[铜包钢绞线]基于零序电流比修正的小电流接地线选择方法分析与分析
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中性点未接地的系统,中性点通过消弧线圈接地,中性点经电阻器接地,统称为偏置系统。
性点间接接地(也称为低接地电流系统)。国中低压10~35kV电网一般采用这种接地方式。种接地方法的主要优点是,在单相接地故障的情况下,不会形成短路,铜包钢绞线并且在系统中仅产生低强度单极电流,三相线之间的电压始终是对称的,这不会影响负载的正常工作。不必立即绊倒,您可以继续工作。是,在减小电流接地系统的单相接地之后,未接地的接地电压将增加,并且当设置间歇电弧时将发生电弧浪涌。地。期运行会损坏绝缘层并导致严重的相位故障。
相接地系统单极性网络图的算法分析中性零序系统无故障线路之间的零序电流比是非故障线路中的零序电流。流如果三线系统将线路3的A相接地。序电流在非故障线路接地I和II是:(1)其中:U0是在该系统中所使用的零序电压,C0 i是出线的零序电容I和II,ω是零序电流和电压角频率。以看出,未接地的中性点系统中两条线的零序电流的比率是线1和线2的零序电流比应该等于两条线的容量比。且由于线路1的单极电流和线路2的零序电流在故障时从总线流向线路,因此线路1和线路2的零序电流之间的比率应该是正值。以推断,任何两条无故障线路的单极电流比应该是等于两条线路的电容比的正值。故障线路,并在故障线路作为线路3中的缺陷线之间的电流比零序是故障线路,零序电压在线路中产生,从行总线的零序电流和零序电流是路由到非故障线路。反,该值等于非故障线的质量的单极电流的总和。后,零序报告非故障线路1和3故障线路等于:如等式(3)中,零序电流地对地线1和线3的比率是绝对值小于1的负值。此,可以知道非故障线与故障线的比率是绝对值小于1的负数,并且符号和值不同任何无故障线路的电流与单极质量之比。且通过公式(3),该比率可以基于绝对值的比较和1,绝对值大于1以证明断层线在分子中并且绝对值小于1表示分子的断层线。弧线圈接地系统的中性点非故障线路之间的同极电流非故障线路中的无故障线路对应于零序电流,无电弧线圈不对应连接。上结论仍然有效。就是说,线的零序电流比等于两条非故障线的接地电容的比率。
三条线的情况推导出故障线路中零序电流和非故障线路的单极电流比:由于零电流,可以知道线路3的A相的单相接地故障断裂线3是:非故障线路1的零序电流之间在缺陷点故障线路3的比率如下:它可以从上面的公式推断出较高的值电感越大,故障相和无故障相的单极电流比越高。此,当变压器的中性点通过消弧线圈接地时,无故障相和故障相的零序电流比与补偿电感的大小有关。感值越高,比率越大,在实际系统中,使用大多数过补偿方法,过补偿的程度为P:5%至8%,因此电流方向接地电流对应于电感器的电流,并且故障的零序电流也与无故障线路中的零序电流的方向一致。比率是正值。故障线路和故障线路的零序单极电流比根据消弧线圈的容量而变化。缺陷线在分子中时,该比率将与消弧线圈的电容变化趋势相反。果故障序列单极电流在分母中,则比率变化实际上是相反的,因此断层线在分子或分母中作为齿轮变化的函数。总线故障的情况下,任意两条线路的零序电流比与电弧线圈的电抗值无关,并且在电弧抑制线圈的电容变化期间保持不变,因此它可以被认为是一个总线故障。
述分析表明,可以区分缺陷线和无缺陷线,因为调节消弧线圈的容量的趋势是不同的。合未接地的中性点,当中性点未接地时,铜包钢绞线可以根据不同线路的零序电流比的符号和绝对值来确定。果中性点通过消弧线圈接地,则根据消弧线圈的变化趋势,判断线路有缺陷并选择线路选择方法。出了基于单极电流比修正的低电流接地。论本章提出了一种在中性点未接地并且消弧线圈接地的系统中发生单相接地故障时检测故障线路的方法(同极电流比法)。可以满足接地线选择的可靠性和灵敏度要求。序电流比方法具有以下主要特征:(1)在具有中性点的不接地系统中,非故障线之间的零序电流比是正数和零序比率故障线路和非故障线路。
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铜包钢绞线 http://www.nbjiedi.com
性点间接接地(也称为低接地电流系统)。国中低压10~35kV电网一般采用这种接地方式。种接地方法的主要优点是,在单相接地故障的情况下,不会形成短路,铜包钢绞线并且在系统中仅产生低强度单极电流,三相线之间的电压始终是对称的,这不会影响负载的正常工作。不必立即绊倒,您可以继续工作。是,在减小电流接地系统的单相接地之后,未接地的接地电压将增加,并且当设置间歇电弧时将发生电弧浪涌。地。期运行会损坏绝缘层并导致严重的相位故障。

相接地系统单极性网络图的算法分析中性零序系统无故障线路之间的零序电流比是非故障线路中的零序电流。流如果三线系统将线路3的A相接地。序电流在非故障线路接地I和II是:(1)其中:U0是在该系统中所使用的零序电压,C0 i是出线的零序电容I和II,ω是零序电流和电压角频率。以看出,未接地的中性点系统中两条线的零序电流的比率是线1和线2的零序电流比应该等于两条线的容量比。且由于线路1的单极电流和线路2的零序电流在故障时从总线流向线路,因此线路1和线路2的零序电流之间的比率应该是正值。以推断,任何两条无故障线路的单极电流比应该是等于两条线路的电容比的正值。故障线路,并在故障线路作为线路3中的缺陷线之间的电流比零序是故障线路,零序电压在线路中产生,从行总线的零序电流和零序电流是路由到非故障线路。反,该值等于非故障线的质量的单极电流的总和。后,零序报告非故障线路1和3故障线路等于:如等式(3)中,零序电流地对地线1和线3的比率是绝对值小于1的负值。此,可以知道非故障线与故障线的比率是绝对值小于1的负数,并且符号和值不同任何无故障线路的电流与单极质量之比。且通过公式(3),该比率可以基于绝对值的比较和1,绝对值大于1以证明断层线在分子中并且绝对值小于1表示分子的断层线。弧线圈接地系统的中性点非故障线路之间的同极电流非故障线路中的无故障线路对应于零序电流,无电弧线圈不对应连接。上结论仍然有效。就是说,线的零序电流比等于两条非故障线的接地电容的比率。
三条线的情况推导出故障线路中零序电流和非故障线路的单极电流比:由于零电流,可以知道线路3的A相的单相接地故障断裂线3是:非故障线路1的零序电流之间在缺陷点故障线路3的比率如下:它可以从上面的公式推断出较高的值电感越大,故障相和无故障相的单极电流比越高。此,当变压器的中性点通过消弧线圈接地时,无故障相和故障相的零序电流比与补偿电感的大小有关。感值越高,比率越大,在实际系统中,使用大多数过补偿方法,过补偿的程度为P:5%至8%,因此电流方向接地电流对应于电感器的电流,并且故障的零序电流也与无故障线路中的零序电流的方向一致。比率是正值。故障线路和故障线路的零序单极电流比根据消弧线圈的容量而变化。缺陷线在分子中时,该比率将与消弧线圈的电容变化趋势相反。果故障序列单极电流在分母中,则比率变化实际上是相反的,因此断层线在分子或分母中作为齿轮变化的函数。总线故障的情况下,任意两条线路的零序电流比与电弧线圈的电抗值无关,并且在电弧抑制线圈的电容变化期间保持不变,因此它可以被认为是一个总线故障。
述分析表明,可以区分缺陷线和无缺陷线,因为调节消弧线圈的容量的趋势是不同的。合未接地的中性点,当中性点未接地时,铜包钢绞线可以根据不同线路的零序电流比的符号和绝对值来确定。果中性点通过消弧线圈接地,则根据消弧线圈的变化趋势,判断线路有缺陷并选择线路选择方法。出了基于单极电流比修正的低电流接地。论本章提出了一种在中性点未接地并且消弧线圈接地的系统中发生单相接地故障时检测故障线路的方法(同极电流比法)。可以满足接地线选择的可靠性和灵敏度要求。序电流比方法具有以下主要特征:(1)在具有中性点的不接地系统中,非故障线之间的零序电流比是正数和零序比率故障线路和非故障线路。

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