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


Вплив опору заземлення на підвищення нуль-послідовного напруги в різних системах заземлення

Leon
Поле: Діагностика несправностей
China

У системі заземлення з катушкою підсупресування дуги швидкість зростання нульової послідовності напруги значно залежить від величини перехідного опору в точці заземлення. Чим більший перехідний опір в точці заземлення, тим повільніше зростає швидкість нульової послідовності напруги.

У не заземленій системі перехідний опір в точці заземлення практично не впливає на швидкість зростання нульової послідовності напруги.

Моделювання: Система заземлення з катушкою підсупресування дуги

У моделі системи заземлення з катушкою підсупресування дуги аналізується вплив на швидкість зростання нульової послідовності напруги за допомогою зміни значення опору заземлення. Згідно з формою нульової послідовності напруги на графіку видно, що при опорах заземлення 500 Ω, 1500 Ω і 3000 Ω чим більший опір, тим повільніше зростає швидкість нульової послідовності напруги.

Початок аварії: Швидкість зростання нульової послідовності напруги робить зміну величини стрибка менш очевидною. При використанні величини стрибка нульової послідовності напруги для початку аварії слід враховувати питання налаштування параметрів.

Діагностика аварії: Коли критерії методу, який використовується у діагностичних цілях, використовують дані нульової послідовності напруги, слід враховувати вплив швидкості зростання нульової послідовності напруги на діагностику.

Моделювання: Не заземлена система

У моделі не заземленої системи, як видно з форми нульової послідовності напруги на графіку, при опорах заземлення 500 Ω, 1500 Ω і 3000 Ω швидкість зростання нульової послідовності напруги не демонструє значних змін зі збільшенням опору.

При однофазній аварії деякі характеристики аварії суттєво відрізняються між системою заземлення з катушкою підсупресування дуги та не заземленою системою. Тому при діагностичному аналізі аварії необхідно окремо враховувати ці відмінності, а також аналізувати та вирішувати проблеми відповідно до конкретної ситуації.

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
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
Склад та принцип роботи систем фотоелектричного енерговиробництва
Склад та принцип роботи систем генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV)Система генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV) в основному складається з PV-модулів, контролера, інвертора, акумуляторів та інших приладів (акумулятори не потрібні для систем, підключених до мережі). В залежності від того, чи спирається вона на загальнодоступну електричну мережу, PV-системи поділяються на автономні та підключені до мережі. Автономні системи працюють незалежно, без залежності від ко
10/09/2025
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