TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單、高精度儀器。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形。 ★便攜,單人輕松操作,無需220V電源。 ★基于數字技術,定點準確。 ★故障點定位的同時,查找電纜走向、埋深。 ★抗干擾強,不受分叉、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,如地磚、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,開路、短路、斷路、接地、死接地,外皮破損,電纜受潮,電纜氧化,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,安全輕松。 ★發射裝
隨著自動化程度的提高,絕緣故障定位儀當前越來越多的應用于我們的生產生活之中,東莞乾博電子一直致力于絕緣故障定位系統的推廣與應用,今天我們分享下絕緣故障定位儀在各種環境中的應用案例。 絕緣監測及絕緣故障定位系統應用案例一 ---絕緣監測及絕緣故障定位系統在輪船上的應用
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!
1 概述 隨著城市環境的改善和城市電網改造的深入,生產運行部門的高壓電纜越來越多,高壓電纜的維護問題尤顯重要,其維護中關鍵的一環是:金屬護磁接地故障的快速定位顯得非常重要,并值得推廣,以幫助運行維護人員及時解決問題,避免故障擴大,保障電纜線路安全運行。 2 高壓電纜金屬護套接地方法的重要性和異常接地的危害性 高壓電纜由于其結構采用單芯結構,從電磁學原理上這將必然引起金屬護套上出現感應電壓,如果接地方式不當,此感應電壓會在金屬護套上形成很大的感應電流,這將對電纜輸電線路帶來兩大主要危害;其一是大大降低電纜輸送電力的能力(約三分之一左右),其二是引起金屬護套發熱使主絕緣降低,縮短電纜的正常運行壽命。因此,高壓電纜金屬護套必須采用合適的接地方式。一般對
基于零序功率方向的中性點不接地系統在線故障定位
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?
知識點:直供電發電工程
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