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江蘇電力實現多源數據單相接地故障精準定位(聚焦泛在電力物聯網)
本報訊 「弧光接地試驗完成,顯示現場故障線路為10千伏董莊1號線,故障區段為40號杆與沙東村5號支線15號杆之間,特此匯報。」5月21日下午,隨著現場主站工作負責人作出匯報,國網江蘇省電力公司基於多源數據單相接地故障研判現場驗證獲得成功。
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江蘇電力成功開展配網多數據來源單相接地故障精準研判試驗
江蘇電力成功開展配網多數據來源單相接地故障精準研判試驗 作者:黃蕾 王升波 來源:中國電力網 發布時間:2019-05-28 「弧光接地試驗完成,故障線路為10千伏董莊1號線,故障區段為40號杆與沙東村5號支線15號杆之間
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準確率高、靈敏度高,小電流接地系統單相接地故障選線的新方法
同濟大學電氣工程系、中國電力科學研究院有限公司的研究人員楊帆、牟龍華、張鑫、邱進,在2019年第3期《電氣技術》雜誌上撰文(論文標題為「基於序分量差異性的小電流接地系統單相接地故障選線法」)指出,在小電流接地系統中,利用單相接地故障的零序電流特徵進行故障選線有一定的局限性
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配電物聯網在單相接地故障搶修精準指揮中的應用
當發生單相接地故障時,故障相電壓大幅降低或為0,其他兩相電壓明顯高於額定相電壓或等於額定線電壓,3U0超過動作整定值,變電所內發出接地告警信息,但其三相線電壓依然保持對稱,對供電影響小,依據調度規程規定,當小電流接地系統發生單相接地故障時,系統可繼續運行不超過2h。
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接地故障判斷與處理
6.高頻諧振:三相電壓同時升高,遠超過線電壓(可達到四倍線電壓)7.PT保險熔斷:(1)一次保險熔斷:故障相電壓為零,非故障相電壓正常,零序電壓(PT開口三角處電壓)升高(2)二次保險熔斷:故障相電壓為零,非故障相電壓正常,零序電壓無變化1.變電站裝有小電流接地選線裝置的,首先拉開該裝置選定的接地分路.
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單相接地故障電壓電流變化
故障相對地對地電容電流為零,接地點對地電容電流等於正常運行時一相對地電容電流的3倍。 配電網單相接地故障特徵分析 針對小電流接地系統過電壓等弊端,特別是故障線路選擇、故障點定位、測距的困難性,有專家建議我國配電網改用小電阻接地方式。但這樣不僅要花費巨額的設備改造費,還喪失了小電流接地系統供電可靠性高的優點。
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中電聯團體標準《10kV配電網單相接地故障真型試驗技術規範》
【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星輸配電網訊:配電網單相接地故障造成的接地電弧、弧光接地過電壓、跨步電壓等問題容易導致電氣火災、短路故障和人身安全事故。近年來,為解決配電網單相接地故障這一難題,國內外湧現出大量新型接地故障處理技術和裝置,但在現場的應用效果並不理想。
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創新的接地故障大數據分析平臺,有效提高數據處理效率
我國6~66kV的中壓配電網系統大多採用小電流接地方式。小電流接地系統發生單相接地故障時,非故障相對地電壓升高為線電壓,若發生間歇性弧光接地則會引起電弧接地過電壓,長時間的運行還會導致故障點的增多,進而引發相間短路,使電力系統安全受到嚴重的威脅。因此,單相接地故障選線定位問題是供電部門的一個長期困擾,目前尚無非常完備有效的解決方案。
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10kV可控電阻接地系統接地變零序電流保護若干問題的研究
為克服10kV系統中性點經消弧線圈接地選線準確率不高、經小電阻接地跳閘率高的弊端,目前廣東電網正廣泛開展10kV系統中性點改造工程,採用可控電阻接地系統,即中性點經消弧線圈並聯小電阻接地。兩者各有優缺點:①若取開關側零序CT,則接地變迴路將失去單相接地保護,零序電流保護存在死區,當接地變迴路(圖1 K1點)發生單相接地故障時,高壓側零序電流保護將無法動作,此時只能由接地變過流保護隔離故障,存在靈敏度不足的問題;②若取中性點接地小電阻側零序CT,可以消除零序電流保護死區,但存在接地變迴路發生單相接地故障時高壓側零序電流保護誤跳分段、主變變低的可能
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防爆配電箱中性點接地方式的比較
4、目前我們使用的小電流接地系統選線裝置,尚不能準確地,百分之百地檢測出發生接地故障的線路,產品需進一步改進和提高; 5、雖然規定在發生單相接地時可以帶故障運行兩小時,但當這個故障是斷線事故時,可能會引發人身傷亡,特別在人口稠密地區應予足夠地重視。
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接地電容電流計算
1 前言眾所周知10kV中性點不接地系統(小電流接地系統)具有如下特點:當一相發生金屬性接地故障時,接地相對地電位為零,其它兩相對地電位比接地前升高√3倍,一般情況下,當發生單相金屬性接地故障時,流過故障點的短路電流僅為全部線路接地電容電流之和其值並不大
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配電線路故障快速查找方法
而電纜在發生故障後不容易被發現故障點,所以查找很困難。不但給供電企業造成經濟損失,而且還影響了廣大城鄉居民的正常生產和生活用電。為了正確、有效和快速地查找和處理配電線路故障點,最大限度地減少配電線路故障對用戶造成的影響和損失,在長期的工作實踐中我們發現,採用2500伏兆歐表測量線路對地絕緣的方法查找線路故障點方便快捷,尤其是在電纜線路與架空線路混合的配網中,能夠快速判斷出故障點的範圍,大大減輕查找線路故障的勞動強度、縮短查找故障點時間。
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配電網單相高阻接地保護的新方法,解決故障識別和切除難題
中性點經小電阻接地方式被廣泛用於解決配電網單相接地故障識別的難題,但是在過渡電阻的影響下,零序電流保護易出現拒動,可得導致更為嚴重的設備和人身安全問題。研究背景配電網對地電容電流不斷增大,使得單相接地故障電流增大,電弧不易熄滅,容易產生間歇性弧光接地過電壓,使得中性點直接接地和經消弧線圈接地的配電網存在較大的安全隱患。小電阻接地方式因具有單相接地故障過電壓水平低、保護實現簡單等特點,逐漸成為了配電網主要的中性點接地方式。
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6kV廠用電系統接地的故障分析及整定計算
一次檢查未發現接地點,二次檢查發現啟備變低壓側零序CT變比整定計算為10/1,實際為5/1,因此將啟備變低壓側零序保護動作二次定值由0.28A修改為0.56A,對應一次電流為2.8A。啟備變檢修完成後,將低壓側開關061送至工作位後,#1機6kV再次發接地報警,零序電壓為50.1V,啟備變低壓側零序保護不動作。低壓側開關061拉至檢修位,接地報警消失。
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接地故障保護:零序電流和剩餘電流一樣嗎?兩者有何區別和聯繫?
通常情況下,為了保證設備安全和線路的熱穩定性,我們往往會設置接地故障保護。通常有兩種方式,即在三相四線制配電線路的現行施工中,加裝零序電流保護和剩餘電流保護。既然都屬於接地故障保護的方式,那麼,零序電流保護和剩餘電流保護有哪些區別和聯繫呢?這兩種方式分別在什麼情況下會使用呢?
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內蒙古&接地電流測試儀
內蒙古&接地電流測試儀當前配電變壓器生產中,用鋁線代替銅線作為導體材質已成為行業公開的規則,之所以出現這種情況,主要原因是鋁線變壓器與銅線變壓器相比能節省成本,具有較強經濟性。變壓器是根據電磁感應原理製成的一種靜止的電氣設備,它具有變換電壓、變換電流、變換阻抗的功能,在工程各個領域得到廣泛應用。
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電力電纜故障測量中接地電流消除方法的研究
一旦發生故障將直接影響設備的安全運行,可能引發火災事故,擴大事故範圍,導致大面積停電。尤其是在多雨、潮溼季節,電纜容易受潮,導致電纜發生故障。但由於電力電纜(以下簡稱電纜)大多埋於地下,一旦發生故障,查找十分困難。因此研究一種快速、準確、方便查找電纜接地故障和斷相故障的方法,快速排除電纜故障,將給電力系統安全、穩定運行以強力支援。
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中性接地電阻的特性及型號,功率小的電阻萬用表輔助電路圖解析
80年代中期廣州等城市10kV配電網發展很快,城市中心區大量敷設電纜,單相接地電容電流增長較快,1987年達到60A以上,雖然裝了消弧線圈,由於電容電流較大,且運行方式經常變化,消弧線圈調整困難,還由於使用了一部分絕緣水平低的電纜,為了降低過電壓水平,減少相間故障可能性,因此採用了中性點經低電阻接地的方式。
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建築電氣低壓配電箱進線,三火一零三相四線制,怎麼接地線?
一、IT型IT系統特點(不引出中性線),發生第一次接地故障時,接地故障僅為非故障相對地的電容電流,其值很小,外露導電部分對地電壓不超過50V,不需要立即切斷故障迴路,保證供電的連續性;發生接地故障時,對地電壓升高1.73倍;220V負載需配降壓變壓器,或由系統外電源專供
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一起典型變壓器鐵芯多點接地故障的跟蹤分析與現場處理
內蒙古電力科學研究院的研究人員付文光、劉志林,在2020年第10期《電氣技術》雜誌上撰文,針對一臺220kV變壓器(以下簡稱案例變壓器),從鐵心與夾件短接導致的鐵心多點接地故障的發現、定位、臨時限制鐵心多點接地電流、接地故障消除等多方面進行探討分析,提出了一套完整可行的解決方案,並成功實踐。變壓器鐵心多點接地故障是變壓器最常見的故障之一。