小接地电流系统单相接地
2024年小电流接地系统单相接地故障检测技术(2篇)

2024年小电流接地系统单相接地故障检测技术1引言电力系统的接地处理方式主要有直接接地,电抗接地,低阻接地,高阻接地,谐振接地(又称消弧线圈接地)和不接地。
前三种称为大电流接地系统,后三种称为小电流接地系统。
我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。
但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。
同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。
2目前的检测方法及存在的问题(1)绝缘监察装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。
接成星形的二次线圈供给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表。
接成开口三角形的二次线圈供给绝缘监察继电器。
系统正常时,三相电压正常,三相电压之和为零,开口三角形的二次线圈电压为零,绝缘监察继电器不动作。
当发生单相接地故障时,开口三角形的二次端出现零序电压,电压继电器动作,发出系统接地故障的预告信号。
这是以前常规变电所使用最多、应用最广泛的绝缘监察装置,其优点是投资小,接线简单、操作及维护方便。
其缺点是只发出系统接地的无选择预告信号,不能准确判断发生接地的故障线路,运行人员需要通过推拉分割电网的试验方法才能进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电,不能满足日益发展的城乡经济对供电可靠性的要求。
基于上述原因,我国从50年代末就开始研制小电流接地自动选线装置,提出了多种选线方法,并开发出了相应的各种装置。
(2)各种选线原理分析:①稳态分量法。
稳态分量法又分为零序电流比幅法,零序电流相对相位法,以及群体比幅比相法。
小电流接地系统单相接地故障

小电流接地系统单相接地故障分析小电流系统单相接地时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。
故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相。
从小电流系统单相接地时与正常运行时,状态信息的不同看,故障线路的判定好像特别简单,然而事实并非如此,其缘由主要有以下四点:1、电流信号太小小电流系统单相接地时产生的零序电流是系统电容电流,其大小与系统规模大小和线路类型(电缆或架空线)有关,数值甚小,经中性点接入消弧线圈补偿后,其数值更小,且消弧线圈的补偿状态(过补偿、欠补偿、完全补偿)不同,接地基波电容电流的特点与无消弧线圈补偿时相反或相同,对于有消弧线圈的小电流系统采纳5次谐波电流或零序电流有功功率方向检测,而5次谐波电流比零序电流又要小20~50倍。
2、干扰大、信噪比小小电流系统中的干扰主要包括2方面:一是在变电站和发电厂的小电流系统单相接地爱护装置的装设地点,电磁干扰大;二是由于负荷电流不平衡造成的零序电流和谐波电流较大,特殊是当系统较小,对地电容电流较小时,接地回路的零序电流和谐波电流甚至小于非接地回路的对应电流。
3、随机因素影响的不确定我国配电网一般都是小电流系统,其运行方式转变频繁,造成变电站出线的长度和数量频繁转变,其电容电流和谐波电流也频繁转变;此外,母线电压水平的凹凸,负荷电流的大小总在不断地变化;故障点的接地电阻不确定等等。
这些都造成了零序故障电容电流和零序谐波电流的不稳定。
4、电容电流波形的不稳定小电流系统的单相接地故障,经常是间歇性的不稳定弧光接地,因而电容电流波形不稳定,对应的谐波电流大小随时在变化。
小电流接地系统单相接地故障检测技术范本(3篇)

小电流接地系统单相接地故障检测技术范本一、引言接地系统是电力系统中重要的安全保护手段之一,而接地故障对电力系统的安全运行产生了严重影响。
因此,及时准确地检测接地故障对于确保电力系统的可靠性和运行稳定性至关重要。
本文将介绍一种小电流接地系统单相接地故障检测技术范本。
二、背景知识1. 接地系统接地系统是将电力系统中的金属设备及设备的非电性部分与大地通过导体连接起来的系统。
接地系统的主要功能是提供安全保护,包括对漏电、静电、雷电和故障电流的导引和分散。
2. 单相接地故障单相接地故障是指电力系统中某一相与大地之间发生接地故障,导致故障相电压与零序电压同时出现的一种故障类型。
小电流接地系统单相接地故障检测技术范本(二)小电流接地系统单相接地故障检测技术范本基于小电流接地系统特征和信号处理方法,其主要步骤包括:1. 采集接地系统电流信号通过传感器或检测装置采集接地系统的电流信号,并将信号传输到信号处理单元。
2. 信号处理与特征提取对采集到的接地系统电流信号进行预处理,包括滤波、放大等操作。
然后,使用特征提取算法提取接地系统电流信号的特征参数,如频率、幅值、相位等。
3. 故障判别与识别将特征参数输入到故障判别与识别算法中,通过与预设的故障模式进行比较,判断接地系统是否存在故障。
故障判别与识别算法可以采用神经网络、支持向量机等方法,通过训练模型实现自动判断和识别。
4. 故障定位当接地系统存在故障时,通过对接地系统各个测点电流信号的分析和比较,可以确定故障的位置。
5. 故障报警与保护一旦检测到接地系统存在故障,需要及时报警并采取相应的保护措施,如切除故障点电源、绝缘故障点等。
四、技术特点与优势1. 高精度:通过对接地系统电流信号的精确采集和特征提取,实现对单相接地故障的高精度检测。
2. 实时性:采用实时处理和分析技术,能够及时发现接地故障,并做出相应的故障报警和保护措施。
3. 高可靠性:采用多种故障判别与识别算法,提高了接地系统故障检测的可靠性和准确性。
小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理在电力系统中,接地是非常重要的。
当系统发生单相接地故障时,如果处理不当可能会导致严重的事故和设备损坏。
因此,及时有效地处理单相接地故障是电力系统运行安全稳定的关键。
一、单相接地故障的特点单相接地故障是指电力系统其中一相发生接地故障,造成故障电流通过接地回路流入地面。
单相接地故障的特点如下:1. 隔离性:接地故障使得故障相与其他相隔离,无法形成完全的回路。
2. 电压波动:故障相电压波动较大,而其他两相电压基本保持稳定。
3. 故障电流较小:通常情况下,单相接地故障的故障电流较小,不会引起瞬态过电压问题。
二、单相接地故障处理原则在处理单相接地故障时,需要遵循以下原则:1. 确定故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障位置。
2. 隔离故障相:为了防止故障电流继续通过故障相流入地面,需要及时隔离故障相。
3. 提供备用电源:为了保证供电负荷的正常运行,需要及时提供备用电源。
4. 快速恢复供电:在确定故障位置后,需要尽快修复故障,恢复供电。
三、单相接地故障处理步骤1. 接收报警信号:当发生单相接地故障时,接收电力系统的报警信号,并根据报警信号确定故障的大致位置。
2. 定位故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障的具体位置。
3. 隔离故障相:根据故障位置,通过操作开关将故障相与系统隔离。
4. 提供备用电源:由于隔离故障相后,供电负荷可能无法正常运行,需要及时提供备用电源,保证供电负荷的正常运行。
5. 寻找故障原因:确定故障位置后,需要对故障原因进行分析,以避免类似故障再次发生。
6. 修复故障:根据故障原因,采取相应的措施修复故障。
7. 恢复供电:在故障修复后,进行必要的检测和测试,确保系统无异常后,恢复供电。
四、单相接地故障处理的注意事项在处理单相接地故障时,需要注意以下事项:1. 保护人员安全:在处理故障前,需要确保相关人员的安全,戴好防护用具,避免触电风险。
小电流接地系统单相金属接地

未来研究方向与展望
深入研究小电流接地系统单相金属接地的暂态过程和 稳态过程的相互作用机制,揭示接地故障的动态演化
规律。
输标02入题
探索接地电阻、接地电流等参数对故障定位精度的影 响,进一步优化接地故障定位方法,提高定位精度和 可靠性。
01
03
结合人工智能和大数据技术,开发智能化的接地故障 诊断和预警系统,实现接地故障的快速识别、定位和
小电流接地系统单相 金属接地
目录
CONTENTS
• 引言 • 小电流接地系统的原理 • 单相金属接地故障分析 • 接地故障的检测与定位技术 • 接地故障的预防与处理措施 • 结论与展望
01 引言
定义与特性
定义
小电流接地系统单相金属接地是指系 统中某一相导线因绝缘损坏或其它原 因导致与大地直接接触,而其它两相 仍保持对地的绝缘状态。
特性
单相金属接地故障会导致系统电压不 平衡,出现零序电压,接地相对地电 压为零,非接地相对地电压升高至线 电压。
接地故障的危害
01
02
03
设备损坏
接地故障可能导致短路电 流的产生,对设备造成损 坏或缩短使用寿命。
运行风险
电压不平衡可能导致设备 异常运行,影响系统的稳 定性和可靠性。
安全隐患
接地故障可能导致触电等 安全隐患,威胁人身安全。
电压变化
发生单相金属接地故障时,故障相对 地电压降低至零,而非故障相对地电 压升高至线电压,通过监测电压变化 可以判断接地故障。
03 单相金属接地故障分析
故障产生的原因
设备老化
长时间运行的电气设备可能因为 绝缘层老化而发生故障。
外部环境因素
如雷击、鸟类或其他外部因素可能 导致设备损坏。
小电流接地系统单相接地故障检测技术(2篇)

小电流接地系统单相接地故障检测技术1. 引言在电力系统中,接地故障可能会导致电气设备的损坏甚至人身安全的威胁。
因此,及时准确地检测接地故障是保障电力系统正常运行的关键。
针对小电流接地系统单相接地故障的检测,本文综述了目前常用的技术及其优缺点,并提出了一种新的检测技术。
2. 常用的接地故障检测技术(1)电流检测法:通过检测导体上的接地电流大小来诊断接地故障。
该方法简单易行,但对于小电流接地故障的检测不够敏感。
(2)电压检测法:通过检测导体上的接地电压大小来诊断接地故障。
该方法预测准确度高,但需要安装接地电压检测设备,增加了系统的复杂度和成本。
(3)波形分析法:通过对接地故障波形进行分析,提取特征参数来判断是否存在接地故障。
该方法对于小电流接地故障的检测效果较好,但需要较高的数学模型和算法支持。
(4)综合检测法:将多个检测方法结合起来,综合分析不同方法得到的结果来判断接地故障。
该方法的准确度较高,但需要较复杂的算法和综合分析。
3. 新的接地故障检测技术为了解决传统检测技术存在的问题,本文提出了一种新的接地故障检测技术。
该技术基于小电流接地系统的特点,采用了以下步骤:(1)采集接地系统中的电流数据;(2)通过小波变换对采集到的电流数据进行处理,得到小波系数;(3)将得到的小波系数与预先建立的特征值数据库进行比较,寻找匹配项;(4)根据匹配项的数量和相似度判断是否存在接地故障。
4. 优点及应用与传统的接地故障检测技术相比,该新技术具有以下优点:(1)对于小电流接地故障的检测更加敏感;(2)不需要安装额外的检测设备,减少系统的复杂度和成本;(3)采用小波变换和特征值匹配的方法,准确度较高。
该新技术可以广泛应用于小电流接地系统的接地故障检测,包括电力系统、石油化工、航天航空等领域。
同时,该技术也可以与传统的接地故障检测技术相结合,提高接地故障的检测准确度和可靠性。
5. 结论本文综述了常用的接地故障检测技术,并提出了一种新的小电流接地系统单相接地故障检测技术。
小接地电流系统中单相接地故障的处理

小接地电流系统中单相接地故障的处理小接地电流系统是一种常见的电气绝缘配电系统,用于保护设备和人员免受电击和电弧灾害。
然而,如果存在故障,如单相接地故障,可能会导致该系统无法正常运行。
因此,下面将介绍小接地电流系统中单相接地故障的处理方法。
1. 确认故障点在处理单相接地故障之前,首先需要确定故障点。
可以使用接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等工具对各个部件进行测试,以判断哪个位置出现了故障。
常见的故障点包括线路、开关、变压器等等。
2. 排除故障点确认故障点后,需要对故障点进行排除故障。
对不同的故障点,采用不同的排除方式,如下:(1)线路故障点线路故障点出现时,需要检查线路的绝缘情况,排查是否存在绝缘材料的老化、磨损等情况。
可以使用绝缘电阻测试仪测试绝缘电阻情况,查看绝缘性能是否达到要求。
如果绝缘存在问题,则需要对线路进行更换或维修。
(2)开关故障点开关故障点出现时,需要检查开关的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。
如果接线存在问题,则需要重新连接。
同时,需要检查开关的绝缘情况,是否存在绝缘材料老化、磨损等情况。
如果绝缘存在问题,则需要对开关进行更换或维修。
(3)变压器故障点变压器故障点出现时,需要检查变压器的绝缘情况是否存在问题,排查变压器绝缘材料老化、磨损等情况。
同时,需要检查变压器的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。
如果变压器存在故障,则需要更换或维修。
3. 接地保护器接地保护器是一种重要的安全保护设备,能够检测电气设备是否存在接地故障,并进行报警或触发开关。
因此,在小接地电流系统中,接地保护器的作用非常重要。
当发现单相接地故障时,需要检查接地保护器的工作情况,排查是否存在接地保护器故障或误动等情况。
4. 处理方案根据实际情况制定处理方案。
如果故障较小,可进行现场维修;如果故障较大,需要报告上级领导并组织专业人员进行处理。
同时,需要及时关闭故障设备,确保故障不会对其它设备产生影响。
小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理处理单相接地故障可以采取以下步骤:
1. 故障检测:首先需要通过测量电压和电流来确认是否存在单相接地故障。
通过在系统各个节点测量电压和电流差异,可以确定故障点的位置。
2. 故障隔离:一旦确认存在单相接地故障,需要立即隔离故障点,以防止故障进一步扩大。
可以通过断开故障线路的断路器或开关来实现故障隔离。
3. 安全措施:在处理接地故障之前,需要采取一些安全措施,以确保操作人员的安全。
这包括戴绝缘手套和穿绝缘鞋等个人防护措施。
4. 故障定位:一旦故障被隔离,需要进行故障定位,以确定故障点的位置。
可以通过使用漏电流表或地电阻测试仪等设备来定位故障点。
5. 故障修复:一旦确定故障点的位置,需要修复故障。
修复故障可能涉及更换故障元件、修复故障线路或进行其他必要的维修工作。
6. 系统测试:在修复故障后,需要进行系统测试,以确保系统恢复正常运行。
这可能包括进行电压和电流测试,以及其他必要的测试。
7. 预防措施:为了防止单相接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。
这可以包括定期维护设备,安装接地保护装置,以及培训操作人员正确使用设备等。
以上是处理单相接地故障的一般步骤,实际处理过程可能会根据具体情况而有所不同。
在进行故障处理时,应始终遵循相关安全标准和程序,并且如果不确定应如何处理故障,建议寻求专业人士的帮助。
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或接近于零,未熔断一相的相电压接近于正常
相电压。熔断的两相相间电压为零(即线电压为 零),其它线电压降低,但不为零。
熔断相电压指示接近“0”,其他相电压不
发生变化仍指示相电压。
开口三角绕组没有零序电压输出,绝缘监察
装臵或监控系统不发单相接地报警信号。
判明故障的性质、相别;
分网运行缩小范围;
利用“瞬停法”查找出有接地故障的线路。
对于单母线分段接线: 逐一拉开出线开关后,故障没有消除,可合上母分开 关,拉开该母线所连接的主变低压侧开关,接地象征 消失,即可判断接地点在主变低压侧绕组至开关间, 汇报调度,根据调度指令进行处理。
序号 1 2 3 4 5 6
试拉开关 314 313 317 315 312 311
A站35kV正、副母线发出单相接地信号,A、B、
一、概述 二、处理步骤 三、双线同名相接地处理
四、母线单相接地处理
我国电力系统中性点接地方式主要有两种:
中性点直接接地(包括中性点经小电阻接地) 中性点不直接接地(包括中性点经消弧线圈接 地) 中性点直接接地系统——大接地电流系统。 中性点不接地系统——小接地电流系统。
在我国:
线路断线时,其两侧电压有较大区别,线路
电流也有明显变化;而铁磁谐振,其电压变
化特征特别突出。
首先,要根据变电站内并列运行的各段母线
三相相电压及开口三角电压进行初步判断; 其次要询问其他变电站的异常情况,并进一 步观察消弧线圈的仪表指示、线电压、三相 电流是否正常;必要时要进行适当的检查, 如PT熔断器、PT刀闸辅助接点是否完好, 用验电器验电等。
一般的,当10kV或35kV系统电容电流大于10A
时, 3kV~6kV系统电容电流大于30A时,应使 用消弧线圈进行补偿。在条件允许时,应采用 过补偿方式。
消弧线圈的脱谐度在正常运行时应选择在5%~
15%的范围,同时补偿后的电流(残流)不宜 超过10A。
当主变35kV或10kV侧为三角形接线方式时,若
调度,根据调度指令进行处理。
当变电站内有两台主变且其低压侧分列运行时,
若一条母线上发生单相接地,经过试拉又未发 现明显故障点时,应对母线设备和主变回路详 细检查; 若检查仍无明显故障点,为了确定接地故障是 否发生在主变回路,可以将低压侧母联或分段 开关合上,拉开故障母线上的主变开关,观察 母线上的电压是否恢复正常,若恢复正常,说 明故障不在母线上,而在主变回路; 若仍未恢复,则母线上肯定有接地点,但不能 确定主变回路是否有接地点。
当接地点在母线刀闸和开关之间,可 用下列办法排除接地点: 双母线运行的变电站,可将故障母线 上的负荷倒至非故障母线上,用母联 开关切除接地故障点; 单母线运行的变电站,可用人工接地 的方法切除故障点,选择人工接地相 必须和故障相相同。
对于单母线分段接线:
逐一拉开出线开关后,故障没有消除, 可合上母分开关,拉开该母线所连接 的主变低压侧开关,接地象征依然存 在,即可判断接地点在母线上,汇报
判明故障性质和相别 分割电网,缩小故障范围 检查相关厂站内设备 接地选线
变电值班员发现母线电压异常、消弧线圈动作、
接地信号动作、开口三角电压数值等情况时, 应立即记录下母线上相电压和线电压的数值、 小电流接地检测装臵动作情况,迅速汇报值班 调度员。 值班调度员应综合相关系统的变电所、发电厂 及直属用户所反映的相电压、线电压、开口三 角电压数值、消弧线圈、接地信号动作情况, 判别故障性质是否为单相接地故障,还是压变 保险熔断等。
X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统; X0/X1为系统正序电抗。
小电流接地系统中发生单相接地故障时,通过
故障点的电流是系统的对地电容电流。理论上 可以使用公式 来计算。
实际运行中,每条线路的电容电流都会进行实
测,以供调度运行使用。
线路试拉后,无论有无故障点,都要立
即恢复供电。有试拉按钮时,应使用试 拉按钮试拉,以便重合闸动作合闸,缩 短停电时间,降低对用户的影响。
a、空载(充电备用)线路; b、用户有备用电源的线路; c、易发生故障的线路; d、非重要用户的线路; e、长线路; f、短线路; g、重要用户线路。
返回
是小电流接地电网中的常见故障,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)。所以,当接到变电站值
班员的汇报时,正确地判断故障的类型和性 质是关键,防止误判断引起不必要的接地选 线停电。
总的来说,PT断线在某一时刻一般只发生
在一个变电站的一段母线。单相接地时,整
个小电流接地系统都将发生相同的电压变化;
在运行中,如果发出单相 接地信号,或者发现电压异常, 要注意判断是否真正发生单相 接地,还是发生了其他的异常、 故障。
谐振过电压引起的三相电压不平衡有三种: 基频谐振:一相电压降低,不为零,两相电压
升高,大于线电压。开口三角电压小于100 V。
分频谐振:三相电压依次轮换升高,且电压表
指针在同范围内出现低频摆动,一般不超过2倍 相电压。开口三角电压一般小于100 V。
高频谐振:三相电压同时升高,大于线电压,
一般不超过3~3.5倍相电压。开口三角电压 大于100 V。
高压保险熔断时,熔断相二次电压将显著降低,
并发出“母线接地”信号。但是,如果高压保险
未完全熔断,则可能不会发出“母线接地”信号。
根据绝缘监视仪表指示,确认为电网单
相接地后,应尽快寻找故障点。 寻找故障点应首先调整运行方式,分割 电网,缩小接地故障范围,然后采用选 线法。
分网运行包括系统分网运行和变电站内
分网运行,系统的分网应在调度统一指挥 下进行,并考虑各部分之间功率平衡、继 电保护的相互配合、消弧线圈的补偿度 是否适当。对于变电站,分网就是将母线 分段运行, 缩小范围, 找出仍有接地信号 的一段母线。
需要使用消弧线圈进行补偿,消弧线圈应接于 何处? 消弧线圈接在所用变高压侧,一般由接地变和 消弧线圈连接。
接地变 消弧 线圈
电压互感器
一次侧接地用于防止 故障时中性点漂移, 为电压提供基准值。
二次接地为防止一 次高压串到二次对 人身造成威胁。
发生单相接地,所有线路对地电容电流流入接 地点,通过线路流入母线、主变,形成接地电流 回路。
单母线接线可采用试送电法查找:
即把接地母线上所有出线开关拉开(首先拉开
电容器),然后再逐一合上,当送到其中某一
开关,出现接地现象,立即拉开该开关,然后
再继续合其它开关,当再次出现接地象征,即 可判断出两条同名相接地的线路。
做好记录,恢复线路正常供电,汇报调度,根
据调度指令进行下一步处理。
返回
单电源单回线线路发生断相(一相或二相)时,
电源侧相电压特征是 三相电压不平衡,断
线相电压和中性点电压升高,非断线相电压 降低,供电功率减少。
单电源单回线线路断相时,负荷侧变电站母
线电压异常,发接地信号。
通过电源侧和负荷侧两侧变电站的电压测量
值进行判别。
接地故障、铁磁谐振、PT断线、线路断线
C线电压分别为35.8kV、35.7kV、35.9kV;相 电压分别为0kV、35.8kV、35.8kV。
序号 1 2 3 4 5 6
试拉开关 314 313 317 315 312 311
A站35kV正、副母线发出单相接地信号,A、B、
C线电压分别为35.8kV、35.7kV、35.9kV;相 电压分别为3kV、32kV、32kV。
不得用闸刀切除接地故障的电气设备、动作中
的消弧线圈; 若试拉线路未找到接地区域,现场值班员应对 母线及主变部分的设备进一步检查; 试拉时应按试拉顺序表逐条试拉; 试拉35kV线路时可能导致35kV备用自投装臵动 作,应先停用该备用自投装臵;若可能导致其 所供变电所的10kV失电,则应先行倒方式后试 拉; 有发电厂并网的线路,应先令发电厂解列后再 试拉。
不中断用户供电或严重影响供电质量,
避免负荷潮流大的波动。
保护装臵的动作条件有无变更。 禁止用拉合刀闸分割电网。
如系统发生单相接地故障,而该系统同
时发生线路跳闸重合成功,则可对该线 路先行试拉。 拉开运行中的电容器开关及空充旁路母 线的开关。 待接地变电站及相关系统发电厂、直属 用户内部检查完毕,对接地母线上的线 路按顺序逐条试拉。
为什么要补偿系统的对地电容电流? 答:小电流接地系统中发生单相接地故障时,通
过故障点的电流是系统的对地电容电流。如不 进行补偿将会使单相接地故障时,故障点的电流 增大电弧不易熄灭。使非故障相的绝缘破坏进 而造成相间短路。(答案自加,仅供参考) 如何补偿系统的对地电容电流? 答:接消弧线圈。 (答案自加,仅供参考)