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


Kio estas Fulta Transfera Tensiono kaj Kio Ĝin Kaŭzas en Malaltvoltaj Sistemoj?

Leon
Kampo: Defekto-Diagnostiko
China

Defekta transiranta voltado

En malaltvoltageca distribusistemo, ekzistas speco de akcidento pro elektra ŝoko, kie la loko de la akcidento kaj la sistemaproblemo ne estas en la sama loko. Tia akcidento okazas ĉar post tera defekto aliloke, la generita defektovoltado kondukatas al la metalaj korpusoj de aliaj aparatoj per PE-drato aŭ PEN-drato. Kiam la defektovoltado sur la metala korpuso de la aparato estas pli alta ol la sekura voltado por la homa korpo, okazos akcidento pro elektra ŝoko, kiam la homa korpo tuŝas la metalan korpuson de la aparato. Ĉar tiu defektovoltado transiras el aliaj lokoj, ĝi nomiĝas transiranta defektovoltado.

Estas ĉefe du kaŭzoj, pro kiuj la transiranta defektovoltado kaŭzas, ke la tera defektpunkto kaj la akcidentpunkto ne estas en la sama loko:

  • Tera defekto en mezvoltageca sistemo kaŭzas transirantan defektovoltadon en malaltvoltagesistemo;

  • La korpuso de aparato en TN-sistemo malsukcesas kaj fariĝas subtencita, kaŭzante, ke la korpusoj de ĉiuj aliaj elektraj aparatoj havas la transirantan defektovoltadon;

1. Transiranta Defektovoltado de Malaltvoltagesistemo al Malaltvoltagesistemo

En TN-sistemo, la korpusoj de ĉiuj elektraj aparatoj estas kunligitaj unue. En tia tempo, se unu aparato malsukcesas kaj sia korpuso fariĝas subtencita, ĝi ankaŭ kaŭzos potencialan diferencon al la tero sur aliaj aparatoj, rezultigante transirantan defektovoltadon.

La tipo de malalta-voltaga tera sistemo estas TN-sistemo. Kiam unufaza tera defekto okazas en malalta-voltaga unufaza eliga linio, la tera defektokurento pasas tra la tera defektpunkto, la tero, kaj la terresistanco de la distributtransformilo kaj revenas al la transformilo formi cirkuiton. Pro la granda rezisto en la tera defektpunkto, la defektokurento estas malgranda kaj ne sufiĉas por farigi operacii sian protektan disĵetilon. La defektokurento pasas tra la terresistanco de la distributtransformilo, kaj defektovoltado estos generata sur ĝia terresistanco. Tiu defektovoltado estos konduktata al la metalaj korpusoj de la aparatoj laŭ la PE-drato, do generante transirantan defektovoltadon kaj kaŭzante la elektran ŝokakcidentopunkton;

2. Transiro de Defektovoltado de Mezvoltagesistemo al Malaltvoltagesistemo

10/0.4 kV distributtransformilo devus havi du sendependajn teran aparatojn: protektan teron por la transformilo kaj laboran teron por la malalta-voltaga sistemo. Tamen, por simpligi la teron kaj redukti la konstruktostojon, la protekta tero de plej multaj mezvoltagesistemoj partas unu komunan terelektrodon kun la labora tero de la malalta-voltaga sistemo. Tio signifas, ke se tank-korpusdefekto okazas en la mezvoltaga parto de la distributtransformilo, transiranta defektovoltado estos induktata en la malalta-voltaga sistemlinio kaj eĉ sur la korpusoj de ĉiuj aparatoj.

Ĉi tiu defekto esence venas de unufaza tera defekto en la mezvoltagesistemo.

Kiam tank-korpusdefekto okazas en la distributtransformilo, generiĝas tera defektokurento. Se la malalta-voltaga sistemo uzas la TN-termetodon, la ripeta terado de la PE-drato kaŭzas dividadon de la defektokurento. Unu parto fluas reen al la tero per la labora terresistanco de la malalta-voltaga sistemo de la transformilo, dum alia parto revenas al la tero tra la ripeta terresistanco laŭ la PE-drato antaŭ ol iri reen al la mezvoltaga energofonto. La defektokurento pasas tra la labora terresistanco de la malalta-voltaga sistemo, kreante voltadaĉason super tiu resistanco. Tio kaŭzas potencialan diferencon inter la neutra punkto de la malalta-voltaga sistemo kaj la tero. Ĉi tiu potenciala diferenco propagatas al la malalta-voltaga distribulinio, rezultigante transitan supravoltadon. En TN-termetodo, ĉi tiu transita supravoltado povas eĉ disvastiĝi al la korpusoj de ĉiuj malalta-voltagaj aparatoj per la PE-drato.

La grando de la defektokurento dependas ĉefe de la termetodo de la mezvoltagesistemo kaj la distribuita kapacitoka kurento. La amplitudo de la transiranta defektovoltado estas forte rilatita al la termetodoj de ambaŭ la mez- kaj malalta-voltagaj sistemoj, kun la mezvoltagesistema termetodo estanta determinanta.

Ordigo de la amplitudo de la defekttransiranta voltado: Malgranda-resistanca tera sistemo > Netera sistemo > Termetodo per ark-supremanilo;
Mezvoltagesistemo kun neutralpunkto terita per malgranda rezisto kaj malalta-voltaga sistemo uzanta la TN-termetodon estas pli malkulpabla al elektraj ŝokakcidentoj, prezenti grandan danĝeron al la personsekureco de la uzantoj.

Konkludo

  • La transiranta defektovoltado kaŭzas, ke la tera defektpunkto kaj la akcidentpunkto ne koincidas en du ĉefaj scenaroj: 1) Tera defekto en mezvoltagesistemo induktas transirantan defektovoltadon en malaltvoltagesistemo; 2) Malsukcesinta, subtencita aparatakorpuse en TN-sistemo kaŭzas transirantan defektovoltadon sur ĉiuj aliaj elektraj aparatakorpuso;

  • Por ĉi tiuj du specoj de transirantaj defektovoltado, la tera defektpunkto kaj la elektra ŝokakcidentpunkto ne koincidas. La terpunkto estas malfacile detektebla, kaj la radika kaŭzo de la transiranta defektovoltada akcidento estas malfacile analizebla. Kun la aparatakorpusoŝargita per la transiranta defektovoltado, la risko de elektra ŝoko al homoj iom pligrandiĝas.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson