发电机中心点接地变压器的作用

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发电机中性点接地方式及作用 综合2

发电机中性点接地方式及作用 综合2

发电机中性点接地方式及作用发电机中性点接地一般有以下几类:1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。

发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。

(中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐波电压。

这种接地方式能实现无死区的定子接地保护)2.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器)。

3.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式,以避免串联谐振过电压)。

这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。

4.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使低压小电阻起高压大电阻的作用,这样可以简化电阻器结构、降低造价。

大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光接地时产生的过电压的作用。

注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。

发电机中性点经单相变压器高阻接地接地装置设计及选型1.发电机中性点接地电阻的计算原则1)接地点阻性电流>(1.0~1.5)容性电流(以保证过电压不超过2.6倍相电压即1.5倍的线电压1.5U N=2.6U X)2)3A<接地点总电流<(10~15A),以满足保护灵敏度和不烧坏铁芯的要求;3)10kv 10MW发电机最大容性电流<4A C<2.1 uF2.电容及电容电流计算:=0.7242uF(发电机厂家提供);1)发电机定子绕组三相对地电容Cof2)10kV母线每100m三相母线电容电流约为0.05A(假设为260米高压连接母排)=0.06829uF0.05×2.6=0.13A即三相对地电容 Col=0.2uF(经验值);3)发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C024)主变低压侧三相对地电容20470PF即0.02047 uF5)阻容参数:单相电容0.1 uF,三相为0.3 uF发电机的三相对地总电容:C=0.7242+0.06829+0.6+0.02047+0.3=1.71296uF发电机系统电容电流为:I C=ω CU X×103=2πf CU X×103=314×1.71296×106 ×10.5/3×103=3.26A2. 接地电阻值的选择:接入发电机中性点高电阻的大小,将影响发电机单相接地时健全相暂时过电压值。

发电机中性点接地变压器容量计算

发电机中性点接地变压器容量计算

接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。

接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用新思达电气消弧线圈或新思达电气小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。

三相接地变压器此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。

按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。

Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。

单相接地变压器单相接地变主要用于有新思达电气中性点的发电机、新思达电气变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。

例:某300MW发电机出口额定电压为20kV,发电机中性点经接地变压器二次侧电阻接地运行,二次侧电压为220V,接地电阻为0.65Ω,接地变压器的过负荷系数为1.3,则接地变压器容量应不小于下列哪项数值?()A.74.5kVAB.33.1kVAC.65.3kVAD.57.3kVA解答:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。

可以判断,该接地变压器是单相接地变压器,根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005,18.3.4-3条文和公式(18.3.4-2):18.3.4-2公式注:UN是线电压,计算变比UN2是相电压,所以要乘以根号3。

根据计算:正确选项是D。

电气知识大全

电气知识大全

1.接地变的作用:限制接地电流,适当减少接地过电压.接地变压器的原边接发电机中性点与地之间,副边接上一个小电阻即可起到高电阻的作用。

同时可以用接地变压器抽取发电机零序电压.3PT与中性点相连是因为那个PT是匝间保护专用PT,专门测量发电机对中性点的零序电压量。

纵向零序电压匝间保护的原理:零序〞电压取自机端专用电压互感器的开口三角形绕组,电压互感器一次侧的中性点与发电机中性点直接连接而不能直接接地。

当发电机内部或外部发生单相接地故障时,即使发电机的中性点电位升高,而三相对中性点的电压仍然完全对称,第三绕组输出电压3U0仍等于0,只有当发电机内部发生匝间短路或者发生对中性点不对称的各种相间短路时,TV0的三相对中性点的电压不再平衡,第三绕组才有输出电压即3U0≠0,使定子匝间短路保护正确动作。

2选择题:为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,〔B〕中应装有熔断器或自动开关。

〔A〕电压互感器开口三角的L端〔B〕电压互感器开口三角的试验线引出端〔C〕电压互感器开口三角的N端这道题主要考查两个知识点,第一个是二次回路设计规定中对PT开口三角回路的要求——不应装设熔断器或自动开关。

知道这一点排除A和C,这道题的分就可以拿到了。

更深一步还应该知道什么是PT开口三角的试验引出线,开关三角的试验引出线就是“抽取试验芯〞,主要用于同步系统,规程要求:抽取试验芯宜按同步系统接线的要求而定,并注意与零序方向保护的极性相配合。

3判断题:为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行。

〔错误〕对新安装的差动保护在投入运行前要做如下的几个检查:①变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,测量各侧各相电流的有效值及相位;③测各相差电压、差电流。

所以说可见在进行差动保护向量检查之前,变压器充电时差动保护投入,题设错误。

一天搞清一个问题——3选择题:电流起动的防跳继电器,其电流额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏系数不小于〔B〕按要求防跳继电器电流启动线圈额定电流应低于跳闸线圈额定电流的一半,所以灵敏系数应该是不小于2。

发电机中性点接地方式及作用综合2汇编

发电机中性点接地方式及作用综合2汇编

发电机中性点接地方式及作用发电机中性点接地一般有以下几类:1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。

发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。

(中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐波电压。

这种接地方式能实现无死区的定子接地保护)2.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器)。

3.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式,以避免串联谐振过电压)。

这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。

4.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使低压小电阻起高压大电阻的作用,这样可以简化电阻器结构、降低造价。

大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光接地时产生的过电压的作用。

注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。

发电机中性点经单相变压器高阻接地接地装置设计及选型1.发电机中性点接地电阻的计算原则1)接地点阻性电流>(1.0~1.5)容性电流(以保证过电压不超过2.6倍相电压即1.5倍的线电压1.5U N=2.6U X)2)3A<接地点总电流<(10~15A),以满足保护灵敏度和不烧坏铁芯的要求;3)10kv 10MW发电机最大容性电流<4A C<2.1 uF2.电容及电容电流计算:=0.7242uF(发电机厂家提供);1)发电机定子绕组三相对地电容Cof2)10kV母线每100m三相母线电容电流约为0.05A(假设为260米高压连接母排)=0.06829uF0.05×2.6=0.13A即三相对地电容 Col=0.2uF(经验值);3)发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C024)主变低压侧三相对地电容20470PF即0.02047 uF5)阻容参数:单相电容0.1 uF,三相为0.3 uF发电机的三相对地总电容:C=0.7242+0.06829+0.6+0.02047+0.3=1.71296uF发电机系统电容电流为:I C=ω CU X×103=2πf CU X×103=314×1.71296×106 ×10.5/3×103=3.26A2. 接地电阻值的选择:接入发电机中性点高电阻的大小,将影响发电机单相接地时健全相暂时过电压值。

发电机定子接地保护原理及应用

发电机定子接地保护原理及应用

发电机定子接地保护原理及应用摘要:发电机作为电力系统最重要的运行设备之一,保证发电机的安全稳定运行是电力系统继电保护的最重要的任务。

发电机定子接地保护,作为发电机保护中相当重要的一员,应该引起我们继电保护人员的足够重视。

本文详细分析了目前国内常见的几种发电机定子接地保护原理,在实际生产运行中,应根据系统接线及运行方式,决定保护接线,选择合适的定值整定和跳闸方式以及发信方式,保证发电机组安全稳定运行。

关键词:发电机定子接地原理应用正文:发电机是电力系统中最重要的设备之一,根据安全的要求,发电机的外壳是接地的,因此,定子绕组因绝缘破坏而引起的单相接地故障比较普遍。

发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路,当接地电流比较大,能在故障点引起电弧时,将使绕组和定子铁芯烧坏,并且也容易发展成危害更大的定子绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

目前,发电机定子接地保护已经有很多不同的保护原理,包括利用零序电流构成的定子接地保护,利用基波零序电压构成的定子接地保护,利用基波零序电压和三次谐波电压构成的100%定子接地保护,以及利用附加电源构成100%的定子接地保护,本文将一一介绍各个保护的保护原理。

发电机定子单相接地的特点首先,我们先来了解一下发电机发生单相接地故障时,发电机两侧的故障电压故障电流的分布情况。

现代的发电机,其中性点一般为不接地或经消弧线圈接地(或者通过接地变压器接地)的,因此,当发电机内部单相接地时,流经接地点的电流仍为发电机所在电压网络(即与发电机直接电联系的各元件)对地电容电流之和,而不同之处在于故障点的零序电压将随发电机内部接地点的位置而改变。

如图1(a)所示,假设A相接地发生在定子绕组距中性点a处,a表示出中性点到故障点的绕组占全部绕组的百分数,故障点各相电动势为,,,则发电机中性点电位将发生位移,产生零序电压,如图1(b)。

图中,C0G为发电机每相的对地电容,C01为发电机意外电压网络每相对地的等效电容。

浅析发电厂主变压器中性点的保护及运行

浅析发电厂主变压器中性点的保护及运行

浅析发电厂主变压器中性点的保护及运行1. 引言1.1 发电厂主变压器的重要性发电厂主变压器是发电厂的重要组成部分,承担着将发电机产生的高压电能经过变压器升压送出,以及从输电网中接收低压电能再经过变压器降压供给发电机等功能。

主变压器的性能稳定与否直接影响着发电厂的稳定运行和电网的安全运行。

发电厂主变压器的故障不仅会导致发电量减少、电网负荷无法供应、甚至损伤设备,还可能引发火灾事故,严重危害人员和设备的安全。

发电厂主变压器的可靠运行对于保障电网的安全稳定运行至关重要。

主变压器中性点的保护是主变压器保护中的一个重要方面。

中性点位于主变压器的中性位置,是主变压器各个绕组的连接点,也是电流回路中的重要节点。

中性点的保护具有重要的意义,一方面可以有效保护主变压器不受电网故障的影响,另一方面可以监测主变压器的工作状态,提前发现潜在故障隐患,保证主变压器的安全运行。

加强对主变压器中性点的保护是保障主变压器安全稳定运行的重要措施。

【2000字】1.2 主变压器中性点的保护意义主变压器中性点的保护意义非常重要。

主变压器是发电厂的核心设备之一,起着将发电机产生的电能升压送至输电网的重要作用。

而主变压器中性点则是主变压器的关键部件之一,中性点的保护意义不容忽视。

主变压器中性点的保护可以提高设备的运行稳定性和可靠性。

主变压器中性点接地时,可能会受到外界故障电流的影响,导致设备损坏甚至火灾事故。

保护主变压器中性点可以有效减少设备故障发生的可能性,保障设备的正常运行。

主变压器中性点的保护意义重大,不仅可以提高设备的运行稳定性和可靠性,还可以提高系统的安全性。

对主变压器中性点的保护工作需引起高度重视,采取有效的措施确保设备和系统的正常运行。

2. 正文2.1 主变压器中性点的保护措施主变压器中性点的保护措施主要包括内部保护和外部保护两方面。

内部保护主要指主变压器自身的保护装置和系统,这些装置和系统可以对主变压器中性点的故障进行实时监测和保护。

发电机中性点经配电变压器高阻接地

发电机中性点经配电变压器高阻接地

工业技术98 2015年40期发电机中性点经配电变压器高阻接地陈伟清450521************,广西合浦536125摘要:在现有大中型发电机中性点接地选择上,主要有消弧线圈接地方式和接地变高阻接地方式。

经分析比较认为,在水电站水轮发电机组宜选用接地变高阻接地方式。

因此,对大容量发电机组来说,限制发电机定子绕组产生一点接地瞬态过电压和接地故障电流,以及如何与发电机定子绕组保护相配合瞬时切机,是发电机中性点接地方式选择的首要目的。

关键词:发电机;中性点;高阻接地中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)40-0098-021 发电机单相接地危害及采用不同中性点接地的目的由于发电机及发电机端所连接设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机组发生单相接地等不对称故障时,接地点流过的故障电流即上述对地电容电流。

该电流一般为数安或数十安。

发生故障时,故障处产生弧光过电压,将损伤发电机定子绝缘,造成匝间或相间短路,扩大事故范围,严重的将烧伤定子铁芯。

一旦烧伤铁芯,由于大型发电机定子铁芯结构复杂,修复困难,所以停机时间更长。

如果说定子绕组绝缘损坏和单相接地故障是难免,由此而殃及定子铁芯则应该尽量避免,为此应设法减小定子绕组单相接地电流,同时缩短故障的持续时间。

2 发电机中性点接地方式2.1 发电机中性点不接地一般10MW以下机组,可以满足发电机电压回路对电容电流的要求,采用中性点不接地方式。

此种方式最简便,可以减少中性点设备,定子接地电流小,可带故障运行一段时间,故可大大提高供电的可靠性,但是不能限制弧光过电压。

采用此种方式,接地故障的指示信号可以由三相五柱式电压互感器开口三角线圈零序电压给出,也可采用三个单相电压互感器提供零序电压。

2.2 发电机中性点经接地电阻接地发电机中性点经电阻接地发电机中性点经电阻接地又分为低电阻、中电阻和高电阻方式。

低电阻接地方式,其单相接地的故障电流在25A以上,由于发电机中性点低电阻接地,故障电流不仅仅是发电机及其电压回路的电容电流,故障电流容许值可达到1500A或更大些。

发电机中性点接地方式对保护

发电机中性点接地方式对保护
通过以上分析,我们可以看出发电机中性点经消弧线圈接地的运 行方式不仅能削减接地故障电流,同时只要合理地选择参数也能有效 地抑制暂态过电压,避免故障扩大。 因此在我国的大型机组中大部分 采用的是经消弧线圈接地, 小部分发电机采用的是经配电变高阻接 地。
2 工程实例计算
(a)
(b)
图 1 大型发电机中性点接地方式
3)显著减小接地故障电流和故障持续时间,简单而又可靠地限制 故障恶性发展;
4)通 过 参 数 合 理 配 置 ,可 使 接 地 电 流 降 至 1A 以 下 ,小 于 安 全 允 许值,接地保护不必紧急事故停机,可电流的大 小可分为全补偿 、过补偿和欠补偿三种运行方式 。 在全补偿状态下 ,电 网正常运行时的中性点位移电压会很高,以致会对中性点绝缘构成威 胁,此外,发电机中性点消弧线圈在谐振点运行时,高压侧电网中性点
和,接地电流至少比原有电容电流大 姨2 倍,这对发电机来说极为不 利,中性点采用经配电变接地的主要目的是为了防止过电压,而不是 为了减小接地点故障电流。 1.3 过电压比较
发电机中性点在经消弧线圈接地与经配电变高阻接地的条件下 发生单相接地故障时过电压比较:1)配电变接地方式接地电阻为 RN ,只要 RN ≤1/3ωC∑, 则发电机发生单相接地故障时暂态过电压就 不 会 超 过 2.6 倍额定相电压。 2)国外相关的试验数据表明,当采用消弧线圈接地 时,暂态过电压将达到 3.8 倍额定相电压。 但是国内科研人员曾进行了 相关试验,在采用同样的消弧线圈接地的发电机上,在消弧线圈接地回 路中串联一个小电阻时,暂态过电压却仅仅达到 2.8 倍额定相电压。 3) 清华大学研究人员也进行了相同的试验,模拟单相接地故障暂态过电 压 的 情 况 ,结 果 发 现 ,在 试 验 频 率 为 额 定 频 率 时,暂 态 过 电 压 小 于 2.6 倍额定相电压。

变压器、发电机、低压三种中性点接地电阻柜的不同使用

变压器、发电机、低压三种中性点接地电阻柜的不同使用

接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。

安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作中所流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。

由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用。

接地电阻柜作用:1.电阻柜国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。

2.中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。

3.同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。

对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。

1、NS-DR低压接地电阻柜:在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。

2、 NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。

安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。

可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的 2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。

3、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜:发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,安装发电机接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。

主变压器和发电机的中性点接地方式

主变压器和发电机的中性点接地方式
优缺点
系统过电压水平较低,但单相接地 故障电流大,需要装设自动选线装 置。
经消弧线圈接地系统
系统特点
中性点经消弧线圈接地,系统发 生单相接地故障时,消弧线圈产 生的感性电流补偿接地点的容性
电流。
适用范围
适用于35kV及以下电网,特别 是对接地故障电流有严格限制的
场所。
优缺点
减小了接地故障电流,降低了弧 光接地过电压的概率,但需要装
系统特点
优缺点
中性点不接地或经高阻抗接地,系统 发生单相接地故障时,故障电流很小。
系统结构简单,供电连续性好,但系 统过电压水平较高,需要装设绝缘监 测装置。
适用范围
适用于3~10kV电网,特别是供电连 续性要求较高、接地故障对设备影响 不大的场所。Leabharlann 03 发电机中性点接地方式
发电机中性点直接接地
考虑当地供电条件及环境因素
当地供电条件包括电网电压、频率、谐波等,这 些因素会影响中性点接地方式的选择。
环境因素如气候、海拔、地质等也会对中性点接 地方式产生影响,需进行综合考虑。
在选择接地方式时,应充分了解当地供电条件和 环境因素,并进行必要的现场测试和评估。
遵循相关标准规范,确保安全可靠
中性点接地方式的选择应遵循国家和行业相关标准规范,如《电力变压 器 第1部分:总则》、《旋转电机 定额和性能》等。
主变压器和发电机的中性点接地方 式
contents
目录
• 中性点接地基本概念与重要性 • 主变压器中性点接地方式 • 发电机中性点接地方式 • 中性点接地方式对系统运行影响 • 选择合适中性点接地方式原则与建议
01 中性点接地基本概念与重 要性
中性点定义及作用
中性点定义

发电机中性点接地方式对保护的影响

发电机中性点接地方式对保护的影响
接地方式。
【 关键词 】 发 电机 ; 接地方式; 接地保护
0 引言
f 即对地 电容 电流) 产生.பைடு நூலகம்该 电流一般为几安或几 十安。当该 电流超过一 定值 时会烧坏定子铁芯。 可能发展成 为相 间或 匝间短路 。此外, 当发 电 机定子绕组发生单相接地故障时.故障点处还会有 间歇性电弧产生 . 产生 间歇性 弧光过电压 . 弧光过 电压会损 伤发电机定子绝缘 . 同样也 会造成 匝间或相间短路 . 扩大事故 范围, 最终不得不停机进行检 修 发 电机 中性点接地方式 的合理选 择。 有 助于减 小接地故障电流 . 使发 电机遭到 的破坏降低 : 合理地选择发 电机接地保护出 1 3 方式 . 可 以使发 电受到的损伤降到最小 , 降低发 电机 的检修难度。 所 以, 在工程 上发 电机应根据实际情况合理地选择 中性点接地方式 . 合理地选择接 地保护 出口方式
2 . 6 倍额定相 电压 2 ) 国外相关 的试验数据表明。 当采用消弧线 圈接地 时, 暂态过 电压将达到 3 + 8 倍额定相 电压 但是国内科研人 员曾进行 了 相 关试验 . 在采用同样的消弧线圈接地 的发 电机上. 在消弧线 圈接地 回 迅 速 消失 暂态过电压却 仅仅达到 2 . 8 倍额定 相电压 。 3 ) 4 ) 发 电机定子绕组发生单相接地 故障后 . 接地保护应 能迅速准确 路 中串联一个小 电阻时 模拟单相接地故 障暂态过 电 地 发出告警信号. 告知运行人员及时处理, 当危及发 电机设备或 系统安 清华 大学研究 人员也 进行了相同的试验. 压的情况 , 结果 发现 , 在试验频率 为额定频率 时 暂态过 电压小 于 2 . 6 全运行 时- 应快速跳 闸停机 在我 国电力系统 中大型发电机 ( 3 0 0 WM 以上 ) 中性点 主要有 中性 倍 额定 相 电压 通过 以上分析 . 我们可 以看出发电机 中性点经消弧线 圈接地 的运 点经消弧线 圈接地和 中性点经接地变压器高阻接地两种接地方式 . 其 行方式不仅能削减接地故障 电流同 时只要合理地选择参数也 能有效 接线方式分别如下 : 地抑制暂态过电压, 避免故障扩大 因此在我 国的大型机组 中大部分 采用的是经消弧线圈接地 . 小 部分发电机采用 的是经配 电变高 阻接

采用直流电压110V的优点

采用直流电压110V的优点

采用直流电压110V的优点:1、蓄电池的个数和220V相比减少一半,因而降低了蓄电池组本身的造价,也减少了蓄电池室的建筑面积。

2、直流系统电压低,对比绝缘的裕度大,能减少直流系统接地故障的机率,因此,直流电压采用110V,在一定程度上能提高直流的可靠性。

3、直流回路的继电器和接触器触点断开时,对所连接的回路能产生干扰电压,危及微机保护装置等电子设备的安全运行,干扰电压的幅值和直流电压成正比,直流电压110V时,可降低干扰电压的幅值。

4、直流电压采用110V,对运行人员比采用220V有安全感。

5、直流电压采用110V,中间继电器的线圈的线径可选大些,减少中间继电器的断线故障。

发电机中心点接地变压器起的作用主要有两点:一是在中性点变压器二次侧只要并接一小电阻,经变压器的高变比变换后,反映到高压侧为一阻值放大的电阻,这样就构成了高电阻接地,同时电阻的造价却大大降低;二是将中性点的一些电压信号如零序电压、三次谐波电压经降压变换成低电压信号,提供给发电机定子接地保护装置,这里中性点变压器又起到了PT的作用。

发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,其危害性在于故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。

基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高电阻接地,以限制接地电流和阻止各种过电压。

提供零序电流,发电机中性点接地柜能二次电流,二次电压使继电保护快速切除故障,并能提供计算机监控接口。

每个开关柜都要装的,为防止操作过电压都要采用三相复合式过电压保护器。

也就是交流金属氧化物避雷器。

安装在电流互感器下端。

不一定全装,一班都在容易产生过电压的间隔装,我们的变压器就不装、线路和高压电机间隔都装。

发电机中性点接地方式及作用综合

发电机中性点接地方式及作用综合

发电机中性点接地方式及作用发电机中性点接地一般有以下几类:1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。

发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。

(中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐波电压。

这种接地方式能实现无死区的定子接地保护)2.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器)。

3.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式,以避免串联谐振过电压)。

这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。

4.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使低压小电阻起高压大电阻的作用,这样可以简化电阻器结构、降低造价。

大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光接地时产生的过电压的作用。

注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。

发电机中性点经单相变压器高阻接地接地装置设计及选型1.发电机中性点接地电阻的计算原则1)接地点阻性电流>(1.0~1.5)容性电流(以保证过电压不超过2.6倍相电压即1.5倍的线电压1.5U N=2.6U X)2)3A<接地点总电流<(10~15A),以满足保护灵敏度和不烧坏铁芯的要求;3)10kv 10MW发电机最大容性电流<4A C<2.1 uF2.电容及电容电流计算:1)发电机定子绕组三相对地电容C of=0.7242uF(发电机厂家提供);2)10kV母线每100m三相母线电容电流约为0.05A(假设为260米高压连接母排)0.05×2.6=0.13A即三相对地电容C ol=0.06829uF3)发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C02=0.2uF(经验值);4)主变低压侧三相对地电容20470PF即0.02047 uF5)阻容参数:单相电容0.1 uF,三相为0.3 uF发电机的三相对地总电容:C =0.7242+0.06829+0.6+0.02047+0.3=1.71296uF发电机系统电容电流为:I C =ω CU X ×103=2πf CU X ×103=314×1.71296×106-×10.5/3×103=3.26A2. 接地电阻值的选择:接入发电机中性点高电阻的大小,将影响发电机单相接地时健全相暂时过电压值。

大型发电机中性点配电变压器电阻接地选型设计

大型发电机中性点配电变压器电阻接地选型设计

农业机械化与电气化大型发电机中性点配电变压器电阻接地选型设计张健(南京汽轮电机(集团)有限责任公司,江苏南京210000)摘要:目前,我国投入使用的大型发电机多采用中性O经配电变压器电阻接地的方式。

大型发电机的定子绕组对地电容较大,在出现定子单相接地故障时电容的电流也十分庞大,通过中性o经配电变压器的方式可以实现对故障电流的有效限制。

本文将对大型发电机中性o配变电压器电阻接地的选型设计进行探讨研究。

关键词:大型发电机;配电变压器;电阻;接地1大型发电机中性点配电变压器电阻接地选型设计应遵循的原则11负载电阻设计应遵循的原则对于采用经配电变压器电阻接地这种方法的大型发电机而言,为了有效抑制可能出现的间歇性单相接地故障重燃弧引发的尖峰过电压现象,只有在负载电阻折算到一次侧后的阻值与发电机定子侧系统对地电容的容抗保持基本相等时,才能将该电压值控制在2.6倍的相电压峰值范围内。

但在一切特殊的情况下,电阻值的选择会突破这一范围的限制。

上文中提到的电容主要指的是发电机定子绕组和定子绕组直接相连的设备对地电容,其中有发电机出口至其他连接设备之间连线的对地电容、发电机定子绕组的对地电容、励磁变高压侧绕组的对地电容、断路器对地电容等%1.2接地变压器电压变比的设计原则当大型发电机出现金属性接地故障之后,其中性点电压将在短时间内被抬高到相电压,为了应对这一情况,接地变压器高压侧的电压通常设定为发电机的额定相电压或是线电压。

此外,针对可能出现的电压波动现象,还需要留出一定的余裕,这样可以有效地避免接地变压器出现饱和。

除此之外,为了保障二次设备的安全性,发电机端出现金属性接地故障之后,必须要将接地变压器低压侧的电压控制在100〜500V范围内,因此最好选择低压侧的额定电压%需要特别注意的是,在发电机装设了外加低频电源式定子接地保护的情况下,也应对接地变压器低压侧额定电压进行适当的协调,实现二者的相互配合。

1.3负载电阻容量、接地变压器的设计原则接地变压器以及负载电阻容量的设计需要按照发电机额定运行时机端发生短时金属性接地故障的情况进行设计。

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释
高压变压器次级中心点接地是指在高压变压器的次级线圈中间点与接地点之间建立一个连接,将其中一个端点连接到接地,以实现电气安全和隔离的目的。

高压变压器次级中心点接地的主要作用有以下几个方面:
1.提高电气安全性:将高压变压器次级线圈的中心点接地,能够防止高压侧电压极端不平衡产生的不良影响,避免电压过高对设备和人身安全造成危害。

2.减小谐波干扰:通过中心点接地,能够有效减小变压器次级侧产生的谐波电流对电网和其他设备的干扰,降低电网谐波水平,提高电能质量。

3.提高设备可靠性:中心点接地能够增强接地系统的可靠性,提高变压器的运行稳定性,减少故障发生的可能性,延长设备的使用寿命。

4.方便故障诊断:中心点接地能够提供变压器次级侧故障的信号,便于故障诊断和维修工作,减少停电时间和维修成本。

需要注意的是,高压变压器次级中心点接地需要符合相关电气安
全标准和规范,同时要注意接地点的良好接地,保证接地电阻的低值。

拓展的话,高压变压器次级中心点接地在实际应用中还涉及到接地电
流的分配、防雷保护等问题,需要综合考虑系统的要求和实际情况进
行设计和施工。

发电机中性点为什么经接地变压器接地

发电机中性点为什么经接地变压器接地

发电机中性点为什么经接地变压器接地
发电机中心点接地变压器就是一台单相变压器,一次侧的额定电压是发电机相电压乘以1.05(考虑电压上升幅度),二次侧电压一般取100V。

如果在二次侧要接电阻(作为发电机中心点高电阻接地),应当根据电阻的额定电压来选择二次绕组电压。

但是此时变压器应当有第三个额定电压为100V的绕组,用于测量和保护。

接地变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。

根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量
接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。

所以发电机中性点实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。

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为什么要装设发电机中性点接地变压器1.高电阻接地,可以限制接地电流,还可以适当减少接地过电压,但是没有必要弄一个很大的高电阻直接接到发电机中性点与大地之间.而是弄一个小电阻,再弄一台接地变压器,接地变压器的原边接中性点与地之间,副边接上一个小电阻即可,根据公式,一次侧呈现的阻抗等于二次侧电阻乘以变压器变比的平方,所以有接地变压器,可以用一个小电阻来发挥一个高电阻的作用.2.发电机接地的时候,中性点对地有电压,这个电压等于就加在了接地变压器的原边,那么副边自然能感应出一个电压,这个电压可以做为发电机接地保护的判据,即可以用接地变压器抽取零序电压.我本来的意思时,高阻接地方式,比中性点不接地的过电压要小,但相比中性点直接接地的话,短路电流小了,所以是一个折中的方法.这里短路电流小是相对与直接接地方式来说的.楼上师傅批评的是,如果相对与自然电容电流来讲,中性点经高电阻构成了回路,电阻再高也有了回路,所以肯定比中性点不接地时接地电流要大了,但是为了限制过电压,也只能这样.总之,过电压和过电流总是相互矛盾的.但也许限制过电压和限制过电流都是相对与中性点不接地的时候来说的,也就是相对与自然电容电流,小弟受教了,谢谢师傅!~经sutsosth师傅的批评,反省一下自己不大严谨的毛病, 阅读了相关专著,作个总结:对于各种接地方式的接地短路电流和弧光接地过电压的大小,一目了然,和大家分享.,.自己也学习了,..常用中性点接地方式: 不接地直接接地经高电阻接地经消弧线圈接地接地时短路电流: 较小最大较大最小(同脱谐度有关)接地弧光过电压: 最大最小较小较大(但过电压概率不高)关于PT开口三角电压对于中性点接地的110kv和220kv的大电流接地系统,发生单相金属性接地时开口三角的电压是100v,虽然电压都仍为相电压但开口三角的pt变比是110kv/1.732(根3,根号不好打)/100/3;所以发生单相接地是100v;对于10kv和6kv中性点不接地系统他的开口三角pt变比是10kv/1.732/100/1.732,所以发生单相接地时的电压也是100v。

PT二次电压就是设计成100V,如220kV/100V,110kV/100V,350kV/100V,10 kV/100V,所以反映到二次电压就是100VPT开口三角是角形接线,正常时理论上在开口三角处电压为0,即三相电压的向量和=0,当一次发生单相接地时,接地相电压降低,反映到二次侧相同相的电压相应降低,即三相电压的向量和≠0,也就在开口三角处产生了电压。

在这里要搞清楚两个问题:变比、中性点接地方式。

如果三次侧变比是(相电压:100V),那么在中性点直接接地的情况下发生接地故障,三次侧输出为100V;如果中性点地刀断开了,也就是说中性点不接地了,这时发生单相接地故障时三次侧输出电压就是300V。

同理,为了保证不接地系统发生接地故障时三次侧输出电压是100V,所以三次侧变比是(相电压:100/3 V)。

什么是母差保护母差保护.就是以母线为保护元件的差动保护.根据差动电流来判断母线是否有故障.打个比方,一条母线有5条线路,那么这5条线路肯定有流进电流也有流出电流的,因为母线的作用就是汇集和分配电流嘛.这5条线路流进电流的为负,流出电流的为正,根据KCL,把母线看作一个大节点,那么流进的等于流出的,5条线路电流和为零,这个电流和也就是差动电流.正常和外部故障时,差动电流为零,保护不会动作.当母线内部故障时,比如母线接地了,那么有一部分电流会顺着接地点流走了,这样流进母线的电流没有顺着另外出线全部流走,有一部分顺着故障点流走了,那么流进的不再等于流出的,5条出线的电流和即差动电流不再为零,而是有一个电流,有差动电流,差动保护便判断母线故障从而跳闸..大概就是这么个意思吧,如不完善还请各位师傅批评指点..请问主变冷却器全停,是不是一定会跳主变?和主变的冷却方式是不是有关呢?油浸式变压器风冷回路跳闸是和变压器冷却方式有密切关系的,一般来说,自然风冷的变压器因风机停运后,冷却器油流不会中断,冷却器仍可以起到散热作用,变压器温度是可以维持的,设置超温报警后,可以进行适当调整,没必要设置跳闸。

而强迫油循环风冷变压器由于将风机与潜油泵设置了联锁回路,风机停止的话,潜油泵一定停止,反之亦然。

这样,潜油泵停运后,就阻断了变压器本体与变压器冷却器的油流,冷却器无法起到散热作用,造成变压器温度急剧上升,为保证变压器的安全,设置冷却器全停保护。

发电机能逆功率运行吗逆功率运行可不是异步状态,还是同步状态啊,只不过是发无功吸收有功根据各厂有不同的规定.从发电机的角度出发是可以.但从汽轮机角度出发则有些不允许.有些允许短时运行.看汽轮机的排汽温度等是否允许(鼓风摩擦).允许逆功率的电厂一般也会设置逆功率值及时限.程跳逆功率是以主汽门关闭,逆功率保护发信为前提,以程序跳闸的方式解列发电机的。

我们厂逆功率设的定值在3。

0MW,而且我们厂的汽机DEH盘“功率反馈”老跳甩负荷。

常常退逆功率来维持关于主变中性点接地的问题#1主变接地,#2主变不接地,但是是通过间隙间接接地这样做的目的是为了防止在220KV母线中有接地故障时,母差拒动,而导致两台机同时由零序电流保护动作而同时掉机.比如:1.220KV母线#1母接地,#1主变零序电流Ⅱ段动作第一时限断开母联,第二时限断开#1主变出口,#2母线不受影响2.220KV母线#2母接地,#1主变零序电流Ⅱ段动作第一时限断开母联,然后恢复正常,#2主变中性点电压上升到最大允许值,保护间隙击穿,保护了中性点绝缘,同时由于放电间隙过电流超过整定值,间隙过电流保护动作.答:1.系统运行方式的要求,设计时考虑过电压及对绝缘的损害,以及系统零序阻抗是否满足保护的需要等等,来选择合理的中性点接地方式.零序电流保护对此是有要求.2.两台变压器中性点都接地,会有环流损耗,和应涌流等危害,所以同在一母线上的变压器一般不中性点都接地.当然说是这样说,我们厂两台变压器在同一母线上也是都接着地,所以理论是理论,有时不能满足调度的实际需要,还是以电网实际需要为主.3.母线分列运行时,可以看作两个不同的系统,当然对端变电站肯定还是并列的,但最坏的情况下,有可能分列成两个系统,这样担心某系统失去中性点.所以都中性点接着地.4.参考第2条即可.后来你回的帖子,"这样做的目的是为了防止在220KV母线中有接地故障时,母差拒动,而导致两台机同时由零序电流保护动作而同时掉机."母差拒动,两台机零序动作第一时限是母线解列,所以非故障母线的机组可以保住,如果两台机运行在同一母线,母线故障母差拒动,这时就应当后备动作跳开所有发电机.不过一般要求一个电厂只有一台主变接地,为防止环流,防止线路出现接地点时把所有主变都跳了,保证安全运行.我来补充两句:中性点接地的个数,除了上诉所说的满足保护和调度需要以外,作为运行人员还应该注意你们厂的断路器短路通断电流能力是否能够切断系统发生接地时的短路电流,因为接地点越多,接地电阻越小,接地电流越大.我认为对于直接接地系统接地点不能少于一个,但也不可太多.1、当封闭母线内压力达2.5kPa时,电磁阀自动关闭,微正压装置自动停止充气。

2、当封闭母线内压力降到1.0kPa时,电磁阀打开,微正压装置自动重新充气。

记录封闭母线内压力从2.5kPa下降到 1.0kPa的时间。

应大于40分钟。

3、空压机出口压力应为0.4~0.6MPa,小于0.4MPa时空压机自动启动,大于0.6MPa时空压机自动停止。

发电机停机为什么要把有功无功先降为零P、Q降到零或者接近零,对发电机有好处。

第一,P降到零或接近零,跳闸后发电机转速不会升高太多。

第二,Q降到零或接近零,跳闸后发电机电压不会升高太多。

如果P、Q太多,跳闸后发电机的转速和电压会受到影响,不过不是很大。

这样做对电网也有影响,造成系统P、Q缺额。

一般做法就是P、Q降到零或接近零后,打掉汽机,靠发电机程序逆功率保护停掉电气设备。

浅谈变压器故障的分析处理及预防措施【摘要】本文通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度、及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,并采取相应的措施以防故障进一步扩大。

【关键词】变压器异常运行故障预防措施变压器是电网中的重要设备之一,它能否正常运行直接关系到电网的稳定,所以一定要加强变压器的管理,通过巡视及时发现问题并相应采取措施来防止事故的发生,保证变压器的正常运行。

根据本人10多年的学习和运行工作经验对变压器故障的分析处理及预防措施有了一定的了解,现谈一点浅显的认识。

一.异常运行分析变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况出现,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。

值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。

通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度、及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,以便采取相应措施,变压器运行中的异常一般有以下几种情况:(一)声音异常变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。

(1)内部有较高且沉着的“嗡嗡”声。

则可能是过负荷运行,可根据变压器负荷情况鉴定并加强监视。

(2)内部有短时“哇哇”声。

则可能时电网中发生过电压,可根据有无接地信号,表计有无摆动来判定。

(3)内部有尖细的“哼哼”声。

则可能是系统中有铁磁谐振、有一相断线或单项接地故障,可根据当时有无接地信号和表计指示来判断。

(4)变压器有放电声。

则可能是套管或内部有放电现象,这时应对变压器作进一步检测或停用。

(5)变压器有水沸声。

则为变压器内部短路故障或接触不良,这时应立即停用检查。

(6)变压器有爆裂声。

则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时应立即停用变压器进行检查。

(7)其他可能出现“叮当”声或“嘤嘤”声。

则可能是个别零件松动,可以根据情况处理。

(二)油温异常(1)变压器的绝缘耐热等级为A级时,线圈绝缘极限温度为10 5度,根据国际电工委员会的推荐,保证绝缘不过早老化,温度应控制在85度以下。

若发现在同等条件下温度不断上升则认为变压器内部出现异常。

(2)导致温度异常的原因有:散热器堵塞引起温度异常、冷却器异常引起温度异常、内部故障引起温度异常等多种原因。

这时应根据情况进行检查处理。

(三)油位异常变压器油位变化应该在标记范围之间,如有较大波动则认为不正常。

常见的油位异常有:(1)假油位,如果温度正常而油位不正常,则说明是假油位。

运行中出现假油位的原因有油标管堵塞、呼吸器堵塞、防暴管通气孔堵塞等。

(2)油位下降,原因有变压器严重漏油、检修后缺油、油枕中油过少温度过低等。

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