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


Metoda frekvenčnega delitve za merjenje parametrov izolacije med omrežjem in zemljo

Leon
Polje: Diagnoza napak
China

Metoda frekvenčnega delitve omogoča merjenje parametrov mreže-do-tla s pomočjo vnašanja struje različne frekvence na odprto delta stran potencialnega transformatorja (PT).

Ta metoda je uporabna za nezazemljene sisteme; vendar, ko se merijo parametri mreže-do-tla sistema, kjer je neutralna točka zazemljena preko dušilne bobine, mora biti dušilna bobina predhodno odstranjena iz operacije. Njeno merilno načelo je prikazano na Sliki 1.

Kot je prikazano na Sliki 1, ko se različnofrekvenčna struja vnese s strani odprtega delta PT-ja, se inducira nulna struja na visokonaponski strani PT-ja. Ker ima ta nulna struja enako velikost in smer v treh fazah, ne more teči skozi stran oskrbe ali bremena in lahko oblikuje zanko samo skozi PT in kapacitivnost tla. Zato se može shema na Sliki 1 nadalje poenostaviti do fizikalnega modela, prikazanega na Sliki 2.

Različnofrekvenčna struja, vnesena s strani odprtega delta PT-ja, je znana količina, in napetostni signal na tej strani se lahko neposredno meri.

Po vzpostavitvi matematičnega modela, prikazanega na Sliki 3, glede na Sliko 2, se ekvivalentna faza-do-tla kapacitivnost srednjevertnega distribucijskega omrežja lahko izračuna z uporabo preoblikovalnega razmerja PT-ja, amplitud vnesenih struj in vračnih napetosti, ki ustrezata dvema različnima frekvencama, ter kotnih razlik med vračnimi napetostnimi signali in vnesenimi strujnimi signali pri teh dveh frekvencah.

Naj bo θₘ kotna razlika med napetostnim signalom in vnesenim strujnim signalom, R faza odpornosti distribucijskega omrežja, in Zₘ faza impedanca distribucijskega omrežja. Torej:

Poenostavitev je naslednja:

Faza-do-tla kapacitivnost distribucijskega omrežja.

Glede na fizikalni model na Sliki 3, se lahko vzpostavi ustrezen matematični model. Z detektiranjem in merjenjem signalov se lahko zmjeri vrednost trofazne kapacitivnosti do tla (3C). Vendar pa ta metoda v principu vsebuje določene notranje napake.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja