1) impulse grounding resistance

冲击接地电阻
1.
Considering some factors,including the different operation mode and lightning strike location,also calculates and analyzes the infection of the impulse grounding resistance of transmission tower,the lightning arresters arranging and parameter for protection effect.
采用PSCAD/EMTDC程序计算分析了西北电网兰州东-银川东输变电工程750kV银川东变电站330kV线路雷电侵入波过电压保护,考虑了不同运行方式、不同雷击点的情况,还计算分析了杆塔冲击接地电阻、避雷器的布置及参数对保护效果的影响。
2.
It is pointed out that the impulse grounding resistance is an important factor for the safety of power system,and a new method of measuring grounding resistance is proposed.
指出了电力系统接地网中冲击接地电阻对电力系统接地安全的重要影响,并提出了一种接地测量的新方法。
3.
A portable test method for impulse grounding resistance is proposed,on base of analyzing the existing calculation and measurement of tower impulse grounding resistance.
在总结现有的杆塔冲击接地电阻的计算测量方法的基础上,研制了便携式杆塔冲击接地电阻测量系统。
2) Impulse ground impedance

冲击接地阻抗
1.
There are a lot of damage by lightning on transmission line towers, but now ground impedance measurement only can measure industry frequency ground impedance, but rarely measure impulse ground impedance, so it is very necessary to research a new method of measuring tower impulse gr.
输电线路杆塔受雷击引起的事故较多,但目前杆塔接地阻抗的测量一般只注重工频接地阻抗的测量,而很少能测量接地装置的冲击接地阻抗,因此研究一种测量杆塔冲击接地阻抗的测量方法非常有必要。
3) impulse resistance

冲击电阻
1.
An effective method is presented in this paper for calculating the impulse resistance and coefficient of vertical grounding rod.
给出一种计算垂直接地体冲击电阻与冲击系数的有效算法 ,这种算法能够较为合理地考虑土壤的放电效应对冲击电阻与冲击系数的影响。
4) percussion welding

冲击电阻焊
5) impulse grounding

冲击接地井
1.
This article introduces an example of reconstruction for impulse grounding system in high soil resistivity area.
根据高土壤电阻率地区的具体情况,开挖深井,选用高硅铸铁、铜材为接地极,采用改性水泥、碳素材料为填充料,不仅使冲击接地井接地电阻达到较理想的值,同时能保持长期稳定,对减少雷击灾害、提高电网安全稳定运行起到了积极作用。
6) grounding resistance

接地电阻
1.
On-line test by using grounding resistance meter and its anti-jamming;

使用接地电阻测量仪在线测量及其抗干扰
2.
High-precision Transmitter for Measurement of Grounding Resistance;

一种高精度接地电阻测量变送器
补充资料:电力系统中性点电阻器接地
电力系统中性点电阻器接地
resistance grounded of electric power system
d lanllx一tong zhongx一ngd旧nd旧nzuqll旧d-电力系统中性点电阻器接地(r esistancegrounded of ele亡trie power system)电力系统中至少有一个中性点接人电阻器与大地连接,目的是限制接地故障电流。中性点经电阻器接地可以直接消除不接地系统的两个严重缺点,即能减少弧光接地过电压的危险性,并使灵敏而有选择性的接地保护得以实现。另一方面,由于这种系统的接地电流比直接接地系统的小,对邻近通信线路的干扰也较弱。 单从降低弧光过电压角度来看,电阻器阻值凡满足Re、扁(。是系统的每相对地分布电容,就可以了.弧光接地时,在电弧点燃熄灭过程中,系统积累多余的电荷,使振荡过程加剧,从而产生很高的过电压。若能使这些电荷在从电弧熄灭到重燃前的一段时间(半个工频周期)内通过中性点电阻器泄漏掉,过电压就能降低。当R。)1。森时,电弧接地引起的瞬态过二““一’,。司’一七一‘一3创(,’J’一。夕阮~~J’~HJ~J即~程与中性点不接地系统没有多大区别,而当Re(今~切’一‘”、一’~~,、,“~「刁~/、~月J”,叼~一e~记试了时,过电压就小得多了。因为线路对地电容向R。放电遵循f“放电规律,当满足尺簇东时,放电时间常~v口“~~尹柑厅’司’门~‘.f~以了“砚’~毛”J「,甲数T一3R£一立一息,当‘为半个工频周期‘-钻‘一“’、叫。一2汀’闷’/JT’一州产,川’一弄时,线路上的电荷由1降至e一号一。.35。这说明Zf“切’城耳J-“;吧1”因几汗二“一二t,口“趋肠们电荷大部分(约2/3)泄漏掉,因而不会再产生很高的振荡过电压,在规模不大的架空线路系统中接人这种电阻器后,接地电流仍然不大,仍未破坏接地电弧自行熄灭的条件。这样,此种称为高值电阻器接地的系统就可以保持不接地系统(发生接地故障但不跳闸)的优点,同时又解决了弧光接地过电压的问题。 为了获得快速选择性继电保护所需的足够电流,就必须降低电阻器的电阻值。但电流越大,电阻器功率越大,设备将很笨重;同时电流太大,又将有与直接地系统类似的缺点。根据运行经验,一般采用接地故障电流入为100~1000A。阻值再小就不如用电扰器有效.有的国家是把If控制在变压器额定电流的水平。使用这种阻值较低的电阻器接地系统既消除了弧光接地过电压,又使不接地系统经常出现的由电磁式电压互感器引起的铁磁谐振不再发生。当系统规模较大,特别是有重要的用户时,因为这些用户常有备用线路.要求故障线路迅速切除,故可选用这种接地方式. 根据以上考虑的中性点电阻器接地系统都不是有效接地系统。这种系统中的变压器不能采用分级绝缘(即中性点需采用全绝缘)。 以上两种高值和较低值电阻器接地方式适用于不同情况的配电系统,它们具有不接地或直接接地方式的某些优点,也多少存在两种接地方式的某些缺点。 对于发电机中性点电阻器接地方式还有些特殊考虑.为了避免发电机在发生绕组接地故障时将铁芯烧坏,要求使单相接地电流减小到比loA更小。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条