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


Hva er buekontakt til jord? Hva er årsakene konsekvensene og løsningen?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av buelastning

Buelastning er en type jordfeilfenomen i kraftsystemer. Det refererer hovedsakelig til at det eksisterer jordstrøm i form av bue når det oppstår en enefasejordfeil i et system der den neutrale punktet ikke er jordet eller systemet er jordet gjennom en buedempningsbobin.

Årsaker til buelastning

Isoleringsskade

  • Utrustningsaldring: Under langvarig drift av kraftutstyr, påvirkes isoleringsmaterialet gradvis av elektriske, termiske, mekaniske og andre spenninger, noe som fører til aldring og redusert isolasjonskapasitet. For eksempel kan isolasjonslaget i en kabel knuses eller skades, noe som resulterer i en jordfeil. Når jordstrømmen er stor, kan det danne en buelastning.

  • Overspenningschock: Forskjellige overvoltage kan oppstå i kraftsystemet, som for eksempel lynovervoltage og driftsovervoltage. Disse overvoltage kan skade utstyrets isolasjon og forårsake jordfeil. For eksempel kan under en torden bli en luftledning rammet av lyn, noe som fører til at isolatoren blinker over, og skaper en enefasejordfeil.

Eksterne skader

  • Konstruksjonsskader: Under aktiviteter som veiarbeid og bygging, kan underjordiske kabler eller luftledninger uforsettlig skades, noe som resulterer i jordfeil. For eksempel kan en graver under gravarbeid uforsettlig skade underjordiske kabler, noe som fører til isolasjonskader og buelastning.

  • Trekontakt: I områder hvor luftledninger går, kan trær vokse så høyt at de treffer ledningen, noe som fører til jordfeil. Spesielt under hardt vær som sterke vind, kan bevegelser i trær øke risikoen for jordfeil. For eksempel kan under sterke vind bruke grenene fra trær falle ned på luftledninger, noe som skaper en jordfeil.

Konsekvenser av buelastning

Truer utstyrs sikkerhet

  • Skade på utstyrsisolasjon: Buelastning genererer høy temperatur og høyenergi-bue, som kan alvorlig skade utstyrsisolasjon. For eksempel kan bue forringe isolasjonslaget til kabler, transformatorvindingens isolasjon osv., redusere utstyrets isolasjonskapasitet, og til og med føre til at utstyret brenner.

  • Utløser overvoltage: Buelastning kan utløse intermitterende buespenning, som vanligvis har høy amplitude og kan forårsake ytre skade på utstyrsisolasjon. For eksempel, i et system uten jordet nøytralpunkt, kan en enefasebuelastning øke spenningen på den ikke-feilede fasen til opptil ganger linjespenningen, noe som utgjør en alvorlig trussel mot utstyrsisolasjon.

Påvirker strømforsyningens pålitelighet

  • Avbrytelse av strømforsyning: En alvorlig buelastning kan føre til at beskyttelsesutstyr opererer, noe som fører til at sirkuitsprekker springer, og dermed stopper strømforsyningen. Dette vil bringe ulempe for brukerne og påvirke den normale produksjonen og livet. For eksempel, under produksjonsprosessen i en fabrikk, hvis en plutselig buelastning forårsaker strømtap, kan det føre til produksjonsavbrudd og økonomiske tap.

  • Utvider feilområdet: Hvis buelastningsfeilen ikke kan elimineres raskt, kan den utvikle seg til en mellomfase kortslutningsfeil, utvide feilområdet, og øke vanskeligheten og tiden for reparasjon. For eksempel kan en elektrisk bue forvrengge omliggende utstyr og leder, utløse en mellomfase kortslutning, og utvide feilområdet.

Løsninger for buelastning

Utrustningsvedlikehold og -forvaltning

  • Regelmessig inspeksjon: Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av kraftutstyr, tidlig oppdagelse og behandling av utstyrsisolasjonsdefekter. For eksempel, regelmessig kabelfestivstandsmåling, partiell utslippssporing, olje-kromatografi-analyse av transformator, vindingens likestrømsmotstandstest, etc., for å finne potensielle utstyrsfeil på tide.

  • Forsterket inspeksjon: Forsterket inspeksjon av kraftledninger og utstyr, og tidlig oppdagelse og håndtering av skjulte farer som eksterne skader. For eksempel, øke antallet inspeksjoner av luftledninger, rengjøre trær og affald nær ledningen på tide, og forebygge at trær treffer ledningen; Merke og beskytte underjordiske kabler i konstruksjonsområdet for å unngå konstruksjonsrelaterte skader.

Bruk av buedempningsenheter

  • Buedempningsbobin: I systemer der den neutrale punktet ikke er jordet eller jordet gjennom en buedempningsbobin, kan parametrene for buedempningsbobinen justeres fornuftig, slik at den effektivt kompenserer jordkapasitetsstrømmen og reduserer genereringen av bue. Når det oppstår en enefasejordfeil, kan den induktive strømmen generert av buedempningsbobinen motvirke jordkapasitetsstrømmen, slik at jordstrømmen reduseres til et lavere nivå, og dermed reduserer skadene av buelastning.

  • Jordfeillinjevalgsenhet: Installasjon av en jordfeillinjevalgsenhet kan raskt og nøyaktig oppdage jordfeillinjen og fjerne feillinjen på tide for å unngå utvidelsen av feilen. For eksempel, jordfeillinjevalgsenheten basert på prinsippet for nullsekvensstrøm og nullsekvenseffektretning kan raskt bestemme feillinjen når det oppstår en buelastningsfeil, og gi grunnlag for feilhåndtering.

Forbedring av utstyrsisolasjonen

  • Valg av høykvalitetsisolasjonsmateriale: I produksjons- og installasjonsprosessen av kraftutstyr, velges høykvalitetsisolasjonsmaterialer for å forbedre utstyrsisolasjon. For eksempel, bruk av isolasjonsmaterialer som er resistente mot høy temperatur og aldring, kan forlenge utstyrets levetid og redusere risikoen for isolasjonsskader.

  • Forsterket isolasjonshåndtering: Forsterkning av utstyrsisolasjon for å forbedre dens isolasjonstyrke. For eksempel, vann- og fuktighetstett behandling av kabeltilkoblinger og isolasjonsomvikling av transformatorvindinger, kan forbedre utstyrsisolasjon og redusere forekomsten av jordfeil.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dekker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, jordfeil i stator, vindingomgangskortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statorovervoltage, en- og to-punktsjording i oppladbane, og tap av opplading. Avstyringsaksjoner inkluderer nedstenging, isolering, begrensning av feilvirkning, og alarmvarsel.(2) Transformerbeskyttelse:Krafttransformerbeskyttelse inkluderer: fasetil-fase kortslutninger i vinding
Echo
11/05/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning