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文档简介
.1,栅格电容器电流,2,1。什么是栅格电容器电流?电容是从哪里来的?对电力系统有何影响?请想想。3、1、1、1、1。背景电力线对接地电容器“虚拟”等效电容电力线对接地放电对接地电流线单相接地时接地点通过容量载流量电流,4,1,1,1栅格电容器电流简介,在正常运行中没有中性点接地的电力系统a)电路图b)相量图,5,1电网电容器电流说明中性点非接地系统单相接地时电池电压有什么变化?a .上传吗?两倍?三倍?3倍?b .降低?二分之一?三分之一?1/3?c .不变吗?考试问题,6,1电网静电电流简介1。背景一般来说,发生单相金属性接地故障时,通过故障点的短路电流只有整个线路接地静电电流之和的值,发出接地信号,值班人员在2小时内选择和消除接地故障,可以确保持续不间断电源供应。7,由于电网电容器电流的介绍,如果网络足够大,应使用消弧线圈补偿电容器电流,这是保证电力系统安全运行的重要技术措施之一。电网扩大,电缆插座增加,系统电容器电流大幅度增加,接地弧不能自行关闭,容易产生间歇性弧接地过电压,危害健康的相绝缘,在线路绝缘薄弱的地方发展为两相短路事故,单相接地故障时,持续时间长,8,国家标准法规(*): dl/t620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合法规:由3-10kv钢筋混凝土或金属塔架空线路组成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地故障电流大于10a时,必须安装消弧线圈;单相接地故障电流大于30a,需要在接地故障条件下运行时,采用消弧线圈接地方式的3-10kv电缆布线配置的系统。9,2单相接地电容电流的危险中性点不接地的高压电网中单相接地电容电流的危险主要体现在以下四个方面:(1)弧接地过电压的危险电容器电流过大,接地点弧不能自行关闭。10,(2)接地点热损伤和接地网电压增加单相接地电容电流过大,接地点热效应增大,电缆和其他设备发生热损坏,该电流因接地电阻流入地球后,整个接地网电压上升,危及个人安全。11,(3)交流杂散电流在电容器电流流入地球时,在大地上形成杂散电流。这种电流会先发射火花、火花点火煤气爆炸等雷管,会腐蚀水管、机关等。(4)接地电弧产生可燃气体、气体、煤尘爆炸或直接火灾。12,1网格电容器电流简介()为了防止不适当的补偿对电源系统的安全运行造成威胁,首先要正确测量系统的电容器电流值。正确调整消弧线圈,不仅可以有效降低发生弧接地过电压的可能性,还可以有效抑制过电压的辐值,并将故障点热损伤和接地网的电压等降至最低。测量电容电流的必要性:13,故障后,消弧线圈必须迅速合理地补偿电容器电流,使接地电弧快速自行关闭,因此消弧线圈必须实时跟踪电网运行方式的变化,并在电网正常运行的情况下,在当前运行模式下确定电容器电流,合理地调节消弧线圈的输出。电网中电流的数值精度将直接影响消弧线圈的调谐及补偿效果。14,2,电容器电流估计(*)1。架空电力线路电容器电流估计中性点非接地系统接地电容电流近似计算公式:无架空接地:架空接地:式,U额定线路电压(千伏);L线路长度(公里);1.1系数,因水泥棒,塔线增加了10%。典型估计6kV:IC=0.015(an/km)10kV:IC=0.025(an/km),15,2。电源线线路的电容电流,6kv:(an/km),(an/km),10kv:中:S电缆截面面积(毫米2),ue额定线路电压()目前使用的PVC联合电缆每公里的电容器电流比油浸地大,根据制造商提供的参数和现场测量检查,增加约20%。16,三相接地电容电流测试方法,传统电容电流测量方法,单相金属接地直接测量方法,外加电容间接测量方法等,测试风险,复杂工作,低工作效率,要接触设备一次,17,三相接地电容电流测试方法我们用校正金源JY6701电容电流测试仪测量配电网的电容电流,一次不进行横向交易;实验是危险的,所以不需要进行复杂的安全措施,也不需要等待长时间的预约命令。JY6701电容器电流测试仪校正金源技术有限公司。18,3单相接地电容电流测试方法JY6701电容电流测试器测量PT开口三角形中配电网络的电容电流。测量结构图如下:19,3相接地电容电流测试方法在图2中,通过从PT开口三角形注入其他频率电流(非50Hz交流电流,以消除工频电压的干扰),3相大小和方向相同,因此不能在电源和负载侧循环,只能通过PT和接地电容形成电路,因此上述图可以简化为下图。根据图3的物理模型,可以建立检测测量3个相对电容值3C0的测量信号的数学模型,并根据I=3C0U(U是正在测量的系统的相位电压)计算配电系统的电容电流。20、4配电网上的PT布线方式和PT比率(*)配电网上的PT布线方式和PT比率
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