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相似文献
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1.
丁顺 《防爆电器》1989,(4):39-42
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2.
丁顺 《电气开关》1989,(4):39-42
  相似文献   

3.
TN及TT系统接地型式的低压电网宜选用D,yn11配电变压器   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘贝力 《电世界》2002,43(10):36-37
  相似文献   

4.
在实际工作中,笔者发现还有不少同志在同一台变压器的低压供电电网中同时采用“TN系统”和“TT系统”,某一程度上存在着极大危险性。经分析,原因一是图方便,认为只要设备外壳接地就安全了,而忽略了其它设备(同一配电网中的)所采用的“TN系统”;二是不理解混接后的工作原理及其对人体的危害。由于TN系统是低压配电网中最为常见和使用的保护系统,在此就该  相似文献   

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通过对两篇文章观点的分析,指出在变压器室、发电机房内将电源中性点就地接地是不允许的,电源中性点接地应该在低压配电柜处实施;中压系统采用小电阻接地方式,当低压用电负载位于变电所以外的其他建筑物时,对TN系统、TT系统,在10/0·4kV变电所分设两个接地装置是解决暂时工频过电压防护问题最简单、最彻底的办法。  相似文献   

9.
EPS电源系统接地型式探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
李道本 《电气应用》2005,24(8):46-49
本文通过对EPS电源系统的构成及应用的分析,依据国家现行规范对EPS功能接地作法提出如下建议:EPS作为应急电源接地型式应为IT系统,作为备用电源其功能接地型式根据需要可为TN、TT或IT系统。  相似文献   

10.
陈振生 《电气开关》2003,41(5):17-21
论述了配电系统的接地方式及适用范围,文章在简述了RCD原理后,指出了正确使用RCD方法。  相似文献   

11.
分析了建筑物电气装置安全防护中各类保护实施时相互间的关联和影响。重点分析了在TT系统实施过电压保护时的两种保护模式——"3 1"模式和"4 0"模式的优劣。阐明了标准中推荐的"3 1"模式是较可行的。  相似文献   

12.
电力系统中性点接地方式的选择对于抑制系统短路电流和过电压水平都有重要意义。文章对高中压电网的中性点接地水平进行比较,提出了适用于各类电网的中性点接地方式。  相似文献   

13.
城市地面道路路灯供电接地宜采用TT制,隧道供电接地宜采用TN-S制,高架道路依据情况可采用TT或TN-S制。分析指出道路供电系统应保证在故障情况下,快速切断电源及降低接触电压,以保护行人的安全。  相似文献   

14.
介绍了医院接地系统类型的选择,并阐述了TN-S、TT、IT系统在医疗建筑中的具体实现方式.由于医院电气设计中不允许采用TN-C系统,根据医院建筑内部房间功能的不同,可采用TN-S或IT接地系统;对于电击危险性大的手术室,还应采用局部等电位联结等措施.  相似文献   

15.
探讨直流系统接地故障检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在直流电源系统中,绝缘降低或者是直流接地将直接影响直流系统安全稳定运行.在对绝缘监测的接地告警、接地选线及接地点查找原理深入研究及对检测死区问题进行分析的基础上,结合运行维护的实际需求,提出了一种在线式的接地故障检测方法,既避免了使用传统的拉路法所带来的风险,又解决了检测死区问题,方便运行维护人员在尽量减少人工判断的前...  相似文献   

16.
针对目前太原低压配网中的电容电流已接近或超过100 A,若采用消弧线圈接地则需要较大的补偿容量,10 kV配电网线路在运行中操作较多,消弧线圈的分接头及时调整有困难,容易出现谐振过电压,分析研究了中性点经小电阻接地系统在太原电网的可行性,并提出建议.  相似文献   

17.
配电系统的10(6)kV变压器通常是三角形接线,无中性点,通过分析电网在发生单相接地故障时的电流分布,得出装设接地变压器进行中性点经消弧线圈(或小电阻)接地的必要性,并简单介绍了接地变压器结构和容量的选择方法。  相似文献   

18.
分析了直流接地故障产生的原因、对继电保护装置产生的影响,结合现场工作经验,介绍查找直流接地故障的方法及其注意事项。  相似文献   

19.
对中性点有效接地方式和中性点非有效接地方式加以比较分析,并分别以具有代表性且应用比较广泛的经小电阻接地和经消弧线圈接地2种方式进行了比较。得出小电阻接地系统存在有利于限制故障情况下过电压、易于检测故障点、对通讯干扰较大;而消弧线圈接地系统接地电流小、减缓恢复电压的上升速度、电磁兼容性好、不利于查找故障线路等优缺点。提出了选择合适的接地方式有利于电网的安全运行。  相似文献   

20.
随着发变电站装机容量和占地面积的增加,接地系统的规模和复杂度也不断提高,这为接地系统的设计和分析带来了新的挑战。为了更好地进行大型接地系统设计和分析,首先介绍了基本的设计流程,重点介绍了进行大型接地系统设计分析与常规接地系统相比需考虑的新问题。分析结果表明,与常规的接地系统设计分析相比,在进行大型接地系统设计时除了要考虑土壤结构、接地系统形状等常规因素外,还需要考虑计算方法、接地系统内部环流、短路电流入地点和导体材料等方面的影响,否则会对计算结果带来显著的误差,容易造成安全隐患。  相似文献   

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