请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/16 23:02:24

请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电
请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.

在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:
、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电压降,线路Ⅱ与线路Ⅰ的A相电压和电流是不是都会为0?
 
线路Ⅱ的B 相和C相对地相电压升高到原来的1.732倍,对地电容电流也相应地升高1.732倍.线路Ⅰ的B相和C相对地电压和对地电容电流也会升高1.732倍吗?
 
线路Ⅱ的A相的零序电流是线路Ⅱ的B、C两相的容性电流之和,还是整个线路Ⅰ的容性电流 +线路Ⅱ的A和B的容性电流之和或者是整个系统A、B两相容性电流之和?
 
线路Ⅰ的A相的零序电流是与线路Ⅱ的A相零序电流一样,还是线路Ⅰ的A相本身对地电容电流,还是线路Ⅰ的B相和C相零序电流之和?
 
流故障线路Ⅱ故障点的零序电流大小是不是等于正常运行状态下整个线路Ⅰ三相的容性电流 +故障线路Ⅱ三相的容性电流?
 
中性点的电压对地电压就是电网正常时运行时的相电压吗?零序电流怎么计算?

请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电
问题1:该电压系统中A相对地电压为零,对中性点仍有正常的相电压.关于电流,每相仍有正常的负荷电流以及你图中所示的电容电流,但你图中故障线路A相和电源A相应该是四个箭头,表示故障线路和正常线路的B、C相对地电容电流.
问题2:线路Ⅰ的B相和C相对地电压和对地电容电流也会升高1.732倍.
问题3:就相当把一个零序CT套在线路II的首端,如图所示,把故障线路A相的六个箭头改为四个箭头(为了方便说明,每个箭头代表1A,则线路II的零序电流3I0=4-2=2A,则A相零序电流I0=2/3A,方向为线路流向母线(按图中所示正方向).
问题4:同理,相当把一个零序CT套在线路I的首端,则线路I的零序电流3I0=2A,A相零序电流I0=2/3A,方向为母线流向线路.
问题5:流过故障点的电流为两条线路正常相对地电容电流相量和,数值上也等于两条线路正常运行时各相对地电容电流的代数和.
问题6:中性点对地电压数值就是正常时的A相电压,但方向相反.零序电流,是指电源零序电流吗?把A相电源中的6个箭头改成4个,可以看出,电源中无零序电流.
因负载电流不存在零序电流,故负荷电流不影响零序电流分析.

请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电 中性点接地的系统中发生单相接地,接地电流会流入到其他系统的中性点吗? 三相电中性点接地系统中,单相接地,会如何? 三相电中性点不接地系统中,发生单相接地会怎样? 中性点接地系统单相短路问题在中性点直接接地的系统中,如发生单相接地,中性点的电压、故障相电压、非故障相电压是如何变化的? 中性点直接接地系统单相接地时,请分析一下各相电流、中性点、短路电流大小、方向?短路电流为什么很大 分析中性点不接地系统中发生单相接地故障后,系统电压会发生什么变化?此时流经 在带电作业中(1)中性点直接接地的系统中,有可能引起单相接地的带电作业.应停用重合闸具体原因,求指点 三相电发生单相短路时,中性点接地和不接地时,非故障项的电流电压情况是什么样的 关于小接地电流系统单相接地系统电压问题小接地电流系统,当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍,1、这个电压对地的电压还是对中性点电压?,2、如果是对地电压,那现在的 中性点不接地,发生单相短路时.有个地方非常想不通.明明 接地故障相 电压变为零,其余两相 电压升高为线电压了,为啥能得到三相系统仍然对称,可再运行两小时.明明不对称啊,中性点电压电 电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时,各种电压、电流各有什么变化. 变压器中性点接地电阻柜的接地电阻值怎么计算的? 变压器中性点接地电阻柜的接地电阻值怎么计算的? 变压器中性点接地电阻柜的接地电阻值怎么计算的? 中性点直接接地系统,A点发生单相接地故障,问:A点电压、B点电压、C点电压,中性点电压如何变化,各是多少 10KV配电系统为中性点不接地,为何PT中性点接地,有何作用? 中性点非有效接地配电系统中性点加装小弧圈是为了A,增大系统零序阻抗,B提高电保护的灵敏性,C补偿接地短路电流,D增大电源功率因素