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


Võrgu maandusvastuse künnise ja arvutamise probleemid

Leon
Väli: Viga diagnostika
China

Võrgu maandusvastuse piiriarvu ja arvutamise seostatud küsimuste kokkuvõte

Jaotuses võrgu töö käigus on maandusvastuse tuvastamise võime ebasuffiitsents oluline probleem, mis mõjutab vigade määramist. Piiriarvu mõistlikuks seatmiseks tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid.

I. Raskusi ja suunad piiriarvude tasakaalu saavutamisel

Maandusvastuse töötingimused on äärmiselt keerulised. Maandusmeediumina võivad olla puu oksad, pinnas, kahjustatud isolaadid, kahjustatud ekraanid, niisk sand, kuiv muru, kuiv raiu, niisk muru, armatuurbetoon, asfaltteepind jne. Maandumisvormide hulk on ka suur, sealhulgas metallmaandumine, uksekiri maandumine, puu oka maandumine, vastusmaandumine (alajaotatud madala- ja kõrgevastuse, ning on ka äärmiselt kõrgevastusega maandumine, kuid kõrge- ja madalavastuse jaoks ei ole autoriteetset jagamisstandardi).

On ka vaipu maandumisvorme, nagu eraldusmaterjali läbimine, lahkuva maandumine, lühikeste vahejuhtide väljaspooline vaip, pikade vahejuhtide väljaspooline vaip ja katkev vaip. Sensitiivsuse ja usaldusväärsuse vahelise tasakaalu saavutamiseks on vaja ühendada jaotuse tegelik andmetöö, vigade tüübite proportsioon, teha palju simulatsioone ja välisproove, analüüsida maandusvastuse omadusi erinevatel töötingimustel ja vormidel, luua mitme mõjutava teguri hõlmav piiriarvu arvutamismudel ja piiriarvu dünaamiliselt kohandada.

II. Maandusvastuse arvutamise põhiline väärtus

Kõrgevastuse maandumise probleemi korral on maandusvastuse väärtuse arvutamine oluline viis vigade määramiseks. Kuna kõrgevastuse maandumisvigade tuvastamine on väga keeruline, siis täpne vastuse väärtuse arvutamine aitab kindlaks teha vigase omaduse ja asukohta, aidates hooldustöötajatel kiiresti reageerida, et vältida vigade laienemist.

III. Maandumisviga kinnitamise protsessi optimeerimine

Pärast maandumisviga tekkimist võib tuvastada kolme faasi voolu näidete muutused, kombinatsioonina andmetega, nagu pinged ja nihkekomponendid, ja kasutada algoritme (nagu lainetu transformatsoon, Fourier analüüs jms) signaali töötlemiseks, et täpselt tuvastada vigase omadused, luua aluse järgmisele vastuse arvutamisele ja piiriarvude määramiseks, parandades maandumisviga tuvastamise täpsust ja ajakohasust.

Kinnitage maandumisviga: Pärast maandumisviga tekkes võetakse kolme faasi voolu näidete muutus:

N on näidete arv ühes võrgusageduse tsüklis.

Eeldame, et viga on Faasis A. Arvutatakse vigafaa voolu näidete vaheline erinevus ja kaks mittevigafaa voolu näidete muutuste keskmine.

Oletagem, et iga faasi liini maapindlik kapasitiv on c. Kolmefaa voolu, mis liiguvad liini lõpuni, on vastavalt iA, iB, iC; iga faasi maapindlike kapasitivvoolud on vastavalt iCA, iCB, iCC; iga faasi liini laod on vastavalt iLA, iLB, iLC.

Tegelikus elektrivõrgus jäävad kolme faasi liini laduvoolud enne ja pärast viga samaks, st iLA=i′LA,iLB=i′LB,iLC=i′LC.

Siis saab arvutada vigalise liini iga faasi voolu muutust enne ja pärast viga:

Maandumisviga voolu väärtuse kinnitamine: vigafaa voolu näidete muutuse ja kahete mittevigafaaside näidete muutuste keskmise vaheline erinevus vigalisel liinil:

Seejärel saab arvutada maandumisviga vastuse väärtuse:

 

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut