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针对电力通信系统运行特点,着重对电力系统接地故障引起的地电位升高及其对通信设备的影响进行了分析,提出了相应的保护措施,并介绍了两种保护装置。 相似文献
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前言通信电缆通过发电厂及变电站的高压区,会由于雷击或电力系统单相接地,使地电位升高而损坏通信设备。这一问题应引起足够的重视。本文主要阐述地电位升高而损坏通信设备的原因及解决办法。一、损坏通信设备的事故举例近年来,不少电力系统中的发、变电站曾发生因地电位升高而烧坏通信设备的事故。如广东电网某变电站投产后,曾发生过下列通信事故:1975年1月高压线单相接地,地电位升高,变电站侧电缆头烧熔,距电源500米处通信电缆外皮穿孔,接在该电缆上的电话全部中断,该电缆段已不能修复使用,只得重新敷设500米新电缆。1975年8月,某线路 C 相接地, 相似文献
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本文通过现场试验和实验室模拟的结果,对GIS在运行中因正常操作引起的暂态地电位升高问题,电缆护层上的暂态现象以及由此产生在二次回路的感应电压进行了分析和讨论。 相似文献
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本文就电力系统HV和EHV中存在的地电位暂态升高的危险和原因,分析了刀闸操作中的电弧重燃过电压和涌流特征,阐述了其之间的关系,并提出了抑制地电位暂态升高和弱电设备抗干扰的措施,供讨论。 相似文献
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为研究变电站接地短路或雷击故障造成的地电位升高及对二次设备造成的电磁骚扰,需要对变电站瞬态地电位升和二次设备电缆端口骚扰电压进行测量。根据变电站的测量环境与需求,设计和开发了一套具有高分压比、宽频带,适用于变电站现场复杂电磁环境的变电站地电位升测试系统。测试系统的硬件包括电磁屏蔽箱、独立电源模块、信号采集系统和光纤通信模块。基于Labview开发了测试系统和上位机的数据交互软件,实现了骚扰电压的自动测量和存储。经过专业机构性能检测表明,测试系统的电磁兼容性和测量功能均满足变电站现场使用要求,并在某220 k V变电站现场试验中获得了浪涌电压作用下接地网地电位升和电缆端口骚扰电压波形,证明了测试系统的有效性。 相似文献
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雷击引起风电场的地电位升高问题 总被引:1,自引:1,他引:1
雷击是影响风力发电场运行安全的主要因素之一。在雷击过程中 ,雷电流沿塔筒注入风电场接地网 ,将会引起接地网的地电位升高。这些暂态过电压将对风力发电机组及其输变电设备的正常运行造成影响。通过建立相关的风电场接地网模型 ,对雷击暂态过电压进行了计算分析 相似文献
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随着电力工业的迅速发展,电力通讯设备相应增加,通讯电缆也越来越多地通过发电厂及变电站的高压区。因此,地电位升高损坏通讯设备这一问题,已成为必须进一步研究和迫切需要解决的课题,应引起通讯专业人员的足够重视。本文主要阐述地电位升高损坏通讯设备的原因及其解决办法。 相似文献
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根据220kV彩塘变电站的工程地质条件, 分析了几种可能的地基处理方法, 重点论述了振冲挤密砂桩的布桩型式、桩长、承载力与沉降验算。推荐采用振冲挤密砂桩是较为经济合理的一种方法。 相似文献
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以220 kV变电所的典型所用电接线为例,分析短路点故障特点,针对低压断路器选型条件、断路器的配合方式,阐述越级跳闸引起所用变压器停电的原因。推荐通过变压器组别选择原则及电缆的配置,提高最小短路电流,并介绍单相短路电流的计算方法,用以补充规程缺陷。在灵敏度难以保证时,推荐另装接地短路保护,防止越级跳闸,避免所用变压器停电。 相似文献
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随着高电压、大容量、远距离输电工程的建设,750kV西宁输变电工程中高压电能计量的准确可靠性成为亟待解决的阿题。本文主要介绍了电容式电压互感器的结构,工作原理,以及利用串联谐振电路进行750kV电容式电压互感器的误差试验。 相似文献
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为解决目前部分接地网设计难度较大的变电站地网接地网电位升(ground potential rise,GPR)过高的问题,首先分析了国内在依据避雷器的工频耐受电压来确定地网GPR限值方面存在的不足。接着通过电磁暂态程序ATPdraw建立了接地网对10kV避雷器的反击模型,在此基础上对地网GPR反击避雷器的放电电流和吸收能量进行了大量的仿真计算。计算结果表明,当10kV系统仅布置1组电站型避雷器YH5WZ-17/45或电机用避雷器YH2.5WD-13.5/31时,避雷器的放电电流分别为61.94A和113.5A,吸收能量分别为3 101.9J和13 947J,均小于允许的通流容量。将不同GPR下避雷器吸收能量与允许的通流容量进行对比,得到了电站型避雷器YH5WZ-17/45和电机用避雷器YH2.5WD-13.5/31的GPR耐受限值分别为11.7kV和10.2kV,可作为合理确定接地网GPR允许值的参考依据。 相似文献