Ток нулевой последовательности что это такое: ток нулевой последовательности | это… Что такое ток нулевой последовательности?

Ток — нулевая последовательность — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Cтраница 2

Токи нулевой последовательности не могут проходить через обмотки трансформаторов, соединенных в звезду без заземленной нейтрали или без нулевого провода. Это связано с тем, что при этих соединениях сумма токов трех фаз должна быть равна нулю, в то время как сумма токов нулевой последовательности трех фаз равна 3 / о — Если линия заканчивается обмоткой трансформатора, соединенной в треугольник, то по линии также не могут проходить токи нулевой последовательности.  [16]

Ток нулевой последовательности в распределительной сети 10 кВ отсутствует, так как обмотка вторичного напряжения соединена в треугольник.  [17]

Токи нулевой последовательности создают во всех фазах потоки нулевой последовательности Ф0п, которые во времени совпадают по фазе. Действительно, если ток Д0 равен току холостого хода трансформатора, то поток Фоп равен нормальному рабочему потоку трансформатора.

В этом случае магнитное сопротивление для Ф0п относительно велико, а в стенках бака индуктируются вихревые токи и возникают потери.  [18]

Токи нулевой последовательности постоянно проходят через заземлители и отрицательно сказываются на их работе, вызывая высушивание грунта и увеличение сопротивления растеканию. Они оказывают значительное влияние на низкочастотные каналы проводной связи, сигнализации и автоблокировки.  [19]

Токи нулевой последовательности постоянно проходят через заземлители и отрицательно сказываются на их работе, вызьшая высушивание грунта и увеличение сопротивления растеканию. С ни окагывают значительное влияние на низкочастотные каналы проводкой связи, сигнализации и автоблокировки.  [20]

Токи нулевой последовательности создают практически только магнитные потоки рассеяния статорной обмотки, которые, как правило, меньше, чем при токах прямой или обратной последовательности, причем это уменьшение сильно зависит от типа обмотки.

 [21]

Токи нулевой последовательности по существу являются однофазным током, разветвленным между тремя фазами и возвращающимся через землю и параллельные ей цепи. В силу этого, путь циркуляции токов нулевой последовательности резко отличен от пути, по которому проходят токи прямой или обратной последовательности.  [22]

Ток нулевой последовательности появляется при повреждениях на землю. В других режимах, когда он отсутствует, через реле проходит только ток небаланса 1н6 ( 1намА 1намВ 1намс) 1Кь который увеличивается с возрастанием первичного тока и появлением в нем апериодической слагающей. Рассмотренная схема соединения трансформаторов тока ТА1 — ТАЗ называется трехтрансформаторным первичным фильтром тока нулевой последовательности.  [23]

Обобщенные векторы токов прямой и обратной последовательностей.  [24]

Токи нулевой последовательности создают только магнитные потоки рассеяния статорной обмотки, меньшие, чем при токах прямой и обратной последовательностей.  [25]

К определению сопротивления линии нулевой после — Лением вычисляется по формуле довательности.  [26]

Ток нулевой последовательности, протекая по проводам воздушной линии, замыкается на землю через заземленные нейтрали трансформаторов. Трехфазная линия в этом случае представляется тремя двухпроводными линиями провод — земля.  [27]

Токи нулевой последовательности имеют сравнительно небольшую зону прохождения по сети, ограниченную, в частности, обмотками трансформаторов, соединенными в треугольник. Поэтому схемы замещения нулевой последовательности значительно отличаются по конфигурации от схем замещения прямой и обратной последовательностей.  [28]

Токи нулевой последовательности создают во всех фазах потоки нулевой последовательности ФОп, которые во времени совпадают по фазе. Поэтому в данном случае магнитное сопротивление для потоков ФОп мало и уже небольшие токи До До До способны создавать большие потоки ФОп. Действительно, если ток / о0 равен току холостого хода трансформатора, то поток ФОп равен нормальному рабочему потоку трансформатора. В этом случае магнитное сопротивление для Фо относительно велико, а в стенках бака индуктируются вихревые токи и возникают потери.  [29]

Фильтры тока нулевой последовательности.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

Напряжение нулевой последовательности (3Uo): схемы, применение, смысл

Пример HTML-страницы

Система трехфазных напряжений в нормальном режиме работы является симметричной. Но, стоит произойти короткому замыканию, как симметрия нарушается. Для удобства распознавания видов КЗ и проведения расчетов применяется метод симметричных составляющих. Согласно ему любую трехфазную систему с момента КЗ можно, для удобства расчетов, представить в виде суммы напряжений трех симметричных систем:

  • прямой последовательности;
  • обратной последовательности;
  • нулевой последовательности.

Все они являются мнимыми величинами, не существующими на самом деле. Но с помощью некоторых ухищрений их можно сделать реально осязаемыми, и применить на практике.

Устройства, выделяющие из системы трехфазных напряжений напряжение нужной последовательности, называют фильтрами. Рассмотрим одно из таких устройств, применяемое на практике для фиксации замыканий на землю.

Содержание

  1. Назначение дополнительных обмоток ТН
  2. Сигнализация о замыкании на землю
  3. Использование 3Uo в составе защит

Назначение дополнительных обмоток ТН

Особенностью напряжения нулевой последовательности (3Uo) является тот факт, что оно не появляется в результате междуфазных замыканий, а является только следствием КЗ на землю. Причем, не важно, где происходит замыкание: в электроустановке с изолированной или глухозаземленной нейтралью.

Фильтром для выделения этой величины являются специальные обмотки трансформаторов напряжения (ТН).

Этот процесс происходит по-разному в зависимости от конструкции трансформаторов. Если используются три одинаковых ТН, у каждого из них имеется специальная обмотка, выводы которой обозначены буквами «Ад» и «Хд». Эти обмотки соединяются между собой последовательно, с обязательным соблюдением направления. Провод от вывода «Хд» фазы «А» идет на вывод «Ад» фазы «В» и так далее. Такая схема включения называется разомкнутым треугольником.

В итоге на оставшихся разомкнутыми выводах «Ад» первой фазы и «Хд» последней в любого случае повреждения в сети, связанного с замыканием на землю, появится 3Uo. Можно его измерить, а также использовать для работы сигнализации, подключив к обмотке реле напряжения. Можно использовать и для работы защит, но об этом – немного позднее.

В трансформаторах напряжения, объединяющих обмотки трех фаз в одном корпусе, не требуется выполнять внешние соединения для фильтра 3Uo. Все уже выполнено заранее, внутри корпуса трансформатора.

Если в предыдущем случае выделение 3Uo происходит путем последовательного сложения векторов напряжений за счет коммутации проводников, то внутри трехфазного ТН это происходит за счет сложения магнитных потоков в сердечнике. Поэтому, в зависимости от его формы, внутренняя схема соединений обмоток Ад-Хд может отличаться.

Но сути это не меняет: в итоге на корпусе рядом с выводами основных обмоток, использующихся для учета, измерения и защиты, появляется выводы от объединенной дополнительной обмотки 3Uo. Обозначается она точно так же, как и на однофазных ТН.

Интересное видео о ТЗНП смотрите ниже:

В сетях 6-10 кВ, где нейтраль изолирована, работа с «землей» возможна некоторое время. Но замыкание нужно активно искать. И чем раньше начнется поиск, тем лучше.

Для контроля изоляции используются вольтметры, подключенные к обмоткам ТН на фазные напряжения.

В сети без повреждений все они показывают одинаковую величину. Стоит случиться однофазному замыканию, как показания вольтметра поврежденной фазы снизятся. Вольтметр покажет ноль при полном устойчивом КЗ. Так определяется фаза с повреждением.

Но, чтобы взглянуть на вольтметры, нужно сгенерировать предупредительный сигнал.

Для этого используется контроль величины 3Uo с помощью реле.

При его срабатывании зажигается табло, привлекающее к себе внимание.

Величину 3Uo принято регистрировать с помощью самопишущих приборов, а также она обязательно записывается аварийными осциллографами или микропроцессорными терминалами в момент любой аварии, даже не связанной с замыканиями на землю.

Еще один пример применения сигнализации, работающей от 3Uo, связан с эксплуатацией установок компенсации емкостных токов.

Отключать разъединитель дугогасящей катушки запрещено при наличии «земли» в сети. Для этого рядом с коммутационным устройством устанавливается индикаторная лампа, либо блок-замок рукоятки блокируется при наличии 3Uo системой автоматики.

Использование 3Uo в составе защит

В сетях с изолированной нейтралью совместное использование напряжений и токов нулевой последовательности позволяет определить направление на точку короткого замыкания. Но в настоящее время существуют более эффективные методы точного определения места повреждения в этих сетях.

Гораздо большую пользу подобная схема приносит в сетях в глухозаземленной нейтралью (ЛЭП-110 кВ и выше).

Подключение напряжения 3Uo (нулевой последовательности) и тока 3Io к обмоткам реле направления мощности позволяет определить, произошло ли однофазное КЗ в линии или вне ее. Так обеспечивается селективность работы защиты от однофазных замыканий на землю.

мощность — ток нулевой последовательности Понимание

Задан вопрос

Изменено 1 год, 3 месяца назад

Просмотрено 1к раз

\$\начало группы\$

В литературе ток нулевой последовательности называется постоянной составляющей. Если это была составляющая постоянного тока, то как ток нулевой последовательности во вторичной обмотке трансформатора с заземлением нейтрали вызывает ток в первичной обмотке с заземлением нейтрали?

Также почему в схеме нулевой последовательности (рисунок ниже) первичная и вторичная индуктивности рассеяния не подключены к эталонной шине?

  • силовой
  • трансформатор
  • высоковольтный
  • защита
  • симметричные компоненты

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Нулевая последовательность не является постоянной. Составляющая нулевой последовательности в каждой фазе имеет одинаковую величину и фазовый угол. Они представляют собой набор векторов, которые вращаются против часовой стрелки, как и все вектора положительной частоты. Ниже представлен слайд с обзором симметричных компонентов. Обратите внимание, что я не пытался использовать точные вектора вещественных компонентов для показанных фазовых величин — я просто пытаюсь показать, что любой балансный набор из 3 векторов может быть разложен (преобразован) в 3 сбалансированных набора векторов.

Отсутствует соединение с шиной нейтрали нулевой последовательности для трансформатора с заземлением звездой/звездой (Ynyn), поскольку токи нейтрали равны в расчете на единицу. Ампер-витки нулевой последовательности в первичном контуре уравновешивают витки вторичного.

Если вы добавите третичный треугольник, то ампер-витки нулевой последовательности между первичной и вторичной обмотками не будут сбалансированы, и теперь у вас будет подключение к нейтральной шине нулевой последовательности, как показано ниже. Обратите внимание, что на этих рисунках символ земли в нулевой последовательности означает подключение к нейтральной шине нулевой последовательности.

РЕДАКТИРОВАТЬ : Добавление нескольких слайдов, показывающих полную симметричную модель банка Ynynd для ясности. Здесь я беру тестовые данные для трехобмоточной батареи и преобразовываю их в Т-образную модель (я поставил ее на 100 МВА, но вы можете использовать все, что вам удобно).

В этом примере нет импеданса нейтрали, но вы можете видеть, куда они идут, на приведенных выше рисунках.

Данные испытаний трансформатора обычно предоставляются в виде парных импедансов. Затем они преобразуются в модель T, как показано ниже. Обратите внимание, что данные испытаний нулевой последовательности часто отличаются (возможно, придется запросить их у производителя, поскольку обычно это никого не волнует, кроме инженеров-релейщиков).

Ниже показано, как T-модели вставляются в сети симметричных компонентов (я показываю исходные Thevenin с каждой стороны, которые вы можете игнорировать).

\$\конечная группа\$

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

высокое напряжение — Как может быть ток нулевой последовательности в одной линии до замыкания на землю с незаземленной нейтралью

Вопрос задан

Изменено 2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 652 раза

\$\начало группы\$

Схема, описывающая замыкание на землю одной линии в системе с незаземленной нейтралью: 9{(0)} = \frac{1}{3}(I_1 + I_2 + I_3)$$ Но применительно к приведенной выше схеме текущий закон Кирхгофа должен утверждать, что: $$(I_1 + I_2 + I_3) = 0$$ Так как же может быть ток нулевой последовательности в этой цепи? Что мне здесь не хватает?

  • высоковольтная
  • линия электропередачи
  • короткозамыкающая
  • энергетическая
  • аварийная

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Паразитная емкость фаза-земля является нагрузкой во всех трех цепях последовательности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *