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  • 接地短路故障指示器原理及應用

    設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個(gè)短路故障傳感器一個(gè)接地故障傳感器一個(gè)讀數儀表連接導線(xiàn)是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個(gè)塑料盒中,讀數儀表中配有時(shí)間復位電路及賦值電路接地故障由一個(gè)閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個(gè)閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個(gè)傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線(xiàn)圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線(xiàn)或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿(mǎn)足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過(guò)高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長(cháng)度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來(lái)檢測短路及接地故障的設備。在環(huán)網(wǎng)配電系統中,特別是大量使用環(huán)網(wǎng)負荷開(kāi)關(guān)的系統中,如果下一級配電網(wǎng)絡(luò )系統中發(fā)生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時(shí)間內進(jìn)行分斷,以防止發(fā)生重大事故。通過(guò)使用本產(chǎn)品,可以標出發(fā)生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發(fā)生故障的區段,分斷開(kāi)故障區段,從而及時(shí)恢復無(wú)故障區段的

  • 【求助】關(guān)于兩饋出回路同時(shí)接地的短路故障問(wèn)題?

    一個(gè)10KV小電流接地系統內的兩饋出回路同時(shí)接地會(huì )引起跳閘嗎?如:甲饋出柜B相接地,同時(shí)乙饋出柜A相也接地,會(huì )引起跳閘嗎?如果跳閘A相和B相有短路電流嗎?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線(xiàn)進(jìn)戶(hù)的時(shí)候,我看有的圖就明確說(shuō)要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒(méi)說(shuō),還有我不明白重復接地和基礎接地有關(guān)系嗎?

  • 關(guān)于接地故障的幾個(gè)問(wèn)題

    1、在中性點(diǎn)不接地系統中,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(xiàn)圈有變化,如你所說(shuō),二次基本線(xiàn)圈也有變化,但是線(xiàn)電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?

  • 請教:關(guān)于接地故障的保護

    現在有客戶(hù)要求對他們的點(diǎn)焊機(380V,2相供電)進(jìn)行接地保護,因為已經(jīng)發(fā)生過(guò)幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶(hù)接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線(xiàn)上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開(kāi)關(guān)。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線(xiàn)上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點(diǎn)和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個(gè)方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個(gè)意見(jiàn)。。

  • 【圖說(shuō)現場(chǎng)】一0.4KV電纜短路接地故障案例解說(shuō)

    我地一商場(chǎng)直埋0.4KV電纜發(fā)生短路接地故障,用兆歐表測量顯示4芯全部短路并接地,用電纜故障測試儀檢測發(fā)現故障點(diǎn)1處,挖掘后圖片如下:

  • 變壓器鐵芯接地短路如何故障處理及注意事項

    1)變壓器鐵芯多點(diǎn)接地故障處理 變壓器鐵芯多點(diǎn)接地故障,在多數情況下是由于懸浮物在電磁場(chǎng)作用下形成導電小橋造成的。遇到這種情況時(shí),采用電容放電沖擊法即可處理。電容充放電電路圖中,電路中電容C 為50MVar 左右,直流電壓放電器輸出的電壓大約1kV。使用方法是:首先把雙向開(kāi)關(guān)K 合到觸頭1 側, 對電容C 充電, 充電后快速把開(kāi)關(guān)K合到觸頭2 側對變壓器鐵芯故障點(diǎn)放電,反復進(jìn)行幾次故障即可排除。如果是其他性質(zhì)的接地故障,用電容放電沖擊法則很難排除,一般需吊罩檢查處理。 2)變壓器鐵芯油道短路故障處理

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產(chǎn)生火災時(shí)具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線(xiàn)路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個(gè)原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線(xiàn)管槽以及接地回路的多個(gè)連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(xiàn)(接地線(xiàn))連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過(guò)電流保護電器及時(shí)切斷故障,且故障點(diǎn)多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質(zhì)起火。 (2)由PE、PEN線(xiàn)端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線(xiàn)平時(shí)不通過(guò)負荷電流,只在發(fā)生接地故障時(shí)才通過(guò)故障電流。一旦發(fā)生接地故障,接地故障電流需通過(guò)PE線(xiàn)返回電源時(shí),PE線(xiàn)的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時(shí)動(dòng)作,連接端子處因接觸電阻大而產(chǎn)生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問(wèn)各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 關(guān)于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話(huà):當有多級保護時(shí),各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開(kāi)關(guān)進(jìn)行接地故障保護。總進(jìn)線(xiàn)位置的漏電開(kāi)關(guān)算一級保護的話(huà),戶(hù)內各插座回路算二級保護。 那么,一個(gè)建筑內兩個(gè)接地極?怎樣理解呢?

  • 短路或者接地后為什么會(huì )放炮

    車(chē)間有個(gè)電盤(pán)放炮,把電線(xiàn)從端子上震斷了,整流器也壞了,請問(wèn)放炮是什么原理?聽(tīng)電工說(shuō)他有次接錯線(xiàn),放炮的時(shí)候把薄鐵門(mén)給炸穿了,這東西有這么大威力?謝謝!!

  • 關(guān)于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒(méi)有規定,通常做法是需要在整幢樓進(jìn)電開(kāi)關(guān)須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時(shí)總開(kāi)關(guān)做漏電較麻煩.我的問(wèn)題是是不是民用建筑總進(jìn)線(xiàn)電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話(huà)TN系統可不做嗎?

  • 短路與接地故障的區別?老電工都不一定搞懂的知識

        短路是指相線(xiàn)之間、相線(xiàn)與中性線(xiàn)之間的直接觸碰,產(chǎn)生的電流就是短路故障電流。

  • 電氣短路故障的原因分析

    本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 編輯 6月2日我司110kV變電站內部分出線(xiàn)柜速斷保護動(dòng)作,明顯有短路故障的有三個(gè)地方,分別是焦化脫硫泵(10kV 500kW)、動(dòng)力鼓風(fēng)機(10kV 18000kw)、鑄鐵變(1250kVA),故障時(shí)短路電流及進(jìn)線(xiàn)速斷電流分別是焦化脫硫泵動(dòng)作電流為773.6A,121進(jìn)線(xiàn)動(dòng)作電流為6324A;鑄鐵變動(dòng)作電流為3467.1A,124進(jìn)線(xiàn)動(dòng)作電流為17385A;鼓風(fēng)機動(dòng)作電流為12716A。故障發(fā)生時(shí)二次母線(xiàn)電壓降至80%左右,現象分別如下:1、焦化脫硫泵接線(xiàn)盒一相引出線(xiàn)炸斷,內部繞組短路;2、鑄鐵變母線(xiàn)及瓷瓶均有短路點(diǎn):絕緣支柱與隔離開(kāi)關(guān)有拉弧點(diǎn)母線(xiàn)間有拉弧絕緣瓷瓶有爬電3、鼓風(fēng)機運行柜至現場(chǎng)設備出線(xiàn)其中一相熔了一個(gè)洞,另一相與柜體有拉弧出線(xiàn)單相熔了一個(gè)洞另外一相與殼體有拉弧點(diǎn),在母排的右下角

  • 關(guān)于接地故障保護問(wèn)題的探討

    核心提示:照明線(xiàn)路接地故障是短路的一種,它包括相線(xiàn)與PE線(xiàn)、PEN線(xiàn),或相線(xiàn)與燈柱、金屬管線(xiàn)、水面等的短路。接地故障保護適用于I類(lèi)電氣設備,所在場(chǎng)所為正常環(huán)境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線(xiàn)等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過(guò)50V時(shí),會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線(xiàn)和開(kāi)關(guān)等電氣設施的熱穩定,嚴重時(shí)能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進(jìn)行保護 照明線(xiàn)路接地故障是短路的一種,它包括相線(xiàn)與PE線(xiàn)、PEN線(xiàn),或相線(xiàn)與燈柱、金屬管線(xiàn)、水面等的短路。接地故障保護適用于I類(lèi)電氣設備,所在場(chǎng)所為正常環(huán)境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線(xiàn)等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過(guò)50V時(shí),會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線(xiàn)和開(kāi)關(guān)等電氣設施的熱穩定,嚴重時(shí)能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線(xiàn)路損害等事故。

  • 關(guān)于電力變壓器短路故障的探討

    、出口短路對電力變壓器的影響電力變壓器的短路故障主要是指變壓器的出口短路、變壓器內部引線(xiàn)或繞組間對地短路,以及變壓器相與相之間發(fā)生的短路而導致的故障。根據統計,出口短路故障對電力變壓器正常運行產(chǎn)生的影響最頻繁,也最為嚴重,甚至有的地區有一半以上的變壓器事故是由短路故障電流沖擊直接引起的,并且這種情況在多地區有增長(cháng)的趨勢。變壓器出口短路故障將會(huì )給人們帶來(lái)十分嚴重的損失,尤其是變壓器低壓出口短路所引起的故障或者事故,通常需要對繞組進(jìn)行部分或者全部更換。短路電流引起絕緣過(guò)熱故障,主要是因為電力變壓器在突然發(fā)生短路時(shí),可能會(huì )導致額定值數十倍的短路電流同時(shí)集中通過(guò)高、低壓繞組,使其瞬間產(chǎn)生極大的熱量,導致電力變壓器嚴重發(fā)熱。一旦過(guò)載的短路電流超過(guò)電力變壓器的承受能力,使其熱穩定性變差,嚴重損傷變壓器的絕緣材料,從而引起次年工程變壓器擊穿或者損毀的事故。電力變壓器的出口短路主要有三相短路、兩相短路、兩相接地短路以及單相接地短路等幾種主要的形式,其中,單相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,兩相短路故障次之,另外兩種短路故障發(fā)生的幾率

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫(huà)個(gè)示意圖標示一下就好啦

  • IT系統短路故障研究探討分析

    1 前言 短路故障是引發(fā)電氣火災的主要原因之一。據2011年《中國消防年鑒》統計,2010年我國共發(fā)生電氣火災40481起,其中因短路引發(fā)的電氣火災占電氣火災總數39.4%[1].我國建筑配電系統主要采用TN-C-S系統,該系統在發(fā)生單相接地短路故障時(shí),因故障電流大而引發(fā)火災。而IT系統發(fā)生單相接地短路故障時(shí),由于故障電流較小,不會(huì )破壞電源電壓的平衡,所以比TN-C-S系統相對安全。由于IT系統在安全方面優(yōu)于TN-C-S系統,因此發(fā)達國家的居民建筑基本上都采用IT系統。我國的一些高端小區也開(kāi)始使用此系統。 目前,國內對IT系統短路故障的研究大多停留在理論分析階段,還未進(jìn)行仿真驗證。理論研究表明,IT系統發(fā)生單相接地故障時(shí),故障相相電壓為變?yōu)椋埃收舷嘟拥攸c(diǎn)的對地故障電流則為正常運行時(shí)的3倍,兩相接地故障電流和兩相相間短路電流均約為三相短路電流的倍,而三相短路電流與系統的阻抗和有關(guān)[2]。

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長(cháng),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(gè)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。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過(guò)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(xiàn)盒進(jìn)水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動(dòng)物進(jìn)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(dòng)物進(jìn)入帶電回路;某些元件有線(xiàn)頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

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短路接地故障

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