ZJDT-TOPD便攜式直流系統(tǒng)接地故障定位裝置(用戶手冊)
1、直流系統(tǒng)故障接地的分析 直流系統(tǒng)分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多、長,,所處環(huán)境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統(tǒng)某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統(tǒng)接地故障的危害 <
知識點:直供電發(fā)電工程
對直流系統(tǒng)接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統(tǒng)的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監(jiān)控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統(tǒng)的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統(tǒng)接地 故障分析 故障處理 直流系統(tǒng)的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監(jiān)控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統(tǒng)的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統(tǒng)故障接地的分析 直流系統(tǒng)分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
發(fā)電廠,、變電站直流系統(tǒng)是十分重要的電源系統(tǒng),,它是一個獨立的電源,不受發(fā)電機,、廠用電,、站用變以及系統(tǒng)運行方式改變的影響,它為電力系統(tǒng)的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統(tǒng)的可靠與否,對發(fā)電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發(fā)電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統(tǒng)所處的重要地位,,直流系統(tǒng)自身的可靠及安全直接影響到整個系統(tǒng)的安全,,盡管直流電源十分穩(wěn)定可靠,但實際應用中,,由于電力系統(tǒng)應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統(tǒng)的故障成為電力系統(tǒng)更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統(tǒng)接地故障危害,。
直流系統(tǒng),,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統(tǒng)一點接地故障區(qū)分的?如何判斷哪一極發(fā)生接地故障,?
我公司直流系統(tǒng)原設計有1臺微機式直流系統(tǒng)接地選線裝置,,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經(jīng)驗,,或目前對直流系統(tǒng)支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告。
基本由3部分構成:高壓信號源,,直流檢測器,,交流檢測器。關鍵字:故障定位 離線式故障定位 拓山電力離線式故障定位裝置功能介紹:高壓信號源,。高壓信號源能夠產(chǎn)生0~3000V交流信號或直流信號,,通過調(diào)節(jié)可以控制輸出電壓(0~3000V),以擊穿故障點,,使故障重現(xiàn),;直流信號檢測器,包括帶藍牙功能的霍爾直流檢測器和藍牙無線接收器,。當線路注入直流信號后,,需要將檢測器套接在線路上,在線路下方的藍牙無線接收器能夠自動顯示測量結果,;交流信號檢測器,。交流信號檢測器由電磁場感應器及信號處理顯示單元構成。當故障線路注入60Hz交流信號時,,線路周圍能產(chǎn)生同頻率的交變電磁場,。電磁場感應器是一個多匝的感應線圈,能夠在15m范圍內(nèi)感應出交流電壓信號,,因此,,當線路注入60Hz交流信號時,在線路下方就能夠用交流信號檢測器進行檢測并自動顯示電磁場強度,。 來自:拓山
電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范規(guī)定:(1)能與地構成閉合回路且經(jīng)常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,,不得與金屬管,、建筑物和設備的構件有金屬的連接。(2)在土壤中含有在電解時能產(chǎn)生腐蝕性物質(zhì)的地方,、不宜敷設接地裝置,,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,,相互間的距離不應小于1m。<
在現(xiàn)代社會,,電力已經(jīng)成為了我們生活中不可或缺的元素,。然而,隨之而來的是電力設備故障的風險,。這就引出了我們的主角——
一臺UPS,,一路交流220V輸入,,一路直流220V輸入,輸出交流220V,,若兩路電源同時輸入,,則直流系統(tǒng)會發(fā)直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,,且UPS輸出正常,。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展對供電可靠性提出了更高要求,,而智能電網(wǎng)的興起更是極大助推了配電技術的發(fā)展,,國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設,。研發(fā)的利用故障暫態(tài)信息小電流接地故障選線產(chǎn)品,,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻,。近年來,,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網(wǎng)小電流接地故障檢測與定位,、短路故障檢測與處理,、繼電保護以及IEC61850在配電網(wǎng)應用等方面,涌現(xiàn)出了一批新技術,。 下面本人拋磚引玉,。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
發(fā)電廠,、變電站直流系統(tǒng)是十分重要的電源系統(tǒng),,它是一個獨立的電源,不受發(fā)電機,、廠用電,、站用變以及系統(tǒng)運行方式改變的影響,為電力系統(tǒng)的控制回路,、信號回路,、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩(wěn)定的不間斷電源,,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統(tǒng)所處的重要地位,,直流系統(tǒng)自身的可靠及安全直接影響到整個系統(tǒng)的安全,盡管直流電源十分穩(wěn)定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統(tǒng)應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統(tǒng)的故障成為電力系統(tǒng)更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統(tǒng)接地故障危害。一,、關于直流系統(tǒng)接地1,、什么叫直流系統(tǒng)接地?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,電力
隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,,輸電線路的長度和連接設備的數(shù)量也在不斷增加,。這使得電力系統(tǒng)的運行維護變得更加復雜和困難。為了提高電力系統(tǒng)的運行效率和可靠性,,我們需要一種高效,、準確的故障預警與定位裝置來實時監(jiān)測電力系統(tǒng)的狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)和處理故障,。本文將介紹一種適用于配網(wǎng)的行波型故障預警與定位裝置——HFP-GZS1000,。
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
1,、在中性點不接地系統(tǒng)中,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發(fā)電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規(guī)范復習的內(nèi)容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
近期在一新建的電廠調(diào)試機組保護裝置遇到的疑問,,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,,在分別經(jīng)直流空開和交流空開通電后,,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,,在一直查不出原因情況下,將空開后側(cè)L與N對調(diào),,再通電問題居然解決了,,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,,在這表示感謝了?。?!
直流接地故障定位裝置
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