什麼是單相不完全接地,什麼是單相接地故障?

2022-10-11 07:51:30 字數 4982 閱讀 8537

1樓:匿名使用者

指單相經過過渡電阻接地的故障。

2樓:宋士海

故障特徵

編輯(1)當發生一相(如a相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大於相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地訊號。

(2)如果發生a相完全接地,則故障相的電壓降到零,非故障相的電壓升高到線電壓。此時電壓互感器開口三角處出現三倍於原來的相電壓,電壓繼電器動作,發出接地訊號。

(3)電壓互感器高壓側出現一相(a相)斷線或熔斷件熔斷,此時故障相的指示不為零,這是由於此相電壓表在二次迴路中經互感器線圈和其他兩相電壓表形成串聯迴路,出現比較小的電壓指示,但不是該相實際電壓,非故障相仍為相電壓。互感器開口三角處會出現35v左右電壓值,並啟動繼電器,發出接地訊號。

(4)由於系統中存在容性和感性引數的元件,特別是帶有鐵芯的鐵磁電感元件,在引數組合不匹配時會引起鐵磁諧振,並且繼電器動作,發出接地訊號。

(5)空載母線虛假接地現象。在母線空載執行時,也可能會出現三相電壓不平衡,並且發出接地訊號。但當送上一條線路後接地現象會自行消失。

(6)單相接地故障的機率最高 ,這時供電仍能保證線電壓的對稱性 ,且故障電流較小 ,不影響對負荷連續供電 ,故不必立即跳閘 ,規程規定可以繼續執行 1~ 2h。但隨著饋線的增多 ,電容電流也在增大 ,長時間執行就易使故障擴大成兩點或多點接地短路 ,弧光接地還會引起全系統過電壓 ,進而損壞裝置 ,破壞系統安全執行 ,所以必須及時找到故障線路予以切除

處理步驟

①發生單相接地故障後,值班人員應馬上覆歸音響,作好記錄,迅速報告當值排程和有關負責人員,並按當值排程員的命令尋找接地故障,但具體查詢方法由現場值班員自己選擇。

②詳細檢查所內電氣裝置有無明顯的故障跡象,如果不能找出故障點,再進行線路接地的尋找。

③將母線分段執行,並列執行的變壓器分列執行,以判定單相接地區域。

④再拉開母線無功補償電容器斷路器以及空載線路。對多電源線路,應採取轉移負荷,改變供電方式來尋找接地故障點。

⑤採用一拉一合的方式進行試拉尋找故障點,當拉開某條線路斷路器接地現象消失,便可判斷它為故障線路,並馬上彙報當值排程員聽候處理,同時對故障線路的斷路器、隔離開關、穿牆套管等裝置做進一步檢查。

處理要求

①尋找和處理單相接地故障時,應作好安全措施,保證人身安全。當裝置發生接地時,室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內,進入上述範圍的工作人員必須穿絕緣靴,戴絕緣手套,使用專用工具。

②為了減小停電的範圍和負面影響,在尋找單相接地故障時,應先試拉線路長、分支多、歷次故障多和負荷輕以及用電性質次要的線路,然後試拉線路短、負荷重、分支少、用點性質重要的線路。雙電源使用者可先倒換電源再試拉,專用線路應先行通知。若有關人員彙報某條線路上有故障跡象時,可先試拉這條線路。

③若電壓互感器高壓熔斷件熔斷,不得用普通熔斷件代替。必須用額定電流為0.5a裝填有石英砂的瓷管熔斷器,這種熔斷器有良好的滅弧效能和較大的斷流容量,具有限制短路電流的作用。

什麼是單相接地故障?

3樓:陳小傘家

單相接地是10kv(35kv)小電流接地系統單相接地,單相接地故障是配電系統最常見的故障,多發生在潮溼、多雨天氣。由於樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了使用者的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞裝置,甚至引起相間短路而擴大事故。

熟悉接地故障的處理方法對值班人員十分重要。

故障特徵:

(1)當發生一相(如a相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大於相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地訊號。

(2)如果發生a相完全接地,則故障相的電壓降到零,非故障相的電壓升高到線電壓。此時電壓互感器開口三角處出現三倍於原來的相電壓,電壓繼電器動作,發出接地訊號。

(3)電壓互感器高壓側出現一相(a相)斷線或熔斷件熔斷,此時故障相的指示不為零,這是由於此相電壓表在二次迴路中經互感器線圈和其他兩相電壓表形成串聯迴路,出現比較小的電壓指示,但不是該相實際電壓,非故障相仍為相電壓。互感器開口三角處會出現35v左右電壓值,並啟動繼電器,發出接地訊號。

(4)由於系統中存在容性和感性引數的元件,特別是帶有鐵芯的鐵磁電感元件,在引數組合不匹配時會引起鐵磁諧振,並且繼電器動作,發出接地訊號。

(5)空載母線虛假接地現象。在母線空載執行時,也可能會出現三相電壓不平衡,並且發出接地訊號。但當送上一條線路後接地現象會自行消失。

(6)單相接地故障的機率最高 ,這時供電仍能保證線電壓的對稱性 ,且故障電流較小 ,不影響對負荷連續供電 ,故不必立即跳閘 ,規程規定可以繼續執行 1~ 2h。但隨著饋線的增多 ,電容電流也在增大 ,長時間執行就易使故障擴大成兩點或多點接地短路 ,弧光接地還會引起全系統過電壓 ,進而損壞裝置 ,破壞系統安全執行 ,所以必須及時找到故障線路予以切除。

4樓:匿名使用者

電網短路包括4種。最嚴重的是3相短路。

單相接地短路是最常見的短路故障。在短路故障中佔70%。

原因很多:比如某物體掛到一根電線上,物體比較長,又掛到別的導體上(比如說大地)。

非常常見的就是一根樹枝,下雨時候、大風一吹,碰到了1根電線——可以導致單相短路。還好那些開關裝置可以分辨出是瞬時故障,還是真正的嚴重故障。

所以電線周圍一定範圍不能有樓房、大樹等物。留出「輸電走廊」。

中心點直接接地和中性點不完全接地和中性點不接地有什麼區別?

5樓:意匠

區別如下:

中性點直接接地的系統屬於較大電流接地系統,一般通過接地點的電流較大,可能會燒壞電氣裝置。

在中性點不接地的三相系統中,當一相發生接地時:一是未接地兩相的對地電壓升高到√3倍,即等於線電壓,所以,這種系統中,相對地的絕緣水平應根據線電壓來設計。二是各相間的電壓大小和相位仍然不變,三相系統的平衡沒有遭到破壞,因此可繼續執行一段時間,這是這種系統的最大優點。

中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。

該系統執行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。

中性點不接地方式,即是中性點對地絕緣,結構簡單,執行方便,不需任何附加裝置,投資省。

6樓:另耒

中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統執行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。

中性點不接地方式,即是中性點對地絕緣,結構簡單,執行方便,不需任何附加裝置,投資省。適用於農村10kv架空線路為主的輻射形或樹狀形的 供電網路。

中性點經消弧線圈接地

中性點經消弧線圈接地方式,即是在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈。當電網發生單相接地故障時,其接地電流大於30a,產生的電弧往往 不能自熄,造成弧光接地過電壓概率增大,不利於電網安全執行。為此,利用消弧線圈的電感電流對接地電容電流進行補償,使通過故障點的電流減小到能自行熄弧 範圍。

通過對消弧線圈無載分接開關的操作,使之能在一定範圍內達到過補償執行,從而達到減小接地電流。這可使電網持續執行一段時間,相對地提高了供電可靠性。

該接地方式因電網發生單相接地的故障是隨機的,造成單相接地保護裝置動作情況複雜,尋找發現故障點比較難。消弧線圈採用無載分接開關,靠人 工憑經驗操作比較難實現過補償。消弧線圈本身是感性元件,與對地電容構成諧振迴路,在一定條件下能發生諧振過電壓。

消弧線圈能使單相接地電流得到補償而變 小,這對實現繼電保護比較困難。

中性點經電阻接地

中性點經電阻接地方式,即是中性點與大地之間接入一定電阻值的電阻。該電阻與系統對地電容構成並聯迴路,由於電阻是耗能元件,也是電容電荷釋 放元件和諧振的阻壓元件,對防止諧振過電壓和間歇性電弧接地過電壓,有一定優越性。中性點經電阻接地的方式有高電阻接地、中電阻接地、低電阻接地等三種方式。

接地方式不是施工時才確定,應在設計階段根據電力負荷、電網結構、電纜回數、過電壓保護、跳閘方式,以及繼電保護構成和電力系統穩定性等因素確定。

7樓:匿名使用者

變壓器中性點接地方式是關係到電力系統安全執行的問題,我國35kv及以下(10、6kv)的系統多采用中性點不接地方式或經消弧線圈接地方式。採用這二接地方式的電力系統都屬於「小電流接地系統」。

中性點不接地系統長期工作電壓和過電壓均較高,特別是存在電弧接地過電壓的危險,整個系統需要較高的絕緣水平,當系統發生單相接地故障時,變壓器中性點將出現相電壓,因而中性點不接地系統安裝的變壓器須是全絕緣變壓器。

中性點經消弧線圈接地方式可以消除單相弧光接地故障,避免電弧接地過電壓的危險。

以上兩種接地方式最大的優點是發生單相故障時斷路器不跳閘,提高了供電可靠性。

110kv及以上系統一般採用中性點直接接地方式,中性點直接接地系統內過電壓可降低20~30%,系統絕緣水平可降低20%,並可使用分線絕緣變壓器。缺點是系統發生單相接地故障最多,並將引起斷路器跳閘,增加了停電的次數。

低壓(0.4kv)系統中性點採用直接接地方式,以保證三相對地電壓穩定平衡,不因缺相而使中性點電壓變化。

施工時應該按照設計圖紙要求的接地方式進行。不得隨意更改!

在中性點不接地的電力系統中,當發生單相完全接地時,✔

8樓:匿名使用者

在中性點不接地的三相系統中,當一相發生接地時:一是未接地兩相的對地電壓升高到線電壓,這種系統中,相對地的絕緣水平應根據線電壓來設計。二是各相間的電壓大小和相位仍然不變,三相系統的平衡沒有遭到破壞,因此可繼續執行一段時間,這是這種系統的最大優點。

但不許長期接地執行,尤其是發電機直接供電的電力系統,因為未接地相對地電壓升高到線電壓,一相接地執行時間過長可能會造成兩相短路。所以在這種系統中,一般應裝設絕緣監視或接地保護裝置。當發生單相接地時能發出訊號,使值班人員迅速採取措施,儘快消除故障。

一相接地系統允許繼續執行的時間,最長不得超過2h。三是接地點通過的電流為電容性的,其大小為原來相對地電容電流的3倍,這種電容電流不容易熄滅,可能會在接地點引起弧光間隙,週期性的熄滅和重新發生電弧。弧光接地的持續間歇性電弧較危險,可能會引起線路的諧振現象而產生過電壓,損壞電氣裝置或發展成相間短路。

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