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6-35KV配電網一般采用小電流接地方式,即中性點非直接接地方式,在中性點非直接接地電網中通常有以下三種方式,即中性點不接地方式、經消弧線圈接地方式、經電阻接地方式。 中性點非直接接地系統較常見的故障是單相接地故障,此類系統在發生單相接地時,由于故障點的電流很小,對負荷的供電沒有影響,因此,在一般情況下都允許系統再繼續運行1-2H,而不必立即出口跳閘,這是采用中性點非直接接地方式運行的主要優點,
斷路器,活用在工廠的各個領域!高壓低壓都離不開斷路器,它是一種很基本的低壓電器,斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,有保護線路和電源的能力。 空氣開關和斷路器的用法與功能都是差不多的!只是一般空開用在負荷較小的場合,斷路器一般用在負荷相對較大一點的場合!根據所采用滅弧介質的不同,斷路器包括空氣斷路器(俗稱空氣開關)、真空斷路器、SF6斷路器、油斷路器等。民用建筑電氣設計由于電壓多為220~38
目前,對智能電網的定義都局限于本國的國情,作為倡導智能電網建設的美國電力科學研究院(EPRI),對智能電網的定義是:自愈、安全、集成、協同、預測、優化、交互。歐盟**對智能電網的定義是:支持分布式和可再生能源的接入,更可靠安全電力供應,面向服務的構架,靈活的電網應用,高級自動化和分布式智能,負荷和電源的本地交互,以客戶為中心。 智能電網應以現代輸配電網為物理基礎,建立在集成和高速雙向的通信網絡
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
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