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


Wat is de meest ernstige storing in een elektriciteitsnet?

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

De meest ernstige storingen in een elektriciteitsnetwerk verwijzen meestal naar diegene die het grootste gevaar vormen voor de systeemstabiliteit, de veiligheid van apparatuur en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. Hier zijn enkele van de meest voorkomende ernstige storingen in elektriciteitsnetwerken en hun effecten:


Driefase kortsluiting


Een driefase kortsluiting is een van de meest ernstige storingen in een elektriciteitsnetwerk. Het komt voor tussen de drie fasen van de leiding of tussen een of meer fasen en de grond. Deze storing leidt tot een grote kortsluitstroom, wat een zeer groot effect heeft op het elektriciteitsnetwerk.


Effect


  • Een hoge kortsluitstroom kan apparatuurschade veroorzaken.


  • Het voltage daalt sterk en de kwaliteit van de energievoorziening wordt beïnvloed.


  • Het kan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk bedreigen en ertoe leiden dat het systeem instort.



Enkelvoudige fase-aarde kortsluiting


Een enkelvoudige fase-aarde kortsluiting verwijst naar de kortsluiting tussen een faseleider en de aarde. Deze soort storing is relatief veelvoorkomend, maar kan ook leiden tot onstabielheid van het systeem.


Effect


  • Veroorzaakt stroomonevenwicht, verhoogt neutrale stroom.


  • Kan voltagevervorming veroorzaken.


  • In sommige gevallen kan de relaisbeschermingsactie worden geactiveerd, wat leidt tot stroomonderbreking.



Tweefase kortsluiting


Een tweefase kortsluiting verwijst naar de kortsluiting tussen twee faseleiders. Deze storing is niet zo ernstig als een driefase kortsluiting, maar kan nog steeds een groter effect hebben op het systeem.


Effect


  • Dit veroorzaakt stroomonevenwicht en verhoogt de stroom van de defecte fase.


  • Kan voltagevervorming veroorzaken.


  • De kwaliteit van de energievoorziening wordt beïnvloed.



Tweefase-aarde kortsluiting


Een tweefase-aarde kortsluiting verwijst naar de kortsluiting tussen twee faseleiders en de aarde. Deze storing zal ook een grote kortsluitstroom veroorzaken.


Effect


  • Genereert een grote kortsluitstroom, die apparatuurschade kan veroorzaken.


  • Het voltage daalt sterk en de kwaliteit van de energievoorziening wordt beïnvloed.


  • Het vormt een bedreiging voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk.



Leidingbreuk storing


Een leidingbreuk storing treedt op wanneer één of meer leidingen in een overdrachts- of distributielijn breken. Deze storing kan leiden tot stroomonderbreking en kan ertoe leiden dat de relaisbeschermingsapparatuur foutief werkt.


Effect


  • De energievoorziening wordt onderbroken.


  • Stroomonevenwicht kan de beschermingsactie activeren.


  • Verhoogde onderhoudskosten.



Resonantie-overspanning


Hoewel geen typische kortsluitstoring, is resonantie-overspanning een ernstige storing in het elektriciteitsnetwerk, vooral in laagspanningsystemen.


Effect


  • Apparatuur zoals condensatoren en kabels raakt beschadigd.


  • De relaisbeschermingsapparatuur kan foutief werken.


  • Systeemstabiliteit en betrouwbaarheid van de energievoorziening worden beïnvloed.



Probleemoplossing


Zodra bovenstaande storingen optreden in het elektriciteitsnetwerk, is het meestal nodig om snel maatregelen te nemen om ermee om te gaan, waaronder, maar niet beperkt tot:


  • Snelle storingverwijdering: Het defectpunt wordt snel verwijderd via de relaisbeschermingsapparatuur om de bereik van de storing te beperken.


  • Herinschakeling: Voor tijdelijke storingen kan automatische herinschakeltechnologie worden gebruikt om de energievoorziening te proberen te herstellen.


  • Energievoorziening herstellen: Na het verwijderen van de storing moet de energievoorziening zo snel mogelijk worden hersteld in het getroffen gebied.


  • Foutanalyse en -preventie: Door een grondige analyse van de storing kunnen preventieve maatregelen worden ontwikkeld om de kans op vergelijkbare storingen in de toekomst te verkleinen.



Samenvatting


In elektriciteitsnetwerken zijn de meest ernstige storingen die die extreme kortsluitstromen, apparatuurschade, voltage-dalingen en systeeminstabiliteit kunnen veroorzaken. Driefase kortsluitingen worden beschouwd als een van de meest schadelijke storingen. Elektriciteitsnetwerkbeheerders moeten deze storingen door middel van verschillende methoden en technologieën detecteren, voorkomen en afhandelen om de stabiele werking van het systeem en de betrouwbaarheid van de energievoorziening te waarborgen.


Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten