浅谈110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
110kV系统中性点零序保护配置的探讨

三相 交流 电力系统 中性点与 大地之 性 点 接 地 方 称
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 、 电压 水平 及 继 电保 护方 过
式 、 讯 干扰等 。 通 我 国 10 V及 以上 电 网 一般 采用 大 电 流 接 地 1k
基本不变 。
l 中性 点 接地 方 式及 变 压 器 中性 点 全 部接地运行对系统的影响
1 1 中性点接地 方式 .
2 在 变压器投 入运 行 或线 路 重合 闸过 程 中 , ) 有 时会使在 同一线 路上运行 的中性点接 地变压 器产生 由励 磁涌 流引起 的 , 幅值 较大而且 衰减 较慢 , 带有 并 较 大直流分 量 的零 序 电流 , 容 易造 成送 电不成 功 较
或重合 闸不成 功 。 3 变压器 中性 点全 部 接地 , 系统 零 序 阻抗 大 ) 使 幅度 降低 , 由此造成 不 对 称 接地 故 障短 路 电流 明显 增大 。因为雷击 、 不对 称接 地故 障干扰二 次设备 , 容
方式 , 中性 点有效 接地 ( : 接接 地 ) 即 即 直 方式 ( 实 在 际运行 中, 降低单相 接地 电流 , 为 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 , 故 障 相 电压 升 高 不 会 超 过 非 14倍 运行相 电压 ; . 暂态过 电压 水平 也 较低 ; 障 电 故 流很 大 , 电保 护 能迅 速 动作 于跳 闸 , 除 故 障 , 继 切 系 统 设备承受 过 电压 时 间较 短 。因此 , 电流 接 地 系 大
易造成保护装置误动 以及损坏通信设备的事故。因 此, 有效接地系统中应尽量采用部分变压器 中性点 接地方式, 以限制单相接地短路电流, 降低对通信系 统 的干扰 。
110kV输电线路零序电流保护设计

摘要我国110kV及以上的电力系统均为大电流接地系统,单相接地短路将产生很大的故障相电流和零序电流。
三相式保护虽然对接地短路有保护作用。
但该保护的动作电流必须大于最大负荷电流。
因而灵敏度往往不够。
所以必须采用零序电流保护装置作为接地保护是必要的。
零序电流保护分为四段式,分别为主保护I段,II段。
后备保护III段,IV段。
在本设计当中,计算部分首先确定系统的最大最小运行方式,再通过零序电流保护的各段的整定原则计算出保护1、2、3的无时限零序电流保护的动作电流和动作时限整定值,算出各自的最小保护范围以完成灵敏度的校验。
之后计算出保护2,3的带时限零序电流保护的动作电流值,然后通过最小运行方式校验带时限电流保护的灵敏度。
最后对保护1的进行零序三段的整定计算。
图形部分画出零序电流保护的原理图以及展开图。
并介绍了方向性零序保护的原理图。
系统控制部分设计了对零序电流保护的控制。
并分析了动作过程。
关键词:零序电流;单相接地;灵敏度;原理图目录第1章绪论 (2)第2章输电线路零序电流保护整定计算 (4)2.1 零序电流Ι段整定计算 (4)2.1.1 零序电流Ι段动作电流的整定 (5)2.1.2 灵敏度校验 (10)2.1.3 动作时间的整定 (13)2.2 零序电流Ⅱ段整定计算 (13)2.3零序电流Ⅲ段整定计算 (14)第3章零序保护原理图的绘制与动作过程分析 (15)第4章 MATLAB建模仿真分析 (19)第5章课程设计总结 (22)参考文献 (23)第1章绪论1.1 零序电流保护的概况本文是针对110kV输电线路采用零序电流保护的方法进行的继电保护设计。
在正常负荷下,零序电流没有或者很小;当发生接地故障时,就一定有零序电流产生。
据统计,接地短路故障约占总故障次数的93%。
所以,采用零序电流保护装置作为接地短路保护是必要的。
零序电流保护装置简单,动作电流电流小,经济可靠,灵敏度高,正确动作率高。
因此零序电流保护在中性点直接接地的高压,超高压输变电系统中的到了广泛的应用。
110kV变压器中性点的保护配置
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工 程 技术
Cm u e D S fw r n p lc to s o p t rC o t a e a dA p a n i i
2 1 年 第 1 期 00 3
lO洪文 , 肖 齐 ( 齐齐哈 尔 电 力设 计 院 ,黑 龙 江 齐 齐哈 尔 1 10 60 5)
大多数只装设 中性点棒间隙而没 有相应的保护 , 种配置当 电网零 序 电压升 高到接近 额定相 电压 时,所有中性点小 拔地 的变压器均同 时感受到零序过 电压。如果没有采 用间隙过流保护 的终 端变压器中 性点间隙抢先放 电,当无法持续 放电时,则带 电源 的中性点不接地 变压器将无法脱 离故障 电网。因此 ,对于低压侧无 电源 的终端变压 器 ,如果没有配 置完整的间 隙电流保护及零序过 电压保 护,应解除 中性点棒间隙或人为 增大间隙距离 ,避免 间隙抢 先放电。 对 于 内桥接线 的 变 电站 , 中性点接 地变 压器零序 电流第一 时 限跳 9 0和 1 0母 分不是 最佳 的方案 。在低 压侧 并列运 行时 ,跳 0 0 9 0 开关 后多损 失一段 母线 , 同时中性 点不 接地 变压器低 压侧 开 0 关仍运 行 , 目前没有 零序 过电压 保护 的情况 下,若因 l k 转 电 在 OV 等原 因存在 临时低 压 电源 , 则不 接地变 压器就 存在 过 电压 的危 险。 因此 ,在 l O V侧 已装设 三相 电压互 感器 的前提下 ,增加 零序 过 lk 电压保 护是简 便易 行 的安全措 施 。 首先是要确保 l OV系统为有效接地系统 。防止误操作 是最根 lk 本的办法 ,保证 电源端 变压 器 1O V侧 中性 点有 效接地 。如果保护 lk 整定许可 ,可 以将 电源侧 2台并列运行的变压器 中性点同时接 地。 带 电源变 压器 失去 接地 中性 点后可 能成 为非有 效接地 系统 , 因此 ,对于 电源端 变压 器或 者将 来可 能带 电源的变压 器 ,在设 计 阶段就 应考 虑配置 完整 的 中性点 间隙保护 ,包括 中性 点零 序过 电 流 保护 , 中性 点间 隙 电流保护 以及母 线开三 角零 序电压 保护 。 在 1O V馈 出线 路上 ,在 电源侧 中性 点接地 的情 况 下,各 终 lk 端 变压 器 中性 点可 以不 接地运 行 。在实 际运 行中 ,可安排 其 中一 台中性 点接地 ,在 选择 接地 中性 点时可按 顺 序考虑 :首先 选择低 压 侧临 时带 电源的 变压 器 , 其次考 虑高 压侧没 有断 路器 的变压器 , 最 后选 择离 电源端 距离最 短的 变压器 中性 点接地 即可 。 已经投入 运行 的大 部分 1 0 V终 端变 电站 , 目前 尚未配置母 1k 线 T V开三角 零序 电压保 护 以及 中性 点间 隙电流保 护 , 为避 免 中性 点间隙抢 先放 电,应将 原先装 设 的中性 点棒 间隙拆 除或人 为增大 间隙距 离 。 今 后设计 的 1 O V变 电站 ,高压侧 宜考 虑采用 三相 电压互感 lk 器 ,设 置零序 过 电压保 护和变 压器 中性 点间 隙电流保 护 。这种配 置 可 以提 供灵 活的运 行方 式 ,适 应将 来 电网结构 的变化 。 对 于 内桥 接线 变 电站 ,主 变 中性点 零序 电流保护 第一 时限应 切 除另 一 台不 接地 变压 器 ,避 免扩 大停 电范 围或者 可能 出现的工 频 过 电压 。 参 考文献 : 『 能源部 西 北 电力设计 院. 1 1 电力 工程 电气设 计手 册. 京: 国电力 北 中
变压器的零序保护的配置原则是什么

变压器的零序保护的配置原则是什么?变压器的零序保护的配置原则是什么?答:(1)中性点直接接地电网的变压器应装设零序(接地)保护作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。
(2)当变压器中性点同时装设有避雷器和放电间隙时,应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行时的保护,并增设一套反映间隙放电电流的零序电流保护和一套零序电压保护作为变压器中性点不接地运行时的保护。
后者作为间隙放电电流的零序电流保护的后备保护。
(3)自耦变压器的零序保护的不能接在中性线回路的电流互感器上,应接在本侧的零序电流滤过器上,并且高、中压侧加装方向元件,以保证选择性。
110kV、220kV中性点直接接地电力网装设保护的一般规定英文词条名:1 全绝缘变压器。
应按规定装设零序电流保护,并增设零序过电压保护。
当电力网单相接地且失去接地中性点时,零序过电压保护经0.3~0.5S 时限动作于断开变压器各侧断路器。
2A.中性点装设放电间隙时,应按规定装设零序电流保护,并增设反应零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护。
当电力网单相接地且失去接地中性点时,零序电流电压保护约经0.3~0.5S 时限动作于断开变压器各侧断路器。
B.中性点不装设放电间隙时,应装设两段零序电流保护和一套零序电流电压保护。
零序电流保护第一段设置一个时限,第二段设置两个时限,当每组母线上至少有一台中性点接地变压器时,第一段和第二段的较小时限动作于缩小故障影响范围。
零序电流电压保护用于变压器中性点不接地运行时保护变压器,其动作时限与零序电流保护第二段时限相配合,用以先切除中性点不接地变压器,后切除中性点接地变压器。
当某一组母线上的变压器中性点都不接地时,则不应动作于断开母线联络断路器,而应当首先断开中性点不接地的变压器,此时零序电流保护可采用一段,并带一个时限在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护保护间隙1.保护间隙protective gap带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙。
110KV电网主变中性点接地方式分析

110KV电网主变中性点接地方式分析摘要:电力系统中变压器中性点接地方式的选择是一个综合性的技术问题,本文概述了目前电网的几种接地方式,分析了多个变压器时主变110kV侧的中性点接地方式,提出了主变接地方式选择应注意的问题。
关键词:变压器;中性点;接地方式引言电力系统中变压器中性点接地方式的选择是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、短路电流大小、过电压大小及绝缘配合、保护配置、系统稳定、通信干扰等关系密切。
变压器中性点接地方式的选择直接影响到电网的安全稳定运行。
在电网系统中,变压器中性点直接接地系统在发生接地故障时,尤其是单相接地故障时,接地相的故障电流较大,非故障相对地电压不升高,这种系统称为大电流接地系统。
在大电流接地系统中,零序电压和接地电流的分布及大小主要取决于系统中中性点直接接地变压器的分布。
在电网发生的故障中,接地故障占80%以上。
因此,合理的选择主变中性点接地方式,快速的切除故障,可以提高系统的供电可靠性。
1 中性点接地方式介绍1.1 中性点直接接地中性点直接接地,就是将中性点直接与大地连接。
当发生单相接地时,其单相接地电流非常大,甚至会超过三相短路,任何故障将会引起断路器跳闸。
我国的110kV及以上变电站变压器多采用中性点采用直接接地方式,对于直接接地系统,发生单相接地时,非故障相的工频电压升高低于1.4 倍相电压;断路器响应时间短,跳开故障线路及时,设备承受过电压的时间相对较短,可降低设备的绝缘水平,从而使降低电网的造价。
但中性点直接接地系统的缺点是发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,使供电可靠性降低。
1.2 中性点不接地中性点不接地系统,又称小电流系统。
该方式不需附加设备,投资较省,适用于农村10kV 架空线路长的供电网络。
它的另一个优点是发生单相短路时,单相接地电流很小,对邻近通信线路、信号系统的干扰小,一般此时保护只动作于信号而不动作于跳闸,供电线路可以继续运行,但电网长期一相接地运行,其非故障相电压升高,绝缘点被击穿,而引起两相接地短路,最终将严重损毁电气设备。
220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定实施细则
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220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定实施细则一、变压器中性点接地方式安排原则1、110kV~220kV电网变压器中性点接地运行方式安排应满足变压器中性点绝缘承受要求,并尽量保持变电站的零序阻抗基本不变且系统任何短路点的零序综合阻抗不大于正序综合阻抗的三倍。
2、由于变压器结构原理要求必须接地的(如自耦变及电厂的厂用变等)中性点必须接地。
3、220kV变电站应至少有一台变压器中性点直接接地运行。
4、220kV变压器高、中压侧、110kV变压器高压侧中性点,均应装设独立的间隙零序过电压保护和间隙零序过电流保护。
间隙零序过电压、间隙零序过电流保护在中性点接地时停用,在中性点不接地时投入。
中性点绝缘等级为44kV和35kV的变压器,未加装间隙保护的,应接地运行。
5、110kV主变中低压侧无电源的变压器一般不接地。
中低压侧有电源时,变压器至少考虑一台中性点接地。
6、一个变电站有多台变压器,且只考虑一个接地点时,应优先考虑带负荷调压变压器接地。
7、有接地点的厂、站因方式需要分裂成两部分运行时,两部分都要保持接地点。
8、某些发电机、变压器直接连接的电厂,发电机如有全停的可能,在全停时,变压器中性点应有倒挂接地的措施。
9、当接地系统的变压器任一侧的高压开关断开,而变压器仍带电时,断开侧的变压器中性点必须接地,并投入零序过流保护,但是该接地点不列入系统接地点之内。
10、220kV及以上发电厂(不含总调调管)、变电站的变压器中性点接地运行方式由省调安排,未安排的,原则上不要求接地;各地调管辖的110kV变电站中性点接地运行方式由地调安排。
二、变压器中性点间隙零序过流、零序过电压保护配置及整定要求1、间隙零序电压、零序电流各按两时限配置,可分别设置投退;2、间隙零序过电压应取PT开口三角电压,间隙零序电流应取中性点间隙专用CT;3、间隙保护动作逻辑:变压器间隙零序过电压元件单独经时间元件出口;变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑,经另一时间元件出口;4、变压器间隙零序过电压保护整定要求:1)变压器间隙零序过电压保护动作跳变压器时间应满足变压器中性点绝缘承受能力要求。
110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
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摘要:本文首先分析了变压器中性点接地方式的优点,然后分析了其缺点,最后分析了变压器中性点接地方式的电压和中性点保护方式。
关键词:110kV;变压器;保护装置
我国经济发展严重依赖电力系统的保障。变压器作为影响电力系统运行的稳定与效率的重要组成部分,关乎经济运行的基础保障到位与否,一旦某个环节出现故障,将带来巨大的损失。
变压器中性点接地方式可以分为中性点无效接地和中性点有效接地。中性点接地方式对电网的继电保护、过电压水平、绝缘水平、人身设备安全等有重要影响,所以接地方式的选择要经过多方面因素的综合评估才能确定,其中包含电网投入资本、稳定运行的可靠性、应用的经济性等多方面考量。深入研究中性点的接地方式和零序保护装置至关重要。
[3]刘蓉晖.110kV内桥式变电站110kV电压切换及并列装置接线改进[J].广西电力,2012,35(2):37-39.DOI:10.3969/j.issn.1671-8380.2012. 02.013.
[4]张志劲,蒋兴良,胡建林等.110kV电压互感器瓷套交流冰闪特性及防冰闪措施[J].重庆大学学报:自然科学版,2011,34(7):69-75.
一、110kV变压器中性点接地方式分析
(一)110KV变压器中性点接地方式的优点
1、装置简易中性点接地方式可以省略“失地”继保装置。由于其接地方式的统一,可以很好地简化继保装置,避免了孤立的不接地电网形式,对于提高电网的稳定可靠有很大的帮助。
2、方案操作性高110kV变压器中性点接地对绝缘要求较低,其绝缘水平可下降到20kV等级,也不会出现高幅值过电压,其全波冲击耐压可提升到125kV,工频耐压每分钟可达到55kV。意味着可省略避雷和棒间隙等装置,对提升电网的安全稳定有很大效果。
一起110千伏变压器中性点零序CT故障分析

一起110千伏变压器中性点零序CT故障分析摘要:通过对一起110千伏变压器中性点零序CT发生喷油故障后相关保护动作行为的分析,综合考虑变压器中性点接线及保护等方面的相互配合情况,找出变压器中性点接线存在的问题,提出相应的整改对策和防范措施,确保电网设备的安全稳定运行。
关键词:变压器;中性点;零序CT;零序保护一、引言电力变压器是电力系统中的重要设备,其安全运行关系到整个电力系统能否连续稳定地工作。
其中性点与大地之间的电气连接方式,按照运行的需要大致可分为两类:中性点有效接地和中性点非有效接地。
中性点有效接地方式包括中性点直接接地和经低电抗、低电阻接地;中性点非有效接地方式包括中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地。
中性点接地方式的选择是一个综合性的技术问题,涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响电网设备的绝缘水平、过电压水平、电网供电可靠性、继电保护方式、通信干扰、人身及设备安全等方面,是电力系统实现安全与经济运行的技术基础[1]。
中性点直接接地的电力系统发生单相接地故障时,中性点电位仍为零,非故障相对地电压基本不变,因此电气设备的绝缘水平只需按电力网的相电压考虑,可以降低工程造价,由于这一优点,我国110千伏及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地方式[2]。
但是不是所有的110千伏及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。
笔者以某110千伏变电站变压器中性点零序CT故障进行分析,对中性点接线进行分析,提出专业管理中设备存在相关隐患,进行防范整治,确保电网设备安全稳定运行。
二、故障跳闸经过及现场分析处理过程当日20时48分,天气晴,某110千伏变电站1号变压器高后备复压过流Ⅰ、Ⅱ段保护动作,1116、101断路器跳闸。
变压器中性点接地方式对零序保护的影响
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变压器中性点接地方式对零序保护的影响零序电流保护受变压器中性点接地方式影响极大,规程规定变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗不变。
基本原则是变电站只有1 台变压器、自耦变压器及绝缘有要求的变压器中性点直接接地运行;两台变压器应只将其中1 台中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另1 台中性点不接地的变压器改为直接接地。
在实际运行中,三绕组变压器的220 kV 侧及110 kV 侧中性点一般分属不同的调度管辖,属省调管辖的220 kV 侧中性点基本上能按规程要求合理安排其接地方式,受地调管辖的110 kV 侧中性点接地方式因电网运行的需要,往往有不同的接地方式。
本文将就变压器110 kV 侧中性点接地方式对零序保护的影响做具体分析。
1 变压器接地方式对单台变压器的220 kV 变电站一般220 kV 及110 kV 侧的中性点均直接接地,本文主要讨论220kV 变电站有2 台及以上变压器(均为Y0/ Y0/Δ接线) 且变压器均无绝缘要求的情况,其接地方式通常有以下几种: 信息来源:(1) 两侧均接地: 即同1 台变压器220 kV 及110 kV 侧中性点同时接地,另1 台两侧均不接地。
(2) 交叉接地:2 台变压器中1 台220 kV 侧中性点接地,110 kV 侧中性点不接地;另1 台则是220kV 侧中性点不接地,110 kV 侧中性点接地。
(3) 110 kV 侧2 台接地:2 台变压器中220 kV侧中性点只1 台接地,110 kV 侧则2 台中性点均直接接地运行。
2 不同接地方式分析3. 1 两侧均接地信息来源:对有2 台及以上变压器的变电站,同一变压器两侧均接地是较为通行的做法。
在接地变压器因故停运,则将另1 台变压器两侧中性点直接接地。
这种接法比较容易维持变电站零序阻抗不变。
如果轮换的2 台变压器容量相近,则对220 kV 侧及110kV 侧的零序阻抗基本影响不大。
110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
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110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置(2008/01/28 21:18)摘要:在分析变压器零序保护配置的基础上,对110kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及目前厦门电网110kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。
关键词:变压器;中性点;零序保护中图分类号:TM772文献标识码:B文章编号:1006-6047(1999)06-0064-031变压器零序保护配置厦门电网目前全部选用分级绝缘变压器,在多台变压器并列运行的变电站,主变中性点一般采用部分接地的运行方式。
对于中性点不接地的变压器,其外部故障的后备保护,过去采用零序互跳保护或中性点间隙保护两种方法。
1.1零序互跳保护变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。
如图1,2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。
如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本变压器,切除故障。
零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运时才能进行互跳试验,条件苛刻,二次接线容易错误。
来源:图2内桥接线变电站示意图为了节省投资、占地,节约110kV线路空中走廊等原因,新建设的110kV变电站较多采用线路-变压器组接线,而且1条线路可“T”接2台甚至3台变压器,变压器零序保护仅有中性点零序过电流保护,没有配置中性点间隙电流保护以及110kVTV开三角零序电压保护(主变110kV侧只有单相线路TV)。
由于零序保护配置不够完整,在多台“T”接的线路-变压器组接线中,各变压器中性点仍全部接地运行。
电力系统中性点接地方式及其零序保护

电力系统中性点接地方式及其零序保护电力系统中性点是指发电机、变压器的中性点且指变压器Y形接线,通常情况下,接地中性点管理方式主要有两种,中性点不接地和中性点接地,而中性点接地根据接地方式不同又可以分为中性点经消弧线圈接地以和中性点直接接地。
本文主要介绍了中性点三种接地方式的特点及其在单相接地故障发生时,常见零序保护方式及其特点。
标签:中性点接地方式;零序保护;电力系统0 前言电力系统中绝大多数故障都是单相接地故障。
为提高其动作灵敏性,均装设专门的接地保护装置。
该装置构成简单,易于实现。
通常反映接地故障时的零序电流和电压,称为零序保护装置。
零序保护装置的装设可以使相间短路的保护接线用电流互感器不完全星形接法来实现,简化了设备。
而中性点不接地、中性点经消弧线圈接地系统在发生单相接地故障时,由于故障电流小,线电压仍然对称,系统还可以持续运行1-2小时,故称为小电流接地系统。
除非有特殊要求,该系统的接地保护才作用于跳闸,否则接地保护只作用于信号,提醒运行人员注意。
下面就本人在工作学习过程中的知识点,做一简单介绍。
1 中性点运行方式及其特点介绍1.1 中性点不接地系统当出现故障时,造成单相接地现象,单向回路短路,造成使故障相动作电压降低为零,同时非故障相电压相对升高,成为高线电压。
而中性点电压由于发生偏移变化,等同于一相电压。
接地点电流也因此产生变化,等同于非故障相对地电容电流的和,而数值也因此成为正常运行时单相对地电容电流的3倍。
虽然出现中性点的偏移导致电相、电压以及电流的变化,但线压仍然以对称的形式存在保证对称供应,可以连续继续运行2小时以上。
此外,由于中性点发生接地现象,导致接地容性电流的产生并且较强,因此导致接地点在一定范围内产生电弧,对周边安全造成影响。
此种方法为小电流接地系统方法,通常针对与电流相对较小的电力系统,如6kV以下系统。
1.2 中性点接地系统1.2.1 中性点经消弧线圈接地系统当采用中性点经消弧线圈接地系统时,其正常运行状态下电压、电流以均衡、对称额形式存在。
电力系统中性点接地方式及其零序保护

环球市场电力工程/电力系统中性点接地方式及其零序保护刘 琦中国化学工程第三建设有限公司电仪五公司摘要:电力系统中性点接地方式的合理选择关乎电网的安全、稳定运行,因此应予以足够的重视。
电力系统发生了单接地故障,必然出现零序电流及零序电压,因此进一步加强对其的研究非常有必要,通过对零序电流和零序电压的监测和管理可以有效的实现对接地故障的监测和处理,保障电力系统的稳定运行。
基于此本文分析了电力系统中性点接地方式及其零序保护。
关键词:电力系统;中性点接地方式;其零序保护1电力系统中性点接地在电力系统中中性点接地方式是非常重要的运行方式,因此也是越来越受到重视。
其主要是指三相交流电网中性点与大地间的电气连接方式。
中性点的接地方式总的来讲分为中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地及直接接地,前两种在概念上称为中性点非有效接地,后两种称为中性点有效接地。
非有效接地系统在农村小电网用得较多,随着电网规模的不断发展,越来越多的电网已转向中性点有效接地系统。
但不论哪种接地方式,都有各自的适用场合和在工程应用中的不足,因此,必须做好技术预测,选择更有效的中心点运行方式。
1.1 中性点不接地系统三相电位向量实际是零,和地电位相同,因此中性点是否接地对三相无影响。
这种中性点与地之间无直接连接的方式通常称为中性点不接地。
但实际上电力系统的三相与地之间存有电容,因此中性点不接地本质上是三相对地电容相等时保持对地的零电位(图1)。
当三相对地电容不相等时,中性点产生对地电势差,即中性点位移,由于常态下产生的位移电压较小,对电网影响小,可以忽略。
当系统发生单相短路接地时,故障电流大致以“相线—设备外壳—设备接地电阻—大地—相线对地容抗—相线”的方向流动,由于相线对地容抗值极大,故障电流微小,接触电压也不大,对人身没有危害,所以这种方式较中性点接地更安全。
当线路不长、电压不高时,接地电容电流小,引起的电弧会自动熄灭而不致引起跳闸。
《220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见》
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220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见(试行)一、主变压器中性点接地方式要求500kV-110kV主变压器中性点接地方式应遵循DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》和DL/T 584-95 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》的有关规定,并兼顾各电压等级主变压器中性点绝缘水平。
1. 自耦变压器中性点必须直接接地运行。
2. 220kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器220kV侧中性点绝缘等级为110kV时,220kV侧中性点可不接地运行;当220kV 主变压器的110kV侧中性点绝缘等级为66kV时,110kV侧中性点可不接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为44kV时,中性点一般应直接接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为35kV时,110kV侧中性点必须直接接地运行;当220kV主变压器中压侧或低压侧有并网小电源时,220kV侧和110kV侧中性点均宜直接接地运行,220kV进线侧宜配置线路保护。
3. 110kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 584-95《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.3.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器中性点绝缘等级为66kV 时,中性点可不接地运行;当主变压器中性点绝缘等级为44kV 时,中性点一般应直接接地运行,当主变压器中性点绝缘等级为35kV 时,中性点必须直接接地运行。
4.电网变压器中性点接地方式应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。
云南电网主变压器中性点接地运行数目均由省调统一分配及管理,各运行单位不得随意更改,需要改变变压器中性点运行方式时,应事先得到省调同意。
在操作过程中允许某一厂站中性点接地数短时超过规定。
浅谈海东电网110kV变压器零序保护配置
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Ke y Wo r d s:t r ns a or f me r ;
n e u t r a l p o i n t ; z e r o s e q u e n c e p r o t e c t i o n
1 1 1 0 k V变压器 中性点 过电压 水平计算
去接 地 中性 点 , 这个 网络 就成 为局部 不接 地 系统 , 趋 向 ∞。从 ( 1 ) 式可知 , 不 接地 系统 发 生 单 相
两相 接地故 障 时 , 故 障点 稳态零 序 电压 为
接地 故 障时 , 故 障点 零 序 电 压 等于 系 统 故 障前 相
( 2 )
电压 c , 击 。
对于不同接线类型的网络 , 从接地故 障复合
序 网可 知 , 单 相接 地 故障 时 , 故 障点 稳态 零序 电压
为
阻抗 z l 之 比。 当 Z o / Z。 增大 时 , 接 地故 障产 生 的
零序电压亦相应增大。在 电力系统 中, 有效接地
系统 的划 分标 准为 : 在各 种条 件下 , 应使 零序 阻抗 与正 序 阻抗 之 比为正 值 且 <3 ; 当Z o / Z . ≥3甚 至
1 1 Ok V Tr a ns f o r me r o n Ha i d o ng Po we r Gr i d
D A I Q i a n g , C H E X i a n r u i
Ab s t r a c t :On t h e b a s i s o f a n a l y s i s o f t r a n s f o r me r z e r o s e q u e n c e p ot r e c t i o n c o n ig f u r a t i o n,i t i s d i s c u s s e d t h a t t h e n e u — t r a l o v e r v o l t a g e p r o b l e m o f 1 1 0k V t r a n s f o m e r r ,g r o u n d e d wa y c o n t r o l a n d he t e x i s t e n c e o f s e c u it r y i r s k s o f z e o r s e — q u e n c e p ot r e c t i o n d e s i g n f o r Hmd o n g p o we r d ,s o me me a s u r e s a r e p u t or f wa rd t o i mp ov r e t r a n s f o me r r p ot r e c t i o n c o -
变压器中性点接地方式对零序保护的影响 李艳平

变压器中性点接地方式对零序保护的影响李艳平摘要:零序保护受变压器中性点接地方式影响极大,规程规定变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗不变。
基本原则是变电站只有1 台变压器、自耦变压器及绝缘有要求的变压器中性点直接接地运行;两台变压器应只将其中1 台中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另1 台中性点不接地的变压器改为直接接地。
本文就来以110kV变压器中性点接地方式对于零序保护过程中存在的问题,并且针对这些问题提出相应的解决方案及措施。
关键词:变压器;中性点;接地方式;零序保护;措施1.变压器的接地方式变压器的接地方式一般分为三种,不接地、直接接地以及经电抗器接地三种接地方式。
其中直接接地又被分成两种接地方式,一种是部分接地的方法,另一种是全部接地的方法。
经电抗器接地方式也有被分成两种接地的方式,消弧线圈接地方法,还有就是经小电抗接地方法。
由于变压器中性点不一样的接地方式会产生不一样的电压值,这就造成了过电压的保护方案也不尽相同。
变电站中有许多台变压器,在变压器在工作的过程中,部分接地方式是使用较多的一种接地方式,中性点不接地的接地方式的变压器,它的外部故障的保护,一般是使用零序互跳保护还有就是中性点间隙保护。
2.变压器中性点部分接地方式的不利方面2.1避雷器的选择难度大变压器中性点的保护方式一般是薛勇避雷器和间隙并列运行的保护方式,选择这样的保护方式一般是为了兼顾到防雷和内过电压。
避雷器在工作过程中要按要求进行,一般而言,在雷电过电压下避雷器是处于动作的状态,而避雷器处于不运作的状态应该是在工频或者内部过电压下。
目前在我国国内市场对于灭弧电压要高,冲击放电压要低的避雷器很难找到。
2.2继点保护选择难度大变压器的中性点部分接地方式的接地电网都有继点保护的装置,这种继电保护就是避免出弧立不接地状态发生时候的继电保护。
零序过压、间隙过流是它的表现形式,这样的保护方式并不可靠,在电网出现问题时,与有问题线路没有关系的主变间隙过流动作跳闸,再者就是,供电线路出现问题时,受电端主零序过压先一步跳闸。
浅谈110 kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
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浅谈110 kV变压器中性点接地方式与零序保护配置目录1、110KV变压器中性点部分接地方式的缺点 (1)1.1间隙距离难选 (1)1.2继电保护难选 (2)1.3避雷器难选 (2)2、110KV变压器中性点经小电抗接地方式的优点 (2)2.1接地方式统一,继保装置简化 (2)2.2中性点部分接地方式的优点全部保留 (2)2.3绝缘水平要求降低,保护方案易选 (3)3、对110KV变压器中性点小电抗的技术要求 (3)3.1热稳定 (3)3.2 绝缘水平 (3)3.3阻抗及阻抗特性 (3)4、110KV变压器零序保护配置 (3)4.1零序互跳保护 (3)4.2变压器中性点间隙保护 (4)5、110KV变压器中性点全部接地运行对系统的影响 (4)6、110kV变压器零序保护存在的问题 (5)7、110KV变压器中性点接地方式控制以及零序保护改进措施 (5)论文参考网关键词:110KV变压器,中性点,接地方式,零序保护变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。
再分细些,则直接接地可分为部份接地和全部接地两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。
变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。
在多台变压器并列运行的变电站,主变中性点一般采用部分接地的运行方式。
对于中性点不接地的变压器,其外部故障的后备保护,过去采用零序互跳保护或中性点间隙保护两种方法。
1、110KV变压器中性点部分接地方式的缺点1.1间隙距离难选对间隙的要求为发生“失地”情况时应动作,“有地”情况时发生单相接地故障不应动作。
控制动作的手段就是间隙距离的调整。
通常裸露在大气中的棒间隙放电电压分散性很大,而且还要考虑空气间隙放电与固体沿面放电的关系。
1.2继电保护难选中性点部分接地电网均设有防止出弧立不接地状态的继电保护。
具体为零序过压和间隙过流。
“失地”保护不可靠,经常有误动情况出现,一是电网发生接地故障时,与故障线路无关的其他主变间隙过流动作跳闸;二是供电线路故障时,受电端主零序过压在电源侧开关跳闸前动作跳闸。
分析变电站中性点接地方式对零序保护影响
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分析变电站中性点接地方式对零序保护的影响摘要:本文通过笔者以在220千伏变电站安装调试中对方向性零序电流保护的认识与具体的工程安装经验来分析比较两种不同接线方式,得出一个较优方案,供参考。
关键词:变电站;中性点;接地方式;零序保护1引言在110千伏及以上的高压和超高压系统中,单相接地故障约占全部故障的70%~90%,而且其他的故障也往往是由单相接地衍生而来的。
因此,采用专门的零序保护具有十分明显的必要性和实用性,这在我国电力系统的实际运行经验中得到了充分的证明。
220千伏变电站处于双侧或多侧电源网络中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地,由于零序电流的实际流向是由故障点流向各个中性点接地的变压器,因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中,就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。
2理论分析如图1所示,零序功率方向继电器接于零序电压3ù0和3ì0之上,a、b零序功率方向继电器零序电压3ù0分别取自于110千伏侧及220千伏侧,它反应于零序功率的方向而作用于相应侧的开关。
通常另有不带方向的零序保护比带方向零序保护高一时限级差可跳三侧开关以保护主设备,假设110千伏侧a相d1点接地,b、c 相开路,显然ùa产生一个落后约90°的电流ìa(其中ìa=-3ì0),对称分量法认为故障点出现ù0而产生ì0,3ì0流入中性点(正序、负序电流因对称,互为回路,不流入中性点)。
由楞次原理可知,220千伏中性点与110千伏中性点电流是反相的,即3ì0与3ì′0同相位(见图1所示)。
因此,如果在110千伏侧单相接地时要a、b零序功率方向继电器都动作,则应该:①110千伏中性点c.t正接a 方向继电器电流线圈正端;②220千伏中性点c.t正接b方向继电器电流线圈负端。
中性点直接接地系统发生接地短路时,根据对称分量法画出(a相接地)相量图如图2所示。
变压器中性点接地方式分析与探讨

1概述 变 压 器 中性 点接 地方 式一 般 分为 以下 五 种 :1 )中 性 点不接 地 方式 ;
3 由于接 地 点 的故 障 电流大 , 当零序 保 护不 及 时动 作或 者干 脆 拒动 ) 时 ,将 使 接 地 点及 设 备 附近 的绝 缘 受 到更 大 的威 胁 ,导致 发 生 更 大 的故
况 下 ,故障 点 的电容 电流 就会 很 大,甚 至 可能超 过 三相 发生 短路 时 电流 ,
从 实 际的运行 经验 和实 验 的资料显 示 ,当发生 接地 的 电流 小于 IA ,故障 O时
的 电弧就 能 自行消 灭 ,因 消弧线 圈 的产 生 的电感 电流 正好 可 以用于 补偿 接
地 点流 过 的 电容 电流 ,采取 过补 偿 的方式 ,若调 节得 科学 合理 时候 , 电弧
便 能 自灭 。因 此变压 器 中性 点采 取经 消弧 线 圈接 地方 式 ,将可 以大 大 的提
高 系统 的供 电可靠 性 ,也就 可 以大 大的 高于 变压 器 中性点 经过 小 电阻接 地
的运行 方式 ,但变 压器 经消 弧线 圈接地方 式 ,同时 也存在 着如下 的 问题 : 1 当系 统在 发生 接 地 时, 由于 故障 发 生时 候 ,接地 点 流过 的残 流 很 ) 小 ,并 且按 照有 关要 求 ,消 弧线 圈必 须处 于过 补偿 方 式 ,就会 发生接 地 的 故 障线 路和 没用 发 生接地 线 路所 流过 的零 序 电流 的方 向相 同 ,导致 零序 方 向保护无 法正 确 的检测 出发生接 地 的故障 线路 2 因 目前 运 行 的消 弧线 圈在 电网 中大 多采用 手 动调 匝 的结 构 ,大 多 ) 数 都要 在退 出系 统运 行方 可 以调 整 ,同时 也没 有在 线 实测 电网 在发 生单 相 接 地 时候 的电容 电流 ,运 行 中 ,不能 根据 电 网电容 电流 的变 化情 况 ,及 时 准 确地 进行 调节 ,从 而 不能很 好 的起 到补 偿 的作用 ,有时候 ,还 会 出现 过
110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置

110K V分级绝缘变压器中性点保护间隙配置0 引言变压器中性点接地的配置原则是在有效接地系统发生单相接地故障时系统的中性点不允许失地,且必须保证其有效性(X0/X1<3)。
对不接地的分级绝缘变压器中性点因绝缘水平的要求,通常接有相应的避雷器及保护间隙,所以,中性点保护间隙应从继电保护和过电压保护两方面考虑。
装并联间隙的初衷是防止避雷器在内部过电压下动作承受不住而爆炸,损坏主变及附近设备,因而要求间隙的配合特性是:在雷电过电压作用时避雷器动作,间隙不动作;在内部过电压作用时避雷器不动作,间隙动作,两者的分工是清晰的。
间隙要满足动作值和不动作值两个条件,这种要求对220kV变压器中性点易办到,而对110kV变压器中性点则较难。
以往按电力试验单位提供的间隙尺寸装配,并不要求再做试验,试验室提供的数据是分别施加工频和雷电波测试到的,与实际运行工况相差很大。
在多雷区,变电所近区线路单相接地时,大气与内部过电压往往同时出现,叠加后传递到并有间隙的中性点,既不是纯工频也不是标准雷电波。
在试验室得出的两项独立的数据很难代表所遇到的真实情况。
另外,空气间隙受气象条件、电极形状及本身放电电压的离散性的影响,可*性较差,至少广东省的运行经验证实了这一点。
这里还应强调的是,水电生字(78)184号文(附件)下达之后,在不需要加装棒间隙,错误地认为加上间隙总会有好处,再加上继保配置不当,所有的因素累积到一起,间隙误动造成主变跳闸和10 kV母线停电事故。
可以统计出珠海地区在四年内雷电期间110kV线路单相接地时,间隙共动作11次,误动率占100%,没有装间隙的却是平平安安。
1 中性点间隙与继电保护110kV及以上电是有效接地系统,今日电结构通常由220kV变电所以辐射状向110kV变电所供电。
110kV接地的中性点设置在220kV变电所的220/1l0 kV 降压变压器上,是零序电抗的主通道,是保证系统有效性(X0)的主导成分,是不允许失地的。
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变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。
再分细些,则直接接地可分为部份接地和全部接地两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。
变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。
在多台变压器并列运行的变电站,主变中性点一般采用部分接地的运行方式。
对于中性点不接地的变压器,其外部故障的后备保护,过去采用零序互跳保护或中性点间隙保护两种方法。
1.110KV变压器中性点部分接地方式的缺点
1.1间隙距离难选
对间隙的要求为发生“失地”情况时应动作,“有地”情况时发生单相接地故障不应动作。
控制动作的手段就是间隙距离的调整。
通常裸露在大气中的棒间隙放电电压分散性很大,而且还要考虑空气间隙放电与固体沿面放电的关系。
1.2继电保护难选
中性点部分接地电网均设有防止出弧立不接地状态的继电保护。
具体为零序过压和间隙过流。
“失地”保护不可靠,经常有误动情况出现,一是电网发生接地故障时,与故障线路无关的其他主变间隙过流动作跳闸;二是供电线路故障时,受电端主零序过压在电源侧开关跳闸前动作跳闸。
1.3避雷器难选
为了兼顾防雷和内过电压,通常中性点的保护方式为避雷器与间隙并列运行。
对避雷器的要求为在雷电过电压下应动作,在工频或内部过电压下不应动作。
对有间隙的传统的避雷器FZ或FCZ型而言,即灭弧电压要高,冲击放电电压要低,这在目前国内生产的标准系列产品中是找不到的。
2.110KV变压器中性点经小电抗接地方式的优点
2.1接地方式统一,继保装置简化
不存在部分中性点不接地的变压器,自然不会出现弧立的不接地电网,因此防“失地”的继保装置可以省略。
众所周知继保装置越简单,可靠性越高。
2.2中性点部分接地方式的优点全部保留
中性点部分接地方式的优点是:(1)可采用简单可靠的零序继电保护;(2)断路器遮断容量不受单相短路电流的限制;(3)单相接地对通讯线路的干扰也较小。
当变压器中性点经小电抗接地时,只要小电抗阻值选择适当,就可以起到变压器中性点部分接地作用。
2.3绝缘水平要求降低,保护方案易选
110kV变压器中性点经小电抗接地后,中性点绝缘水平可采用20kV级。
即工频1min耐压55kV,全波冲击耐压125kV。
绝缘水平要求下降是以不会出现高幅值过电压为基础的,这意味着原变压器中性点经小电抗接地后可省去原有的避雷器和棒间隙等设备,而且保护是可靠的。
3.对110KV变压器中性点小电抗的技术要求
3.1热稳定
一般主要变压器热稳定时间为2s,因此要求小电流在流过最大单相短路电流时,其热稳定时间也为2s。
其长期工作电流约为最大零序电流的0.12倍。
3.2绝缘水平
一般应与变压器中性点绝缘水平相同。
110kV变压器中性点绝缘水平为35kV级时,小电抗绝缘水平也为35kV级,由于有充足的裕度,可省去避雷器。
3.3阻抗及阻抗特性
阻抗值为变压器零序电抗的1/3。
变压器零序电抗一般计算方法很复杂,需作试验确定。
对三相双绕组的变压器,与实测数据相比,误差小于1.5%,对三相三线绕组变压器,与实测数据相比,误差小于6.2%。
在最大和最小运行方式下,在流过小电抗的最大单相短路电流范围内保持阻抗为线性。
4.110KV变压器零序保护配置
对于中性点不接地的变压器,其外部故障的后备保护,过去采用零序互跳保护或中性点间隙保护两种方法。
4.1零序互跳保护
变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变
浅谈110kV变压器中性点
接地方式与零序保护配置
赵志学
(根河市供电局内蒙古根河022350)
【摘要】本文介绍了110KV变压器中性点部分接地方式的缺点和经小电抗接地方式的优点,阐述了对110KV变压器中性点小电抗的技术要求,分析了110KV变压器零序保护配置,探讨了110kV变压器零序保护存在的问题,提出改善变压器零序保护配合的措施。
【关键词】110KV变压器;中性点;接地方式;零序保护
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●
科
(上接第155页)泄殖腔外露,诱发啄羽、啄肛等。
3.10针对性治疗:用硫酸亚铁和维生素B2治疗啄羽有
显著效果。
体重500克以上的鸡,每只每次服硫酸亚铁片0.9克、维生素B2,2.5毫克,每天2~3次,连服3~4天。
在鸡的日粮中加入1%硫酸钠或1%~2%石膏粉(市售的天然石膏),直
至啄癖消失。
或者给患鸡每只每天内服石膏0.5~3.0克,连服数日,也能够缓解这个问题。
●
科
压器的保护方式,称为零序互跳。
零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运时才能进行互跳试验,条件苛刻,二次接线容易错误。
4.2变压器中性点间隙保护
间隙保护采用的方法是在变压器中性点加装放电间隙及间隙电流互感器,并与母线TV 开口三角零序过电压保护共同组成。
采用间隙保护明显的优点是:①作为变压器本体的设备保护,无需和其他保护配合,整定简单;②动作过程具有选择性,只隔离故障部分,不会扩大停电范围。
5.110KV 变压器中性点全部接地运行对系统的
影响
变压器中性点全部接地运行对系统具有一定的负面影响。
5.1在变压器投入运行或线路重合闸过程中,有时会使在
同一线路上运行的中性点接地变压器产生由励磁涌流引起的,幅值较大而且衰减较慢,并带有较大直流分量的零序电流。
较容易造成送电不成功或重合闸不成功。
5.2变压器中性点全部接地,使系统零序阻抗大幅度降
低,由此造成不对称接地故障短路电流明显增大。
有效接地系统中应尽量采用部分变压器中性点接地方式,以限制单相接地短路电流,降低对通信系统的干扰。
5.3在部分线路或变压器检修、停运以及系统运行方式变
化时,零序网络及零序阻抗值发生较大的变化,各支路零序电流大小及分布也会产生较大的变化。
从保护整定配合出发,则要求保持变电站零序阻抗基本不变。
6.110kV 变压器零序保护存在的问题
6.1目前已经投运的110kV 变电站,大多数只装设中性
点棒间隙而没有相应的保护,这种配置有弊无利,当电网零序电压升高到接近额定相电压时,所有中性点不接地的变压器均同时感受到零序过电压。
对于低压侧无电源的终端变压器,如果没有配置完整的间隙电流保护及零序过电压保护,应解除中性点棒间隙或人为增大间隙距离,避免间隙抢先放电。
6.2对于内桥接线的变电站,中性点接地变压器零序电流
第一时限跳900和100母分不是最佳的方案。
在目前没有零序过电压保护的情况下,若因10kV 转电等原因存在临时低
压电源,则不接地变压器就存在过电压的危险。
因此,在110
kV 侧已装设三相电压互感器的前提下,增加零序过电压保护
是简便易行的安全措施。
6.3对于保护变压器中性点绝缘而言,零序过电压保护比
间隙电流保护更重要,零序过电压保护通常和间隙电流保护一起共同构成变压器中性点绝缘保护。
所以仅设置间隙电流保护而没有零序过电压保护是不够完善的,特别是当间歇性击穿时,放电电流无法持续,间隙电流保护将不起作用。
7.110KV 变压器中性点接地方式控制以及零序
保护改进措施
7.1已经投入运行的大部分110kV 终端变电站,由于目
前尚未配置母线TV 开三角零序电压保护以及中性点间隙电流保护,为避免中性点间隙抢先放电,应将原先装设的中性点棒间隙拆除或人为增大间隙距离。
7.2今后设计的110kV 变电站,高压侧宜考虑采用三相
电压互感器,设置零序过电压保护和变压器中性点间隙电流保护。
这种配置可以提供灵活的运行方式,适应将来电网结构的变化。
7.3对于内桥接线变电站,主变中性点零序电流保护第一
时限应切除另一台不接地变压器,避免扩大停电范围或者可能出现的工频过电压。
7.4确保110kV 系统为有效接地系统。
防止误操作是最
根本的办法,保证电源端变压器110kV 侧中性点有效接地。
7.5带电源变压器失去接地中性点后可能成为非有效接
地系统,因此,对于电源端变压器或者将来可能带电源的变压器,在设计阶段就应考虑配置完整的中性点间隙保护,包括中性点零序过电流保护,中性点间隙电流保护以及母线开三角零序电压保护。
7.6在110kV 馈出线路上,不论并接几台变压器,在电源
侧中性点接地的情况下,各终端变压器中性点可以不接地运行。
在实际运行中,首先选择低压侧临时带电源的变压器,其次考虑高压侧没有断路器的变压器,最后选择离电源端距离最短的变压器中性点接地即可。
【参考文献】
[1]孙万忠.高压变压器中性点接地方式[J ].四川电力技术,1998.[2]李昌国.变压器中性点零序保护的选择性问题[J ].四川电力技术,
1997.
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