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复杂网络零序电流的特征是什么

发布时间:2022-07-13 12:55:58

什么是零序电流

在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

❷ 什么是电力系统序参数零序参数有何特点

对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定律。任一元件两端的相序电压与流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)。 负序电抗是由于发电机转子运动反向的旋转磁场所产生的电抗,对于静止元件(变压器、线路、电抗器、电容器等)不论旋转磁场是正向还是反向,其产生的电抗是没有区别的,所以它们的负序电抗等于正序电抗。但对于发电机,其正向与反向旋转磁场引起的电枢反应是不同的,反向旋转磁场是以两倍同步频率轮换切割转子纵轴与横轴磁路,因此发电机的负序电抗是一介于X〃d及X〃q的电抗值,远远小于正序电抗Xd。 零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。 对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。 对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。 平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。

❸ 零序电流保护的特点

零序电流保护的最大特点是:只反映单相接地故障,因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。

❹ 零序电流保护有什么特点

零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。 零序电流保护装置: 在中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中,发生线路单相接地故障时,将出现较大的零序电流。利用零序电流来构成接地短路的保护装置称为零序电流保护装置。常采用三段式。 零序Ⅰ段:瞬时零序电流速断,保护本线路全长70%~80% 零序Ⅱ段:带时限零序电流速断,保护本线路全长及下一段线路一部分。 零序Ⅲ段:零序过流保护,保护本线路全长及下一段线路的后备保护。相关链接:消谐装置|微机消谐器|消谐电阻|lxq一次消谐|小电流接地装置|小电流选线|小电流接地|三相组合式过电压保护器|jpb三相组合式过电压保护器|TBP三相组合式过电压保护

❺ 零序分量特点是什么

零序分量特点: 1、零序电压:故障点的零序电压U0最高,离故障点越远U0越低,变压器接地点处U0=0。 2、零序电流:零序电流的数值和分布与变压器中性点接地的多少和位置有关,而与电源的数目和位置有关。 3、零序功率:S0=U0×I0由于故障点的U0最高,所以故障点的S0也最大,越靠近变压器中性点接地处S0越小。在故障线路上,S0是由故障点沿线路指向各个变压器中性点接地处的,即零序电流的方向是由故障点沿线路流向各个中性点的变压器(接地点)。 信息来源: http://www.dianli114.com/news/12987948.html

❻ 什么是零序电流

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。

1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。

❼ 零序电流保护有什么特点

优点:
1、
零序
过电流保护
按躲开
不平衡电流
的原则
整定
,定值低,保护灵敏度高
2、零序过电流保护较
相间短路
过电流保护
动作时间

3、
零序电流保护
受运行方式变化影响小,一段的保护范围大而且稳定,二段灵敏度系数易于满足要求
4、当
系统发生
一些不正常运行状态时,相间短路保护可能会误动,
零序保护
则不受其影响
5、在高压系统中,70%-90%的故障都是单相接故障,而大多数相间短路也是由
单相接地故障
发展来的,采用零序保护具有明显的优越性。
缺点:
1、对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统所提出的要求
2、对于复杂的双回
线环
网,灵敏度常常难以满足要求
3、在
单相重合闸
动作过程中将出现
非全相运行
,如果再出现
系统振荡
,会产生较大的零序电流,影响零序保护的正确动作
4、当采用
自耦变压器
联系两个不同
电压等级
的网络时,则任一网络接地短路都将在另一网络中产生零序电流,会使零序保护整定配合复杂化,并将增大零序三段的动作时间

❽ 请教一下零序电流和负序电流的区别以及联系,开口电压和零序的区别以及联系谢谢了,请说的详细点。

零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物。对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便,人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”。这种方法称为“对称分量法”。

1、负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。

2、零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。

结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就是零序电流的性质)

对于中性点直接接地系统,相间短路不存在零序分量,只有接地故障才出现零序分量。

PT开口三角显示的是三相零序电压之和,即3Uo。

零序CT显示的是三相零序电流之和,即3Io。

这种方法的优点是:直接检测三相电流的向量和(零序电流),准确性和可靠性都比较高。

零序电流互感器的变比K较小(常用的为30),当允许的一次零序电流,一定时,进入继保装置的二次电流i=l/K较大(一般可以设到1A以上)这样其抗干扰的能力就强(这种干扰主要来自于电磁干扰造成的零飘),误动作率就低。

这种方法的缺点是:受现场安装条件及制造工艺的限制,零序电流互感器的体积都比较小,一般只适用于单根电缆的零序电流检测。

❾ 什么叫零序电流

零序电流:在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。

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