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自贡异频线路参数测试仪各母线的启动电压值出厂设置为30V。启动电流值出厂设置为10A。菜单如图5.16所示:图5.16按“↑”键或“↓”键选择启动电压或启动电流,用“←”键或“→”键选择要修改的母线号,按“确认”键进入修改状态。此时按方向键修改数值,每按一次数值变化一次,“↑”增1;“↓”减1;“←” 增10;“→”减10。调到所需数值后按“确认”键保存,自动跳到下一项,若不保存,则可按“取消”退出。c)“电压等级”:设值每段母线所属系统的电压等级,电压等级共4个。分为0,1,2,3。 各母线的电压等级出厂设置为0。菜单如图5.17所示:图5.17按“↑”键或“↓”键选择母线,用“←”键或“→”键修改电压等级,按“确认”键保存。d)“接地方式”: 设置每段母线的接地方式,接地方式有两种选择:不接地、消弧接地;其中“不接地”项默认包括不接地和高阻接地两种接地方式。母线的接地方式出厂设置全部为不接地。 按“↑”键或“↓”键选择母线,用“←”键或“→”键修改接地方式,按“确认”键保存。e)“母线线路”:设置每段线路所属母线(如图5.17);代号:表示的是装置出线的线路序号,如图5.17中的“01#线路”,它对应装置后面端子的第1号出线CT1。母线号:指装置出线所属哪段母线,母线号1、2、3、4对应装置后面的PT1-PT4段母线。母线代号设置为“5”时,表示该出线不属任何母线,即无出线。图5.18按“↑”键或“↓”键选择线路,按“确认”键进入修改状态。用“←”键或“→”键选择线路所对应的的母线号,修改完毕后按“确认”键保存,并自动退出修改状态。按“取消”退出。f)“线路名称”:可根据需要定义每条线路的名称以方便查询,名称长度多可设为4字符,每位可用0~9的数字或A~Z的字母来表示。代号为4段母线和出线顺序号。如图5.19所示:图5.19按“↑”键或“↓”键选择修改项,按“确认”键进入修改状态。用“←”键或“→”键选定需要修改的字母或数字,按“↑”键或“↓”键进行修改,修改完毕后按“确认”键保存,自动跳到下一位。第四位修改完毕后自动跳出修改状态。按“取消”退出。修改名称为按位修改,每设定一位均要按确定保存,否则修改无效。g) “CT变比”:设置每一条线路的CT变比数值;实际变比值为设置值比


自贡异频线路参数测试仪能存储20次谐振故障信息,并可打印记录;p)具有判断线功能,可检测出电压互感器断线故障,并有相应的声光报警输出;q) 完善的自检、自复位功能,抗干扰能力强。2.2装置技术参数a) 电压等级:多4种电压等级;b) 母线段数:4段;c) 出线数:每段母线并联运行出线数不限,可以任意组合;d) 接地方式:适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统;e) 出线方式:电缆或架空线;f)报警输出触点容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;g)远动输出触点容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;h)跳闸输出触点容量:AC 250V 5A; DC 220V 5A;i)额定工作电压:交流220V10%;j)额定工作频率:50Hz;k)环境温度:-10 ℃ ~ +50℃;l)相对湿度:<90%。2.3装置型号及定义表2.1 各型号装置的配置序号型?? 号说明1TH-ZJD-1212路选线 2TH-ZJD-12Y12路选线+远动3TH-ZJD-12T12路选线+跳闸4TH-ZJD-12YT12路选线+远动+跳闸5TH-ZJD-2424路选线 6TH-ZJD-24Y24路选线+远动7TH-ZJD-24T24路选线+跳闸8TH-ZJD-24YT24路选线+远动+跳闸9TH-ZJD-3636路选线 10TH-ZJD-36Y36路选线+远动11TH-ZJD-36T36路选线+跳闸12TH-ZJD-36TY36路选线+远动+跳闸电源方式:订货时要注明电源参数,标准配置为AC 220V 50Hz。3装置原理装置运行的基本流程图如图3.1所示:图3.1 微机选线装置原理框图在小电流接地系统中,若其中一条出线发生单相接地故障,全系统都会出现零序电压,在这个电压的作用下,系统中会出现零序电流。对于非故障线路而言,零序电流就是该线路的电容电流,方向从母线流向线路;对于故障线路而言,中性点不接地系统中故障线路中的零序电流为非故障线路零序电流之和,方向从线路流向母线。

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自贡异频线路参数测试仪但是如果考虑到线路较长,由于杆塔之间导线的悬垂所增加的实际线路长度大于输电线路的地理长度,利用同一种波速测试短线路和超长线路的测试误差相差较大。有必要在现场重新测试该线路的实际电波传播速度,并以此速度测试该线路故障距离,以减小测试误差。1.仪器在波速测量时的接线方式:见图十九图十九 电波测速接线方式示意图测试被测线路的电波传播速度时,仪器应该处在低压脉冲法工作方式。仪器的Q9测试夹子线的红夹子夹在线路的任一相,黑夹子夹在线路的接地线或另外一相上。2.“波速测量”:“波速测量”方法如下:将仪器检测方法预置在“检测方法”的“低压脉冲法”测试状态,选取适当的“长度选择”,点击“波速测量”,屏幕将弹出 “请选择计算方式”提示菜单(如图二十所示)。触摸笔点击菜单中的“用实时通讯数据计算速度”和“测量吧”模拟键后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示出发射脉冲与回波脉冲。将波形适当扩展,并用游标卡尺卡住发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间显示的数字为两脉冲间的间隔时间(如图二十一所示)。此时,用触摸笔点击“计算速度”模拟键,仪器界面又弹出提示“请输入两游标间的距离”(线路的地面长度)的子菜单。如图二十二、图二十三所示。用数字键输入线路的准确地面长度后,点击菜单中的“确认”键。屏幕马上置换成波速测量结果显示界面。在子菜单和“设备当前参数”栏中显示出该线路中的电波传播速度数值。如图二十四所示。此数值作为以后测试该线路故障时的波速选用值。点击子菜单中的“离开”模拟键,屏幕回到初始界面后便可按提示进行测试 点击“采样”键,仪器将进入传播速度输入界面。点击“确定”键,仪器便自动进行数据采集。测试结果界面如图二十五所示。此时便可用触摸笔启动游标对故障波形进行距离测量。

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自贡异频线路参数测试仪测试电源输出(A、B、C、N)插孔(电流测量端子)安装位置:如图3—1—。功 能:包含A(黄色)、B(绿色)、C(红色)和N(黑色)共4个端子,提供仪器测试输出电源;注 意:测试过程中此输出端子有较大电流输出,严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;3.6、电压测量输入(UA、UB、UC、UN)插孔(电压测量端子)安装位置:如图3—1—。功 能:包含UA(黄色)、UB(绿色)、UC(红色)和UN(黑色)共4个端子,提供仪器测试输入电压;注 意:测试过程中严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;3.7、测量输入保险管安装位置:如图3—1—。功 能:测试过程中保护仪器本身,防止不正常情况下通过输入端损坏仪器;注 意:测量过程中如出现显示器上那一相电压显示的数据不正确(如数据乱跳动或者始终不变等),则可能此相的保险管已经烧毁;更换保险管时可用十字螺丝刀轻轻拧开外面的黑色护套,然后装入新的保险管重新拧上外壳即可;3.8、接地接线柱安装位置:如图3—1—。功 能:仪器保护接地;注 意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证接入可靠地网;3.9、输入电源开关安装位置:如图3—1—。功 能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线;注 意:此开关是自带漏电保护的空气开关,当出现后端漏电的情况下此开关将自动断开,可再次检查接线后再合上开关;3.10、电源输入插座(AC220)安装位置:如图3—1—。功 能:使用标准大功率专用插座与市电或发电机相连接;注 意:电源线插头是大号空调插座,一般三角插座可能插不进,可使用仪器附带的接线排插延长接线;3.11、打印机安装位置:如图3—1—。功 能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。注 意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先按下打印机下部凸起的按钮,打印机盖板将自动弹起,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,合上打印机盖板

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自贡异频线路参数测试仪小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行精确分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。4装置硬件组成4.1装置技术说明TH-ZJD型装置的基本组成:由一片DSP统一管理各部分,如图4.1所示。图4.1 装置主要组成部分结构图4.1.1主要组成部分简介各部分及功能简要说明如下:



自贡异频线路参数测试仪但是如果考虑到线路较长,由于杆塔之间导线的悬垂所增加的实际线路长度大于输电线路的地理长度,利用同一种波速测试短线路和超长线路的测试误差相差较大。有必要在现场重新测试该线路的实际电波传播速度,并以此速度测试该线路故障距离,以减小测试误差。1.仪器在波速测量时的接线方式:见图十九图十九 电波测速接线方式示意图测试被测线路的电波传播速度时,仪器应该处在低压脉冲法工作方式。仪器的Q9测试夹子线的红夹子夹在线路的任一相,黑夹子夹在线路的接地线或另外一相上。2.“波速测量”:“波速测量”方法如下:将仪器检测方法预置在“检测方法”的“低压脉冲法”测试状态,选取适当的“长度选择”,点击“波速测量”,屏幕将弹出 “请选择计算方式”提示菜单(如图二十所示)。触摸笔点击菜单中的“用实时通讯数据计算速度”和“测量吧”模拟键后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示出发射脉冲与回波脉冲。将波形适当扩展,并用游标卡尺卡住发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间显示的数字为两脉冲间的间隔时间(如图二十一所示)。此时,用触摸笔点击“计算速度”模拟键,仪器界面又弹出提示“请输入两游标间的距离”(线路的地面长度)的子菜单。如图二十二、图二十三所示。用数字键输入线路的准确地面长度后,点击菜单中的“确认”键。屏幕马上置换成波速测量结果显示界面。在子菜单和“设备当前参数”栏中显示出该线路中的电波传播速度数值。如图二十四所示。此数值作为以后测试该线路故障时的波速选用值。点击子菜单中的“离开”模拟键,屏幕回到初始界面后便可按提示进行测试 点击“采样”键,仪器将进入传播速度输入界面。点击“确定”键,仪器便自动进行数据采集。测试结果界面如图二十五所示。此时便可用触摸笔启动游标对故障波形进行距离测量。

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自贡异频线路参数测试仪可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:2.3操作步骤步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测)第二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号第三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号第四步:确定故障点三、特点及技术参数3.1特点(1)通过绝缘杆操作,内部有熔断保护装置,操作安全可靠(2)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电),无需另外提供电源,使用方便,经久耐用(3)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器,可以进一步提高查找速度(4)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘可靠(5)背光显示可以设置,方便夜间使用(6)体积小、重量轻、操作简单、携带方便3.2技术参数(1)信号发生装置输出范围:0-70mA输出精度:±1mA输出功率:50W测量范围:0-80k检测线路长度:大于100km显示方式:中文液晶,背光功能LCD尺寸: 90mm*73mm电 源:锂电池12V12Ah工作时间:大于4h工作温度:-10℃~+50℃装置尺寸:327mm*282mm*218mm装置重量: 8kg(2)信号采集器 检测方式:钳形CT积分方式传输方式:433MHz无线传送传输距离:40m钳口尺寸:Φ33mm测量范围:0.1mA-100.0mA(异频电流) 1A-600A(负荷电流)测试精度:±%工作时间:大于10h装置尺寸:255mm*76mm*31mm电 源:碱性干电池1.5V*4装置重量: 340g(3)信号接收定位器显示方式:中文液晶,背光功能工作时间:大于10hLCD尺寸:54mm*50mm装置尺寸:204mm*100mm*35mm电 源:碱性干电池1.5V*5装置重量: 360g


自贡异频线路参数测试仪谐振故障信息显示如图5.8所示:图5.8 母线号:谐振线路所在的母线号。母线电压:谐振线路所在的母线电压。谐振频率:谐振线路的谐振频率。时间:线路发生谐振时的日期和时间。信息序号:右下角记录的信息总数量,和当前的记录号,值为20,记录近所发生的谐振信息。进入菜单时,弹出的为近的记录信息。打印:对当前记录进行打印。键盘操作:使用“→”“←”方向键可选定查看一条接地记录,使用“↑”“↓”方向键可在本条记录内将光标移至“打印”字符处。当光标处于“打印”时,按“确认”键进行打印。如果故障追忆表内无谐振内容,则显示“无记录”,按任意键返回。c) “清除故障追忆”: 选择将追忆表中内容清除(包括接地、谐振故障信息);将光标移至对应选项,按“确认”键,清除记忆内容后显示“清除成功!”字样。显示如图5.9所示:图5.9d) “查看装置参数”: 在运行状态下,只能浏览装置部分内容的参数,不能修改,如要设置装置参数,请参照5.2.3 装置参数设置说明;e) “修改时间”: 系统投入运行时,必须对时间进行正确设定;菜单显示如图5.10所示:图5.10用“←”或“→”键移动光标到要修改的位置,按住“↑”键增加数值,或按住“↓”键减少数值。每按一次,增加或减少一个数值。全部修改完毕后按“确认”键保存。按“取消”键返回到运行菜单。f) “装置自检”: 对装置内部进行自检,全部完成并无误,显示 “自检OK!!”。按“取消”键返回到运行菜单。菜单显示如图5.11所示:图5.11g) “定值打印”: 当光标锁定在“定值打印”项,并按“确认”键,打印机会将本装置的各种设定参数打印出来,便于使用者进行保存查阅,打印数据发送完毕后自动返回到运行菜单。5.2.3装置参数设置菜单设置菜单用于对装置运行所需的各种参数进行设置,修改,按“确认”即可保存,操作简便,掉电不丢失。菜单如图5.12-15所示:图5.12 图5.13图5.14 图5.15装置参数设置各项菜单简要说明如下:a)“装置型号”:设置装置型号可确定出线数和跳闸路数,详细型号定义见表2.1。b)“启动参数”:可根据现场要求设置各段母线的零序电压启动值与电流启动值。启动电压数值范围为10V~100V。启动电流数值范围为0.1A~100A(一次侧电流)。

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自贡异频线路参数测试仪选中项目显示区;此区域多能同时添加四个测试项目,如需要添加其它测试项目请先点击下方删除单项数据或清空单项列表,然后再另行添加。3,项目详细数据显示区;此区域又分为四个小表格;个表格为基本信息栏,显示一些基本测量条件供用户自行填写,以便生成报告文件的时候一起写入报告中保存。第二个表格为测试过程中45Hz和55Hz详细数据。第三个表格为每一相的测试结果数据。第四个表格为总结果以及每公里换算值。4,功能按键选择区;此区域共七个键从左至右分别为导入数据、添加、生成标准报告、单项数据报表、删除单项数据、清空数据列表和推出系统。6.2、数据导入点击导入数据按键,在弹出的对话框中选择数据文件。6.3、基本信息填写因为报告文件中需要一些做试验时的环境参数,所以在右边的基本信息栏中提供一些可供用户自行填写的空白区域,当这些参数在软件中填写好之后,那么生成的报告文件中就会自动添加;如果在软件中没有填写,那么报告中相应的选项也为空。附录A ___工频参数测量试验报告试验日期: 报告日期:)铭牌参数位置线路型号地线型号长度(km)(二)线路参数理论计算值 (架空线路部分) 正序阻抗(Ω)零序阻抗(Ω)(三)现场干扰测量感应电压测量结果(相对地感应电压)

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自贡异频线路参数测试仪异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片及独有的抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。仪器主要具有如下特点:?体积小、重量轻在原来一体机的基础上把主机和电源独立开来,极大地方便了使用、运输和售后。是目前国内同等产品当中体积小、重量轻的;为试验提供了一种简单便捷的试验手段。?接入电源简单方便仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。?超强的抗感应电压能力仪器内部采用独特的(号:9.X)抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,能够在上万伏的高感应电压下正常工作。?变频技术、精准测量抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。?DSP高速处理器精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

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自贡异频线路参数测试仪低压脉冲法现场测试连线如图四所示:图五 低压脉冲法现场接线示意图用低压脉冲仅能测得输电线路上的开路、低阻短路及线路全长,对于线路上的高阻泄漏故障及闪络性故障却无能为力。必须采用“高压闪络法”,即用外加冲击高压强行将故障点击穿,使故障点产生闪图六 冲击高压法现场测试接线示意图络放电,利用放电瞬间的突变电压信号在故障点与测试点间来回反射的特征波形来判断实际故障距离。4.“高压闪络法”测试高阻故障时,应准备一台能产生100KV或更高的冲击高压的发生器和一个电流信号传感器。先将冲击高压的输出端接到故障相上,将电流信号传感器放在高压发生器与系统地的连线旁。冲击高压法现场测试接线如图六所示。5.在显示屏幕上,采样方法选择“高压闪络法”,然后按采样键。面板工作指示灯转换到“冲闪”,此时表明系统已进入等待测试状态。测试界面如图七所示。现在可升高电压使球隙闪络放电,若故障点在此冲击高压的作用下产生闪络击穿,屏幕上将采集到输电线路上电波来回反射的全过程波形。每当冲击高压放电一次,仪器将采集一次波形。适当调节“输入振幅”电位器和“垂直位移”电位器,也可同时调节屏幕上的“波形扩展”、“波形压缩”键和“波形”键,使波形便于观察分析即可。将个游标移到回波的起始拐点,将第二个标移到第二个回波的起始拐点。此时屏幕上显示的数值即为此输电线路测试点到故障点的距离。6.如认为所测波形及数据有保留价值,按动”保存”键,屏幕中间将弹出“保存”文档资料界面。确认“保存”可将此次所采集的波形数据存入仪器内。

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自贡异频线路参数测试仪 使用说明4.1、主菜单图4—14.2、线路设置图4—24.3、项目测试主界面(如图 4—1)九宫格显示六个测试项目一目了然,行从左至右分别是正序阻抗、零序阻抗和线路互感;第二行从左至右分别是正序电容、零序电容和耦合电容。用户在根据接线提示正确接好仪器外部接线的情况下,只需点一下相应的项目就能进入下一级开始测试菜单(如图4—3),本菜单采取长按并显示进度条的形式,杜绝了操作人员无意识情况下误操作的情况发生,保障了操作人员以及仪器本身的安全。按住开始测试不放,当进度条跑满整个方格的时候,仪器将自动进入的测试过程。为更好的保证测量精度和测量安全性,仪器首先将对外界干扰信号进行检测并分析;当然,仪器内部采用的是高端的专业DSP快速处理器来处理,相对用户来说整个干扰检测过程就是一瞬间的事情,用户根本不用担心此过程会占据过多的时间而导致测试过程时间过长。干扰检测完成后仪器立即启动变频输出装置;首先变频到55Hz使输出端快速平缓地输出至200伏电压或者4安培电流,整个过程仪器内部均采用实时监控的手段,保证输出的稳定可靠。升压或升流成功后,保持200伏电压或4安培电流然后进行55Hz(如图4—4)环境下的检测分析;当55Hz检测分析完成后,仪器自动变频到45Hz进行45Hz(如图4—5)环境下的检测分析;经过仪器内部中央处理器的高精度处理,得出并显示各项测试结果及数据(如图4—6),包括55Hz所有数据和45Hz所有数据,用户可以自行选择查看并打印。整个测试过程的所有数据均是采取的实时检测并显示的方式,用户可以很直观的观察监视整个测试过程发生的变化。

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自贡异频线路参数测试仪从以上分析我们不难看出:1、接地线路的零序电流应该是所有线路中值的。2、接地线路的零序电流方向明显不同于其他未接地线路,相位相差180度。这两个结论作为接地选线装置的原理依据,我们称之为“相对原理、双重判据”。单源多线路中性点不接地系统单相接地时电压电流分析图(a)系统图 (b)非故障线路1电流与母线电压相量图 (c)故障线路电流电压相量图根据上图分析,可以得出以下几点结论:(1)在小电流系统中发生单相接地故障时,不存在负序电压分量,只有正序电压和零序电压分量。单相接地短路时出现的故障电流为电容电流。因各序电流在线路上形成的压降很小,可以忽略不计,所以正序网络中阻抗为零,负序网络中阻抗也为零,零序网络中仅有对地电容,即电容电流就是零序电流(2)在中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称的。(3)非故障线路3IO的大小等于本线路的接地电容电流。故障线路3IO的大小等于所有非故障线路3IO之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。(4)非故障线路的零序电流超前零序电压为90度;故障线路的零序电流滞后零序电压90度;故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180度。(5)接地故障处的零序电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,它超前零序电压为90度,由于单相接地的稳态故障电流比较小,有可能接近于或低于电流互感器容许电流的下限值,测量误差较大,同时,稳态故障电流在数值上可能与零序电流滤过器的不平衡电流值接近,很难区别。对消弧线圈接地系统,由于感性电流补偿,使故障线路稳态故障电流更小,甚至出现反相,给故障选线增加困难。


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自贡异频线路参数测试仪从以上分析我们不难看出:1、接地线路的零序电流应该是所有线路中值的。2、接地线路的零序电流方向明显不同于其他未接地线路,相位相差180度。这两个结论作为接地选线装置的原理依据,我们称之为“相对原理、双重判据”。单源多线路中性点不接地系统单相接地时电压电流分析图(a)系统图 (b)非故障线路1电流与母线电压相量图 (c)故障线路电流电压相量图根据上图分析,可以得出以下几点结论:(1)在小电流系统中发生单相接地故障时,不存在负序电压分量,只有正序电压和零序电压分量。单相接地短路时出现的故障电流为电容电流。因各序电流在线路上形成的压降很小,可以忽略不计,所以正序网络中阻抗为零,负序网络中阻抗也为零,零序网络中仅有对地电容,即电容电流就是零序电流(2)在中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称的。(3)非故障线路3IO的大小等于本线路的接地电容电流。故障线路3IO的大小等于所有非故障线路3IO之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。(4)非故障线路的零序电流超前零序电压为90度;故障线路的零序电流滞后零序电压90度;故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180度。(5)接地故障处的零序电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,它超前零序电压为90度,由于单相接地的稳态故障电流比较小,有可能接近于或低于电流互感器容许电流的下限值,测量误差较大,同时,稳态故障电流在数值上可能与零序电流滤过器的不平衡电流值接近,很难区别。对消弧线圈接地系统,由于感性电流补偿,使故障线路稳态故障电流更小,甚至出现反相,给故障选线增加困难。

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