摘要:当今社会,电网发展越来越快,在其发展过程中慢慢形成了大电流接地系统和小电流接地系统两种接地方式。为确保供电人员人身安全和电网安全,同时提高经济效益,需及时、合理调整中性点的接地方式。现以河源地区10kV配网目前使用的中性点接地方式为例,先分析几种接地方式的特点及存在的问题,再结合河源地区城市发展进程、逐渐以电缆为主的配网实际,对中性点经消弧线圈并电阻接地方式应用的可行性展开论述比较,并得出了有益结论。
国家电网公司变电项目2014年第一批货物集中招标电抗器—消弧线圈(招标编号:0711-14OTL01011009)中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下。
晶闸管控制电路是消弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文通过对TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路设计的研究,实现对消弧线圈二次侧投入电容量与电感量的控制。
北极星智能电网在线从国家电网招标平台上了解到国家电网公司变电项目2013年第六批货物集中招标—消弧线圈(招标编号:0711-13OTL20001218)的评标工作已结束,共计42个包,思源电气等榜上有名,招标结果公告如下
国家电网2013年第五批货物集中招标工作已经结束,此次国网招标,消弧线圈共有43个包。思源电气、北京电力设备总厂、许继电气等公司中标该项目,以下是详细中标情况。 包号
晶闸管控制电路是消弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文先通过对TSC/TCR 式消弧线圈的分析,后提出了基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案。并通过实验电路测试,实现对消弧线圈二次侧投入电容量与电感量的控制,从而验证了该方案的可行性。
中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。一、电
标签:配电网 智能电网 消弧线圈 在我国66KV及以下配电网中,安装了大量的消弧线圈,由于电网不断的发展,出线回路的增加和延伸、电力电缆线路比例的加大和架空绝缘导线的增多等原因,使配电网对地电容电流急剧增加
一、 接地系统分类。21ic智能电网:中性点直接接地系统 (包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接
一、 消弧线圈运行的总体原则1、中性点经消弧线圈接地的电网,在正常运行时,不对称度应不超过15%(不对称度就是中性点的位移电压与额定电压的比值),即长时间中性点位移电压应不超过额定电压的15%。在操作过程中允许
电力系统中,过电压现象十分普遍。如果没有防范措施,随时都可能发生,也随时都可以发现。引起电网过电压的原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压;其中谐振过电压在正常运行操作 中出现频繁,其危
1. 电气设备有几种状态 ?答 : 电气设备允许有四种状态 : 运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。2. 何谓热备用状态、冷备用状态和检修状态 ?答 :电源设备由于断路器的断开已断开 , 但因断路器的隔离开关已接通
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流
一、概述铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。电力系统的铁磁谐振
从零序有功选线的基本原理出发,结合现场实际数据的分析,阐述了作为线性变换的对称分量法用于分析具有很强非线性过程的单相接地故障的局限性。在客观地分析了零序有功选线的优缺点的基础上,提出了一种实用的单相接