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


Kas ir defekta pārnestais spriegums un kāds to izraisa nizsprieguma sistēmās

Leon
Lauks: Triecienu diagnostika
China

Triecējuma pārnestais uzlādis

Zemsprieguma piegādes sistēmā ir tāds personiskais elektriskais trieciens, kur trieciens un sistēmas kļūdas punkts nav vienā un tajā pašā vietā. Šāda veida trieciens notiek, jo, kad citur notiek zemeskārtēja kļūda, izveidojoties kļūdai uzlādei, tā tiek pārnest uz citu iekārtu metāla korpusus caur PE vai PEN vadi. Ja uzlāde metāla korpusā ir lielāka par cilvēka drošo uzlādi, tad, pieskaroties iekārtas metāla korpusam, notiek elektriskais trieciens. Šī uzlāde tiek pārnēsāta no citas vietas, tāpēc to sauc par pārnesto kļūdu uzlādi.

Ir galvenokārt divas iemeslu, kāpēc pārnestā kļūdu uzlāde rada situāciju, kur zemeskārtējā kļūda un trieciens notiek dažādās vietās:

  • Vidusprieguma sistēmā notikusi zemeskārtējā kļūda rada pārnesto kļūdu uzlādi zemsprieguma sistēmā;

  • TN sistēmā ierīces korpusa kļūda, kas padara to dzīvu, rada pārnesto kļūdu uzlādi visām citām elektroierīcēm;

1. Pārnestā kļūdu uzlāde no zemsprieguma sistēmas uz zemsprieguma sistēmu

TN sistēmā visas elektroierīces metāla korpusi ir savienoti kopā. Ja viena ierīce kļūst nedarbīga un tās korpusa uzsāk dzīvēt, tas rada potenciālu atšķirību pret zemi arī citām ierīcēm, radot pārnesto kļūdu uzlādi.

Zemsprieguma zemesanas sistēma ir TN sistēma. Kad zemsprieguma vienvadu izvades līnijā notiek vienfazu zemeskārtēja kļūda, zemeskārtējā strāva ieplūst caur kļūdas punktu, zemi un sadalītājtransformatora zemesanas rezistenci, atgriežoties transformatorā, veidojot slēgtu ceļu. Tā kā kļūdas punktā ir liela rezistence, zemeskārtējā strāva ir maza un nepietiekama, lai aktivizētu sāknodarbni. Zemeskārtējā strāva ieplūst caur sadalītājtransformatora zemesanas rezistenci, un tajā radās kļūdu uzlāde. Šī kļūdu uzlāde tiek pārnēsāta uz iekārtu metāla korpusus pa PE vadi, radot pārnesto kļūdu uzlādi un radoši triecienu.

2. Pārnestā kļūdu uzlāde no vidusprieguma sistēmas uz zemsprieguma sistēmu

10/0.4 kV sadalītājtransformatoram jābūt diviem neatkarīgiem zemesanas ierīcēm: aizsardzības zemesanai transformatoram un darbības zemesanai zemsprieguma sistēmai. Tomēr, lai vienkāršotu zemesanu un samazinātu būvniecības izmaksas, lielākā daļa vidusprieguma sadalītājtransformatoru aizsardzības zemesana dalījas ar vienu zemesanas elektrodu ar zemsprieguma sistēmas darbības zemesanu. Tas nozīmē, ka, ja notiek tanka korpusa kļūda vidusprieguma daļā sadalītājtransformatorā, pārnestā kļūdu uzlāde var rasties pat zemsprieguma sistēmas līnijās un pat visu ierīču korpusos.

Šī kļūda būtībā rodas no vienfazu zemeskārtējas kļūdas vidusprieguma sistēmā.

Ja sadalītājtransformatorā notiek tanka korpusa kļūda, rodas zemeskārtējā strāva. Ja zemsprieguma sistēma izmanto TN zemesanas metodi, PE vada atkārtotā zemesana dala šo strāvu. Daļa no strāvas atgriežas caur zemi, izmantojot transformatora zemsprieguma sistēmas darbības zemesanas rezistenci, bet otrs daļa atgriežas caur zemi, izmantojot atkārtoto zemesanas rezistenci pa PE vadi, pirms atgriežas vidusprieguma avotā. Zemeskārtējā strāva, plūstoša caur zemsprieguma sistēmas darbības zemesanas rezistenci, rada sprieguma pazeminājumu šajā rezistencē. Tas rada potenciālu atšķirību starp zemsprieguma sistēmas elektropiedāvājuma neitrālo punktu un zemi. Šī potenciālā atšķirība izplatās pa zemsprieguma sadalīšanas līnijām, radot pārnesamo pārspriegumu. TN zemesanas sistēmā šis pārnesamais pārspriegums var izplatīties pat visām zemsprieguma ierīcēm metāla korpusos pa PE vadi.

Zemeskārtējās strāvas lielums galvenokārt atkarīgs no vidusprieguma sistēmas zemesanas metodes un izplatītās kapacitātes strāvas. Pārnestā kļūdu uzlādes amplitūda ļoti cieši saistīta ar abu, gan vidusprieguma, gan zemsprieguma sistēmu zemesanas metodēm, un vidusprieguma sistēmas zemesanas metode ir lēmīgākā.

Pārnestā kļūdu uzlādes amplitūdas sakārtojums: Maza rezistences zemesanas sistēma > Nezemesanāta sistēma > Lieluma samazināšanas spuldzes zemesanas sistēma;
Vidusprieguma sistēma ar neutralo punktu, kas zemesota caur mazu rezistenci, un zemsprieguma sistēma, kas izmanto TN zemesanas metodi, ir vairāk pakļauta elektriskiem triecieniem, radot nopietnu apdraudējumu cilvēku drošībai.

Secinājums

  • Pārnestā kļūdu uzlāde rada situāciju, kur zemeskārtējā kļūda un trieciens notiek dažādās vietās, galvenokārt divos gadījumos: 1) Vidusprieguma sistēmā notikusi zemeskārtējā kļūda izraisa pārnesto kļūdu uzlādi zemsprieguma sistēmā; 2) TN sistēmā defektā, dzīvā ierīces korpusa, rada pārnesto kļūdu uzlādi visām citām elektroierīcēm;

  • Šiem diviem pārnesto kļūdu uzlādes tipiem zemeskārtējā kļūda un elektriskā triecienu punkti nesakrīt. Zemesanas punkts ir grūti izcelams, un pārnestā kļūdu uzlādes triecienu pamatīpašības analīze ir sarežģīta. Kad ierīču metāla korpusi tiek uzlādēti pārnesto kļūdu uzlādi, cilvēku riska traucēt elektrisko triecienu palielinās.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību