• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Як відрізняється електрична аварія з високим опором від аварії з низьким опором

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Високімпедансні електричні збої (High Impedance Fault, HIF) і низькімпедансні збої значно відрізняються за своїми характеристиками та загрозами, які вони становлять для електричних систем. Розуміння цих відмінностей є важливим для діагностики та запобігання збоям. Ось основні відмінності між двома типами збоя та способи їх ідентифікації:

Високімпедансний електричний збій (HIF)

Характеристики

  1. Вища імпеданс: У високімпедансних електричних збоях імпеданс у точці збою вищий, що означає більшу опір до потоку струму.

  2. Нижча сила струму: Завдяки вищому імпедансу, сила струму, що проходить через точку збою, зазвичай нижча, що робить його важким для виявлення традиційними пристроями захисту від надмірного струму.

  3. Локальне нагрівання: Хоча сила струму нижча, завдяки вищому опору, може виникнути локальне перегрівання поблизу точки збою.

  4. Перерваний: Високімпедансні збої можуть бути перерваними, що робить їх складними для виявлення засобами традиційного моніторингу.

Методи ідентифікації

  1. Виявлення температури: Використовуйте інфрачервону термографію для перевірки розподілу температури електричного обладнання; аномальні гарячі точки можуть свідчити про наявність високімпедансного збою.

  2. Виявлення напруги: Вимірюйте зміни напруги поблизу точки збою; високімпедансні збої можуть призводити до флуктуацій напруги.

  3. Аудіо моніторинг: Високімпедансні збої можуть викликати шипіння або гудіння, що може допомогти у виявленні потенційних збоя.

  4. Виявлення часткових розрядів: Використовуйте обладнання для виявлення часткових розрядів (PD detection); високімпедансні збої часто пов'язані з явищем часткових розрядів.

  5. Гармонічний аналіз: Використовуйте інструменти гармонічного аналізу для виявлення гармонічного вмісту в електроенергетичній мережі; високімпедансні збої можуть збільшувати гармоніки.

Низький імпедансний електричний збій

Характеристики

  1. Нижча імпеданс: У низькімпедансних електричних збоях імпеданс у точці збою нижчий, що означає мінімальний опір до потоку струму.

  2. Вища сила струму: Завдяки нижчому імпедансу, сила струму, що проходить через точку збою, значна, легко спричиняючи пристрої захисту відключатися або палиння предохранителів.

  3. Очевидні ознаки збою: Низькімпедансні збої зазвичай мають очевидні ознаки, такі як іскри, дим або паління.

  4. Постійний: Низькімпедансні збої зазвичай постійні та легше виявляються за допомогою стандартних методів моніторингу.

Методи ідентифікації

  1. Виявлення струму: Використовуйте трансформатори струму (CTs) для вимірювання струму; вищі струми можуть свідчити про низькімпедансний збій.

  2. Виявлення напруги: Вимірюйте зміни напруги поблизу точки збою; низькімпедансні збої можуть призводити до падіння напруги.

  3. Дії пристроїв захисту: Спостерігайте за діями пристроїв захисту, таких як відключення автоматів або палиння предохранителів, що є типовими ознаками низькімпедансних збоя.

  4. Індикатори збою: Шукайте очевидні ознаки збою, такі як іскри, дим тощо.

Підсумок

Високімпедансні електричні збої та низькімпедансні збої мають різні характеристики в електричних системах, а їхні методи ідентифікації відрізняються. Високімпедансні збої, характеризуються нижчою силою струму, важкі для виявлення традиційними пристроями захисту, і потребують методів, таких як виявлення температури, напруги, аудіо моніторинг та виявлення часткових розрядів. Натомість, низькімпедансні збої, характеризуються вищою силою струму, легше виявляються за допомогою виявлення струму, напруги та спостереження за діями пристроїв захисту.

У практичному застосуванні, для забезпечення безпечного функціонування електричних систем, слід проводити регулярні перевірки та обслуговування електричного обладнання, а також впроваджувати відповідні профілактичні заходи для своєчасного виявлення та усунення потенційних високімпедансних та низькімпедансних збоя.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Чому серцевина трансформатора повинна заземлюватися лише в одній точці Не є більш надійним багатоточкове заземлення
Чому ядро трансформатора повинно бути заземленим?Під час роботи, ядро трансформатора разом з металевими конструкціями, частинами і компонентами, що фіксують ядро і обмотки, знаходяться в сильному електричному полі. Під впливом цього електричного поля, вони набувають відносно високого потенціалу відносно землі. Якщо ядро не заземлене, між ядром і заземленими зажимними конструкціями та корпусом буде існувати різниця потенціалів, що може призвести до періодичних розрядів.Крім того, під час роботи н
01/29/2026
Розуміння нейтрального заземлення трансформатора
I. Що таке нейтральна точка?У трансформаторах і генераторах нейтральна точка — це конкретна точка в обмотці, де абсолютне напруга між цією точкою та кожним зовнішнім клемником однакова. На нижньому малюнку точкаOпредставляє нейтральну точку.II. Чому потрібно заземлювати нейтральну точку?Електричний спосіб з'єднання між нейтральною точкою та землею в трифазній системі альтернативного струму називаєтьсяметодом заземлення нейтралі. Цей метод заземлення безпосередньо впливає на:Безпеку, надійність т
01/29/2026
Як шафи з резисторами заземлення захищають трансформатори
У системах електропостачання, трансформатори, як ключове обладнання, є критичними для безпечного функціонування всього мережі. Однак, через різні причини, трансформатори часто піддаються багатьом загрозам. У таких випадках важливість шаф заземлювальних резисторів стає очевидною, оскільки вони надають незамінну захисту для трансформаторів.По-перше, шафи заземлювальних резисторів можуть ефективно захищати трансформатори від ударів блискавок. Миттєве високе напруга, спричинене блискавкою, може серй
12/03/2025
Несбалансованість напруги: земельна аварія, відкритий провід або резонанс?
Однофазне заземлення, обрив лінії (відкритий фаз) та резонанс можуть спричинити несбалансованість напруги трьохфазної системи. Правильне розрізнення між ними є важливим для швидкого виявлення і усунення неполадок.Однофазне заземленняХоча однофазне заземлення призводить до несбалансованості напруги трьох фаз, величина міжфазної напруги залишається незмінною. Його можна розділити на два типи: металеве заземлення та неметалеве заземлення. При металевому заземленні напруга пошкодженої фази падає до
11/08/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу