1. 直流系統接地
直流電源作為電力系統的重要組成部分,為一些重要常規負荷、繼電保護及自動裝置、遠動通訊裝置提供不間斷供電電源,並提供事故照明電源。直流系統發生一點接地,不會產生短路電流,則可繼續運行。但是必須及時查找接地點並盡快消除接地故障,否則當發生另一點接地時,就有可能引起信號裝置、繼電保護及自動裝置、斷路器的誤動作或拒絕動作,有可能造成直流電源短路,引起熔斷器熔斷,或快分電源開關斷開,使設備失去操作電源,引發電力系統嚴重故障乃至事故。因此,不允許直流系統在一點接地情況下長時間運行,必須加強在線監測,迅速查找並排除接地故障,杜絕因直流系統接地而引起的電力系統故障。
2. 查找直流系統接地的原則
建議用儀器查找,沒有儀器的話用短時間的斷電法,時間不超過三秒鍾:原則是:首先對不重要的負載進行查找(如臨時電源、事故照明、信號裝置、斷路器的合閘電源),用萬用表測量直流對地電壓,並注意接地現象是否消失,若未消失,則再依次選擇。其次是重要的直流電源(如繼電保護電源,操作迴路電源。
3. 直流系統接地應該怎麼處理
1)檢查直流母線正、負極對地電壓,查明接地極性及接地極性質。
2)根據接地極性及性質和氣侯環境情況,分析可能的接地范圍。
3)可採用自動或手動接地巡測儀尋找接地點。
4)為尋找接地需要拉分路進行判別時,必須經得值長的同意,並事先聯系有關崗位人員作好事故預想。
5)在拉路過程中,應先拉備用設備和次要設備;先拉故障可能性大的設備,後拉故障可能性小的設備。
4. 直流系統接地有何現象如何處理
現象:1、鈴響、並有「直流系統故障」「直流系統接地」信號
2、切換絕緣檢查電壓表,正或負極對地有指示,一極全接地時,指示為母線電壓。
處理:1、檢查接地情況,確定接地極性,是否全接地。
2、若兩組母線並列運行應將兩組母線分裂以確定是那條母線上有接地。
3、合上母聯刀閘,逐一切換各路負荷,確定接地發生在那一分路上。
4、將該分路中的一部分負荷逐一轉移至另一路或逐一停下各部分負荷以找出接地點,並斷其直流電源,聯系有關人員處理。
確定哪條母線接地後,也可與有關人員聯系後採用瞬時停下各路負荷電源的方法來確定是哪一路負荷接地。
所謂直流系統接地,系指直流系統中一極與大地絕緣情況遭到破壞而發生的情況,此時該極與大地帶有同極性之特性。若該極全接地則大地對另一極之間為全電壓〈母線〉,直流一極發生接地後,由於構不成迴路,所以對設備運行一般來說危害不大,同時另一極也發生接地,則可構成迴路,往往造成直流短路或設備繼電保護裝置誤動作。所以,發生一極接地後,應迅速找出接地點並排除,以防發展成為兩極接地。
5. 直流系統的接地怎麼查找啊
根據接地的特點進行查找,具體的特點如下:
接地保護一般用於配電變壓器中性點不直接接地的供電系統中,用以保證當電氣設備因絕緣損壞而漏電時產生的對地電壓不超過安全范圍。如果家用電器未採用接地保護,當某一部分的絕緣損壞或某一相線碰及外殼時,家用電器的外殼將帶電,人體萬一觸及到該絕緣損壞的電器設備外殼(構架)時,就會有觸電的危險。
相反,若將電器設備做了接地保護,單相接地短路電流就會沿接地裝置和人體這兩條並聯支路分別流過。一般地說,人體的電阻大於1000歐,接地體的電阻按規定不能大於4歐,所以流經人體的電流就很小,而流經接地裝置的電流很大。這樣就減小了電器設備漏電後人體觸電的危險。
註:直流系統是應用於水力、火力發電廠,各類變電站,直流系統主要由蓄電池組、充電裝置、直流饋線屏、直流配電櫃、直流電源監測裝置、直流分支饋線等部分組成;
並由此形成一個龐大、遍布直流電源供電網路,為繼電器保護裝置、斷路器跳合閘、信號系統、直流充電機、UPS、通信等等各個子系統提供安全、可靠的工作電源。
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直流系統的工作原理:
1、交流變直流:當市電經過輸入開關接通變壓器將市電電壓轉換成所設計的電壓後,進入了預穩壓電路,預穩壓電路是對所要的輸出電壓進行初步穩壓,其目的是降低大功率調整管的輸入與輸出之間的管壓降;
減少大功率調整管的功耗,提高直流電源的工作效率,預穩壓電源一般由可控硅無級移相調整式用繼電器切換變壓器輸出的抽頭進行穩壓。
2、直流電源:兩路交流進線經過切換裝置輸出一路交流(或僅一路交流進線),給各個充電模塊供電,充電模塊將輸入三相交流電轉換為直流電,給蓄電池充電,同時給合閘母線負載供電,另外合閘母線通過降壓裝置(有的設計方案不需要降壓裝置)給控制母線供電。
系統中的各監控單元受主監控的管理和控制,通過RS485通訊線將各監控單元採集的信息送給主監控統一管理。主監控可顯示系統中各種信息,用戶也可通過觸摸或按鍵操作在主監控顯示屏查詢系統信息及實現「四遙」功能,系統信息還可以通過主監控上的上位機通訊介面接入到遠程監控系統。
系統除綜合測量基礎單元外,還可以配置絕緣監測、電池巡檢、開關量監測等功能單元,用來對直流系統進行全面監控。
6. 直流系統發生一點接地,怎樣判斷是正極接地還是負極接地
用數字萬用表測量正極和地之間的電壓,如果為正電壓就是負極接地,如果為負電壓就是正極接地。
當直流系統的正極或負極對地絕緣水平降低到某一整定值時,統稱為直流接地。例如對220kV直流系統來說,兩極對地電壓絕對值的差超過40V或絕緣降低到25KΩ以下,應視為直流接地。
造成直流系統接地的原因可能有很多,下雨天經常會發生直流接地,因為雨水飄入密封不好的戶外二次接線盒,使接線樁頭和外殼導通接地。
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直流系統的用途
直流系統廣泛應用於水力、火力發電廠,各類變電站和其它使用直流設備的用戶(如發電廠、變電站、配電站、石化、鋼鐵、電氣化鐵路、房地產等),為信號設備、保護、自動裝置、事故照明及斷路器分、合閘操作提供直流電源。
它也同樣廣泛的應用於通信部門、計算機房、醫院、礦井、賓館,以及高層建築的可靠應急電源,用途十分廣泛。還有直流系統的心臟是蓄電池,對蓄電池進行科學維護是直流系統的核心工作。
7. 機房直流接地和交流接地、安全接地怎麼用
機房接地如果能夠嚴格區分當然是最佳的選擇,其基本要點是單點接地屬於電磁干擾最佳的接地方式
玩過膽機音響的就知道,簡簡單單的幾寸機箱機盤,電路的接地最佳是將本級所有的接地點並聯絞合後再單點落地。(音響接地是屬於高級難題)
現在的PCB電路板的電腦輔助設計經常失敗的是電路板的地的走線導致的干擾(分布參數)無法消除
機房(IT)接地最擔心是干擾問題。安全問題集中於防雷保護的設備安全
還是要簡單解釋一下的
直流接地:是工作地
交流接地:也是常說的安全接地
機櫃最下面的接地紫銅條是機櫃的等電位裝置,地板下的等電位器也是等電位裝置,這些局部的等電位器(裝置)就像我們做音響時候講要接地的線先絞合再單點接地的概念一樣。表面看似亂接,其實就是要把握好這個「度」。在接地系統上這叫並聯後單點接地。每個支點的等電位裝置通過更粗的支幹電線,通常是16mm的編織地線(機房)連接到機房的等電位器(排)上。同理,如果是綜合樓,則有無數的這樣的支路構成接地干線連到總等電位器(排);
基於以上原理,作為一部機好,還是一個機架好,其道理都是一樣的。機櫃裡面的IT設備,機箱外的接地端子是設備的等電位埠,是公用的,其中包含了直流接地,交流接地或者是安全接地。機架道理一樣,機櫃道理一樣
目前,機房的共地系統設計還是有所區分的例如:供電的三相五線的地線還是按照供電的走主幹電線,就是供電還分電梯的支乾地、BS地(弱電)地等等,以解決高次諧波的干擾,明白了,看似凌亂的接地其實是有道道的呢
8. 直流接地的接法一般有哪幾種類型
(1)懸浮接地:當該「工作地」不直接地時,稱為懸浮接地,當「工作地」與
大地之間的絕緣電阻值大於1兆歐時,可以認為直流工作接地是懸浮的。其優
點是可以避免電路之間產生導電性電磁干擾,這產生地環路和電氣雜訊。
適用於:雜散分布電容耦合通路可忽略不計和頻率較低的情況;
(2)直接接地:當該「工作地」經一低阻抗通路接至大地時,稱為直接接地。
當懸浮接地不滿足上述條件時,就必須採用其它的接地形式。通常採用直流直接
接地的作法,直流地的接地電阻原則上越小越好,就目前國內外生產的計算機看,
一般小於1歐姆,對此處理主要有三種方法:
①串聯接地:
將計算機控制系統中各設備的直流工作接地以串聯的方式接至「直
流地」母線上。
②並聯接地:將計算機控制系統中各設備的直流地並聯接至「直流地」母線上。
③網路接地:
就是利用一定面積的銅排,在活動地板下組成銅排網路。為了保證絕緣,銅排網下需墊2~3mm厚的絕緣橡皮或其它絕緣物體。各設備的直流工作接地接至網路,同時網路與接地體相連。當網路邊長等於30mhz波長,0.5m時,對從直流到30mhz的所有頻率,在接地網上任何兩點之間幾乎沒有電位差。
9. 直流系統接地處理時如何處理
答:1)檢查直流母線正、負極對地電壓,查明接地極性及接地極性質。
2)根據接地極性及性質和氣侯環境情況,分析可能的接地范圍。
3)可採用自動或手動接地巡測儀尋找接地點。
4)為尋找接地需要拉分路進行判別時,必須經得值長的同意,並事先聯系有關崗位人員作好事故預想。
5)在拉路過程中,應先拉備用設備和次要設備;先拉故障可能性大的設備,後拉故障可能性小的設備。
6)詢問機爐及其它專業,有操作或工作的應先拉該迴路。
7)如短時切斷再恢復電源,可能引起斷電保護或自動裝置誤動作時,應採取妥善的措施;遇特殊情況,可會同繼電保護專業或熱工專業人員一起進行處理,必要時應先將保護改投信號或停用。
10. 直流系統接地現象及處理方法
直流系統一點接地並不影響直流系統的正常工作,但將使不接地極對地電壓升高,長期運行易發展形成兩點接地,從而引起斷路器、保護裝置等誤動或拒動,造成嚴重後果,必須及時處理。
(1)判斷直流接地的極性。直流系統絕緣良好時正極對地、負極對地電壓基本相等。若測量正極對地電壓為正常時正負極間的電壓,而負極對地電壓為零,則說明為負極完全接地;若測量負極對地電壓為正常時正負極間的電壓,而正極對地電壓為零,則說明為正極完全接地。如果為不完全接地故障,則絕緣降低的一極對地電壓較低(不為零),而另一極對地電壓較高。根據當時的運行方式、操作情況、氣候影響、施工范圍等進行判斷,分析可能造成接地的原因。
(2)若站內二次迴路有人工作應立即停止,檢查二次接線情況,看是否有接地點。
(3)二次迴路無人工作,可先將直流系統分成各自相對獨立的系統,縮小查找范圍。注意查找接地過程中不能使保護或控制失去直流電源。
(4)對不重要的直流負荷,例如事故照明、試驗電源等,可採用瞬時停電法查找分支饋線有無接地點,即瞬時拉開某一饋線開關,然後又迅速合上,若接地信號瞬時消失,正、負極對地電壓恢復正常,則接地故障點就在此范圍內。
(5)對於比較重要的直流負荷,可採用轉移負荷法查找接地點。例如將故障所在母線上的較重要的分路,依次轉移切換到另一段直流母線上,監視「直流接地」信號是否隨之轉移,正、負極對地電壓是否恢復正常,查出接地點在哪個分路。
(6)如果接地發生在雨天,且為非金屬性接地,則應重點檢查各端子箱、就地操作箱、機構箱端子排等是否進水、潮濕。若有雨水,可將其吹乾,觀察接地現象是否消失