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直流系統的案例

直流系統接地:正接地、負接地的講解
一、關于直流系統接地 1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的“地”,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的“地”對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的“大地”是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 2、直流系統為什么會接地?發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建設施工中或擴建過程中,由于施工及安裝的種種問題,難以避免的會遺留電力系統故障的隱患,直流系統更是一個薄弱環節。投運時間越長的系統接地故障的概率越大。 3、直流系統接地的危害 (1)接地分類:由于直流系統網絡連接比較復雜,其接地情況歸納起來有以下種種:按接地極性分為正接地和負接地;按接地種類可分為直接接地,亦稱金屬接地或全接地和間接接地,亦稱非金屬接地或半接地;按接地的情況可分為單點接地、多點接地、環路接地和絕緣降低或稱片接地。 (2)、正接地可能導致斷路器誤跳閘由于斷路器跳閘線圈均接負極電源,故當發生正接地時可能導致斷路的跳閘,如圖所示,當圖中的A點和B點同時接地,相當時A、B兩點通過大地連起來,中間繼電器KM必然動作造成斷路器的跳閘。同理,當圖中的A點和C點同時接地,和圖中的A點、D點同時接地均可能造成斷路的跳閘。
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直流系統接地:正接地、負接地的講解
一、關于直流系統接地 1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的“地”,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的“地”對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的“大地”是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 2、直流系統為什么會接地?發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建設施工中或擴建過程中,由于施工及安裝的種種問題,難以避免的會遺留電力系統故障的隱患,直流系統更是一個薄弱環節。投運時間越長的系統接地故障的概率越大。 3、直流系統接地的危害 (1)接地分類:由于直流系統網絡連接比較復雜,其接地情況歸納起來有以下種種:按接地極性分為正接地和負接地;按接地種類可分為直接接地,亦稱金屬接地或全接地和間接接地,亦稱非金屬接地或半接地;按接地的情況可分為單點接地、多點接地、環路接地和絕緣降低或稱片接地。 (2)、正接地可能導致斷路器誤跳閘由于斷路器跳閘線圈均接負極電源,故當發生正接地時可能導致斷路的跳閘,如圖所示,當圖中的A點和B點同時接地,相當時A、B兩點通過大地連起來,中間繼電器KM必然動作造成斷路器的跳閘。同理,當圖中的A點和C點同時接地,和圖中的A點、D點同時接地均可能造成斷路的跳閘。
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直流系統接地:正接地、負接地的講解
一、關于直流系統接地 1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的“地”,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的“地”對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的“大地”是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 2、直流系統為什么會接地?發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建設施工中或擴建過程中,由于施工及安裝的種種問題,難以避免的會遺留電力系統故障的隱患,直流系統更是一個薄弱環節。投運時間越長的系統接地故障的概率越大。 3、直流系統接地的危害 (1)接地分類:由于直流系統網絡連接比較復雜,其接地情況歸納起來有以下種種:按接地極性分為正接地和負接地;按接地種類可分為直接接地,亦稱金屬接地或全接地和間接接地,亦稱非金屬接地或半接地;按接地的情況可分為單點接地、多點接地、環路接地和絕緣降低或稱片接地。 (2)、正接地可能導致斷路器誤跳閘由于斷路器跳閘線圈均接負極電源,故當發生正接地時可能導致斷路的跳閘,如圖所示,當圖中的A點和B點同時接地,相當時A、B兩點通過大地連起來,中間繼電器KM必然動作造成斷路器的跳閘。同理,當圖中的A點和C點同時接地,和圖中的A點、D點同時接地均可能造成斷路的跳閘。
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變電站直流系統接地故障及應對安全措施
(來源:網絡,版權歸原作者) 猜您喜歡 ◆ 對直流系統接地故障的分析與處理 ◆ 變電站直流系統講解,超精華! ◆ 變電站直流系統基礎與接地查找 ◆ 直流系統基礎知識詳解 分享 · 共贏 電氣圈,一個有態度的圈子
直流系統圖1
變電站直流系統接地故障及應對安全措施
掃 描上方二維碼關注雄飛電氣公眾號回復“電工手冊”領取電工手冊一套 導讀 變電站直流系統是一個獨立的電源系統,不受站用變和一次系統運行方式改變的影響,為變電站保護裝置的控制回路、信號回路、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠地不間斷電源,同時為斷路器的分、合閘提供操作動力電源。直流系統自身的安全可靠運行對變電站的安全穩定運行具有重要意義,我們在分析、處理直流系統接地故障分類時,針對性的提出故障查找方法及應對安全措施至關重要。 一 直流系統接地故障分類 直流系統接地故障較為常見形式為:電纜接地、元件接地、蓄電池接地以及絕緣監測裝置故障引起的接地故障,具體分類如圖1所示。
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『分享』特高壓直流輸電系統可靠性和可用率指標研究
摘要:金沙江一期直流外送工程每個直流系統額定功率高達6 400 MW,具有主接線復雜、輸電距離長、可靠性要求高 的特點。在送端,向家壩和溪洛渡左、右岸3個換流站相互之間聯系緊密,任何一個直流系統故障都將會對其他直流系 統乃至整個送端電網產生影響。對于受端電網,特高壓直流系統輸送的6 400 MW 是一個很大的受電功率,即使失去直 流單極,也會對電網產生不小的沖擊。因此,對于特高壓直流系統而言,可靠性是一個不容忽視的問題。文章根據我國 現有直流輸電系統的運行經驗和故障次數、可靠性數據的統計結果,分析我國已投入運行的高壓直流輸電系統故障設備 及故障次數占比,并結合特高壓直流輸電系統的主接線形式和技術特點,分析并提出了特高壓直流輸電系統合理的可靠 性指標。 關鍵詞:特高壓直流輸電系統;可靠性及可用率;指標研究 特高壓直流輸電系統可靠性和可用率指標研究.pdf
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直流系統接地故障處理及調試
(來源:網絡,版權歸原作者) 猜您喜歡 ◆ 變電站直流系統接地故障及應對安全措施 ◆ 直流系統及UPS系統培訓 ◆ 直流系統原理 ◆ 直流系統基礎知識詳解 分享 · 共贏 電氣圈,一個有態度的圈子
直流電源系統的七大組成部分
4、配電單元   配電單元主要是直流屏中為實現交流輸入、直流輸出、電壓顯示、電流顯示等功能所使用的器件如:電源線、接線端子、交流斷路器、直流斷路器、接觸器、防雷器、分流器、熔斷器、轉換開關、按鈕開關、指示燈以及電流、電壓表等等。   5、監控系統   監控系統是整個直流系統的控制、管理核心,其主要任務是:對系統中各功能單元和蓄電池進行長期自動監測,獲取系統中的各種運行參數和狀態,根據測量數據及運行狀態及時進行處理,并以此為依據對系統進行控制,實現電源系統的全自動管理,保證其工作的連續性、可靠性和安全性。監控系統目前分為兩種:一種是按鍵型還有一種是觸摸屏型。監控系統提供人機界面,實現系統運行參數顯示,系統控制操作和系統參數設置。   6、絕緣監測單元   直流系統絕緣監測單元是監視直流系統絕緣情況的一種裝置,可實時監測線路對地漏電阻,此數值可根據具體情況設定。當線路對地絕緣降低到設定值時,就會發出告警信號。直流系統絕緣監測單元目前有母線絕緣監測、支路絕緣監測。   7、電池巡檢單元   電池巡檢單元就是對蓄電池在線電壓情況巡環檢測的一種設備??梢詫崟r檢測到每節蓄電池電壓的多少,當哪一節蓄電池電壓高過或低過設定時,就會發出告警信號,并能通過監控系統顯示出是哪一節蓄電池發生故障。電池巡檢單元一般能檢測2V-12V的蓄電池和巡環檢測1-108節蓄電池。中國電力電子產業網
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基于Saber的無刷直流電機控制系統仿真
導讀:利用Saber仿真軟件完成無刷直流電機控制系統的研究分析。分別對控制系統中的位置傳感器、電子換向器、三相逆變電路進行研究與分析,并完成仿真模型的搭建、功能驗證和性能分析,最后對各功能模塊進行有機整合。完成控制系統的整體仿真試驗,仿真結果證明,系統設計合理,其仿真結果與理論分析相吻合。   無刷直流電機是在有刷直流電機的基礎上發展起來。1955年,美國的D.Harrison等人首次申請用晶體管換向電路代替有刷電機機械電刷的專利,標志這現代無刷直流電機的誕生。   相對于有刷電機,無刷直流電機采用電子換向代替了機械換向,轉速高,輸出功率大,壽命長,散熱好,無換向火花,噪聲低,可在高空稀薄條件下工作,廣泛應用在要求大功率重量比、響應速度快、可靠性高的隨動系統中。   隨著DSP數字控制芯片功能和速度的提高,以數字信號處理器為核心的控制電路和嵌入式控制軟件將代表無刷直流電機控制的發展方向。無刷直流電機必須和電子換向器、位置反饋器配套使用,控制更加靈活,當同時導致控制硬件、算法復雜度增加。   在無刷直流電機控制系統設計過程中利用數學仿真分析手段,可以更好的掌握系統的動態特性,驗證電路設計是否正確,元器件、控制參數選擇匹配是否合理,從而更加有效地進行系統設計。   本文利用Synopsys公司的電力電子仿真軟件Saber建立了無刷直流電機的控制系統的仿真分析模型,對該控制系統中的位置傳感器、電子換向器、三相逆變電路進行研究與分析,完成仿真模型的搭建、功能驗證和性能分析,最后利用整體模型進行系統的仿真試驗。   1 電機控制系統總體   無刷直流控制系統的組成框圖如圖1所示。
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直流系統及UPS系統詳解
END
電力工程直流電源可靠性研究
4 直流配電系統    直流系統接線、網絡設計、操作和保護電器選擇是影響直流電源可靠性的主要問題。   4.1直流系統接線    直流系統接線應力求簡單、安全可靠、維護操作方便。1組蓄電池接線可為單母線分段或單母線。2組蓄電池設兩段母線,兩段母線之間設聯絡電器,一般為隔離開關,必要時可裝設保護電器??傊?em>直流母線接1組蓄電池和相應的充電設備,同時由母線饋出線路給支路負荷供電,只有在由雙重化直流負荷或1組蓄電池配2套充電設備時,其母線才進行分段。    目前有少數電廠和變電所仍有帶端電池的雙母線或是設降壓裝置的控制和合閘母線系統,帶端電池的雙母線系統雖然能夠使蓄電池容量得到充分利用,但接線復雜及端電池維護困難運行操作不靈活,已基本不采用了。設降壓裝置的控制母線,合閘母線分設的接線方式對采用鎘鎳蓄電池的系統是必不可少的,因為鎘鎳蓄電池單體電壓為1.2V,220V系統選用180個左右蓄電池,浮充電壓為1.36~1.39V,均衡充電壓為1.47~1.48V,事故放電末期電壓為1.10V,則直流母線電壓會在266~198V之間波動。不可能滿足控制負荷的要求,因此小容量的蓄電池要滿足大電流電流合閘機構,也應設合閘母線。但是對于采用閥控密封鉛酸蓄電池的直流系統是不需要的。   4.2網絡設計    直流供電網絡宜采用輻射供電方式。小容量(200Ah以下)蓄電池直流系統,由于供電范圍小,可以是在蓄電池接入直流母線后直接給負荷分別供電的兩級網絡系統。中大容量(200Ah以上)的蓄電池直流系統,由于供電范圍大,可以在負荷集中處設直流分電柜,由直流分電柜給負荷供電,包括大負荷的再分配,也只形成3~4級的網絡系統。    幅射供電網絡,對負荷施行單一供電,因而互不影響,分電柜方式也節省了電纜,另外給查找接地、保護設備選擇方面均帶來方便。   
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直流系統圖2
直流系統及UPS系統培訓
來源:101電力課堂
直流系統及UPS系統培訓
來源:101電力課堂
直流系統基礎知識講解
來源:繼保小講堂
變電站講解——直流系統
來源:繼保小講堂