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更新日期: 2025-06-27

小接地系統中母線電壓異常現象的判斷與處理

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小接地系統中母線電壓異常現象的判斷與處理 4.6

小接地系統中母線電壓異常現象的判斷與處理

中性點不接地系統母線電壓不平衡研究 中性點不接地系統母線電壓不平衡研究 中性點不接地系統母線電壓不平衡研究

中性點不接地系統母線電壓不平衡研究

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電壓不平衡問題在中性點不接地系統中時有發生,尤其是在35kv系統中,采用全架空線接線,線路對地參數較不平衡情況下,電壓不平衡問題尤為突出。針對某110kv變電站35kv母線電壓不平衡問題進行了研究,通過理論分析和仿真驗證得出電壓不平衡的原因并提出了整改措施,對以后的線路設計和架設提供了參考。

變電站集控端母線電壓異常分析與處理 變電站集控端母線電壓異常分析與處理 變電站集控端母線電壓異常分析與處理

變電站集控端母線電壓異常分析與處理

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通過分析一變電站集控端母線電壓異常的原因,討論其處理方法,以此提示變電運行人員在分析事故時需加強關注遠動系統本身是否存在問題可能引起的故障,供變電運行人員參考學習。

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變電站集控端母線電壓異常分析與處理 變電站集控端母線電壓異常分析與處理 變電站集控端母線電壓異常分析與處理

變電站集控端母線電壓異常分析與處理

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變電站集控端母線電壓異常分析與處理 4.6

本文主要通過分析變電站集控端母線電壓異常的原因,討論其處理方法,以此提示變電運行人員在分析事故時需加強關注遠動系統本身是否存在問題可能引起的故障,供變電運行人員參考學習。

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小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理

小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理

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小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理 4.7

小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理 【摘要】通過對110kv變電站35kv母線電壓異常情況的分析和處理,總結 了變電站35kv電壓異常的各類情況,分析了各種故障原因,提出了故障判斷及 處理的步驟和原則。 【關鍵詞】35kv母線;電壓異常;故障原因;故障判斷;故障處理 以河北省保定市唐縣110kv變電站為例: 2009年3月8日,110kv唐縣城中變電站35kv母線電壓發生異常現象,當 時110kv唐縣變電站為正常運行方式,兩臺主變分列運行。110kv變壓器為兩 臺三圈變壓器,型號為sfsz7-31500/110,容量為31.5mva,110kv母線為單母 線接線,110kv母線分段運行,35kv母線為單母線分段,正常接線運行時35kv 母線分段運行;10kv母線為單母分段接線。 故障當天為雷雨天氣,35kvⅰ段電壓

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小接地系統10kV母線電壓異常原因分析及調度處理措施分析 小接地系統10kV母線電壓異常原因分析及調度處理措施分析 小接地系統10kV母線電壓異常原因分析及調度處理措施分析

小接地系統10kV母線電壓異常原因分析及調度處理措施分析

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小接地系統10kV母線電壓異常原因分析及調度處理措施分析 4.7

在小接地系統實際運行中,經常會出現10kv母線電壓異常的現象,相關工作人員必須要對其異常原因進行全面的分析,并采取有效的調度措施處理相關問題,保證可以提升工作質量,提高小接地系統的運行可靠性。

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10kV母線電壓指示異常的排除 10kV母線電壓指示異常的排除 10kV母線電壓指示異常的排除

10kV母線電壓指示異常的排除

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10kV母線電壓指示異常的排除 4.3

1故障現象我局新建的某35kv變電站,在建成送電時,發現10kvⅱ段母線電壓指示異常。即:u相、v相、w相各相相電壓為6kv左右,vw相線電壓為10kv左右,屬正常指示,而uv相、wu相線電壓分別為6kv左右,指示異常。2故障排除用萬用表測量電壓互感器各相二次熔斷器均正常。

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直流母線電壓

直流母線電壓

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直流母線電壓 4.8

直流母線電壓就是整流濾波后的母線電壓,由于輸入電壓可能不穩定,這個 電壓也可能升高許多。過高的直流母線電壓會造成機器損壞,所以一定要檢測。

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35kV母線TV高壓熔斷器異常現象 35kV母線TV高壓熔斷器異常現象 35kV母線TV高壓熔斷器異常現象

35kV母線TV高壓熔斷器異常現象

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35kV母線TV高壓熔斷器異常現象 4.6

通過對一起35kv中性點不接地系統母線電壓互感器高壓熔斷器一相(二相)熔斷后電壓異常的實例現象分析,找出其原因,有利于發生類似故障時運行人員能夠準確及時的判斷處理,防止長期未發現故障使電壓互感器損壞。

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淺談變電站小電流接地系統母線電壓互感器選型 淺談變電站小電流接地系統母線電壓互感器選型 淺談變電站小電流接地系統母線電壓互感器選型

淺談變電站小電流接地系統母線電壓互感器選型

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淺談變電站小電流接地系統母線電壓互感器選型 4.4

在小接地電流系統中由于母線抗諧振電壓互感器的選型不對,將造成線路短路故障時保護裝置的電壓閉鎖不能開放、單相接地故障時二次電壓沒有變化或變化不大而不告警,給系統帶來極大的不安全因素,針對此類故障對電壓互感器在正常運行與線路故障時的電壓進行相量分析,并提出解決辦法。

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智能變電站母線電壓接法的優化設計 智能變電站母線電壓接法的優化設計 智能變電站母線電壓接法的優化設計

智能變電站母線電壓接法的優化設計

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智能變電站母線電壓接法的優化設計 4.5

分析智能變電站原有的繼電保護二次設計方案中存在的隱性問題,并采取有效措施,使雙母線接線的110kv線路保護同時失去所有線路距離保護、零序方向功能的影響面縮減為原來的一半;在內橋接線的智能變電站中,防止110kv備自投裝置誤動,避免110kv主變2套高后備保護同時報tv斷線異常,可有效提高智能變電站繼電保護設備的運行可靠性.

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發電廠啟動給水泵時對廠用母線電壓的影響研究

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發電廠啟動給水泵時對廠用母線電壓的影響研究 4.8

主要針對錦能公司10kv電纜頻繁擊穿故障的原因進行分析,除電纜終端頭制作工藝有問題外,還有誘發原因,就是在啟動電動給水泵時,造成未啟動段10kv工作母線電壓升高,從而造成該段母線過電壓,多次過電壓致使該段母線所接帶的電氣設備電纜擊穿及380v開關燒損。通過對輔機運行方式的調整,以及啟動電泵時對10kv母線電壓的調整,可以有效的防止電氣設備電纜擊穿及380v開關燒損。

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一起10kV母線電壓測量值偏低的原因分析及排查 一起10kV母線電壓測量值偏低的原因分析及排查 一起10kV母線電壓測量值偏低的原因分析及排查

一起10kV母線電壓測量值偏低的原因分析及排查

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一起10kV母線電壓測量值偏低的原因分析及排查 4.8

引起母線電壓測量值偏低的原因有多個,必須逐一進行分析排查。結合江蘇洪澤供電公司發生的一起10kv母線電壓測量值嚴重偏低的異常情況,對其原因進行分析,逐一排查,找出了易被忽略的高壓熔絲電阻偏大的隱性原因,并據此提出合理的現場應對措施。

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母線槽接地系統新技術——IGB整體接地式母排 母線槽接地系統新技術——IGB整體接地式母排 母線槽接地系統新技術——IGB整體接地式母排

母線槽接地系統新技術——IGB整體接地式母排

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母線槽接地系統新技術——IGB整體接地式母排 4.3

目前,隨著母線槽越來越廣泛地應用于配電系統,其安全性倍受關注。而母線槽接地系統的安全性是其中非常關鍵的部分。

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H橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡控制策略 H橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡控制策略 H橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡控制策略

H橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡控制策略

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H橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡控制策略 4.6

h橋級聯多電平變流器是一個非線性、多變量、強耦合系統,其中單個功率模塊的直流母線電壓平衡問題嚴重影響該類型裝置的輸出性能,并限制其應用范圍。對變流器與系統之間的功率交換模型進行詳細的數學推導,得出可以通過控制變流器負序電流、零序電壓或負序電壓的方式達到控制單相直流電壓平衡的控制規律。結合全局平均直流電壓控制策略和單模塊直流電壓控制策略,提出基于正負序電流分離解耦控制的通用三級直流母線電壓控制方法,解決了h橋級聯多電平變流器的直流母線電壓平衡問題,并提高了裝置的輸出性能。仿真和實驗驗證了所提直流電壓控制策略的有效性和可行性。

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江蘇省2015年電氣工程師:母線電壓消失的處理原則考試題

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江蘇省2015年電氣工程師:母線電壓消失的處理原則考試題 4.8

江蘇省2015年電氣工程師:母線電壓消失的處理原則考試 題 一、單項選擇題(共25題,每題2分,每題的備選項中,只有1個事最符 合題意) 1、對題1-11圖中的節點a,正確的關系式為()。精品文檔,超值下載 a.a b.b c.c d.d 2、用戶交換機的實裝內線分機限額通常為交換機容量門數的__。 a.50% b.60% c.80% d.85% 3、電位函數φ=2(x2+y2)+4(x+y)+10v,則場點a(1,1)處的場強e為 ()。 a.10v/m b.6ex+6eyv/m c.-8ex-8eyv/m d.-12ex-10v/m 4、__不是sf6斷路器的特點。 a.(a)開斷性能好 b.(b)可靠性高 c.(c)占地面積大 d.(d)檢修周期長 5、消防控制室、消防水泵房、__的照明支線,應接在消防配電線路

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 4.5

小水電作為最重要的可再生清潔能源得到了大力發展,但是小水電接入配電網后改變了原有網絡的拓撲結構,加之其自身存在的缺陷必將影響配電網的電壓質量.本文以陜南某并入小水電群的35kv變電站母線電壓為研究對象,分析了小水電機組專線接入變電站后在不同運行方式下對母線電壓質量的不良影響,提出了利用并列電抗器補償及水電機組之間協調運行的解決方法,并對小水電機組不同補償方式下電壓質量進行了對比分析.同時利用psasp軟件建立了該電力系統的仿真模型,對系統及其解決方案進行了仿真研究,結果表明了相應結論及解決措施的正確性和有效性,為接入小水電群的配電網穩定電壓質量提供了有益參考.

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 4.5

小水電作為最重要的可再生清潔能源得到了大力發展,但是小水電接入配電網后改變了原有網絡的拓撲結構,加之其自身存在的缺陷必將影響配電網的電壓質量。本文以陜南某并入小水電群的35kv變電站母線電壓為研究對象,分析了小水電機組專線接入變電站后在不同運行方式下對母線電壓質量的不良影響,提出了利用并列電抗器補償及水電機組之間協調運行的解決方法,并對小水電機組不同補償方式下電壓質量進行了對比分析。同時利用psasp軟件建立了該電力系統的仿真模型,對系統及其解決方案進行了仿真研究,結果表明了相應結論及解決措施的正確性和有效性,為接入小水電群的配電網穩定電壓質量提供了有益參考。

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究

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小水電接入的變電站母線電壓質量分析及治理研究 4.6

小水電作為最重要的可再生清潔能源得到了大力發展,但是小水電接入配電網后改變了原有網絡的拓撲結構,加之其自身存在的缺陷必將影響配電網的電壓質量。本文以陜南某并入小水電群的35kv變電站母線電壓為研究對象,分析了小水電機組專線接入變電站后在不同運行方式下對母線電壓質量的不良影響,提出了利用并列電抗器補償及水電機組之間協調運行的解決方法,并對小水電機組不同補償方式下電壓質量進行了對比分析。同時利用psasp軟件建立了該電力系統的仿真模型,對系統及其解決方案進行了仿真研究,結果表明了相應結論及解決措施的正確性和有效性,為接入小水電群的配電網穩定電壓質量提供了有益參考。

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淺析電力變壓器常見的異常現象

淺析電力變壓器常見的異常現象

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淺析電力變壓器常見的異常現象 4.6

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小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理 小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理 小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理

小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理

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小電流接地系統母線電壓異常情況的分析和處理 4.8

通過對110kv變電站35kv母線電壓異常情況的分析和處理,總結了變電站35kv電壓異常的各類情況,分析了各種故障原因,提出了故障判斷及處理的步驟和原則。

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35kV母線電壓不平衡原因探究 35kV母線電壓不平衡原因探究 35kV母線電壓不平衡原因探究

35kV母線電壓不平衡原因探究

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35kV母線電壓不平衡原因探究 4.8

在電力系統運行的過程中,電網中電壓的不平衡的現象比較常見,不但會對電力線路本身造成嚴重的影響,還會威脅到電能的質量。其中以35kv母線的電壓為例,對其產生影響的因素有很多,最終導致電壓運行的不平衡,其中包括線路接地、電壓互感器、熔絲斷裂等等。本文主要對這一問題進行深入探討和研究,希望能夠給相關的電力工作人員提供相應的借鑒和參考。

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10kV母線電壓不平衡分析 10kV母線電壓不平衡分析 10kV母線電壓不平衡分析

10kV母線電壓不平衡分析

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10kV母線電壓不平衡分析 4.3

分析了一起某10kvtv一次中性點與地之間加裝消諧器后導致10kv母線電壓不平衡的故障。通過檢查tv銘牌,發現三相tv型號不一致,其中a、c相為呈容性電磁式電壓互感器,而b相為呈感性電磁式電壓互感器,因此初步判定該故障是由三相tv結構不同引起。進一步對故障時的等效電路分析,查找出故障的根本原因是加裝消諧器后,三相tv的一次阻抗不同,導致中性點電壓偏移。

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110kV母線電壓分析 110kV母線電壓分析 110kV母線電壓分析

110kV母線電壓分析

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110kV母線電壓分析 4.8

某站在進行倒閘操作中,110kvi母線出現電壓異常。經分析驗證,是系統電容、母線的電壓互感器中發生電感,而產生諧振,致使出現110kvi母線電壓異常。經過現場破壞諧振條件之后,恢復正常運轉。

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110kV母線電壓分析 4.8

某站在進行倒閘操作中,110kvi母線出現電壓異常。經分析驗證,是系統電容、母線的電壓互感器中發生電感,而產生諧振,致使出現110kvi母線電壓異常。經過現場破壞諧振條件之后,恢復正常運轉。

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黃壹航

職位:施工員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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