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接地变压器及其保护原理分析

接地变压器及其保护原理分析

科学技术创新2020.30接地变压器及其保护原理分析赵世杰兰文光钟磊徐天(国网上海市电力公司检修公司,上海201204)1接地变压器的作用中性点不接地的系统发生单相接地故障时,各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,故障点流过的故障电流大小是该系统原来相对地电容电流的3倍,对于35kV 系统,若该电流不大于10A ,系统仍可以运行一段时间,这便是中性点不接地系统的优点。

但是随着电网的不断发展,特别是对于城市电网中电缆线路的增多,电网的对地电容亦将随之增大,接地故障的电流越来越大(超过10A ),此时接地点将产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。

在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。

[1]为了防止上述事故的发生,目前普遍采用的方法有两种:(1)在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减小,以致自动熄弧,保证继续供电;(2)装设接地保护,并为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作切除接地线路。

实现以上两种功能,都需要系统提供一个可以接地的中性点。

然而,对于大多数输电变压器,为了平衡由于变压器铁芯非线性产生的三次谐波磁通,一般将变压器低压绕组连接成三角形。

比如220kV 电力变压器主要采用Y/Y /D 联结的三绕组变压器或Y /D 联结的双绕组变压器,低压侧均采用三角形接线,无法引出接地点。

为解决上述矛盾,必须在低压母线侧或者是变压器低压侧接入接地变压器作为人工接地点。

2接地变压器运行原理接地变压器是一种曲折联结的变压器,曲折联结又叫Z 联结,是把各相绕组分成两半,把一相的上半绕组与另一相的下半绕组反串起来,组成一相,把A 1、B 1、C 1引出,把A 2、B 2、C 2联在一起作为中性点引出。

接地变的结构及各相半绕组的电动势正方向如图1所示。

[2]以A 相铁芯柱为例,参照电机学[2]对变压器运行原理的分析,其在正常运行时的等效电路图如图2所示。

风电场接地变原理

风电场接地变原理

采用过补障时,容易出现很高的过电压。例如, 当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿 电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振, 从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网 中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补 偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有 可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠 补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁 磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种 铁磁共振现象。
补偿有三种不同的运行方式
补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿 ① 欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。 ② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。 ③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用的补偿方式
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对 称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈 感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发 生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一 般都采用过补偿的运行方式。
接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果
1. 单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光 接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或 者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的 危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2. 由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝 缘,容易发生相间短路; 3. 产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避 雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威 胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦 将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使 用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原 来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即 补偿容量。 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相 电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。 采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增 大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统 频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压 的增大。

2-6、《35kV中压开关柜技术标准》 - 副本

2-6、《35kV中压开关柜技术标准》 - 副本

35 0.1 0.1 0.1 / / / 额定电压: 3 3 3 3 kV
准确级: 0.2/0.5/3P 额定输出容量: 45/75/150VA 零序互感器: 1只 3台
35kV 避雷器:YH5W-51/134 智能显控装置: 作计数) 附大爬距支柱绝缘子及封板 泄漏距离:25mm/kV KYN61-40.5 4 无功补偿开 铠装移开式交流封闭开关柜,带防误操 关柜 作装置. 开关柜外形尺寸:宽 X 深 X 高 台 1 1台 (带过电压动
(7)本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 6.1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件。 (1)投标方需提供其公司规模、员工人数、产品研发人员数量、产能情况的详细资料,例如
35kV 开关柜年生产能力。 (2)投标方需提供其实际工程经验,例如,最近 5 年投标产品在国内 10MWp 以上光伏电站的 实际应用业绩,业绩表中应包含电站名称、电站规模、电站海拔高度、供货型号及数量、投运 日期、已投运时间、供货合同、业主单位、业主联系方式等关键信息。 (3)投标方需说明其制造能力。 (4)投标方需说明其设备国产化程度。 (5)投标方需说明其国内试验能力。 (6)投标方需说明其质量控制流程(详细说明) 。 (7)投标人或制造商应提供权威机关颁发的 ISO9000 系列的认证书或等同的质量保证体系认 证证书。 (8)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 (9)投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 (10)投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。 (11)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报 告。 (12)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。 (13)投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地(按表 7 填写) 。 6.1.3 工作内容及招标设备范围 (1)投标方的工作内容包括:开关柜整体的设计生产、供货范围内所有设备元件的选择、设 计、制造、提供图纸资料、试验(包括型式试验、出厂试验、交接试验) 、供货、包装、发运、 现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。 (2)供货设备范围 表1 货物需求及供货范围一览表 项目单位要求 序号 开关柜型式 馈线开关柜 KYN61-40.5 主要参数 单位 台 数量 (10MW~30

一文看懂保护接地的作用及原理

一文看懂保护接地的作用及原理

一文看懂保护接地的作用及原理什么是保护接地保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

保护接地的原理三相三线中性点不接地系统中的电气设备若没有采取保护接地,当电气设备一相绝缘损坏漏电使金属外壳带电时,操作人员误触及漏电设备,故障电流将通过人体和线路对地绝缘阻抗构成回路,如图1(a)所示。

绝缘阻抗是绝缘电阻和分布电容的并联组合,其接地电流的大小与线路绝缘的好坏、分布电容的大小及电网对地电压的高低成正比。

线路的绝缘越坏,对地分布电容越大、电压越高、触电的危险性越大。

若漏电设备已采取保护接地措施时,故障电流将会通过接地体流散,流过人体的电流仅是全部接地电流中的一部分,如图1(b)所示。

图1 保护接地原理在两条通路中,电流的分配关系可表示为从式中可以看出,接地电阻 Re 越小,流过人体的电流 I也越小。

因此,只要控制接地电阻值在一定范围内,就能减轻人身触电的危险。

所以,保证最小的接地电阻是很重要的,在电气设备施工和运行时期内,均应保证接地电阻不大于设计或规程所规定的接地电阻值,否则是不能充分起到保护作用的。

保护接地的作用(1)降低人体接触电压(2)迅速切断故障设备(3)降低电压设备和电力线路设计绝缘水平保护接地方式的选择1、电压为1000V以上的高压电气装置,在各种情况下均应采用保护接地。

2、电压为1000V以内的低压电气装置,在中性点不接地的电力网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电力网中,应采用保护接零,且零线要重复接地,也可采用保护接地。

接地变原理及维护

接地变原理及维护

系统跳闸次数增多
供电可靠性降低 高阻接地保护有死区带来的问题
故障点电流增大 对通讯设备的干扰和对人身安全的威胁
11
成套产品型号及含义
220KV朔丰升压站
ENGR-35-700-10 35kv 700A
12
成套产品性能特点
抗拉强度高
220KV朔丰升压站
智能化监控
ENGR成套 绝缘水平高 产品性能特点 专用接地变
虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电 保护技术要求以及本地的运行经验等。
3.1.5 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接 地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电 压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。
7
系统图
220KV朔丰升压站
4
小结
220KV朔丰升压站
中性点接地方式和系统绝缘水平、供电可靠性、 设备投资、人身安全等相关 接地方式 不接地 电阻接地 谐振接地 供电可靠性 高 低 高 绝缘要求 高 低 中等
5
220KV朔丰升压站
2
电阻接地方式
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电阻接地的理论依据
220KV朔丰升压站
DL-T620—1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 3.1.4 6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单 相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考
16
设备维护
220KV朔丰升压站
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设备维护
220KV朔丰升压站
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3
配网中性点接地方式
220KV朔丰升压站
6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单相 接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考 虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备 的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行 经验等。 电阻接地方式特点:

接地的基本原理教学课件

接地的基本原理教学课件
建筑物基本信息
某建筑物位于雷电高发区,建筑面积为2000平方米,建筑高度为15米。
防雷接地设计
根据雷电高发区的特点,设计采用避雷针、避雷带和避雷网相结合的方式进行防雷。同时 ,针对建筑物的特点,选择合适的接地方式,如共用接地系统和独立接地系统。
案例分析
该建筑物在设计过程中充分考虑了雷电高发区的特点,采用了多种防雷措施,确保了建筑 物的安全。同时,针对建筑物的特点,选择了合适的接地方式,避免了雷电对建筑物内的 设备和人员造成损害。
影响接地电阻的因素分析
土壤电阻率
01
土壤电阻率是影响接地电阻的主要因素之一。土壤电阻率越高
,接地电阻越大。
接地体的形状和大小
02
接地体的形状和大小也会影响接地电阻的大小。一般来说,增
大接地体的表面积可以降低接地电阻。
接地体的材料
03
不同材料的导电性能不同,因此接地体的材料也会影响接地电
阻的大小。
降低接地电阻的方法与措施
降低电位差
通过接地系统,应尽量降 低设备与大地之间的电位 差,确保设备之间的稳定 运行。
考虑土壤条件
设计接地系统时,应充分 考虑土壤的导电性能、湿 度等因素,以确保接地效 果。
接地极的安装与埋设
1 2
选择合适的材质
接地极应选择导电性能良好的材料,如铜、钢等 。
确定埋设深度
接地极的埋设深度应考虑到土壤的导电性能和地 下水位等因素,一般不小于0.5米。
某电力设备接地系统应用案例分析
要点一
电力设备基本信息
某电力设备额定电压为110kV,额定 电流为500A。
要点二
接地系统设计
根据电力设备的额定电压和电流,设 计采用金属外壳接地和中性点接地相 结合的方式进行接地。同时,选择合 适的接地电阻值,确保电力设备的正 常运行。

接地的基本原理_2023年学习资料

接地的基本原理_2023年学习资料

电位梯度-在接地电极中,可因各种各样的原因有接地电流流-人,如室外的输配电线可能有雷击电流流入,如是-在室 电气设备接着的接地电极上,在发生接地事-故时便有故障电流流入。-偶然在接地电极上有接地电流流入之际,担心在 -地电极附近立着的人会因跨步电压触电。这里,比-电位更重要的是电位梯度,它可把电位微分求得:--el-dx 2元x2-由上式知道,电位梯度与离电极的距离x的平方成-反比,即电位梯度在靠近电极的地方最大,随离电极-距 增大而急速降低。安全的区域每0.8跨步电压-不应大于50V。
5电流途径的影响-■电流通过心脏、呼吸系统和中枢神经时危害-性最大。实践证明。人身触电从左手到脚是-最危险 电流途径.因为在这种情况下电流-通过心脏、肺部、脊椎等重要器官.会造成-心室颤动、呼吸停止和截瘫等-·另外 流通过头部也是较危险的途径.因为-电流通过头部会号致昏迷并有可能造脑损-伤,使人不醒而死亡、
3电流频率对人体的影响-■电流的频率对触电的伤害程度有直接影-响.25-300Hz的交流电对人体的伤害程度 -大、当低于或高于以上频率范围时它的伤害-程度就会显著减轻。对于直流电来讲.它的-伤害程度要远比工频交流电 。人体对直流-电的极限忍耐电流值约为100mA。
4电压高、低对人体的影响-■人体触电电压越高.通过人体的电流越大.危险就-越大。由于通过人体电流与作用于人 上的电压并-非线性关系。随着作用于人体上电压得升高.人体-电阻急剧下降,致使电流迅速增加,从而对人体的-伤 更为严重。-■1000V以上的高电压触电还能伴随弧光烧伤、击穿-甚至引起心肌纤维断裂,因此后果更为严重。EC规定安全电压为50V。25V以上考虑采取防电击-措施。
由接地电流引起大地电位上升-当接地电流流入接地电极,其附近的大地的电位分布亦改-变。在安全上重要的是地表面 电位。如X点的电位为VX:-以无限远方为基准-V,--2xz-在VX式中如取x=r,便得-7777刀地表面 出半球状电极自身的电位-V,即-因1.23大地电位上升的计算-V-

接地变原理 - 副本

接地变原理 - 副本

接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果
1. 单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光 接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或 者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的 危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2. 由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝 缘,容易发生相间短路; 3. 产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避 雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威 胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
接地变的运行特点
电网正常运行是空载,短路时过载。总之,接地变压器的作用 就是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接 地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使 接地保护可靠动作。
中性点经消弧线圈接地系统
当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误 操作、内部过电压等任何原因引起的电网瞬间单相接地 故障时,接地电流通过消弧线圈呈电感电流,与电容电 流的方向相反,可以使接, 自动消除故障,不会引起继电保护和断路器动作,大大 提高了电力系统的供电可靠性。
接地变原理
目录
1、什么是接地变? 2、接地变与普通变压器的区别 3、接地变的工作原理 4、接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果 5、接地变运行特点 6、总结
什么是接地变
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
接地变与普通变压器的区别
采用过补偿的运行方式主要原因
欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如, 当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿 电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振, 从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网 中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补 偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有 可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠 补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁 磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种 铁磁共振现象。

接地变的原理及作用

接地变的原理及作用

接地变的原理及作用随着城市建设发展的需要和供电负荷的增加,许多地方正在城区建设110/10kV终端变电所,一次侧采用电压110kV进线,随着城网改造中杆线下地,城区10kV出线绝大多数为架空电缆出线,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加。

根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。

一般的110/10kV变电所,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,因此,在变电所设计中要考虑10kV接地变的设置。

1接地变的原理对于三角形接线的配电系统,要造成系统的中性点,必须接入接地变压器。

接地变压器有二种:Z型接地变压器(ZN、ZN,yn)和星形/三角形接线变压器(YN,d)。

现在,多用Z型接地变压器,其中性点可接入消弧线圈。

Z型接地变压器,在结构上与普通三相芯式电力变压器相同,只是每相铁芯上的绕组分为上、下相等匝数的两部分,接成曲折形连接。

接线方式不同,又分为ZN,yn1和ZN,yn11两种形式。

Z型接地变压器同一柱上两半部分绕组中的零序电流方向是相反的,因此零序电抗很小,对零序电流不产生扼流效应。

当Z型接地变压器中性点接入消弧线圈时,可使消弧线圈补偿电流自由地流过,因此Z 型变压器广为采用作接地变压器。

Z型接地变压器,还可装有低压绕组,接成星形中性点接地(yn)等方式,作为所用变压器使用。

Z型接地变压器有油浸式和干式绝缘两种,其中树脂浇注式是干式绝缘的一种。

适用范围:适用于容量为220千伏安及以下,电压为35千伏及以下的油浸式Z型接地变压器。

对于35KV、66KV配电网,变压器绕组通常采用Y接法,有中性点引出,就不需要使用接地变压器。

对于6KV、10KV配电网,变压器绕组通常采用△接法,无中性点引出,这就需要用接地变压器引出中性点。

接地变压器的作用就是在系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用于引出中性点以连接消弧线圈。

接地保护原理含图

接地保护原理含图

接地保护
电网在正常运行以及发生相间短路时,三相电流之和为零,即系统中无零序电流。

只有当系统发生单相接地短路时,才会出现零序电流。

HL-9661可以为采用中性点或经消弧线圈接地的35kV以下电压等级的小电流接地系统提供接地保护。

零序电流大于整定值时。

保护可作用于信号或跳闸(由控制字选择)。

其动作方程为:
I0(采样零序电流)>I0(零序电流定值)
t≥t_I0
t为采样零序电流大于接地保护定值的时间;
t_I0为接地保护的整定延时。

接地保护原理逻辑图如下:
复归后
接地控制字
保护动作出口
保护信号出口
保护信号出口
出口信号
图5-8 接地保护原理逻辑图。

风电场接地变原理

风电场接地变原理
欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有 可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠 补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁 磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种 铁磁共振现象。
电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦 将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使 用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原 来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即 补偿容量。
采用过补偿的运行方式主要原因
欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如, 当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿 电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振, 从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网 中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补 偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。
补偿有三种不同的运行方式
补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿
① 欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。 ② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。 ③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用的补偿方式
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对 称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈 感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发 生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一 般都采用过补偿的运行方式。
接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果
1. 单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光 接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或 者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的 危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2. 由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝 缘,容易发生相间短路;

接地变压器相关知识讲解

接地变压器相关知识讲解

三、接地变压器的原理:
• 一种接到无中性点的系统,以对该系统人 为提供一个中性点的三相变压器,通过消 弧线圈或接地电阻接地,实现接地保护; 同时,还可附带地对局部的辅助电网供电;
接地变压器的主要作用:用来连接接地电阻。 当系统发生接地故障时,对正序负序电流 呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地 保护可靠动作。
2、接地变系统的维护
接地变系统可靠性高,一般不需要专门停电维护,可 利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护: 尘打等开;柜门,查看室内设备有无异常,清除设备各处集聚灰 查看外壳、垫片、绝缘子、瓷套管有无破裂、放电痕迹或 胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行 更换。 检查紧固件、连接件是否松动,导电零件以及其它零部件 有无生锈、腐蚀的痕迹,还要观察绝缘表面有无碳化和电蚀 痕迹。如发现,要采取相应的措施进行处理 用摇表确认瓷套管绝缘性; 检查电阻元件的完好性,测出电阻值,其值应在5%误差以 内; 铁芯、绕组绝缘电阻测试; 工频耐压试验;
温升:10S 760K;2h 385K 绝缘水平:工频耐受电压:85KV
3、单极隔离开关的技术参数 型号:GN27-40.5/1250 额定电压:40.5kV 额定电流:1250A 热稳定电流:40KA 出厂日期:2012年11月
4、电流互感器型号: LZZBJ9-10Q 200/1A 5P20/5P20 20VA
• (4)当发生单相接地时,电弧不能自灭, 很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路, 造成停电或损坏设备的事故;因小动物造 成单相接地而引起相间故障致使停电的事 故也时有发生。
• (5)对地电容电流增大后,对架空线路来 说,尤其是雷雨季节,因单相接地引起的 短路跳闸事故占很大比例。
• 为了防止上述事故的发生,为系统提供足 够的零序电流和零序电压,使接地保护可 靠动作,需人为建立一个中性点,以便在 中性点接入接地电阻。接地变压器(简称 接地变)就在这样的情况下产生了。

什么是接地变压器?一篇文章带你全面了解

什么是接地变压器?一篇文章带你全面了解

什么是接地变压器?一篇文章带你全面了解导读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,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,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。

电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。

电网中主变压器低压侧一般为三角形接法,没有可以接地的中性点。

当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,电力系统可以持续对用户供电1到2小时,并且电容电流比较小(小于10A),不会引起间歇性电弧,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。

但随着城市电网的不断扩大及电缆出线的不断增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电容电流较大(超过10A)。

电弧不易熄灭、容易激发铁磁谐振过电压及产生间隙性弧光接地过电压,可能导致绝缘损坏,使线路跳闸,事故扩大,具体为:1.单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。

2.由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。

3.产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。

这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。

为了减小单相接地故障时的对地电容电流,需要在变压器中性点装设消弧线圈等补偿装置,因此需人为建立一个中性点,以便在中性点接入消弧线圈,减小接地短路断路电流,提高系统供电可靠性。

■ 国内外使用现状我国的接地变压器通常采用Z 型接线(或称曲折型接线),为节省投资和变电所空间,通常在接地变压器上增加第三绕组,替代所用变压器,为变电所所用设备供电。

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接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果
1. 单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光 接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或 者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的 危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2. 由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝 缘,容采用电缆取代架空线路,而电缆 线路的单相接地电容电流远比架空线路的大,因此采用 中性点经消弧线圈接地的方式,往往无法消除故障点的 电弧,从而无法抑制由此引起的危险的谐振过电压。因 此我站中性点采取低电阻接地的运行方式。它接近于中 性点直接接地的运行方式,必须装设动作于跳闸的单相 接地故障保护。在系统发生单相接地故障时,迅速切除 故障线路。
由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相
电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。
采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增 大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统 频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压 的增大。
总结
相当于站用变,是将35kV电压变成低压380V供站内蓄电 池充电电源,SVG风扇电源,检修灯电源,站内生活用 电。
接地变的工作原理
接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小 (一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻 抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反 ,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的 压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零 序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于 在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好 相互抵消,因此呈低阻抗。接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中 性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接 地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障 时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地 故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地 故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点 接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻) 的零序电路.
补偿有三种不同的运行方式
补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿
① 欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。 ② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。 ③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用的补偿方式
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对 称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈 感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发 生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一 般都采用过补偿的运行方式。
接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无 法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,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,可代替所用变,从而节省投资费用。
人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量,
接地变原理
目录
1、什么是接地变? 2、接地变与普通变压器的区别 3、接地变的工作原理 4、接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果 5、接地变运行特点 6、总结
什么是接地变
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
接地变与普通变压器的区别
零序电流:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后 。
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 单相接地故障时候, 系统有正序负序和零序分量。 两相短路故障时候, 系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量
接地变的运行特点
电网正常运行是空载,短路时过载。总之,接地变压器的作用 就是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接 地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使 接地保护可靠动作。
中性点经消弧线圈接地系统
当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误 操作、内部过电压等任何原因引起的电网瞬间单相接地 故障时,接地电流通过消弧线圈呈电感电流,与电容电 流的方向相反,可以使接地处的电流变得很小或等于零 ,从而消除了接地处的电弧以及由此引起的各种危害, 自动消除故障,不会引起继电保护和断路器动作,大大 提高了电力系统的供电可靠性。
采用过补偿的运行方式主要原因
欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如, 当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿 电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振, 从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网 中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补 偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。
欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有 可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠 补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁 磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种 铁磁共振现象。
电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦 将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使 用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原 来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即 补偿容量。
3. 产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避 雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威 胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
什么是正序电流、负序电流、零序电流
负序电流:A相落后B相120°,B相落后C相120°,C相落后 A相120°。
正序电流:A相超前B相120°,B相超前C相120°,C相超前 A相120°。
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