电流接地系统中的常见故障及选线方面的分析

合集下载

小电流接地系统单相接地故障选线分析

小电流接地系统单相接地故障选线分析
广泛的适应性 。其原理如 图 2 所示 。在 注入 电流信号时通常从
其中多数故障都是单相接 地故 障。 当发生单相接地短路故障的 时候 , 由于在大地 和中性点之间没有直接 串接 电抗器或者电气 连接 , 接地短路 电流就很小 , 以被称作小 电流接地 系统 。 电 所 小
流接地系统在故障发 生时 ,它的保 护装 置不必立 即动作跳 闸 ,
能量 法原理是 根据利用非故 障线路上 的用接地后零 序 电 流及 电压构成 的能量 函数 均大于零 , 非故 障线路极性和消弧线 圈能量 函数相 同, 网络上的能量均 由故障线路传送给非故障线
3 在寻找及处理单相接地故 障的时候 , ) 必须做好相应 的安 全措施来保证工作人员 的人身安全 。 在设备发生接地情况 的时 候, 在室内障碍点4 m以内不能靠近 , 室外 障碍点 8 内不得接 m以 近, 工作 人员若要进入上述范 围, 则须戴绝 缘手 套并 穿绝缘靴 。
而是提高 系统运 行的可靠性 , 而 , 没有 完成对故 障线路处 然 若
理, 就会扩大成两相对地短路 , 甚至是 三相短路 , 进而对 电力系
P - T-次测 , 为避 免被高次谐 波分量和工频分量 干扰 , 频率数值

般取在各次谐 波之间 。注入 电流信 号沿着接地线 路的接地
统的安全运行造成威 胁 , 以, 所 必须及 时地排 除单相故 障, 由此
禹: 崔 i 撼
lj . -
- _ _ -



c 辫鲑 - = 一I 三 ‘— ” . 一
I 。 f
’ '.
衡的充 电电流流过线地电容 , 以就不会有零序电流流过。 所
t , . ……… 一 ~-皇 .

小电流接地系统单相接地故障选线分析

小电流接地系统单相接地故障选线分析

【 关键词¨、 电流接地 系统 ; 单相接地故障; 稳态分量法 ; 暂态分量法 ; 选线
0引言 .

平 面 上 的分 布确 定 故 障线 路 。 生( , 故 障线 路 K的 零 序测 量 导 发 F时 非
而故 障 线 路零 序 测 量 导 纳 等 于 电 源零 序 导 纳 与 我 国 33k - 5 V配 电 网 中. 中性 点 一 般 是不 接 地 、 消 弧 线 圈 接 地 或 纳 等 于线 路 自身 导 纳 , 经 经高 阻 接 地 。 当 发生 单 相 接地 故 障 时 , 于 不能 构 成 低 阻 抗 的 短 路 回 非 故 障线 路 零 序 导 纳 之和 的负 数 。 由 21 .. 功 电流 法 其 原 理 是 当 时 , 先 从 所 有 馈 线 中 抽 取 零 4有 首 路 , 地 短 路 电 流很 小 , 称 为 小 电流 接 地 系统 。 的 优 点 在于 发 生 单 接 故 它 算 即所 有 馈 线 零 相接 地 故 障 时 多 数情 况 下 可 以 自动 熄 弧 并 恢 复绝 缘 I l 】 。据 电力 运 行 部 序 电流 的 基 波 有 功 分 量 , 出 故 障 点 的 残 余 有 功 电 流 , 门 的故 障统 计 , 电 网单 相 接 地 故 障 发 生 率最 高 , 约 占配 电 系 统 接 序 有 功 电 流 的 向量 和 , 选 取 该 向 量 和 的 垂 直 线 作 为 参 考轴 , 对 配 大 并 再 故 地故 障 的 8%左 右口 当发 生 永 久性 单 相 接地 后 , 管 三 相 系统 的相 电 所 有 馈线 的基 波 零 序 电流 在 参 考 轴 上 的投 影 进 行 比 较 。此 时 , 障 馈 O 】 。 尽
【 摘
青岛

电网小电流接地系统中的常见故障分析及处理

电网小电流接地系统中的常见故障分析及处理

科技资讯 SC I EN C E &TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N 动力与电气工程小电流接地系统的最大优点就是当系统发生单相接地时,线路不会跳闸,从而保证了对用户尤其是重要用户的正常供电,提高了电网的供电可靠性。

但当系统发生单相接地时,消弧线圈及非故障相出现过电压。

长期的过电压会损坏设备的绝缘,可能导致系统发生更严重的事故;如:多相故障等。

故在实际运行中,当小电流接地系统发生单相接地后,应尽快处理,不允许长时间单相接地运行,一般不允许超过2个小时。

1 小电流接地系统的单相接地故障单相接地是地区35kV电网中最常见的故障,多发生于风、雨、雷及潮湿的天气时,由倒树、单相断线接地、绝缘子击穿等诸多因素引起。

单相接地不仅影响用户的正常供电,而且可能发展成更严重的系统故障,因此电网调度员及相关运行人员应能迅速正确分析单相接地的起因、熟悉其故障现象,并熟练的掌握单相接地故障的处理方法,这是比较重要的。

1.1金属性单相接地故障分析金属性单相接地故障分析:系统发生单相接地时,在故障点处的接地电阻非常小,此时故障相的电压会跌至零电位(与大地相同),此类故障被称为金属性单相接地故障。

其故障现象为:故障相电压降至0(或接近于0),非故障相电压升高至线电压(35kV)。

1.2非金属性单相接地故障分析非金属性单相接地故障分析:系统发生单相接地时,由于故障点处的绝缘材料具有殊性。

故障点与地之间的电阻稍大,此时故障导线与大地之间有一定的电位差。

此种情况下的单相接地被称作非金属性单相接地故障。

其故障现象为:故障相电压很小(明显小于故障前的相电压),非故障相电压升高。

除单相接地故障外,小电流昨天中还有其他常见的故障,下面就几种常见的故障进行逐一分析:系统发生单相接地故障时,由于接地点电阻的不同,可以将单相接地分为金属性接地和非金属性接地;另外,压变二次断线,铁磁谐振等亦会引起系统电压异常;也是小电流接地系统中存在的故障。

《小电流接地故障选线算法研究及装置实现》范文

《小电流接地故障选线算法研究及装置实现》范文

《小电流接地故障选线算法研究及装置实现》篇一一、引言在电力系统中,小电流接地故障是一种常见的故障类型。

由于故障电流较小,传统的选线方法往往难以准确判断故障线路,导致故障处理效率低下,甚至可能引发更严重的电力事故。

因此,研究小电流接地故障选线算法及装置实现具有重要的现实意义。

本文首先对小电流接地故障的背景及研究意义进行简要介绍,然后阐述选线算法的研究现状和存在的问题,最后介绍本文的研究内容和组织结构。

二、小电流接地故障概述小电流接地故障是指电力系统在正常运行过程中,由于各种原因导致的一相或多相接地故障,且故障电流较小。

这种故障类型在配电网中尤为常见,对电力系统的安全稳定运行造成较大威胁。

小电流接地故障的特点是故障特征不明显,选线难度大,因此需要研究有效的选线算法和装置实现。

三、选线算法研究现状及存在的问题目前,针对小电流接地故障的选线算法主要有基于稳态分量的选线方法、基于暂态分量的选线方法和基于人工智能的选线方法等。

其中,基于稳态分量的选线方法应用较早,但由于受到电网干扰和噪声等因素的影响,选线准确性有待提高。

基于暂态分量的选线方法能够较好地克服稳态分量选线的不足,但在实际应用中仍存在算法复杂、计算量大等问题。

基于人工智能的选线方法虽然具有较高的选线准确性,但需要大量的训练样本和计算资源。

四、选线算法研究及优化针对上述问题,本文提出了一种基于多特征融合的小电流接地故障选线算法。

该算法首先对故障线路的稳态分量和暂态分量进行提取和预处理,然后利用多种特征融合技术对故障线路进行判断和识别。

具体而言,该算法包括以下步骤:1. 数据采集与预处理:通过安装于配电网中的监测装置,实时采集各线路的电压和电流数据,并进行预处理,提取出故障线路的稳态分量和暂态分量。

2. 特征提取与选择:根据小电流接地故障的特点,提取出反映故障线路特征的物理量和参数,如零序电流、零序电压等。

同时,利用信号处理技术对提取的特征进行去噪和优化。

10kV小电流接地系统接地故障处理及分析

10kV小电流接地系统接地故障处理及分析

率 。
接入电容器组 电流 回路 ,导致 消弧 装置不 能选 出故 障电容 器
2 事故 发 生 情 况 及 分 析
组 ,无法正确发出跳 闸信号 ,导致消弧装置不断在补偿 10 kV#
2.1 事故发 生情况
2电容 器 组 间隔 接 地 时 产 生 的 容 性 电 流 ,当 超 过 补 偿 时 间 10s
结 合 以往 运 行 经 验 ,以下 原 因 可 能 导致 “消 弧 装 置 异 常 ”告 安全稳定有着重要 的意义 。本次事故中 ,是 因为 消弧 装置没有
警 :①装 置本 身发生 故障 。②信 号 回路 缺陷 ,导致误 发信 。③ 接入 电容器 回路 ,导致 10 kV#1电容器组间隔接地 时消弧装置
技术研 发
TECHN0L0GY AND MARKET
1 0 kV小 电流 接 地 系统 接 地 故 障 处 理 及 分 析
周鹛威
(广 东电网有 限责任 公 司 东l莞供 电局 ,广 东 东莞 523000)
摘 要 :我局 10 kV系统 目前采用的 中性点接地 方式主要有经消弧线圈接地和经 小电阻接地两种 方式。选择 中性点接地 方式应考虑的主要 因素有 :供 电可靠性与故障范 围;绝缘水平 与绝缘配合 ;对 系统稳 定的影响 ;对继 电保护 的影 响;对通 信 与 信 号 系统 的 干扰 。 总体 上 我 局 lO kV接 地 系统 的 匹配 原 则 主要 是 全 电缆 系统 匹配 小 电 阻接 地 ,架 空 线 系统 匹配 消 弧 线 圈接地的方式 ,以满足供 电可靠性及保护速动性的要求。 以一起 10 kV小 电流接地 系统接地故障 实例 ,探讨 1O kV小 电流 接 地 系统接 地 故 障 处理 及 分 析 方 法 。 关 键 词 :地 接 系统 ;消弧 线 圈 ;小 电流 接 地 doi:10.3969/j.issn.1006—8554.2014.12.123

小电流接地系统单相接地故障选线问题分析

小电流接地系统单相接地故障选线问题分析

小电流接地系统单相接地故障选线问题分析【摘要】小电流接地系统主要应用在我国6~66kV中压电网中,该系统具有可瞬时接地、供电可靠性高、接地电流小等优点,但发生单相接地故障时,对故障线准确及时选出提出了较高的要求。

【关键词】小电流接地系统;单相接地故障;选线问题小电流接地系统的接地方式有:中性点经电阻接地系统(NRS)、中性点不接地系统(NUS)、中性点经消弧线圈接地(NES),本文将以NES为切入点来论述电流接地系统单相接地故障选线方法和问题分析。

一、小电流接地系统单相接地故障选线方法和问题分析1.5次谐波发NES系统在设立之初主要考量基波频率,最重要的是电网对地基波总容抗几乎等于基波电抗。

高次谐波回路类似于中性点不接地系统,相对于电网对地容抗值,电抗值更高,这就导致高次谐波电流补偿需要无法被消弧线圈满足。

在这种情况下,配电网中5次谐波的含量最为丰富,根据谐波电流比幅比相原理,我们可以选择5次谐波发进行小电流接地系统单相接地故障选线。

这也是实际工作应用中应用最大的方法。

尽管5次谐波发的应用在我国非常广泛,但其效果还是不能满足实际的需求。

原因如下:①受接地过程中产生谐波的分量太大,导致不易检测;②在电网中,相对于基波分量,谐波分量很小,甚至很难提取和检测,尤其在线路较短或高阻接地的情况下更是如此;③缺陷不易改善。

以上是5次谐波发选线的主要问题,对其应用造成了很大的局限性。

2.有功分量法及相关改进在NES系统中,“幅值最大,相位相反”是接地线路零序电流有功分量呈现的主要现象,导致这一想象的内在因素是线路电导、消弧线圈电阻等有功分量的补偿需要无法被消弧线圈的电感满足。

根据这一原理,我们可以比较同相分量的相位、幅值来进行选线,其中最具有代表性的是:检测各出线零序电流并分解为2个分量,保证分量和中性点零序电压正交且相同。

该方法的主要问题是:①接地电流易受人为因素的影响,接地电流增大,接地电弧重燃几率升高;②对有功分量的要求较高,否则会产生很大的误差;③对于较小的零序电流,相位分解困难、误差大以上选线问题,限制了NES 优势功能的发挥。

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析小电流接地选线装置选线别准确的实例分析【导读】我国大多数配电网采纳中性点别直截了当接地系统(NUGS),即小电流接地系统。

小电流接地选线装置对提高供电可靠性起着重要的作用,小电流接地选线办法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。

为了让小电流选线咨询题得到完全解决,更好地运用于日常日子与生产之中,让小电流选线咨询题的解决为我国经济进展带来前所未有的贡献。

案例:重庆某110kV变电站重庆市某110kV变电站10kV系统运行方式,为单母分段运行,其中10kV I 段母线有6回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线;10kV II段母线有11回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线。

中性点接地点式为经消弧线圈接地点式。

在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采纳人工拉路的方式确定故障线路。

自20XX年10月起安装了小电流接地选线装置,该装置安装于消弧线圈操纵柜中,经过钳接系统二次回路的方式,采集系统零序电压和零序电流,举行综合推断。

其中,I段母线中,6回出线2组电容出线,均接入设备,参与选线,II 段母线中,有6回出线2组电容出线,接入设备,参与选线,627、628、629、631、632没有接入设备。

至20XX年11月底,设备共记录瞬时性接地故障194次,实接地故障6次,与现场实际接地处理记录对比,结果如下:一、实际故障分析1.2016/5/6 623蹬碑线因为623为故障线路,其在消弧线圈投入前的半个周波中,零序电流的方向,应该与其他正常线路的零序电流方向相反,而且幅值最大,同时,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,因此,经过录波和实际事情对照,623零序电流超前零序电压90°,而且612零序电流与623零序电流同相,得出的结果为:I母线电压接反,612电流接反。

实际选线时,因为错误接线,因此611线路零序电流,符合接地故障特征,相位滞后零序电压90°,幅值较大,而且选线设备参数设置错误,因此产生错选。

超全面小电流接地系统:接地故障、铁磁谐振、PT断线、线路断线断线分析

超全面小电流接地系统:接地故障、铁磁谐振、PT断线、线路断线断线分析

小电流接地系统是农网的主要组成部分,而接地故障、铁磁谐振、PT断线、线路断线是小电流接地电网中的常见故障,需要人工排除。

发生上述故障时,它们有一个共同特点,就是发接地信号(输电线路专指单电源单回线)。

对于接地与谐振,在一些书籍和规程中说的较具体,大家比较熟悉。

但在发接地信号时,一些运行职员对PT回路是否正常轻易忽视,特别是对输电线路断线时的特征不了解,往往误判定为接地故障,造成不必要的接地选择停电,并且拖延事故处理的时间。

为此,有必要对后两种故障进行计算分析,并对各故障的特点进行比较。

1 故障时的电压计算分析1.1PT故障时的电压计算分析正常时,由于3U0取自PT的变比为//,因此PT开口三角所属三绕组电压Ua=Ub=Uc=100/3V,(1)开口三角绕组接反一相(c相)接反时,3=-2c,即3U0=66.7V;两相(b、c)接反时,30=a-b-c=2a,即3U0=66.7V。

(2)二次中性线断线二次中性线断线时,由于各相二次负载相同,二次三相电压不变,指示为Ua=Ub=Uc=100/=57.7V;当一次系统发生单相接地时,由于二次三相电压所构成的电压三角形Δabc为等边三角形,相同的各相二次负载所产生的三相对称电压在二次中性线断口形成57.7V的断口电压,因此二次三相电压仍不变,指示为57.7V,但开口三角电压为100V。

(3)一次一相(两相)断线由于PT二次相间和各相均有负载,其负载阻抗所形成电路决定断相电压,以及三相磁路系统的影响,断相电压不为0,但要降低,其它相电压正常。

图1单电源单回线断线运行一相(C相)断线时,30=a+b=-c,即3U0=33.3V;两相(B、C)断线时,30=a,即30=a。

(4)二次一相(两相)断线由于无磁路系统的影响,断相电压比一次断线时要低,其他相正常。

1.2线路断线时的电压计算分析(1)单电源单回线路一相断线在图1所示系统中,M及N侧主变中性点不接地或通过消弧线圈接地,当线路MN发生A相断线时的边界条件为:A=0;B+C=0;ΔB=0;ΔC=0将上述条件用对称分量表示:A=A1+A2+0=0B+C=α2A1+αA2+0+αA1+α2A2+0=-(A1+A2)+20=0因此A1=-A2;0=0而ΔA1=(ΔA+αΔB+α2ΔC)/3=ΔA/3ΔA2=(ΔA+α2ΔB+αΔC)/3=ΔA/3Δ0=(ΔA+ΔB+ΔC)/3=ΔA/3根据上述对称分量边界条件,可得复合序网如图2所示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

处于一 个欠佳的工作 状态下, 使 电网运行在全补偿 的状 态下,
所 以, 我们要有 效的利用现有 资源 这样就会对 电器设备产生很大危 害, 对人们的安全也会构成威 使 电力系统 的稳定性下降 。 尽可能的使 用现有的消弧线圈 , 让电力系统处于一个稳定 的状 胁。 即电网在过补 偿状态下运行, 消除潜 在的可能会 影 响电力 同时, 单 相接地 还会对 电力设备 带来危害。 电弧会对绝缘 பைடு நூலகம் , 系统的因素, 提高电力系统 的抗负载能力。 装置构成威胁 , 同时, 正常情况下电压也会升高 。 假设 电力系统 消除电弧的功能强, 基本 不会产生电弧, 正常情况下电压升高, 在现在 的建 设电力系统时, 要更多的考虑 到将 来可 能出现
技术应用 ・
电流接地 系统 中的常见故障及选线 方面的分析
王 辉 李- 陛珂( 郑州职业技术 学院, 河南 郑州 4 5 0 1 2 1 )
摘 要 : 纵 观 我 国的 电力系统 建设过 程 , 我们 不难发 现 , 在 我 国的发 电电 网中只要是低 于3 5 K V 的变电站 , 它们几 乎都是 应 用中性 点不接 地的 方式 , 也 有的用中性 点 经消弧 线 圈接 地 方式 。 这 两种接 地 方式中系统 单相接 地 后 , 电流 数值 都 不大 。 因此 , 我们通常把 这 两种接 地 方式叫做 小电流接 地 方式 。 本文 通过 对 电流接 地 系统中常见 的故 障进行 分析 , 并提 出相 应地 处理措 施 。 同时, 文中也 指 出了选 线相 关的知 识。 通 过故
地 故障选线 的问题一直没有得到很好地解 决。 b . 许 多供 电部 门 的 问题 。
系统的检测要成为 常态 化, 经常对 电力输送 线路 进行 检查, 逐
2 电流接地 系统中的故障危害
步 建立区域管理制度 , 定期对 电力系统进行检查 , 生成检测 日
统一备案。 把可能的电力系统故障消灭在萌芽中, 一旦 出现 在技术层 面上说 , 在小 电流接地 系统 中, 单相接 地时系统 志 , 就严厉追究那一 阶段 的电力管理单位 , 严打渎职行为。 的电气量不会有十分 明显 的变化 , 这个 时候 三相 电还是可以正 问题, 常使用 的。 但 这个 时候 也只是可 以使 用, 这个时候 的电力系统 充分利 用现 有的设备资源 。 电网中的消弧 线圈不易长期 在 在断 网密度不大的情况下, 如果一条线 路 已经不是十分稳 定了会对正 在使用 的电器 带来一定危害 。 其中 欠补偿的状态下运行, 出现 问题 , 就会加 大其 他线路 的负荷, 很容 易使整个 电力系 统 的原因就 是供 电系统 中的单相接 地, 一般情况下电力系统 不会 主动跳 闸, 会给 电力系统很长 的反应 时间, 从而发展成为短路,
此存 在很多 的安全 隐患。即使是小 电流系统 , 安全状况也让 人

个 影响, 和对人们产生的心里 阴影是很严重的。
土地 辽阔, 地貌 多样的国家, 有些地貌下的情况就 更加 复杂, 由 3 常见故障的解决措施
对 电路进行规 范化 的管理 , 规 范对现今 的l O k V 一 3 5 k V 供电 堪忧 。 很多安全事故发 生后, 不仅 影响了, 人民的生活, 也严重影 线路 的建 设, 并把 改建完成后 的情况加 以整 理, 把各种信息规 响了经济 的发展 。 因此 , 解决这种 电流接地系统 中的常见故 障, 范化 整理起 来 , 交 由相关 部门统 一备案保管, 以方便 随时对供 是势在必行 的行为。
在现 在 的3 5 k V 以下的电路 中, 要增加消 也是 一个严峻 的问题, 这种情况下要求 电器 要承受更 大的工作 的 电力系统负载能力 , 因为, 在这一电力输送 系统 之下, 也就是变 电站 电压 , 工作 电压会 超过其额定 电压。 这个时候如果 , 电路中的绝 弧线圈的使 用。 的电力输送下, 多适用于基层的 电力设备, 而这一 区域 的, 电力 缘层不是很好, 就会使绝缘层被击穿造 成短路, 烧坏 电器。 在人 输 送线路发 生改变的可能性较 大, 发生故障 的概 率也 不低 , 在 防 作者简介: 王辉 ( 1 9 7 2 一 ) , 男, 汉族, 河南信阳人, 本科, 郑州 加装 上了大 容量 的消 弧线圈后可以提 高电路的抗风险能力, 负载加大的现象。 职业 技 术学 院电气电子工程系 , 讲师 , 从事 电子 技术方面 的研 止输 电线路变更 时出现 的, 在 更多的变 电站使用接 地选线装置 。 在1 0 k v _ —_ 3 5 k v 的电 究与教学; 李性珂 ( 1 9 4 一 ) , 女, 蒙古族 , 河南 南阳人 , 本科, 郑 使用的是单相接地 没有系统回路 , 这一种情况下出问 卅l 职 业技 术学 院电气 电子工程 系, 讲 师, 从事电子技术方 面的 力系统 中, 题 以后的电流和 正常 电流 差别并不是十分明显, 普通的电力保 研究与教学 。
级单位 的联系也不是十分密切 , 管理难度可想而知。 所以, 建立

继 电保 护配置困难 : a . 故障电流微弱, 接地电弧不 稳定 , 接 仍然采 用拉路法 选择接 地线 路。 C . 供 电瞬 时 中断, 影响用户用
电设备正常工作, 甚至 可能造成停 电事故。
套详细的电力管理法案 , 和完善 的电力管理系统是迫在眉睫 电力系统也不是一但 建成就不会 出现 问题 的, 所 以对 电力
电压升高 1 . 7 3 2 倍。 接地点 间歇 拉电弧 , 线路电容反 复充放电,
电压升高可达3 . 5 倍。 故障。
非 故障相电压升高, 危害电网绝缘 。 正常情况下, 非故 障相 很规范, 电力设备没有十分一致的规范等原因。 使得对 电力设备
接 地电弧长期存 在 , 可能烧坏接 地点绝缘 , 造 成相 间短路 的电力系统,电力输送 线路建 设和管理权 限十分复杂 , 并且各
障分析及处理, 科 学选线来阐述电流接地系统中的一些知识。
关键 词: 故 障分析 ; 改进措 施 ; 选 线原理 ; 选 线 方法 ; 选 线装 置
在 国民经济不断高速 发展 的今 天, 城乡电网的发展也紧紧 员密 集的地方, 如果 有 电力线路接 地而没有跳 闸, 就会造 成 因 地 跟上 了步伐 。 在 这个 过程 中, 电缆线路 的数量和 长度也随着 为行人过 于靠 近事故点发 生 的触 电事故 , 后果十分严重 。 特 别 增 大, 这样就 随之带来 线路对地 电容 电流剧 增的 问题 , 严重 的 是如果线 路埋在 地下出现 这种情况后故障地点又很难找 出, 这 还会 大于消弧线 圈补偿 能力。 同时我们还要 考虑到, 作为一个
电系 统的各项参数进行 查看。 但是现阶段 , 随着 电力系 统的不 断更 新, 电力输送 线路 的不 断变 更 , 变 电站的线路结 构也不是 的管理和 维护十分不易。 例如 , 有 的市供 电局 内包 括很多县级
电力调度和若 干的专线 用户, 县级供 电局又各 自为政管理 自己
1电流接地系统 中的常见故障
相关文档
最新文档