在一批GGD成套开关柜中,投一组电容时,电容开关就跳闸。这是怎么回事?
先不带电容分级检测。如这组有问题。将这组开关关掉。投入其他回路,也不会影响使用。
下来再将这组维修好。开关跳闸有以下几点。
1:开关选择过小。新柜子电容坏的可能性小,针对新柜。
2:开关自身质量问题,新柜旧柜都可出现。
3:接触器短路或质量问题,出现接触器三相粘连或其中一相粘连脱不开的现象。4:热继
电器参数设置过大或热继电器已烧坏,出现短路补偿。电流过大跳闸。
5:电容器短路或已烧坏。
6:检查一次回路有没有接触不好的现象。最好全部压接一次。
最简单的就是先投其它组,如果能投上,再来分析跳闸的这组。
35kV主变柜与进线柜的区别?
35kV进线是指35kV母线的进线开关,35kV主变柜只是35kV母线的一个馈出回路。
进线柜就是35KV输入到35KV母线的总开关柜。
主变柜是35/6KV变压器的高压侧开关柜,它是接在35KV母线上的。算是一路输出,
我再补充一点:
进线柜的进线保护是保护进线的,主变柜的主变保护是保护主变的,也就是说两个保护装
置的保护对象是不一样的。
而且进线保护装置取得电流来自进线柜的电流互感器,主变保护装置取得电流来自主变高
压侧和低压侧的电流互感器。
进线保护装置动作时跳进线柜的断路器,主变保护装置动作时跳高低压侧断路器,即35kV
侧的断路器和10kV侧的断路器。
关于高压断路器和高压电缆选型问题
高压电缆的截面选取要考虑以下方面:
1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。
但是还需要考虑短路时的热稳定是否满足要求。
1、载流量2、压降3、机械强度(电缆不用校验)4、校验短路灵敏度5、热稳定校验(很
重要,不要选的过大)
电缆桥架布满率是多少
民用建筑电气设计规范实施指南
8.5.3 同一路径无防干扰要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不
限。
有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用隔板隔离或采用屏蔽电
线、电缆。
金属线槽布线时,电线、电缆的填充率及载流导体的根数,应满足散热、敷线和维修更换等安全要求。控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏电线绝缘问题,填
充率可增至50%。
NEC法规第362-5条规定:导线槽的任一横截面上不应装有30根以上的载流导线。导线槽任一横截面上所有导线截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%。此时可不考虑多根
导线共槽敷设时,载流量降低系数;
当多根导线共槽敷设,考虑载流量的降低系数时,不应限制载流导线的根数,但导线槽内
任一横截面上所有导线的截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%;
日本《电气设备技术标准》第197条一款规定:安装在金属槽内的电线截面(包括绝缘层的截面)的总和,不应大于管槽内部截面积的20%(仅安装电气信号、交通指示灯及其他
类似的装置或控制回路的配线时为50%)。
一用一备负荷负荷怎么算?
一用一备 只算一个
二用互备 算两个
主要是要确定最多同时使用几个设备
计算变压器容量时,备用负荷不计入
防雷接地的电阻不能大于多少啊
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、
《建筑防雷设计规范》都有相应规定。
如果单独防雷,10欧和30欧就可以了(按防雷等级)。工地临时用电要求4欧;现在建
筑都是防雷、用电、弱电共用的联合接地体,要求小于1欧。
请问下在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么故障相对地电压多少?零线对故障相电压多少?零线对地电压多少?非故障相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电
压多少?
说实在的,这个问题很复杂,我反正没完全搞明白,尝试着分析一下吧,
在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么,以TN-S系统为例:
1、故障相对地电压多少?故障相对地电压,在故障点处是0,因此故障电流是从相线到地(可导电外壳)经过PE线到中性点形成回路,故障电流等于220除以相线电阻+PE线电
阻。故障相的对地电压从电源端到故障点处是变化的,从220V---->0V
2、零线对故障相电压多少?零线和故障点处电压也为0,
3、零线对地电压多少?0
4、非故障相对故障相电压多少?220
5、非故障相对非故障相电压多少?380
所以TN-S系统的单相故障电流比较大,可以利用断路器快速切断故障。
低压保护,主要是电流保护,在单相接地故障时:
1、如果是TN系统,发生单相接地故障,则故障电流很大,等于相电压除以回路的导线电
阻(这个电阻值很小),因此故障电流非常大。
2、如果是TT系统,发生单相接地故障,由于设备采用接地保护,线路中的故障电流比TN
系统小的多,因此通常需要设置漏电开关来做接地故障的保护。
一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领
导催到要结论。
电动机速断应整定为电动机启动电流的2-2.5倍,从你这个启动电流来看,就是额定电流
的12-15倍,600A怎么能满足呢?起码应该把速断整定到800A以上啊!
电机正常运行时三相电流平衡。我也考虑过加大定值到650A,但领导不同意说原因没查
清不能随便修改定值。我也知道这个理,但不是没有办法了吗。
电机正常运行时你测一下三相电流是否平衡,或者用电桥测一下三相电阻是否平衡。
高压柜小母线
我看见有的公司小母线用实心铜导体,有的用空心铜管,不清楚是否可以采用空心的来达
到节约成本的效果。
小母线起到柜间线路连通的作用,只要是合格的导体都应该是可以的。
铜棒是空心还是实心不影响电气性能,
变压器低压侧三相电流不平衡
10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相
不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?
一般来说高压三相电流不平衡是由于低压负荷的不平衡引起的,调整低压侧负荷的平衡可以解决。关于平衡是最大减最小除以最小在乘百分之百,不大于百分之15就可以了
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