求问,我电工仿真软件手机版apk的这条线路为啥在单相接地短路时电流这么小

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的故障可分为内部故障和外部故障两种变压器内部故障指变压器油箱里面发生的各

种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路单相绕组部分线匝之间发生嘚匝间短路,单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等变压器外部故障指变压器油箱外部绝缘

套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接地(通过外壳)短路引出线之间发生的相间故障等。变压器的不正常工作状态主要包括:由于外部短路或过负荷引起的过电流、油箱漏油造成的油面降低、变压器中性点电压升高、由于外加电压过高或频率降低引起嘚过励磁等

    为了保证变压器在发生各种类型故障和不正常运行(如外部短路或过负荷引起的过电流、油箱漏油造成的油面降低、中性点電压升高、因外加电压过高或频率降低引起的过励磁等)时,造成不应有的损失并保证电力系统连续安全运行,运行中的变压器应装设丅列继电保护装置

    (l)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。

    (2)防御变压器绕组和引出线多相短路、大电流接地系统侧绕組和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护对高压侧电压为330kV及以上的变压器,应装设双重差动保护对於220kV主变压器的微机保护须双重化。当变压器纵联差动保护对单相接

地短路灵敏度不符合要求时可增设零序差动保护。

    (3)为防御变压器外部楿间短路而既作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备

又作为相邻母线或线路后备保护的过电流保护(或复合电压启动的过電流保护、负序过电流保护和阻抗保护)。一般过电流保护宜用于降压变压器复合电压启动的过电流保护用于升压变压器、系统联络变壓器和过电流保护不符合灵敏度要求的降压变压器,阻抗保护用于上述保护灵敏性和选择性不符合要求的升压变压器和系统联络变压器

    (4)防御大电流接地系统中变压器外部接地短路的零序电流保护、零序过电压保护和中性点

接地间隙保护。一般中性点接地变压器应装设两段零序电流保护每段设2~3个时限,以较短

时限跳母联断路器或分段断路器以第二时限跳本侧开关,以第三时限跳各侧开关;中性点不接

哋变压器应装设间隙零序电流和零序过电压保护通常设一段一个时限,并经该时限启动总出

    (5)防御变压器对称过负荷的过负荷保护经延時动作于信号。对自耦变压器和多绕组变压器保护装置应能反映公共绕组及各侧绕组过负荷的情况。

    (6)对大型变压器还应有防御变压器過励磁的过励磁保护。

    (7)作用于信号和动作于跳闸的装置如对变压器温度升高和冷却系统故障而装设的动作于信号或跳闸的装置和反映变壓器匝间短路的专用匝间保护。

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0引言在大电流接地系统中,输电线蕗单相或两相断线,分相断路器跳开一相,线路单相重合闸过程中一侧拒合或者两侧拒合,及短期非全相运行等,均属断相状态它与短路形成的橫向故障不同,属于纵向故障。断线故障虽然没有短路故障严重,但也对旋转电机及系统运行和继电保护有一定影响在弱联系的超高压远距離重负荷输电线路上,根据系统稳定运行的需要,若单相重合闸不成功,线路需转入长期非全相运行(1~2h)外,综合考虑到长期出现负序电流对发电机嘚影响,长期出现零序电流对通信的干扰,长期出现负序、零序电流对电力系统继电保护的影响,线路非全相运行状态应该被终止。从故障边界條件来看,单相断线与两相接地故障边界条件相同下面以B相断线故障为引子,介绍B相断线故障及引起的避雷器永久击穿故障,并与AC两相接地故障相进行对比,分析这两种故障的异同及继电保护的动作行为。路MN,线路上T接电铁牵引站M站为主供电源侧,M侧到T接点为LGJ-185架空导线,长度:Ⅰ回23.... 

0引言配电网单相断线故障是配电网运行过程中最常见的故障类型之一[1],一般需要通过线运班巡线以确定断线位置。然而,有些断线故障发生的地点仳较隐蔽,如线路支接搭头松动、熔丝接触不良、杆刀一相未合严等;另外,有时断线发生在夜间且线路较长,故障地点在树林桥洞等车辆不好到達的位置这些情况下,故障地点在巡线过程中往往很难发现。然而,若线路断线后持续绝缘接地的时间较长,可能会对行人的安全构成威胁,因此发生单相断线故障时,快速寻找断线点的位置是配电网调度部门非常重要的工作之一发生单相断线故障时,由于馈线的三相负荷不平衡,系統3V0电压一般会高于正常值。传统的配电网单相断线故障处理方法是以线运班巡线为主,线操班分段试拉馈线杆刀和测量部分配变低压侧三相電压为辅的方法来判定断线位置然而,当线路较长时,线运班的巡线周期较长,杆变三相电压的实际测量也比较耗时,分段试拉杆刀定位故障区域的方法有时并不准确。近些年来,为适应新形势下配网自动化系统和台区... 

目前双回线采用愈来愈多,由于双回线输送容量大,为了在各种故障丅,保证系统稳定运行,就要求保护仅切除故障相,保留非故障相以尽量保证不断供电,因此双回线就可能出现各种断线运行状态.分析在非全相运荇期间双回线电压,电流的特点,以及对保护的动作行为和对系统运行状态的影响尤为重要.迄今对双回线断线故障的分析方法已作过很多研究笁作l2.’l,并且也有多种计算程序供计算同杆双回线断线故障使用.但这些方法主要是解决如何计算同杆双回线故障电压、电流的问题.但对断线故障的特征分析很少.目前,对称分量法已被广泛地用于电力系统的故障计算和分析继电保护的动作行为,其中复合序法能明确地表示出各序电鋶量之间的相位关系和幅值关系,建立明确的物理概念,而且不需要求解繁锁的方程式,因此作为一种简单的分析工具,复合序网法受到欢迎和重視.本文基f对称分量法的上述特点和故障分析的需要,首先引人同杆双回线的六序分量的数学模型,从理论上导出了分析同杆双回线各种... 

在农村線路断线故障中,有一种故障点在导线与瓷担的绑扎处的故障此种故障次数较多,且未弓l起重视。现对该种故障分析如次 从断线情况看,断導线的居多,断绑扎线的较少。断导线中,从绑扎线外侧开始向里侧形成凹槽,或斜面形,导线磨损与绑扎线宽度相符共损伤的主要原因是:农村線路所经过地形变化起伏较大、有些电杆杆位较低,左右两秆位较高,测量时产生的误差,或放线时观察误差,因而脸工时电杆就略有上拔现象,或昰运行时随着温度变化而产生有卜救抬茄扎导线在蔫覆王玩乳。沛上遨现象夕吐投宜采取补一向_L表3;夭 通常降压变压器高庄侧为原瀚一决壓的则相反。的垂直力,因而扎线也不可能很紧,在温度高时,绑扎线较松,使导线暴露在空气中迅速生成一层氧化铝薄膜但随着温度的...  (本文共1頁)

随着我国用电量递增,用户对供电质量提出了越来越高的要求,配电网络的安全稳定运行问题越来越得到人们的关注。然而近年来,由于气象災害、线路老化和外力破坏等原因,断线故障呈多发态势断线故障会导致负荷侧三相电压、电流不再对称,产生的负序、零序分量会对各类負荷特别是旋转设备造成严重损害。此外断线故障还会伴随接地故障形成复杂故障,易导致火灾和人畜触电危害,甚至发展为相间短路故障,扩夶停电范围为此,本文以10kV小电流接地系统为研究对象,并分别对传统配电线路和含PQ控制分布式电源的配电线路断线故障电气量特征进行了详細地分析和归纳,最终设计了一套完整的断线故障判断和保护方案。对于传统配电线路,本文通过对称分量法和配电网电流特性来分析故障电鋶,并从系统结构出发对小电流接地系统中中性点电压变化情况进行分析,从而分析了线路两端相电压变化情况,通过以上方法对各种断线故障類型的故障电气量特征进行了研究,并对故障电气量变化特征与分布规律进行了归纳总结,... 

1故障情况变电站一次接线如图1所示,正常运行时,35kV B站甴甲线供电某日10时6分,220kV A站35kV I母电压不平衡,A、B、C相分别为20、20、23kV;35kV B站低压侧电压不平衡,A、B、C相分别为6、3、3kV。在当日10时15分发现B站负荷从23MW急剧下降至2MW图1变电站一次接线图220k VA站35k V1母35k V110k V1段11段102T甲线乙线2处理过程故障侧10kV母线两相电压下降到正常相电压的1/2,与正常侧10kV母线存在电压差,此时若采用10kV侧合解环调电方法,则会产生较大的不平衡电流,并影响到主变的正常运行和负荷供电,因此不宜采用10kV合解环方法调电。鉴于35kV B站进线有备自投,且大量负荷已甩掉,决定直接将断线线路拉停,B站负荷靠自投恢复当日10时25分拉停甲线后,A站、... 

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