29.8
Betrachten Sie einen einzelnen Leitungs-Masse-Fehler von Phase A zu Masse an einem dreiphasigen Bus, einschließlich einer Fehlerimpedanz. Diese Impedanz ist Null für einen verschraubten Fehler, entspricht der Lichtbogenimpedanz für einen Lichtbogenfehler und stellt die Gesamtfehlerimpedanz während eines Überschlags eines Transmission-Line-Isolators dar.
Fehlerzustände im Phasenbereich werden in den Sequenzbereich übersetzt, wobei Sequenz- und Phasenströme abgeleitet werden.
Leitung-zu-Leitung-Fehler treten zwischen den Phasen b und c auf. Wie bisher werden Phasenbereichsbedingungen in den Sequenzbereich umgewandelt, um die Beziehung zwischen Phasen- und Sequenzströmen herzustellen.
Diese Fehlerbedingungen werden erfüllt, indem Netzwerke mit positiver und negativer Sequenz an Fehlerklemmen durch Fehlerimpedanz parallel geschaltet werden.
Schließlich tritt ein doppelter Leitung-zu-Masse-Fehler von Phase b nach Phase c über die Fehlerimpedanz zur Erde auf.
Die Fehlerbedingungen im Phasenbereich werden dann bestimmt und in den Sequenzbereich transformiert, wobei die Null-, Positiv- und Negativsequenznetzwerke parallel an der Fehlerklemme geschaltet werden.
Dieser Prozess bestimmt Sequenzfehlerströme und Leitungs-Masse-Spannungen.
Bei der Analyse eines Einphasen-Erdschlusses von Phase A zur Erde an einer dreiphasigen Sammelschiene ist es wichtig, die Fehlerimpedanz zu berücksich…
Urheberrecht © 2026 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten.