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零序電流,什么是零序電流

來源:整理 時間:2023-03-14 12:34:04 編輯:好學習 手機版

1,什么是零序電流

利用接地時產生的零序電流使保護動作的裝置,叫零序電流保護。在電纜線路上都采用專門的零序電流互感器來實現接地保護。將零序電流互感器套地三芯電纜上,電流繼電器接在互感器的二次線圈上,在正常運行或無接地故障時,由于電纜三相電流的向量之和等于零,零序互感器二次線圈的電流也為零(只有很小的不平衡電流),故電流繼電器不動作。當發生接地故障時,零序互感器二次線圈將出現較大的電流,使電流繼電器動作,以便發出信號或切除故障。

什么是零序電流

2,什么叫零序電流

零序電流:在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。一、零序電流的產生:當某一相或多相有問題導致三個不平衡,其矢量和不為零,零序就出現了,實際工程中,你可以簡化認為零序的出現是相電與“零線(地線,中線)”之間的故障產生“零序”。二、零序:零序是一種接地故障檢測方法,它使用一個傳感器(CT)來把所有相導體和中性導體連接在一起,傳感器會按照線路中接地故障電流的不平衡程度等比例地產生輸出,再由一臺繼電器來測量這一輸出,并斷開斷路器或釋放接地故障警報。

什么叫零序電流

3,什么叫零序電流

在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四線中接入一個電流互感器,這時感應電流為零。當電路中發生觸電或漏電故障時,回路中有漏電電流流過,這時穿過互感器的三相電流相量和不等零,其相量和為:Ia+Ib+Ic=I(漏電電流)。這樣互感器二次線圈中就有一個感應電壓,此電壓加于檢測部分的電子放大電路,與保護區裝置預定動作電流值相比較,如大于動作電流,即使靈敏繼電器動作,作用于執行元件掉閘。這里所接的互感器稱為零序電流互感器,三相電流的相量和不等于零,所產生的電流即為零序電流

什么叫零序電流

4,什么叫零序電流

在電力系統中,"零序"這個名詞出現在三相交流電不對稱短路分析中.如果三相交流電的ABC三相的大小相等,矢量相位差彼此差120度,方向是A到B到C到A,此為"正序",如果方向是A到C到B到A的話,稱為"負序".如果ABC大小相等,方向相同,稱為零序. 如果A,B,C,的矢量和為0,則稱分量中不包括零序分量.在三相系統中三相線電壓之和恒為0,故線電壓中沒有零序分量.在沒有中性線的星形接線中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在電流的零序分量.在三角形接法中,線電流是相電流之差,相電流中的零序分量在閉合的三角形中自成環流,線電流中沒有零序分量.零序電流必須以中性線(或地線)作為通路,且中性線中的零序電流為一相零序電流的3倍. 零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作為取樣元件。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零(對零序電流保護假定不考慮不平衡電流),因此,零序C.T的二次側繞組無信號輸出(零序電流保護時躲過不平衡電流),執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序C.T的環形鐵芯中產生磁通,零序C.T的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 零序電流保護一般適合使用于TN接地系統。因為當發生一相接地時,對TN-S系統Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PE線阻抗ZPE和接觸阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;對于TN-C系統,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PEN線阻抗ZPEN和接觸電阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;對于TN-C-S系統,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PEN線阻抗ZPEN,PE線阻抗ZPE和接觸電阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,產生的單相接地故障電流Id=220/ZS,明顯大于無故障時的三相不平衡電流,只要整定合適,就可檢測出發生接地故障時的零序電流,以切斷故障回路。而對IT系統,一般均是使用對供電可靠性要求較高、對單相接地不必要立即切斷供電回路、但需發出絕緣破壞監察信號、以維持繼續供電一段時間。工礦企業內的不配出中性線的三相三線配電線路。當單相接地時,該故障線路上流過的零序電流是全系統非故障系統電容電流之和,因而容易檢測出接地故障電流,故可用零序電流保護裝置來監察相對地第一次接地故障。TT接地系統常應用于工農業、民用建筑的照明、動力混合供電的三相四線配電系統中,常發現三相不平衡電流較大,當發生一相接地時,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PE線阻抗ZPE,負載側接地電阻RA和電源側接地電阻RB,接觸阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障電流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB數值一般均較大,很明顯TT系統的故障環路阻抗大,產生的單接故障電流Id,遠遠小于不平衡電流,很難檢測出故障電流,故不適用于TT接地系統。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),或讓三相導線一起穿過一零序C.T,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,IA+IB+IC=IO,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),IO=0;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,此時的零序電流為不平衡電流IN;當某一相發生接地故障時,必然產生一個單相接地故障電流Id,此時檢測到的零序電流IO=IN+Id,是三相不平衡電流與單相接地電流的矢量和。
  在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0   如果在三相四線中接入一個電流互感器,這時感應電流為零。當電路中發生觸電或漏電故障時,回路中有漏電電流流過,這時穿過互感器的三相電流相量和不等零,其相量和為:Ia+Ib+Ic=I(漏電電流)   這樣互感器二次線圈中就有一個感應電壓,此電壓加于檢測部分的電子放大電路,與保護區裝置預定動作電流值相比較,如大于動作電流,即使靈敏繼電器動作,作用于執行元件掉閘。這里所接的互感器稱為零序電流互感器,三相電流的相量和不等于零,所產生的電流即為零序電流。   產生零序電流的兩個條件:   1、無論是縱向故障、還是橫向故障、還是正常時和異常時的不對稱,只要有零序電壓的產生;   2、零序電流有通路。   以上兩個條件缺一不可。因為缺少第一個,就無源泉;缺少第二個,就是我們通常討論的“有電壓是否一定有電流的問題。   零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC   正序、負序、零序的出現是為了分析在系統電壓、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數值為零)。對于理想的電力系統,由于三相對稱,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因)。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知道系統出了毛病(特別是單相接地時的零序分量)。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖。   從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,不要畫成太極端)。   (1 ) 求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),注意B相只是平移,不能轉動。同方法把C相的平移到B相的頂端。此時作A相原點到C相頂端的向量(些時是箭頭對箭頭),這個向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,這就是零序分量的幅值,方向與此向量是一樣的。   (2) 求正序分量:對原來三相向量圖先作下面的處理:A相的不動,B相逆時針轉120度,C相順時針轉120度,因此得到新的向量圖。按上述方法把此向量圖三相相加及取三分一,這就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分別畫出B、C兩相。這就得出了正序分量。   (3) 求負序分量:注意原向量圖的處理方法與求正序時不一樣。A相的不動,B相順時針轉120度,C相逆時針轉120度,因此得到新的向量圖。下面的方法就與正序時一樣了。   通過上述方法大家可以分析出各種系統故障的大概情況,如為何出現單相接地時零序保護會動作,而兩相短路時基本沒有零序電流。   在這里再說說各分量與諧波的關系。由于諧波與基波的頻率有特殊的關系,故在與基波合成時會分別表現出正序、負序和零序特性。但我們不能把諧波與這些分量等同起來。由上所述,之所以要把基波分解成三個分量,是為了方便對系統的分析和狀態的判別,如出現零序很多情況就是發生單相接地,這些分析都是基于基波的,而正是諧波疊加在基波上而對測量產生了誤差,因此諧波是個外來的干擾量,其數值并不是我們分析時想要的,就如三次諧波對零序分量的干擾。
在電力系統中,"零序"這個名詞出現在三相交流電不對稱短路分析中.如果三相交流電的ABC三相的大小相等,矢量相位差彼此差120度,方向是A到B到C到A,此為"正序",如果方向是A到C到B到A的話,稱為"負序".如果ABC大小相等,方向相同,稱為零序. 如果A,B,C,的矢量和為0,則稱分量中不包括零序分量.在三相系統中三相線電壓之和恒為0,故線電壓中沒有零序分量.在沒有中性線的星形接線中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在電流的零序分量.在三角形接法中,線電流是相電流之差,相電流中的零序分量在閉合的三角形中自成環流,線電流中沒有零序分量.零序電流必須以中性線(或地線)作為通路,且中性線中的零序電流為一相零序電流的3倍. 零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作為取樣元件。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零(對零序電流保護假定不考慮不平衡電流),因此,零序C.T的二次側繞組無信號輸出(零序電流保護時躲過不平衡電流),執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序C.T的環形鐵芯中產生磁通,零序C.T的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 零序電流保護一般適合使用于TN接地系統。因為當發生一相接地時,對TN-S系統Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PE線阻抗ZPE和接觸阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;對于TN-C系統,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PEN線阻抗ZPEN和接觸電阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;對于TN-C-S系統,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PEN線阻抗ZPEN,PE線阻抗ZPE和接觸電阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,產生的單相接地故障電流Id=220/ZS,明顯大于無故障時的三相不平衡電流,只要整定合適,就可檢測出發生接地故障時的零序電流,以切斷故障回路。而對IT系統,一般均是使用對供電可靠性要求較高、對單相接地不必要立即切斷供電回路、但需發出絕緣破壞監察信號、以維持繼續供電一段時間。工礦企業內的不配出中性線的三相三線配電線路。當單相接地時,該故障線路上流過的零序電流是全系統非故障系統電容電流之和,因而容易檢測出接地故障電流,故可用零序電流保護裝置來監察相對地第一次接地故障。TT接地系統常應用于工農業、民用建筑的照明、動力混合供電的三相四線配電系統中,常發現三相不平衡電流較大,當發生一相接地時,Id回路阻抗包括相線阻抗Z1,PE線阻抗ZPE,負載側接地電阻RA和電源側接地電阻RB,接觸阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障電流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB數值一般均較大,很明顯TT系統的故障環路阻抗大,產生的單接故障電流Id,遠遠小于不平衡電流,很難檢測出故障電流,故不適用于TT接地系統。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),或讓三相導線一起穿過一零序C.T,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,IA+IB+IC=IO,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),IO=0;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,此時的零序電流為不平衡電流IN;當某一相發生接地故障時,必然產生一個單相接地故障電流Id,此時檢測到的零序電流IO=IN+Id,是三相不平衡電流與單相接地電流的矢量和。 完善答案 黑暗守護 回答采納率:25.0% 2008-11-18 18:50 提升問問質量,加入滿意答案評價計劃,天天有獎品評價答案 是否解決問題(參與評價3次) 能 解 決: 3次 評價成功原創加2! 部分解決: 0次 評價成功原創加2! 不能解決: 0次 評價成功原創加2! 是否原創答案(參與評價0次) 原 創: 0次 評價成功原創加2! 非原創: 0次 評價成功原創加2!滿意答案  在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0   如果在三相四線中接入一個電流互感器,這時感應電流為零。當電路中發生觸電或漏電故障時,回路中有漏電電流流過,這時穿過互感器的三相電流相量和不等零,其相量和為:Ia+Ib+Ic=I(漏電電流)   這樣互感器二次線圈中就有一個感應電壓,此電壓加于檢測部分的電子放大電路,與保護區裝置預定動作電流值相比較,如大于動作電流,即使靈敏繼電器動作,作用于執行元件掉閘。這里所接的互感器稱為零序電流互感器,三相電流的相量和不等于零,所產生的電流即為零序電流。   產生零序電流的兩個條件:   1、無論是縱向故障、還是橫向故障、還是正常時和異常時的不對稱,只要有零序電壓的產生;   2、零序電流有通路。   以上兩個條件缺一不可。因為缺少第一個,就無源泉;缺少第二個,就是我們通常討論的“有電壓是否一定有電流的問題。   零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC   正序、負序、零序的出現是為了分析在系統電壓、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數值為零)。對于理想的電力系統,由于三相對稱,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因)。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知道系統出了毛病(特別是單相接地時的零序分量)。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖。   從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,不要畫成太極端)。   (1 ) 求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),注意B相只是平移,不能轉動。同方法把C相的平移到B相的頂端。此時作A相原點到C相頂端的向量(些時是箭頭對箭頭),這個向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,這就是零序分量的幅值,方向與此向量是一樣的。   (2) 求正序分量:對原來三相向量圖先作下面的處理:A相的不動,B相逆時針轉120度,C相順時針轉120度,因此得到新的向量圖。按上述方法把此向量圖三相相加及取三分一,這就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分別畫出B、C兩相。這就得出了正序分量。   (3) 求負序分量:注意原向量圖的處理方法與求正序時不一樣。A相的不動,B相順時針轉120度,C相逆時針轉120度,因此得到新的向量圖。下面的方法就與正序時一樣了。   通過上述方法大家可以分析出各種系統故障的大概情況,如為何出現單相接地時零序保護會動作,而兩相短路時基本沒有零序電流。   在這里再說說各分量與諧波的關系。由于諧波與基波的頻率有特殊的關系,故在與基波合成時會分別表現出正序、負序和零序特性。但我們不能把諧波與這些分量等同起來。由上所述,之所以要把基波分解成三個分量,是為了方便對系統的分析和狀態的判別,如出現零序很多情況就是發生單相接地,這些分析都是基于基波的,而正是諧波疊加在基波上而對測量產生了誤差,因此諧波是個外來的干擾量,其數值并不是我們分析時想要的,就如三次諧波對零序分量的干擾。
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