间歇电弧接地过电压(间歇电弧接地过电压是什么过电压)

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消弧柜的主要危害

故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:① 进线开关跳闸大面积停电;② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。

如此高的过电压对供电设备造成了极大的危害,主要表现以下几方面:一 弧光接地过电压的危害⒈弧光接地产生的高幅值的过电压加剧了电缆等固体绝缘的积累性破坏。

这种高幅值的过电压对电缆等固体绝缘的积累性破坏加剧,可能导致绝缘薄弱环节对地击穿,引发相间短路事故。此外,过电压还会导致电压互感器烧毁或保险熔断,以及避雷器爆炸,严重危害供电设备的安全运行。其次,单相弧光接地时的电弧电流对电缆线路的破坏尤为严重。

其原因是电网运行方式的多样化和弧光接地的随机性,消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度。·好的解决方案消弧消谐及过电压保护装置(消弧柜),将中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的危害,提高供电的可靠性。

操作过电压之四——弧光接地过电压

1、弧光接地过电压的幅值、变化范围及分布规律,在实际约50%左右的弧光接地过电压不会使得避雷器动作。并且弧光接地过电压由电源提供,持续时间长,当过电压超过避雷器的耐受能量400A 2ms时,还会导致避雷器的爆炸。

2、弧光接地故障的特点在于,故障点并非直接与地接触,而是通过电弧连接,导致接地状态不稳定。这种不稳定性会随着电弧的引燃、熄灭和重新引燃,产生高水平的过电压,即弧光过电压。这种过电压对电力系统的危害极大。 弧光接地故障通常可以通过重合闸操作得到恢复。

3、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生,可用消弧线圈抑制这种过电压。让中性点经消弧线圈接地,发生系统的不对称单相接地时,流过消弧线圈的感性电流分量将会全部或部分补偿线路的容性电流,使故障电流减少到电弧可以自行熄灭的程度,不致形成间歇性电弧。

4、首先,间歇性弧光接地过电压由电弧的多次熄灭和重燃引起。在中性点非直接接地系统中,当发生单相间歇性弧光接地故障时,电弧在非故障相的电感-电容回路上产生高频振荡过电压,导致非故障相的过电压显著升高。电缆线路中,非故障相的过电压可达4~7倍。

5、可使线路末端的工频电压升高。E、参数谐振过电压。主要是发电机、变压器电感参数周期性变化所引起,当新线路全压充电时,若线路接有补偿装置时也容易产生这种情况。弧光接地过电压 此类过电压一般是由于接地弧光不稳定而主生的电磁振荡与线路电容,电感阻值不合适而产生的谐振引起。

6、接地是不稳定的,随着引弧、息弧、重新燃弧……而产生很高的过电压,叫弧光过电压,是危害电力系统的一大罪魁;2)弧光接地故障通过重合闸往往可以恢复;3)弧光接地多发于中性点不接地系统中,合理配置消弧线圈可以减小零序电流从而使电弧不易建立,可以减轻或消除弧光过电压的危害。

消弧柜弧光接地过电压的产生及危害

此外,过电压还会导致电压互感器烧毁或保险熔断,以及避雷器爆炸,严重危害供电设备的安全运行。其次,单相弧光接地时的电弧电流对电缆线路的破坏尤为严重。

⒊弧光接地过电压导致避雷器爆炸弧光接地时,过电压的能量由电源提供,持续时间较长,能量很大。当过电压的能量超过避雷器所能承受的400A/2ms的能量指标时,就会造成避雷器的爆炸事故。

易激发铁磁谐振,导致PT保险熔断或者电压互感器爆炸事故; (3)弧光接地过电压的能量是由电源提供的,持续时间较长,当过电压能量超过避雷器所能承受的能量时,就会造成避雷器的爆炸事故。

单相接地故障时分为两类,单相金属性直接接地和弧光接地,如系统发生单相弧光接地,则过电压可达5倍的相电压,在这样高的过电压长期持续作用下,必然造成绝缘的积累性损伤,在正常相造成绝缘的薄弱环节,进而形成相间短路事故。

故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:① 进线开关跳闸大面积停电;② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。

当电源中性的不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何...

1、在该系统中正常运行的三相用电设备并未受到影响,因为线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化。但是这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行,因为在单相接地的情况下,其他两相的对地电压将升高√3倍,容易引起相绝缘的损坏,从而形成两相和三相断路,造成电力系统的事故,影响安全用电。

2、中性点不接地的电力系统是指在三相电力系统中,中性点没有与地接触的情况。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。

3、中性点不接地系统的单相接地故障中性点不接地系统,若出现单相接地故障,且接地故障为完全金属性接地。那么接地相对地电压变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。

4、对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。