Sumaryo sa mga Isyu Kaugnay sa Threshold ng Grounding Resistance sa Distribution Network ug Pagkalkula
Sa operasyon sa distribution network, ang insufisyon nga kakayahang matukoy ang grounding resistance usa ka pangunahon nga isyu nga nakaapekto sa paghatag og hukom sa fault. Aron mas mapuslan ang threshold, kinahanglan nga mas maayo nga ipakonsidera ang daghang mga factor.
I. Mga Kadunganan ug Direksyon sa Balanse sa Thresholds
Ang kondisyon sa operasyon sa grounding resistance ekstremong komplikado. Ang media sa grounding mahimong maglakip og tree branches, ground, damaged insulators, damaged arresters, wet sand, dry turf, dry grassland, wet turf, reinforced concrete, asphalt pavement, ug uban pa. Ang mga anyo sa grounding usab adunay daghang kalainan, kasama ang metal grounding, lightning discharge grounding, tree branch grounding, resistance grounding (subdivided into low-resistance and high-resistance, ug may usab extremely high-resistance grounding, wala'y authoritative division standard para sa high-resistance ug low-resistance).
Usa usab ang arc grounding forms sama sa insulation failure grounding, disconnection grounding, short-gap discharge arcs, long-gap discharge arcs, ug intermittent arcs. Aron mapuslan ang threshold tali sa sensitivity ug reliability, kinahanglan nga ipakombina ang aktwal nga data sa operasyon sa distribution network, ang proportion sa mga tipo sa fault, gihapon ang pagkonektar sa daghang simulation simulations ug field tests, analisis sa mga karakteristik sa grounding resistance sa iba't ibang kondisyon ug anyo, pagbuhat sa model sa kalkulasyon sa threshold nga naglakip sa daghang mga nakakaapekto nga factor, ug dynamic adjustment sa threshold.
II. Key Value sa Pagkalkula sa Grounding Resistance
Para sa problema sa high-resistance grounding, ang pagkalkula sa value sa grounding resistance napuno nga importansya alang sa paghukom sa fault. Tungod sa taas nga kadunganan sa pagtukod sa high-resistance grounding faults, ang eksaktong pagkalkula sa resistance value makapadaghan sa core basis alang sa paghukom sa nature sa fault ug location sa fault point, tubagon ang operation ug maintenance personnel sa pagpabilis sa pag-handle sa fault, ug iwasan ang expansion sa fault.
III. Optimisasyon sa Proseso sa Pagkonfirmar sa Grounding Fault
Pagkahuman sa pag-occur sa grounding fault, mahimo nga makuha ang variation sa three-phase current sampling value, gi-combine sa data sama sa voltage ug zero-sequence components, ug gi-usab ang mga algorithm (such as wavelet transform, Fourier analysis, etc.) aron mas process ang signal, eksaktong pagtukod sa mga characteristics sa fault, lay the foundation for subsequent resistance calculation and threshold judgment, ug improve the accuracy and timeliness of grounding fault detection.
Konfirmar ang grounding fault: Pagkahuman sa pag-occur sa grounding fault, kuha ang variation sa three - phase current sampling values:

N ang numero sa sampling points sa usa ka power frequency cycle.
Suppose there is a fault in Phase A. The calculation is the difference between the sampling value of the fault - phase current and the average value of the variation of the sampling values of the two non - fault - phase currents.

Let the capacitance to ground of each phase of the line be c. The three-phase currents flowing through the line terminal are iA, iB, and iC respectively; the capacitance currents of each phase to ground are iCA, iCB, and iCC respectively; the line load currents of each phase are iLA, iLB, and iLC respectively.

In an actual power grid, the three-phase line load currents remain unchanged before and after a fault occurs, that is,iLA=i′LA,iLB=i′LB,iLC=i′LC.
Then, the variation of each phase current of the faulty line before and after the fault can be calculated as:

Confirmation of the ground fault current value: the difference between the variation of the fault-phase current sampling value and the average of the variations of the sampling values of the two non-fault phases in the faulty line:

Then, the grounding fault resistance value can be calculated as:
