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相似文献
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1.
袁斌 《建筑知识》2014,(7):366-366
文章首先分析了变电站10kV母线保护动作时间,然后对变电站10kV线路故障以及10kV母线故障进行了探讨,对变电站10kV系统常见的电动机、小机组并网及电容器的问题及其措施进行了分析;从闭锁信号的发送与传输、增加方向元件等方式,来实现10kV母线快速保护、并论述了实现10kV母线快速保护逻辑及0kV母线快速保护的整定要求。  相似文献   

2.
详细论述了变电站220kV、110kV侧中性点直接接地系统发生站内、站外单相接地短路故障时,电网中各元件中故障电流流通情况,针对220kV变电站接地设计过程繁琐、接地新规程的实施以及某些参数在规程中没有明确计算方法或是其计算过程较为复杂等原因,通过云南曲靖220kV翠山变电站入地短路电流计算实例介绍了一种基于站内、外短路等值电路分支电流计算的入地短路电流实用计算方法,供接地工程设计参考。  相似文献   

3.
焦建雷 《建筑电气》2021,40(2):56-58
根据电网区域变电站10~20kV母线的短路电流、电缆规格及长度,用GB/T 15544/IEC 6090系列标准《三相交流系统短路电流计算》计算中压电缆短路电流,根据继电保护动作时间来校验短路热稳定;并对国标图集19DX101 - 1《建筑电气常用数据》中中压电缆短路热稳定校验表格的应用进行验证和说明.  相似文献   

4.
褚仁龙 《建材与装饰》2009,(10):152-153
本文结合实际故障案例,分析了10kV配电系统中高压开关柜相间短路故障、10kV母线电压互感器一次侧熔断器熔丝经常熔断两类电气故障产生的原因及其解决措施,总结个人经验,供同行参考。  相似文献   

5.
陈如忠 《建筑电气》2010,29(10):18-21
某中心机械厂变配电所低压母联开关柜发生大电流短路故障,导致上级10kV配电所的两级高压断路器同时越级跳闸,针对这次故障的现象、原因、继保整定值、保护动作值进行分析,同时对高压继电保护进行阐述,得出在包含多级子站的高压配电系统中,继电保护动作时间及电流启动值设置级差的必要性与重要性。  相似文献   

6.
高压开关柜是电力系统中非常重要的装置。当前电力系统对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。而开关柜的内部故障已成为开关柜使用中的常见问题。本文针对10 kV高压开关柜内部故障发生的原因及危害,提出防范10 kV高压开关柜内部故障的具体措施,以期减少此类事故的发生和损失。  相似文献   

7.
目前,国内大部分发电厂的厂用6kV母线都没有装设快速切除故障的保护,当6kV母线故障时,最快只能靠高厂变或高备变的分支过流经延时切除故障,延时时间一般都在1.2~2s之间,还有的高备变、高厂变低压侧仅配有复压过流保护.其延时通常在2.0~3.0 s。但切除故障时间较长,变压器的动稳定性通常在1s~1.5s之间,大量的短路电流会使变压器绕组过热变形绝缘损坏而烧损,造成机组长时间停运,变压器维修成本大,给企业造成巨大损失。我认为引起高厂变或高备变烧毁的原因,应从变压器的制造质量即提高变压器短路耐受力和故障后的切除时间两方面分析。  相似文献   

8.
变电站地电位升(GPR)是接地系统设计中重要的安全性指标,其限值的确定受高土壤电阻率和大故障电流等因素的严重制约,致使接地电阻难以达到要求,同时过高的GPR易使一次设备中反击耐受能力最弱的低压避雷器遭受损坏。首先指出利用传统过电压方法选取避雷器的不足,并通过电磁暂态计算程序ATPdraw建立反击模型,以常用的6 kV和10 kV无间隙金属氧化物避雷器作为研究对象,对短路故障时的放电电流、吸收能量和不同线路长度对地电容对GPR的耐受能力均进行了仿真。结果表明:当线路对地电容为6μF时,分别布置6 kV和10 kV两种低压避雷器,其承受的GPR限值为8.3 kV和11.83 kV;短路电流直流分量使放电电流瞬间达到峰值,短期内吸收的能量易超过耐受极限;采用多组避雷器并联能提高GPR限值,但随并联组数的增加提高效果将不再显著;线路对地电容的增加使GPR耐受值呈线性递减。  相似文献   

9.
褚怀珠 《建筑电气》1992,11(1):30-31
以往为了减少农村35 kV 变电站的用地和节约设备投资费用,一般都不在35 kV 侧设计和安装电压互感器。现在一些供电部门要搞企业升级,加强了经济核算,所以迫切需要计量主变压器的损耗。但是,增设电压互感器则必须扩充土地,改造变电站屋外布置,这是相当困难的。笔者曾取35kV 油开关套管电流互感器(0.5级计量线圈)的电流和10kV 母线电压互感器上的电压进行电能计量,见图1。由此计测的总受电量减去  相似文献   

10.
《门窗》2019,(14)
我国中压电网10kV、35kV变电站的建设越来越多,其中大部分采用电缆方式连接,导致系统接地电容电流的增大,为解决限制单相接地电流的大小的问题,普遍采用消弧线圈或小电阻接地运行方式,本文结合实例分析计算变电站内通过消弧线圈的接地方式限制单相接地故障电流  相似文献   

11.
李立  姬鹏坤 《建筑创作》2004,(9):134-134
概述 位于京城南面的华东电气股份有限公司一直把创新作为企业可持续发展的方向,其主导产品有40.5kV KYN10~40.5型,12kV KYN10-28A型((3ZSI)-12型高压开关柜,12kV永磁开关柜、小型箱式变电站、ZN63A(VSI)-12及ZN65A-12型真空断路器、西门子8PT低压开关柜,直流电源柜、0.4kV  相似文献   

12.
《Planning》2014,(3):341-342
母线差动保护死区问题,通常发生于电网的单母线或双母线接线方式中,而保护死区一旦发生故障,故障电流会冲击和损坏设备,甚至会引发变电站停电。在220kV电网的主接线形式下,介绍了第二代和第三代母线差动保护死区问题的解决方案。分析认为,消除保护死区的措施是在断路器两侧配置电流互感器(TA)。对于采用敞开式布置、独立元件构成的一些老式变电站,通过将分段或母联断路器直接更换为封闭式组合式电器(GIS),是一种行之有效的方案。对于无法改造为双侧TA的分段或母联断路器,如果分段或母联断路器一直在运行位置,死区将继续存在,可以通过改变电网运行方式,将单侧TA的断路器改为分区解列点,或者改为断路器处于热备用状态,以达到消除保护死区的目的。  相似文献   

13.
绝缘横担类措施会增加10kV变电站雷电侵入波造成的风险。采用ATP-EMTP建立了10kV变电站直击与反击雷电侵入波计算模型,推导了变电站内主设备平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure,MTBF)的计算方法。计算并分析了进线段杆塔接地电阻、雷电流波头和幅值概率分布、改善措施对主变、站用避雷器MTBF的影响。结果表明:采用绝缘塔头或绝缘横担后,变电站主变雷电侵入波MTBF大幅降低;进线段杆塔接地电阻、雷电流波头和幅值概率分布对10kV变电站雷电侵入波MTBF影响很大;在变电站进线段母线处增加站用避雷器或者提高站用避雷器吸收能力,可以显著改善采用绝缘塔头或绝缘横担后10kV变电站的雷电过电压耐受特性。  相似文献   

14.
《Planning》2016,(10)
随着乌鲁木齐北部地区大量电源的接入,网架结构的加强,750千伏乌北变电站220千伏母线短路电流超标,2014年根据计算结果全接线方式下将大大超过断路器额定开断容量。为确保短路电流不超标,保证电网安全稳定运行,对乌北地区降低短路电流水平进行研究与计算,分析各种短路电流抑制措施,最后采用主变中性点加装小电抗器的方式降低短路电流,以达到优化电网结构,提高安全风险管控水平的目的。  相似文献   

15.
《Planning》2015,(4)
本文针对已服役或现场实际情况无法满足"十八项反措"要求的35kV开关柜,在母线室经常发生电晕放电,以致绝缘击穿,发生故障损坏设备的现象,提出一种简单实用的防止方法。  相似文献   

16.
大型磷复肥企业,其化工装置大部分用电设备为一级负荷和二级负荷,装置内10kV开关柜数量众多,无论是从工艺生产还是从安全的角度都要求电力的连续性,对供电系统的平稳、安全、可靠供电要求很高。10kV开关柜所发生的故障对广大电力用户的用电可靠性以及电网的安全可靠运行都造成了严重影响,必须采取有效的处理措施来解决并预防上述故障的发生。笔者曾在云天化国际化工股份有限公司三环分公司从事电气管理工作,对10kV开关柜所发生的一些常见故障有很深刻的认识。结合工程实际应用,拟对大型磷复肥企业10kV开关柜运行中的常见故障原因分析及处理措施作出小结,以利于大家在今后工程实践中借鉴。  相似文献   

17.
10/0.4kV变电站系统接地与保护接地的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析10/0.4kV变电站单相接地故障引发的危害.指出单相接地故障容易造成设备绝缘损坏与电击事故的发生,介绍减小10/0.4kV变电站单相接地故障所引发危害的几点措施。  相似文献   

18.
本文阐述了短路电流的计算方法,并对10kV铜芯交联聚乙烯电力电缆线路进行了短路电流计算和动、热稳定校验。  相似文献   

19.
在小电阻接地系统中,若线路发生单相接地故障将在故障点产生较大电流,数百安的接地电流会引起地电位超过安全允许值。对某市10kV小电阻接地系统发生单相接地短路后会造成地点位升高进行了定量分析。首先,对该线路在单相接地短路时故障短路电流进行了模拟理论计算和MATLAB仿真,得到故障发生后将产生超过安全允许的电流值。其次,运用有限元分析软件ANSYS分析了杆塔旁土壤地电位分布,并分析其跨步电压对人身安全的影响。结果表明:故障发生后杆塔附近的跨步电压较大,远远超过人身安全允许值。最后,基于人身安全,提出了对重点地段输电线路杆塔附近的接地安全采取相应防护措施。  相似文献   

20.
《Planning》2014,(21)
<正>1港口配电所基本情况说明东营港口配电所电力来源由所在地110kV变电站10kV两条回路提供,由变电所到岸边计量柜为10km架空母线,岸边计量柜用作供电公司计量专用。由岸边计量柜到港口配电所为10km高压电缆。港口配电所电力系统配置分为I、II段10kV母线供电。其中I段母线负载为四台门机设备;其中三台装机容量为650kW,一台装机容量为750kW;II段母线负载为两台门机设备和一台生活变;其中两台门机  相似文献   

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