低压配电系统接地问题探讨

低压配电系统接地问题探讨

一、低压配电系统接地问题的探讨(论文文献综述)

顾佩明[1](2021)在《基于建筑电气低压配电接地系统探析》文中研究指明随着社会经济的发展以及建筑领域相关科学技术的不断更新。在目前的建筑领域,低压配电已经是建筑安全的重要组成部分,尤其是接地系统,受到了很多人的关注,建筑的安全水平也是国家检测的重要指标,本文将从接地系统安全的角度出发,展开深入的探讨。设计质量的好坏直接影响电器的安全情况以及运行的可靠性,为了维护广大用户的美好生活环境,一定要充分发挥建筑设计的功能,必须合理地设计建筑电气低压配电系统,尤其是其中的低压配电系统中的接电系统。

黄文彪[2](2021)在《针对高层建筑电气设计中低压配电系统安全性分析》文中研究说明我国高层建筑是我国建筑工程产业未来发展的形式之一,也是城市现代化建设的重要内容。低压配电系统是维持高层建筑功能实现的关键,但是同样也是产生安全风险的主要环节。如果设计不合理或者安全防护能力不足,极有可能发生安全风险,影响建筑居住使用的安全性。为此,本文针对低压配电系统设计的安全性进行研究,分析风险因素与接地设计,提出安全设计对策,为高层建筑电气设计提供技术参考。

董青[3](2021)在《民用建筑物内10/0.4 kV变电所接地简析》文中进行了进一步梳理主要针对民用建筑物内10/0.4 kV变电所接地的几种常见做法,通过对正常工作和故障时电流路径的分析,对比不同接地设计做法的优劣和问题所在,提出变电所接地设计原则,为工程设计提供参考。

凌智敏[4](2020)在《低压配电系统内电源侧的直接接地和一点接地》文中研究指明简要介绍我国低压配电系统接地方式演变过程,重点介绍系统内电源侧的接地方式:直接接地和一点接地。阐述信息时代的今天,防止杂散电流、杂散电磁场对信息设备及系统干扰的重要性,推荐在多电源的TN系统中实施N线的一点接地。

游艺[5](2020)在《核电厂低压配电系统接地故障保护分析及改进探讨》文中指出低压配电系统的接地方式不当,会产生故障电流,造成设备损坏、电气火灾。以核电厂低压配电系统为核心,介绍了接地方式和接地故障的保护要求,结合故障案例提出改进措施,以促进低压配电系统稳定运行。

许勇斌[6](2020)在《核电厂低压配电系统接地保护配置优化探讨》文中提出通过对近年来核电厂低压配电系统负荷接地故障导致的越级跳闸等事故进行分析,分析了造成接地保护不正确动作的根本原因,指出了目前核电厂配电系统接地保护配置存在的薄弱点,并提出了改进建议,以防止同类问题反复发生,提高核电厂配电系统的供电可靠性。

华捷林[7](2020)在《基于多目标优化的TN-C系统接地配置的研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着我国对配电网建设的投入不断加大,配电网发展取得显着成效。但是,由于低压配电网在我国城乡区域发展不平衡,使得部分农村地区用户用电的安全性以及可靠性均低于城市配电网,尤其是城镇与农村的低压配电网接地系统存在安全性不高的问题。在福建省低压配电网的接地型式中,TN-C系统因其不用安装总保、可节省一根线的投资而受到供电部门的推崇,但在使用TN-C系统时,需要做好重复接地措施。为此,本文从经济、安全等多目标出发对TN-C系统的接地开展优化配置研究。本文阐述了低压配电网的几种配置型式,比较了各种不同配置型式的特点。对不同故障下TN-C系统的安全性进行分析。综合考虑经济性和安全性,提出将TN-C系统零线进行重复接地的方法。该方法主要是建立了TN-C系统接地配置的多目标函数及优化模型,然后将优化理论与优化方法用于TN-C系统重复接地的优化配置,运用罚函数法处理优化配置中的约束条件,采用线性加权法将优化配置中的多目标问题转换成单目标问题,并在分析了几种常见的优化算法后,给出了求解优化模型的具体算法流程。最后,设定一组低压配电网TN-C接地系统的算例参数,将设定的算例参数代入优化程序进行仿真,分别得到重复接地次数随迭代次数变化的曲线图、接触电压随迭代次数变化的曲线图以及零序电流随迭代次数变化的曲线图,根据得出的曲线图分析在发生单相短路接地和两相短路接地的情况下TN-C系统的最优重复接地次数,从而得出可以同时满足重复接地成本最低、接触电压最低以及零序电流最大三个约束条件的最优重复接地次数。结果表明,本文所提的方法是可行的、有效的。

陈启湛[8](2020)在《医院配电增容项目的持续供电方案研究》文中研究表明在社会经济快速发展的形势下,人们的生活条件日渐富裕,对生活质量的要求随之提高,对于医疗卫生和保健的关注力度也不断提升。在此背景下,各地区为了满足人们的需求,大力兴建医院。近些年来,在建筑行业的众多建设项目中,医院成为了重点内容。现代医院有着丰富的功能和繁多的科目、复杂的流程,医疗设备日益更新。为了保障医疗设备的使用效果,保障其安全性,就需要确保稳定供电。相比于其他类型的建筑,医院建筑更加复杂和特殊,加之大型医疗设备对供电稳定性要求较高,因此,需要给予医院建筑电气系统设计工作高度的重视。各种社会生产活动对电力运行的安全可靠性都提出了明确的要求,对于医院电气方面则愈加重视。以往结构单一、容量小的变电房,已经难以满足医院建筑电气需求,也无法给医院医疗设备稳定供电。因此,就需要在小容量变电房的基础上进行改造,使之增容,满足医院用电需求,使得医院的医疗设备能够稳定运行。本文结合某医院的临床教学大楼配电增容设计实例,从医院的负荷分级与计算、供电结构与应急电源、低压配电系统等方面,展开系统性的分析与研究。首先介绍增容改造工程的意义,同时为围绕国内外已有研究进行归纳整理;其次,围绕医院配电房增容改造工程设计展开理论分析,同时介绍相关概念;再者,针对医院配电房增容改造工程的必要性和具体设计方案展开分析,同时对项目工程进行技术设计;最后总结全文。

马定辉[9](2019)在《火力发电厂电气设计中低压配电系统安全性探讨》文中研究指明低压配电系统是火力发电厂电气设计中的重要组成部分,其安全性直接关系到整个火力发电厂电气系统的正常运行。在实际运行过程中,低压配电系统存在着一定的安全风险,应当要采取适当的措施来提高低压配电系统的安全性,以保证低压配电系统的稳定运行。因此,本文将基于火力发电厂低压配电系统的安全保护方式,简单分析如何提高低压配电系统的安全性。

张双生[10](2019)在《建筑电气低压配电接地系统探究》文中进行了进一步梳理低压配电安全工作是建筑电气工程一项非常重要的工作,低压配电安全中的接地系统也受到了越来越多人的关注,为了给居民提供更好的生活环境和将建筑物的特点充分发挥出来,建筑人员需要对建筑电气低压配电的接地系统进行探究,保证设计的合理性,针对建筑电气低压配电接地系统进行探究。近年来人们的安全意识不断提升,对电气设备的安全性和稳定性也提出了更高的要求,在各种建筑电气低压配电的设计中,接地系统成为了不可或缺的重要组成,可以保障建筑内所有电气设备正常和安全运转。我国对建筑配电系统的使用越来越多,我国的建筑电气低压配电系统的种类较多,建筑电力人员需要根据实际情况进行选用,本文就对建筑电气低压配电接地系统进行探究。

二、低压配电系统接地问题的探讨(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、低压配电系统接地问题的探讨(论文提纲范文)

(1)基于建筑电气低压配电接地系统探析(论文提纲范文)

1 建筑电气低压配电接地系统的类型
2 接地系统不同类型的实际运行特点
    2.1 TN-C接地系统
    2.2 TN-S系统
    2.3 TN-C-S系统
    2.4 TT系统
    2.5 IT系统
3 建筑低压配电系统中的接地保护设计
4 结语

(2)针对高层建筑电气设计中低压配电系统安全性分析(论文提纲范文)

1 低压配电系统安全风险因素
    1.1 系统过载
    1.2 接地质量
    1.3 保护设备
    1.4 越级跳闸
2 高层建筑低压配电系统安全性分析
    2.1 供电线路安全性分析
    2.2 配电方案安全性分析
3 高层建筑电气设计中低压配电系统的接地
    3.1 低压配电系统接地安全保护
    3.2 低压配电系统接地保护形式
        3.2.1 低压配电TT系统
        3.2.2 低压配电IT系统
        3.2.3 低压配电TN系统
4 低压配电系统安全性设计对策
    4.1 科学选择漏电保护装置
    4.2 合理选择接触器
    4.3 热继电器设计
    4.4 变压器设计
5 结束语

(3)民用建筑物内10/0.4 kV变电所接地简析(论文提纲范文)

0 引言
1 变电所内的几个接地
2 变电所内接地原则
3 民用建筑物内10/0.4 k V变电所不同接地做法分析
    3.1 TN-S系统低压主进和母联开关均采用4P开关
    3.2 TN-S (TN-C-S)系统低压主进和母联开关均采用3P开关
    3.3 TN-S(TN-C-S)系统低压主进采用3P开关、母联采用4P开关
    3.4 各方案汇总分析
4 结论

(4)低压配电系统内电源侧的直接接地和一点接地(论文提纲范文)

1 低压配电系统的接地方式
    1.1 TN系统
    1.2 TT系统
    1.3 IT系统
2 低压配电系统内电源侧的接地方式
    2.1 直接接地方式
    2.2 一点接地方式
3 直接接地与一点接地不同之处
4 一点接地及四级开关
5 结语

(5)核电厂低压配电系统接地故障保护分析及改进探讨(论文提纲范文)

0 引言
1 低压配电系统的接地方式
    1.1 TN系统
    1.2 IT系统
    1.3 TT系统
2 低压配电系统接地故障的保护要求
    2.1 TN系统接地故障的保护
    2.2 IT系统接地故障的保护
    2.3 TT系统接地故障的保护
3 接地故障案例
4 改进措施
    4.1 断路器回路
        (1)设计要求。
        (2)脱扣器整定。
        (3)零序过电流保护选择性配合。
        (4)零序过电流保护。
    4.2 熔断器回路
        (1)熔断器选择。
        (2)零序过电流保护配置。
5 结语

(6)核电厂低压配电系统接地保护配置优化探讨(论文提纲范文)

0 引言
1 配电系统接地保护配置现状
2 接地保护配置存在的主要问题
    2.1 馈线接地保护选配造成的越级跳闸问题
    2.2 接地保护级差配合问题
    2.3 剩余电流互感器性能问题
3 接地保护优化方案探讨
    3.1 扩大馈线接地保护配置范围,提高保护动作的灵敏性、快速性
    3.2 进行配电系统接地保护定值核算,优化降压变零序保护配置
    3.3 注重剩余电流互感器选型,提升剩余电流互感器性能
4 结语

(7)基于多目标优化的TN-C系统接地配置的研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 课题的背景与意义
    1.2 TN-C系统接地型式的使用情况
        1.2.1 国内使用情况
        1.2.2 国外使用情况
    1.3 TN-C系统接地配置及优化算法的研究现状
        1.3.1 TN-C系统接地配置的研究现状
        1.3.2 多目标优化算法的研究现状
    1.4 论文的主要工作
第二章 TN-C系统接地配置分析
    2.1 TN-C系统概述
    2.2 TN-C系统安全隐患分析
    2.3 TN-C系统安全措施分析
        2.3.1 零序电流保护装置
        2.3.2 零线重复接地
        2.3.2.1 重复接地的概念
        2.3.2.2 重复接地作用分析
    2.4 TN-C系统重复接地优化配置所要完成的工作
    2.5 本章小结
第三章 TN-C系统重复接地优化配置数学模型
    3.1 优化配置的目标及约束
        3.1.1 优化配置的目标
        3.1.2 优化配置的约束
    3.2 多目标优化
        3.2.1 多目标优化的定义
        3.2.2 线性加权法
    3.3 目标函数的建立
    3.4 约束优化
        3.4.1 约束优化的定义
        3.4.2 约束条件的处理
        3.4.3 罚函数法处理约束条件
    3.5 约束条件的建立
        3.5.1 对称分量法
        3.5.2 边界条件
        3.5.3 通用复合序网
        3.5.4 三序等值阻抗电路
        3.5.5 重复接地系统等效阻抗
        3.5.6 故障电压与零序电流表达式
        3.5.7 接触电压与零序电流表达式
    3.6 不等式约束条件
    3.7 优化理论与优化方法
        3.7.1 优化方法的定义
        3.7.2 粒子群算法
        3.7.3 利用粒子群算法求解优化配置问题
    3.8 本章小结
第四章 算例分析及优化仿真
    4.1 优化算例的流程
    4.2 参数设置
        4.2.1 构造适应度函数
        4.2.2 粒子群算法的初始化
        4.2.3 设备的参数选取
        4.2.4 算例的参数设置
    4.3 算例仿真结果及分析
        4.3.1 程序的收敛性判断
        4.3.2 故障结果分析
    4.4 本章小结
总结与展望
参考文献
致谢
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

(8)医院配电增容项目的持续供电方案研究(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 .课题研究背景和意义
    1.2 .国内外医院配电网现状
    1.3 .本文主要内容
第二章 工程概况
    2.1 .医院概况
    2.2 .负荷类别和等级
    2.3 .现状供电
第三章 负荷计算及配电增容方案
    3.1 .增容方案设计原则
    3.2 .负荷预测
    3.3 .配电房选址
        3.3.1 .配电所的设计要求
        3.3.2 .变配电所所址选择
    3.4 .负荷计算
        3.4.1 .需要系数法
        3.4.2 .无功补偿
        3.4.3 .变电室主设备
        3.4.4 .配电增容方案
    3.5 .设备的选择与校验
        3.5.1 .高压侧断路器的选择
        3.5.2 .互感器的选择
        3.5.3 .避雷器的选择
        3.5.4 .变压器的选择
    3.6 .供配电二次回路的设计
    3.7 .应急电源
        3.7.1 .UPS电源
        3.7.2 .柴油发电机组
    3.8 .节能措施
    3.9 .本章小结
第四章 低压配电设计
    4.1 .低压配电系统
    4.2 .末端配电
第五章 配电房后台监控系统
    5.1 .后台监控系统设计思路
    5.2 .后台监控系统架构及组成
第六章 火灾自动报警系统
    6.1 .系统型式
    6.2 .消防设备的布置
    6.3 .消防布线
第七章 电气接地设计
    7.1 .等电位联结
    7.2 .接地系统的类型
    7.3 .IT系统在医疗设备中的应用
结论与展望
参考文献
致谢

(9)火力发电厂电气设计中低压配电系统安全性探讨(论文提纲范文)

1 火力发电厂低压配电系统安全保护方式
    1.1 IT系统保护方式
    1.2 TT系统保护方式
    1.3 TN系统保护方式
2 火力发电厂低压配电系统安全性提升措施
    2.1 影响低压配电系统安全性的因素
    2.2 提高低压配电系统安全性的措施
3 结束语

(10)建筑电气低压配电接地系统探究(论文提纲范文)

0前言
1 建筑电气低压配电接地系统的特点
    1.1 最优化设计原则
    1.2 经济性设计原则
2 低压配电系统的具体种类
    2.1 TN系统
    2.2 TT系统
    2.3 IT系统
3 对建筑电气低压配电接地系统的分析
    3.1 低压配电设备安全保护
    3.2 PE线在接地系统中进行应用
4 总结

四、低压配电系统接地问题的探讨(论文参考文献)

  • [1]基于建筑电气低压配电接地系统探析[J]. 顾佩明. 中国设备工程, 2021(24)
  • [2]针对高层建筑电气设计中低压配电系统安全性分析[J]. 黄文彪. 居舍, 2021(23)
  • [3]民用建筑物内10/0.4 kV变电所接地简析[J]. 董青. 建筑电气, 2021(03)
  • [4]低压配电系统内电源侧的直接接地和一点接地[J]. 凌智敏. 建筑电气, 2020(11)
  • [5]核电厂低压配电系统接地故障保护分析及改进探讨[J]. 游艺. 电工技术, 2020(15)
  • [6]核电厂低压配电系统接地保护配置优化探讨[J]. 许勇斌. 机电信息, 2020(20)
  • [7]基于多目标优化的TN-C系统接地配置的研究[D]. 华捷林. 福建工程学院, 2020(02)
  • [8]医院配电增容项目的持续供电方案研究[D]. 陈启湛. 广东工业大学, 2020(06)
  • [9]火力发电厂电气设计中低压配电系统安全性探讨[A]. 马定辉. 2019年江西省电机工程学会年会论文集, 2019
  • [10]建筑电气低压配电接地系统探究[J]. 张双生. 四川水泥, 2019(11)

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低压配电系统接地问题探讨
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