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發電機接地電阻柜的工作原理:發電機是電力系統的原動力,在運行中必須具備對突發性故障的應變能力,發電機中性點的接地方式與此有密切的關系。發電機中性點的接地方式有:中性點直接接地、中性點經低阻抗接地、中性點不接地、中性點經消弧線圈接地、中性點經高阻抗接地。 發電機是電力系統的原動力,在運行中必須具備對突發性故障的應變能力,發電機中性點的接地方式與此有密切的關系。發電機中性點經高阻接地能有效抑制發電機
35kV大截面電力電纜和66kV、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,另一端不接地,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓;所以我們賣的較多的就是10kv、35kv、110kv的接地箱,如有特殊需要,也會按要求滿足。 接地箱安裝時,
低壓接地電阻柜工作原理: 為了提高0.22/0.38/0.66KV低壓用電系統供電質量,減少因發生接地故障而引起的電動機回路斷電,發電廠的主廠房內低壓用電系統應該采用高阻接地,這樣不僅避免了單相接地時引發立即跳閘的情況,而且當采用熔斷器作為保護電器時可減少用電設備運行時燒毀的事故。 當安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬性接地時,受中性點接地電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯
變電站中性點不接地系統中,電壓互感器常因鐵磁諧振而燒毀或熔斷熔絲。人們對此做了大量的分析研究,采取了不少措施防止諧振發生,然而由于系統結構的復雜性和運行方式的靈活,造成運行參數具有隨機性。同時也因現存的各種消諧措施的局限性,使得只能在某些情況下消除諧振。電壓互感器飽和引起的鐵磁諧振仍然是威脅電力系統安全運行的重要原因。因此,有必要在分析中性點不接地系統鐵磁諧振機理的基礎上探討消諧措施,以便在實際
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