变压器中性点接地方式的选择

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变压器中性点接地的要求

变压器中性点接地的要求

变压器中性点接地的要求
一、国家电网采用“三线一地”方式远距离高压输电,也就是说,零线(中性线)是接地的。

二、作为终端的电力变压器的金属外壳从安全方面考虑也必须可靠接本地。

“接地”和“接本地”这两个概念是有所区别的,“接本地”的含义应该理解为“尽可能就近接地”。

三、终端电力变压器二次侧一般采用“三相四线”向用户供电,零线也是接地的。

四、为了防止电器设备的外壳带电危及人身安全,通常都要求将电器设备的外壳接本地。

五、尽管在正常情况下零线也是接地的,但电器设备外壳的接地端绝对不能接零线,因为当零线在远端断开时,近处原来的零线就通过用电器变成了火线,这样很危险!所以安全插座多一个“本地端”的道理就在这里。

但遗憾的是,“本地端”常常没接本地线而成为安全隐患。

六、如果三相电流基本平衡,确实零线电流也就接近于零,这也是“三相四线”电缆中零线比相线细的原因所在。

不过一定要知道,如果轻易取掉零线而三相电流不平衡时,这个供电线路上几乎所有电器都将因中性点发生偏移而不能正常工作。

主变压器中性点接地方式

主变压器中性点接地方式

主变压器中性点接地方式
(1)对于主变压器110kV及以上侧中性点:
l)330kV及以上变压器的中性点宜全部接地。

2)发电厂有多台220kV及以下升压变压器时,应有1~2台变压器中性点接地。

3) 凡是自耦变压器,其中性点需要直接接地或经小电阻接地。

4) 终端变电所的变压器中性点一般不接地。

5) 中、低压侧有电源的变电站或枢纽变电站每条母线应有一台变压器中性点接地。

6) 所有普通变压器的中性点都应经隔离开关接地,以便于调度灵活选择接地点。

当变压器中性点可能断开运行时,若该变压器中性点绝缘不是按线电压设计的应在中性点装设避雷器保护。

7)变压器中性点接地数量应使电网短路点的综合零序电抗与综合正序电抗之比X/X1不大于3:X/X,尚应大于1~1.5,以使单相接地短路电流不超过三相短路电流。

(2)主变压器6~66kV侧中性点采用不接地或消弧线圈接地方式。

电力系统的中性点接地方式

电力系统的中性点接地方式

电力系统的中性点接地方式电力系统中发电机绕组通常用Y联结、变压器高压绕组通常Y联结,Y联结绕组中性点统称电力系统中性点。

中性点接地方式有直接接地、不接地和经消弧线圈接地。

中性点接地方式要综合考虑电力系统的过电压与绝缘、继电保护与自动装置的配置、短路电流、供电可靠性。

中性点直接接地方式,系统发生单相接地故障时短路电流很大;中性点不接地和中性点经消弧线圈接地方式,系统发生单相接地故障时短路电流小。

1.中性点直接接地系统110kV及以上电网采用中性点直接接地方式。

实际运行时电网中性点并非全部同时接地,只有一部分接地,即合上中性点接地刀开关,其余则不接地即拉开其中性点接地刀开关。

系统单相接地时短路电流在合适范围,满足继电保护动作灵敏度需要,但不能过大。

一般单相短路电流不大于同一地点三相短路电流。

此系统正常运行时,系统中性点没有入地电流或只有极小的三相不平衡电流。

当发生单相接地时,短路电流足够大,继电保护装置动作,迅速切除故障电路;系统非故障部分仍正常运行。

接地故障线路停电,可在线路加装自动重合闸装置,如发生瞬时性接地故障,重合闸成功,停电约0.5s,系统供电可靠。

单相接地电流较大,对邻近通信线路电磁干扰较强。

我国380/220V三相四线系统,中性点直接接地。

2.中性点不接地系统我国3kV、6kV、10kV、35kV系统,当单相接地时根据电容电流中性点不接地,具体规定为3~6kV电网单相接地电容电流不大于30A;10kV电网单相接地电容电流不大于20A;35kV电网单相接地电容电流不大于10A。

因中性点未接地,当发生单相接地时,只能通过线路对地电容构成单相接地回路,故障点流过很小的容性电流(电弧)自行熄灭。

同时,系统三个线电压对称性未变化,用电设备正常工作,可靠性高。

规程规定,中性点不接地系统发生单相接地故障可继续运行2h,在2h内找到接地点并消除。

单相接地时电容电流近似计算公式如下:对架空线IC=UL/350;对电缆IC=UL/10。

电网中性点接地方式及选择要求

电网中性点接地方式及选择要求

电网中性点接地方式及选择要求电网中性点接地方式及选择要求三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。

中性点接地方式涉及电网的安全牢靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。

一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行实在分析、全面考虑。

【电网中性点接地方式及选择要求】我国110kV及以上电网一般采纳大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采纳不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压上升不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能快速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。

因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。

6~35kV配电网一般采纳小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。

近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的加添,如不实行有效措施,将危及配电网的安全运行。

中性点非有效接地方式重要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。

1中性点不接地方式适用于单相接地故障电容电流IC10A,以架空线路为主,尤其是农村10kV配电网。

此类型电网瞬间单相接地故障率占60%~70%,希望瞬间接地故障不动作于跳闸。

其特点为:单相接地故障电容电流IC10A,故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;单相接地不破坏系统对称性,可带故障运行一段时间,保证供电连续性;【电网中性点接地方式及选择要求】通讯干扰小;单相接地故障时,非故障相对地工频电压上升31/2UC,此系统中电气设备绝缘要求按线电压的设计;当IC10A时,接地点电弧难以自熄,可能产生过电压等级相当高的间歇性弧光接地过电压,且持续时间较长,危及网内绝缘薄弱设备,继而引发两相接地故障,引起停电事故;系统内谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断,烧毁TV,甚至烧坏主设备的事故时有发生。

变压器中性点三种接法浅析

变压器中性点三种接法浅析

电力系统中性点接地方式是一个很重要的综合性问题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对用电设备和人身安全有重要影响。

汤河水库管理局发电厂,原有1号主变为SJL4000/60型,于1984年4月10日正式投入使用,至今使用20多年超过正常使用年限,变损较大,运行得不到安全保障。

于2007年4月更换1号主变为S11—M—4000/66型。

该变压器无论从节能、安全和免维护等方面都远远优于SJL4000/60型变压器。

变压器中性点采用TN—S方式接地。

1 分析对比根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将变压器中性点接法分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。

电力系统中通常采用TN系统。

本文就我厂为何选用TN-S方式接地进行对比分析。

电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-CS系统。

下面分别进行介绍。

1.1 TN—C系统其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。

TN-C系统一般采用零序电流保护;(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN-C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

关于某变电站低压侧中性点接地方式的选择概述

关于某变电站低压侧中性点接地方式的选择概述

关于某变电站低压侧中性点接地方式的选择概述摘要:电力系统中性点接地方式是配电网设计、规划和运行中的一个重要的综合性技术课题。

它对电力系统许多方面都有影响,不仅涉及到电网本身的安全可靠性、设备和线路的绝缘水平,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。

中性点接地方式的选择也是一个复杂的问题,要考虑电网结构、系统运行情况、线路的设备状况和周围自然环境等因素,还必须考虑人身安全、通信的干扰和供电可靠性的要求。

本文依托此现状就某新建变电站35千伏配电装置中性点接地方式的选择进行简要分析。

0背景根据某地电网规划,35千伏电网将逐渐退出电网,未来不新建35千伏变电站,投运的110千伏变电站和220千伏变电站将无35千伏电压等级。

但为某地北部大部分乡镇供电的35千伏变电站扔将运行十年或更久,目前为乡镇提供35千伏电源的上级变电站目前仅有两座,其站内主变长期保持重载,大负荷方式下一旦出现线路或设备故障就有可能导致某地北部大面积停电。

为暂时缓解供电压力,提高35千伏电网转供能力,同时优化35千伏网架结构,需要部分新建变电站在建设初期考虑35千伏电压等级配电设备,远期拆除。

因规划均以高压电缆通过城市综合管廊联络出线,而35千伏电网以架空线为主,此现状导致未来新建35千伏出线存在电缆线路+架空线路并存的情况。

1.1国内外现状综述对于中压配电网的中性点接地方式问题,世界各国有着不同的观点及运行经验。

因此,世界各个国家,甚至一个国家中的不同城市中,中压配电网的中性点接地方式都不尽相同,主要根据各自中压配电网的运行经验和传统来确定。

1.1.1 国外发展现状(1)前苏联及东欧前苏联规定在下列情况下采用中性点不接地方式:6kV电网单相接地电流小于30A;10kV电网单相接地电流小于20A;15~20kV电网单相接地电流小于15A;35kV电网单相接地电流小于10A。

如果单相接地电流超过上述各值,则需采用中性点消弧线圈接地方式。

(2)西欧地区德国是世界上最早使用消弧线圈的国家,白1916年发明消弧线圈、1917年在Pleidelshein电厂首次投运,至今已有90多年的历史。

海上石油平台电网变压器中性点接地方式选择

海上石油平台电网变压器中性点接地方式选择

海上石油平台电网变压器中性点接地方式选择摘要:随着我国经济的发展,海洋油气勘探开发较快增长,投资不断增加,海上油气产量持续增长,勘探开采作业海域范围和水深不断扩大,海上油田规模越来越大。

海上石油平台电力系统是海洋油气开采作业系统的一个重要组成部分,为整个海上石油开采系统提供能源和动力,保证正常的海底石油开采、输送和平台上的日常运行所需。

本文分析了海上石油平台电网变压器中性点接地方式选择。

关键词:海上石油平台;电网变压器;中性点接地方式;选择;随着油田规模的增大,海上石油平台电力系统的供电方式由最初的一台发电机供一个平台逐渐过渡到采用集中式供电,即由中心平台上的的几台大容量发电机供电,通过海底电缆将电能输送到各个平台,另外每个平台配备一台应急发电机。

由于各平台间距离较远,一般采用较高电压等级来输送电能。

一、海上孤岛电网的特点海上石油平台电力系统属于典型的孤岛系统嘲,随着大量电缆的使用,使之成为一个纯电缆网络,相比陆地电网来说有着其独特的特点:1)海上孤岛电网的系统容量相对于陆地电网非常小,整个油田群电力系统网络呈辐射状,单侧电源供电,所有线路都是单回线,系统网架比较薄弱。

2)海上孤岛电网多采用35 kv电压等级电缆,电缆较多、距离较长,因海底电缆对地电容相对于架空线较大,而一条海缆的长度常常为几十米,其单相对地容性电流达到200 A以上。

3)海上孤岛电网的变压器接地实际上是连接到平台,而平台本身就是一个良好的导体,中性点接地装置附近会产生接地电流以及跨步电压,容易发生人身安全事故,跨步电压越大,危险越大,跨步电压的大小取决于接地点接地故障电流的大小。

4)海底电缆发生单相接地故障主要由于机械损伤、绝缘介质老化、化学腐蚀等原因造成,多为永久性故障。

二、海上石油平台电网变压器中性点接地方式选择1.中性点经小电阻接地方式。

中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小。

参考文献1在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。

中性点接地方式的选择通用版

中性点接地方式的选择通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD759中性点接地方式的选择通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards中性点接地方式的选择通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。

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三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。

中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。

一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。

我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。

因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。

6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。

变电站220kV变压器中性点接地方式选择探讨

变电站220kV变压器中性点接地方式选择探讨

变电站220kV变压器中性点接地方式选择探讨作者:邓玉君林立华来源:《中国科技博览》2014年第03期摘要:220kV变电站是地区电网与500kv主网连络的供电枢纽点,在整个的电力系统中,220kV变电站的变压器发挥着非常重要的作用,系统能否安全稳定的运行, 220kV变压器中性点接地方式对其影响较大。

本文对变电站220kV变压器中性点接地方式的选择进行了探讨。

关键词:变电站;220kV系统;变压器;中性点;接地方式中图分类号:TM411、变压器中性点不接地时的过电压根据GB1094. 3-85《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》的规定,变压器的中性点绝缘水平如表1所示。

对于中性点接地的变压器来说,实际运行当中中性点是安全的。

对于实际运行中,中性点不接地的变压器,在中性点处可能出现过电压,从而对变压器中性点绝缘造成很大的危害。

由于现阶段电力系统主网构架是以220kV变压器为主,因此我们就以220kV变压器为例来进行分析说明。

1.1 操作产生的过电压切除空载线路、空载线路合闸、系统解列、电弧接地或者变压器的上一级线路或者本变压器的开关不同期合闸,在中性点不接地变压器的中性点处产生操作过电压。

如果变压器一相运行,两相不运行,中性点不接地变压器中性点处可能产生的电压为最大相电压Uxg如果变压器两相运行,一相不运行,中性点不接地变压器中性点处可能产生的电压为Uxg/2,如果被操作的线路与变压器参数达到一定的匹配关系时,暂态过程中产生的过电压可能超过2Uxg,稳态时可能达到2Uxg。

的情况。

对于两侧均有电源的变压器,在非全相运行时有2UFa。

的差频过电压,产生的此类过电压会对变压器中性点绝缘产生很严重的危害。

1.2断线产生的过电压由于电力线路断线而造成变压器非全相运行也会产生过电压。

一相断线中性点不接地变压器中性点处可能产生的电压为以Uxg/2,两相断线中性点不接地变压器中性点处可能产生的电压为Uxg。

TN-S系统中干式变压器中性点接地点选择和导体热稳定校验

TN-S系统中干式变压器中性点接地点选择和导体热稳定校验

(康泰斯上海化学工程有限公司,中国上海,201203)摘要:本文通过对各类图集和手册中关于干式变压器中性点接地导体的规定进行探讨分析,并借助计算来验证干式变压器低压侧中性点接地导体的作用和截面选择。

Abstract: This paper discusses and analyzes the provisions of the neutral ground conductor of dry type transformer in electrical atlas and design handbooks, and verifies the function and section selectionof the neutral ground conductor of low voltage side of dry type transformer by means of calculation.关键词: TN-S系统;干式变压器中性点接地导体;单相接地故障Keywords:TN-S grounding system; Neutral ground conductor of dry type transformer; Single phase grounding fault一前言笔者从事石油化工项目的电气设计工作多年,也接触过医药洁净厂房项目。

石化项目的用电设备特点是装置多、用电设备多、用电负荷大,因此一个项目厂区通常会设置多个低压变配电室。

变配电室的低压配电系统常采用单母线分段的供电方式,系统由两台10/0.4kV Dyn11型干式变压器和低压开关柜组成,系统的接地形式采用TN-S或者TN-C-S系统。

单母线分段系统的优点是接线简单,供电可靠性高,当一段母线失电时,母联断路器闭合,由另一台变压器同时对两段母线进行供电。

对于重要负荷,可以从不同的母线段上取得电源,保证供电连续性。

在设计过程中,笔者发现不同设计单位的同仁对于变压器中性点接地位置的选择不同。

电力系统中性点接地的三种方式

电力系统中性点接地的三种方式

电力系统中性点接地的三种方式有效接地系统(又称大电流接地系统)小电流接地系统(包含不接地和经消弧线圈接地)经电阻接地系统(含小电阻、中电阻和高电阻)大电流接地系统用于110kV及以上系统及。

该系统在单相接地时,另外两相对地电压基本不变,系统过电压较低,对110kV及以上系统抑制过电压有利,但此时接地电流很大,运行设备很难长时间通过此电流,接地相对地电压很低,甚至为零,系统电压严重不平衡,许多电气设备无法正常工作,必须及时切除接地点。

大电流接地系统要求部分主变的中性点接地,避免单相接地时短路电流过大。

这些主变必须有一个三角形接线的绕组,以构成零序通路,降低零序阻抗。

主变的零序阻抗一般为正序阻抗的1/3,线路的零序阻抗一般为正序阻抗的3倍。

作为220kV枢纽变电站的主变必须并列运行。

其中一台主变的220kV侧中性点和110kV侧中性点必须直接接地,其他主变中性点通过间隙接地。

好处是110kV侧零序阻抗稳定,有利于该110kV系统零序定值的计算和整定,零序过流保护的保护范围变化很小,容易保持其阶梯特性;未220kV系统提供稳定的零序电源,保持220kV 系统零序保护的方向性和稳定性。

主变220kV侧中性点和110kV侧中性点均加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。

作为220kV负荷变电站的主变必须分列运行。

此时所有主变的220kV侧中性点必须通过间隙接地,110kV侧中性点全部接地运行。

所有主变不能相220kV系统提供零序电流,110kV侧零序阻抗稳定。

主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。

作为链式接线的220kV变电站,其220kV侧母线并列运行并有两个电源。

虽然主变分列运行,但必须有一台主变的220kV侧中性点直接接地,其他主变的220kV 侧中性点通过间隙接地。

110kV侧中性点必须全部直接接地。

主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。

目前运行的110kV变电站全部主变均分裂运行,其电源侧母线为单电源。

电力系统变压器中性点接地方式分析

电力系统变压器中性点接地方式分析

电力系统变压器中性点接地方式分析摘要:随着我国工业化水平的不断提升,用电需求也在不断增长,在此基础上,我国的电力系统也取得了较快发展。

要构建基于现实需求的系统化电力控制模型,则需相关部门根据实际的用电情况做出合理选择,当前,变压器中性点接地方式已在电力系统中得到了广泛应用。

基于此,本文重点分析了电力系统变压器中性点接地方式、特点及其选择依据,以供相关部门参考。

关键词:电力系统;变压器;中性点接地;方式;特点;依据1.电力系统变压器中性点接地方式概述1.1电力系统变压器中性点通过电阻接地在电力系统的变压器运行过程中,方可通过接地电阻连接电力系统的中性点及大地,构建相应的结构,以确保在结构建设过程中能够将一个单向辅助变压器与二次接地电阻连接于一起。

1)必须严格执行中性点电阻取值的实际原则,不仅要限制通讯干扰,而且当间歇电弧接地时,还需限制过电压,与此同时,为避免出现单相接地电流超出三相短路电流的问题,则需限制单相接地电流。

2)运用中性点通过电阻接地结构,则可有效避免间歇电弧过电压问题的出现,有效缩减异地两相接地问题。

加之单相接地可有效避免电容充电导致的暂态过电流问题。

3)针对线路故障问题,方可运用自动检出策略集中校对,以有效避免谐振多电压问题的出现。

但在断路器出现分合情况的基础上,中性点通过电阻地可能就会出现相应问题,进而则会加大检修、维护工作量及维修难度。

1.2 电力系统变压器中性点直接接地电力系统变压器中性点直接接地则是通过电力系统的所有变压器或者部分变压器直接接地,部分变压器不接地则是为了缩减接地过程中产生的短路电流,缩减变电站接地装置的使用量、改善断路器的工作条件,与此同时,还需确保接地装置的投资机制达到继电保护应用需求。

当配电系统的电压高于220kV时,则可通过电力系统中的超高压变形器中性点的绝缘强度,直接对变压器的中性点进行接地处理,但此过程中,不仅要确保管理参数结构的合理性,还应严格按照相关运行要求进行接地处理,与其他接地方式相比,此种接地方式更适用于继电保护项目,但因为单相接地电流较大,所以,接地过程中断路器易出现跳闸问题。

220kV变电站主变压器中性点的接地方式

220kV变电站主变压器中性点的接地方式

220kV变电站主变压器中性点的接地方式摘要:随着电力工业的发展和超高压输电线路的建设以及城市电网改造的大规模进行,面临着如何选择变压器中性点接地的安全问题。

电网中性点接地是一个综合的,系统的问题,既涉及到电网的安全可靠性,也涉及电网的经济性,中性点接地方式之家影响到系统电压水平,继电保护方式,系统的可靠运行。

如何正确选择接地方式,关系到系统运行的可靠性和设备的安全性。

基于此,本文对220kV变电站主变压器中性点的接地方式进行分析探讨。

关键词:220kV变电站;主变压器;中性点;接地方式随着我国经济的不断增长,电力系统的建设越来越快,在220kV和更高电压等级的电网系统中,变压器是生产电力的主要设备,具有中性点的绝缘水平比三相端部出线电压等级低的特点。

但在一些变压器中性点接地的电力系统中,接地短路故障时有发生,严重影响了变压器的中性点绝缘。

因此,如何对大型变压器实施中性点保护已成为人们需要解决的问题。

1变压器中性点接地方式优缺点1.1变压器中性点接地系统的优缺点对于电源中性点接地系统,如果发生某单相接地,另两相电压不变,这样会使整个系统的绝缘水平降低,此外,单相接地还会产生较大的短路电流,使保护装置迅速准确动作,从而提高保护的可靠性;电源中性点接地系统的缺点是单相短路电流很大,且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等,因此,要选择容量较大的开关和电气设备等。

1.2变压器中性点不接地系统的优缺点对于变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,所以,通讯的干扰较小,提高了供电的可靠性;变压器中性点不接地系统的缺点是,当一相接地时,另两相对地电压升高1倍,易使绝缘薄弱地方击穿,进而造成两相接地短路。

2变压器中性点接地方式分析中性点直接接地方式又称大接地电流系统,其优点是一相接地时其它两相电压不升高,不存在间歇电弧造成的过电压危险。

因此,可选择额定电压低的避雷器作为系统大气过电压的保护,可降低系统的绝缘水平。

变电站220kV变压器中性点接地方式选择探讨

变电站220kV变压器中性点接地方式选择探讨

由于 电力 线路断 线而造成变压 器非全 相运行也 会产生过 电压 。 一相断 线中 性点 不接, 两 相断 线中性点 不接 地变 压器 中性 点处 可 能产生 的 电压为 Ux g 。
1 . 3 单相接 地时 的过 电压
对于中性点接地的变压器来说 , 实际运行当中中性点是安全的。 对于实际 运行 中, 中性点不接地的变压器 , 在中性点处可能出现过电压, 从而对变压器中
能达 ̄ l j 2 Ux g 。 的情况。 对于两侧均有 电源的变压器, 在非全相运行时有2 UF a 。
工频暂态过 电 压为£ :( 1 + ) U o 一 其中: 为衰减振荡系数, 一般在0 . 6 _ 0 . 8 Z闯取值, 本文取O . 8 。 对于不同的系统, 综合零序阻抗和综合正序阻抗有不同的数值 , 对中性点 有效接地系统不大于3 , 中 性点绝缘系统K =∞, 为此, 对于I 1 o 4 ( V 系统而言, 单 相接地时中性点的工频稳态电压和暂态 电 压分别为:
国际长途功能的用户该项参数应该是I n t e na r t i o n a l , 因此 , 可以根据显示数据
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术的引路人 。
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计算故障时变压器的中性点 电 压。 以变压器脯 发生接地短路为例分析, 故障

变压器中性点不同接地方式优缺点

变压器中性点不同接地方式优缺点

变压器中性点不同接地方式优缺点1、变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。

(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;2、变压器中性点不接地系统的优、缺点:(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。

(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。

3、各种电压等级供电线路的接地方式:(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。

(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。

在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单相接地电流,但即使小的单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。

(3)1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。

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

中性点接地方式6

中性点接地方式6

应选择下列哪项数值?
(A)22kVA
(B)25kVA
(C)30kVA (D)28kVA
答案:[ C ] 2006年考题
解答过程:
根据电气工程电气设计手册(1)80页(3-1)公式
又根据《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T5222-2005 第 18.1.4,式
18.1.4 消弧线圈的补偿容量,
b)装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机 中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中 性点的消弧线圈,宜采用欠补偿方式。 C)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:
应保证系统在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的 补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并因避免电网仅装一台 消弧线圈。
18.1.4 消弧线圈的补偿容量,可按下式计算
Q
KIC
UN 3
= 1.35 × 22.2 ×35/1.732= 605.6KVA
其中 k 为补偿系数,过补偿取 1.35。k 的取值可根据DL/T5222-2005 第
18.1.6 条:装在电网变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机
中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。 故选 D。
1 发电机及变压器中性点的接地方式
1.1 电力系统中性点接地方式
电力系统中性点的接地方式主要分两大类:中性点非直接接地和 中性点直接接地。
1.1.1 中性点非直接接地。
中性点非直接接地可分为三种形式: (1)中性点不接地。中性点不接地方式最简单,单相接地时允
许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备 的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不 宜用于110kV及以上电网。在6-63kV电网中,则采用中性点不接地 方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易 产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。

变压器中性点的接地方式有几种中性点套管头上平时是否有电压

变压器中性点的接地方式有几种中性点套管头上平时是否有电压

1.变压器中性点的接地方式有几种?中性点套管头上平时是否有电压?
现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地;中性点经电阻或消弧线圈接地;中性点直接接地。

在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行,但是其他两相对地电压升高到线电压水平。

当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭。

为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式。

在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。

既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。

随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。

我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。

380V的低压系统,早期为方便的抽取相电压,也直接接地;现在新建的电厂,为保证供电可靠性,380V 低压系统多采用经高阻接地(照明变仍采用中性点直接接地方式)。

关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。

理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。

但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压。

在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。

对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。

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变压器中性点接地方式的选择
变压器中性点接地方式的选择原则:
系统中变压器的中性点是否接地运行原则是:应尽量保持变电所零序阻抗基本不变,以保持系统中零序电流的分布不变,并使零序电流电压保护有足够的灵敏度和变压器不致于产生过电压危险,一般变压器中性点接地有如下原则:
(1)电源端的变电所只有一台变压器时,其变压器的中性点应直接接地运行。

(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,再将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。

若由于某些原因,变电所正常情况下必须有两台变压器中性点直接接地运行,则当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将第三台变压器改为中性点直接接地的运行。

(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地的方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。

(4)低电压侧无电源的变压器的中性点应不接地运行,以提高保护的灵敏度和简化保护接线。

(5)对于其他由于特殊原因的不满足上述规定者,应按特殊情况临时处理,例如,可采用改变保护定值,停用保护或增加变压器接地运行台数等方法进行处理,以保证保护和系统的正常运行。

系统中各变压器中性点接地情况:
已知条件已给出:
(1)网络运行方式
最大运行方式:机组全投
最小运行方式:B厂停1号机组,D厂停2号机组。

(2)各变压器中性点接地情况
发电厂B:
最大运行方式运行时,变压器2号(或3号)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换。

最小运行方式运行时, 3号变压器中性点直接接地。

发电厂D:
最大运行方式运行时,110KV母线下,变压器1(或2)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换;35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。

最小运行方式运行时,110KV母线下,变压器1中性点接地,35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。

发电厂C:
由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。

发电厂E:
由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。

发电厂F:
由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。

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