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为了美化工厂的工作环境,它的大部分电源现在由电缆线供电,电压线一般在6kV到35kV之间,但这些质量电缆在单极保护的情况下,上级有时会出现误报。力系统安全稳定运行有一定的影响。6 kV高压电缆线为例,本文首先分析了接地故障时过电流保护,过电压和同源性的原理,然后是错误原因报警保护对方,然后提出一个现实的方法,以避免误报。降低了高压电缆的单极保护中的误报概率,并提高了电源的可靠性。压电缆;同极保护;错误警报CLC编号TM726文档识别代码A产品编号1674-6708(2012)73-0061-02在发生故障时更改线路电流和电压电源电平中国电缆通常为6kV~35kV模式,接地方式通常有三种低电流接地方式:中性点不接地,防电弧线圈放入接地,高阻抗接地。些接地方法具有优点和缺点。
此示例中,
矿用电缆引入了未接地的6kV中性点线。有中性点的未接地系统的模型如图1所示。
相电压分别是,与地相关的电容分别是C1,C2和C3,N是中性点。线路正常工作时,系统各相的电压是对称的,中性点的参考电压为零。此,系统中的零序电压和电流都等于零。发生单相接地故障时,中性点电压变为相电压,发生故障的相参考电压变为零,并且无故障相电压的相电压变为相同。路的相电压不再对称,导致出现零序电压和零序电流,此时电压单极序列的正相是相同的。

图1所示,具有中性点的未接地系统的一个重要特征是流过故障相的零序电流是非故障线的所有零序电流的总和。
性点不接地系统当单相接地故障发生时,其瞬态特性具有以下明显特征:在存在单相接地故障后,该线路具有较大的电容零序电容所有非故障线路相同的单极电流,除故障外的相电流之和与缺相电流相同; 2)在幅度方面,零序电流大于故障线的任何法线的故障电流;相位角在故障线上的零序电压之前90°,在法线之后90°。极保护原理简介当电缆线路中出现单相接地故障时,零序电压出现在整个线路上,零序电压的短路点在数值上与相电压相同。于无缺陷元件,零序电流和相对电容电流在数值上相等:容性无功电流从总线流向潮汐流中的线路,而故障元件则相反,零序电流该值与系统的所有非故障组件与地的电容电流相量之和相同,并且无功功率电容电流从线路流向总线。极电流保护由于故障,故障线路的零序电流高于无故障线路的零序电流,因此保护装置可以选择性地发出信号或跳闸。

是单极电流保护的原理。该示例中,零序电流互感器安装在总线电力线的第一部分中。故障的情况下,零序电流继电器基于电磁感应原理信号作用于次级侧。了防止保护受到干扰,当单相接地电流较大时,可以连接三个电流互感器,形成零序电流滤波器作为保护装置。允许故障电流克服由于零序电流滤波器中的不平衡电流引起的设备故障的不便。极直流保护的原理是利用单极功率的方向来区分故障线路和非故障线路,然后选择性地作用于触发器或触发器以获得选择性保护。

上面的分析可以看出,当在电缆线路中发生单相接地故障时,零序电流将导致非故障线路中的零序电压为90°,零序电压将由默认为90°。此,必须注意接线过程:相应的单极电源方向继电器必须使用正极接入接线模式,以避免保护错误或反极性引起的保护拒绝。
单极保护的情况下发生错误报警的原因是基于以上对地电容电流的分析和高压电缆的单极保护原理。实际安装相关设备和敷设电缆,我们可以很容易地判断高压电缆的单极保护。报的原因。际上,电力线不会像理论分析那样平衡,特别是在大电流和大功率公司中,电力系统通常很复杂,许多能耗设备都是连接到系统。容易确保电力系统的中性点具有不同的偏移度,从而产生零序电压;同时,在这种情况下,到电缆线的地电容电流的矢量和不再为零,这产生了单极电流。
作经验告诉我们,在施工期间,高压电缆头端的两个部分通常都用内部屏蔽钢带或中央屏蔽接地。果位于高压配电盘一侧的电缆头的铜接地模头首先通过零序电流互感器然后通过接地,这相当于允许零序电流通过。极电流互感器,会引起流动。极变压器的单极电流不断增加,零序电压也增加,当这两个值增加到一定阈值时,零序保护动作报警或跳闸。就是为什么单极保护装置在没有接地故障时会产生误报的原因。于上述分析,已知防止线路误差报警的方法:在高压电缆上出现误报的情况下,我们可以用非常简单的方式阻止它们,也就是说防止零序电流在零序电流互感器(TA)中循环,并且只允许接地故障电流流入零序电流互感器。

体测量如下:如果高压配电板的电缆连接器在零序电流互感器下,从电缆头上拆下的接地铜蝎子直接接地,所以零序电流不在零序电流互感器中流动;在零序电流互感器之外,通过电缆头连接到地的铜蝎必须从零序变压器接地并接地,绝缘必须接地。位移过程中要特别注意,使单极电流先流动,然后流到零。序电流互感器无效。论由于高压电源的稳定性与电力设备的安全稳定运行直接相关,我们需要加强电源稳定性研究,提高电源保护装置的可靠性,不断改善饮食。

靠性确保了公司生产的安全性。
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