短路等故障时,瞬间跳闸分断保护
短路故障包括:相间短路,对地短路

不对称运行对电力系统的影响

电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。 当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,这个磁场将对发电机产生下列影响:
⑴发电机转子发热;
⑵机组振动增大;
⑶定子绕组由于负荷不平衡出现个别相绕组过热。

中性点不接地系统,在系统发生单相接地故障时(譬如C相发生接地故障),三相之间的线电压仍然对称,为什么

中性点不接地系统在正常情况下,由于对地分布电容相等,所以中性点对地电压近似为零,但并不是想中性点接地系统那样被咬死的。当C相接地(金属接地)后,C相对地电压为零,中性点电压会抬高至相电压。

由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算),即不会产生额外负载,所以不会影响各相电压包括相对中性点的电压关系,只不过由于C相接地后,整个电压矢量图同时太高。

扩展资料:

一、中性点不接地系统的优点:

1、 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。在这种情况下:如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸; 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性;

2、 接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰,减小了对低压网的反击等。经济方面: 节省了接地设备,接地系统投资少。

二、中性点不接地系统的缺点:

1、与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大;

2、在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路;

3、故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统