接地变压器功能作用详解

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接地变的作用与原理

接地变的作用与原理

接地变的作用与原理接地变是一种电力系统中常用的电气设备,它在电力系统中具有重要的作用。

接地变的主要作用是将接地电流引入地下导体,避免设备或线路出现大电流通过,造成系统短路或人身安全事故。

下面将从作用和原理两个方面来详细介绍接地变的作用与原理。

一、接地变的作用1.防止设备绝缘击穿:在电力系统中,接地变可将设备绝缘绝对零位,使设备不会有大的感应电势,避免设备的绝缘击穿。

2.保证设备运行的可靠性:通过接地变可以降低电阻的接地电阻,提高系统的故障定位速度,保证设备运行的可靠性。

3.防止人体触电:当系统发生故障时,接地变可将电流通过导地线引入地下,避免电流通过人身而造成触电事故,保障人身安全。

4.保护设备:接地变在电力系统中起到保护设备的作用,避免设备损坏和寿命的缩短。

当系统发生故障时,接地变可将故障电流迅速导引至接地,减少对设备的冲击,从而保护设备。

5.排除系统静电:在静电系统中,接地变可排除系统中的静电,提高系统的抗干扰能力。

二、接地变的原理接地变是通过电阻和电容来实现的。

它由高压侧绕组、中压侧绕组和中间绕组组成。

接地变的中间绕组与低压侧绕组的总阻抗形成了一个回路,这个回路将电流引导至地。

在电力系统中,当系统中出现故障时,如线路断线、设备短路等,电流很容易引发故障电弧和烧毁设备。

为了避免这种情况的发生,需要将故障电流引入地下。

接地变的高压绕组和中压绕组相互串联,其电压比为高压绕组与中压绕组的电压比,即Vh/Vm。

当系统中发生故障时,故障电流通过中压绕组流向地,通过接地电阻流至大地。

接地变的原理主要有以下几点:1.高压绕组与中压绕组之间的电阻将电压降低,从而形成一个较低的电压,减小了设备的感应电势,避免击穿。

2.故障电流通过中压绕组流向地,从而把电流引入地下,避免设备或线路出现大电流通过,造成系统短路。

3.通过电容作用,将其它频率的噪声和干扰分离,提高了系统的抗干扰能力。

4.通过接地变,可以实现对系统进行故障保护和故障检测,快速定位系统故障点。

变压器中性点接地有啥作用

变压器中性点接地有啥作用

变压器中性点接地有啥作用
1.变压器中性点接地是TN-C或者TN-C-S系统
中心点接地的作用是使系统取得大地电位为参考电位,降低系统对地绝缘水平的要求,保证系统的正常和安全运行
2.变压器中心点引出的是PEN线,PEN线因含有通过三相不平衡电流的中心线,根据IEC标准规定,只能作一点接地
变压器中性点接地,就形成了“中性点直接接地系统”,也叫“大电流接地系统”。

具有以下特点:1,变压器中性点接地,使变压器中性点锁定为零电位,在三相负载不平衡时,避免中性点位移而造成相电压不平衡。

2,变压器中性点接地,可以将系统发生单相接地变为单相短路,保障继电保护装置迅速可靠动作跳闸。

3,在变压器中性点可以按照零序CT,监视三相不平衡电流。

当然还有更深奥的道理,例如:可以降低变压器部分线圈的绝缘要求,使用半绝缘变压器。

可以提供零序电流等等。

1工作接地。

以保证三相线路的对地电压平衡。

在发生单相接地故障时,产生的短路电流能使短路保护装置动作,迅速切除故障线路。

2防止过电压。

例如我们在操作主变前一定要保证变压器接地的,避免一个操作过电压。

中性点接地要看是低压侧还是高压侧。

低压侧毫无疑问都要接地,原因是:与大地零电位相连,构成工作接地,由此点引出的零线还有保护接地都以此为零电位基准。

平衡三相不平衡电流,限制单线短路故障时的短路电流。

高压侧:小接地电流系统里,中性点一般不接地。

大接地电流系统里,中性点有直接接地和经消弧线圈接地的。

主要是为了抑制短路瞬间故障点的接地电流,同时使保护装置灵敏动作。

接地变的工作原理及接地变的作用

接地变的工作原理及接地变的作用

接地变的工作原理及接地变的作用1、接地变的工作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。

接地变压器采用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,因而Z型接地变压器的零序阻抗很小(一般小于10Ω),空载损耗低,变压器容量可以利用90%以上。

而普通变压器零序阻抗要大很多,消弧线圈容量一般不应超过变压器容量的20%,由此可见,Z型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。

一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。

当系统不平衡电压较小时(例如全电缆网络),Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。

发电机中心点接地变压器的作用

发电机中心点接地变压器的作用

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。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用答案:三相接地变压器的原理及作用主要体现在以下几个方面:原理:三相接地变压器的原理基于电磁感应原理,通过三相变压器的工作原理实现电压转换。

它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。

这种设计使得三相变压器具有更高的效率和稳定性。

接地变压器的设置是为了在没有中性点连接的情况下为电力系统提供中性点连接接地,通常用于三角连接的电力系统。

它为中性点提供了一条低阻抗路径,还能在系统发生接地故障时限制瞬态过电压。

作用:防护作用:接地变压器通过将电气设备的接地电势与大地的电势相连,降低电气设备和人体的触电危险,防止电气设备过电压和过电流对设备造成损坏。

减小电气设备的接地电阻:通过降低接地电阻,将电气设备的接地电势调整到与大地的电势一致,防止设备引起的电压过大,减小电气设备发生故障的概率。

保持电气设备的性能稳定:通过与大地连接,消耗电气设备中的感应电流和静电电荷,减小电气设备中的电位差,保持设备的性能稳定,延长设备的寿命。

疏导雷击电流:通过与地面相连接,可以将雷击电流引入地下,保护电气设备免受雷击的损害。

实现电压转换:将高电压降低到适合地面使用的低电压,通过电磁感应原理,将输入端的高电压转换为输出端的低电压。

保护电力系统的安全:通过调整输出电压,使电力系统保持在一个合适的电压范围内,从而保护电力系统的安全。

实现电能的分配和计量:根据实际需求,将电能分配到不同的低压线路上,实现电能的合理分配,同时方便对电能的使用进行管理和收费。

隔离功能:将高压部分与低压部分进行电气隔离,防止高压电对人体和设备的危害。

抗干扰功能:具有良好的抗干扰性能,可以有效地抑制电磁干扰,保证电力系统的稳定运行。

节能功能:根据负载的变化,自动调整输出电流的大小,从而减少电能的损失,实现节能。

总之,三相接地变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,不仅确保了电力系统的稳定运行,还提高了供电质量,保护了设备和人身安全。

浅析接地变的作用及保护的配置

浅析接地变的作用及保护的配置

科学技术创新2020.17浅析接地变的作用及保护的配置唐映媚(广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510080)在国内早期电力系统里,6kV 、10kV 、35kV 系统大多采用中性点不接地运行方式。

因为通常主变低压侧都为三角形绕组接法,没有接地中性点。

在中性点不接地系统发生单相接地故障时,电容电流比较小,则不会引起间歇性电弧发生,那些瞬时性接地故障能自行消失。

但随着国内电网发展扩大,变电站供电线路变长,电缆出线增多,用电负荷增加,系统对地电容电流也增大了,导致单相接地后流经故障点的电容电流会变得较大,单相接地发生间歇性弧光,产生弧光接地过电压,严重会击穿电气设备绝缘,危及电网的安全运行。

接地变的提出使用就是为了给不接地系统人为制造的一个中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,来减少系统发生单相接地故障时的电容电流,保证供电的稳定和电力系统的安全。

1接地变压器作用我国的接地变压器通常采用Z 型接线,当系统发生单相接地故障时候,绕组会流过正序,负序和零序电流。

对于正序和负序电流,绕组会呈现高阻抗,而对于零序电流而言,由于同一相铁芯上的两个绕组反极性串联,感应电动势大小相等,方向相反,产生的磁通相互抵消,绕组呈低阻抗性,为零序电流提供了有效通路,使得零序过流保护可靠动作。

为了考虑节省投资和变电所空间,现在新建变电站为了保证供电稳定,采用的是站用变和接地变分开方式运行,现在国内接地变压器的接地方式主要是中性点经小电阻接地和经消弧线圈的接地方式。

经消弧线圈接地方式在发生单相故障时,经消弧线圈产生与电容电流方向相反的电感电流,对接地电容电流进行补偿,避免了弧光过电压的产生,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带着故障短时间内运行,在最大程度上保证了供电的可靠性。

但如今电网越发复杂,一旦补偿的参数不合理就容易出现谐振过电压较高的情况,中性点经消弧线圈接地方式逐渐不能满足要求。

中性点经电阻接地开始提出并投入应用,接地变压器中性点电阻接地方式的优点在于不仅能限制单相接地电容电流,还能通过接地电流来启动零序保护,选出故障线路,快速地把故障设备从系统中切除,降低了电气设备选型时的耐压水平,也避免了管理和运行消弧线圈带来麻烦。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用嘿,朋友们!今天咱来聊聊三相接地变压器。

这玩意儿啊,就像是电路世界里的一位默默守护的卫士!你看啊,三相接地变压器的原理其实并不复杂。

它就像是一个神奇的转换器,把高电压变成低电压,或者把低电压变成高电压。

这就好比咱人有时候要根据不同的场合换不同的衣服一样,得适应环境嘛!它通过巧妙的绕组设计,让电流和电压在其中流转,实现这种神奇的变换。

那它的作用可大了去了!就说在电力系统中吧,它能保障电力的稳定传输。

这就好像是道路上的交通信号灯,没有它,那车辆不就乱套啦?它能让电流乖乖地按照规定的路线走,不捣乱。

而且啊,它还能在一些特殊情况下起到保护作用呢!比如遇到短路啦、过载啦之类的情况,它就会挺身而出,像个勇敢的战士一样保护其他设备不受损害。

咱再打个比方,三相接地变压器就像是一个团队里的老大哥。

平时可能不太起眼,但关键时刻那绝对是靠得住的!它让整个电力系统能够和谐有序地运行,就像一个大家庭一样和睦。

没有它,那电力系统可能就会变得乱糟糟的,各种问题都会冒出来。

你想想看,如果没有三相接地变压器,那我们的生活得变成啥样?家里的电灯可能会忽明忽暗,电器说不定随时会坏掉,那多麻烦呀!所以说,可别小看了这个家伙,它可是为我们的生活默默奉献着呢!它就像是一个低调的英雄,在幕后默默工作,却给我们带来了光明和便利。

咱得感谢它呀!是不是觉得很神奇?是不是对这个三相接地变压器有了更深的认识?它真的是电力世界里不可或缺的一部分呢!以后再看到那些电线杆啊、变电站啊,你就可以想想里面说不定就有三相接地变压器在努力工作呢!它虽然不显眼,但却至关重要,这就是它的魅力所在啊!总之呢,三相接地变压器就是这么个厉害又重要的玩意儿,咱可不能小瞧了它!。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用嘿,朋友们!今天咱们来聊聊三相接地变压器这个超有趣的电气设备。

你可以把它想象成电世界里的超级英雄,虽然低调但作用巨大。

三相接地变压器的原理啊,就像是一场精心编排的舞蹈。

三相电在那欢快地流动,就像三个调皮的小精灵。

接地变压器呢,就像一个智慧的指挥家,把三相电拉到一个合理的节奏上。

它巧妙地利用电磁感应这个魔法,把三相电转化为需要的形式。

这感觉就像是把杂乱无章的音符变成美妙的交响乐。

那它的作用可不得了。

首先,它是电力系统中的“稳定器”。

你想啊,电力系统就像一个超级大的过山车,各种电压电流在里面狂奔。

要是没有三相接地变压器,那这个过山车可能就会脱轨啦!它能稳定中性点的电位,就像在过山车上安装了超级牢固的安全杠,不管怎么晃悠,都能让乘客(也就是电力设备)稳稳当当的。

它还是故障时的“救命稻草”。

一旦电力系统发生接地故障,那场面就像一场小灾难。

可三相接地变压器就像个神奇的消防员,迅速把故障电流导入大地,就像把洪水引向大海一样。

这个时候,它就像是给电力系统打了一针镇定剂,让系统不至于因为故障而崩溃。

在一些大型的工业场所,三相接地变压器就像一个忠诚的保镖。

那些昂贵的大型设备就像娇贵的公主,三相接地变压器守护着电力供应,保证公主们能正常工作。

要是没有它,那些设备就可能会像被拔了电源的电脑一样,瞬间罢工,那损失可就大得像一座金山突然消失了。

从宏观上来说,三相接地变压器就像电力网络这个大棋盘上的关键棋子。

它虽然不起眼,但没有它,整个棋局就会乱套。

就像一场足球比赛,如果没有守门员(三相接地变压器在某些方面就像守门员),那对方球队(故障电流等)就可以长驱直入,把自己的球门(电力系统的稳定)打得千疮百孔。

而且,三相接地变压器还像是电力系统的“翻译官”。

它能把不同形式的电能转化和调整,让不同需求的设备都能理解电力语言。

这就像一个精通多国语言的人,在不同国家的人(不同设备)之间顺畅地沟通交流。

总的来说,三相接地变压器虽然不像那些闪闪发光的大型发电设备那么引人注目,但它就像一颗螺丝钉,紧紧地钉在电力系统这个大机器上,发挥着不可或缺的作用。

中性点接地变压器的作用

中性点接地变压器的作用

中性点接地变压器的作用
中性点接地变压器的作用:
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.
发电机汽轮机侧的大轴接地碳刷作用:
由于发电机定子磁场不可能绝对均匀分布的原因,在发电机转子上便会产生几伏或更高的电势差。

由于发电机转子和轴承、大地所构成的回路阻抗很小,就可能形成很大的轴电流。

为阻止该电流的形成,制造厂在发电机励磁机侧所有轴承下垫装了绝缘片,把轴电流通路隔断。

1、保证大轴与地等电位,没有轴电流带来的电腐蚀。

2、接地保护用,避免发生转子一点接地时监测绝缘困难的问题。

发电机机端碳刷作用:
发电机的励磁电流通过碳刷,再经滑环(换向器)进入转子绕组,使转子绕组产生旋转磁场
母线充电保护:
220kV系统,在II母停运检修完成后,需要恢复II母电压,I母经母联开关向II母倒闸充电,此时母线电压在充电时有短暂的电压波动,又由于充电电流大,导致距离保护误动,因此必须投入充电保护,避免误动,及时跳开母联开关。

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接地变压器的原理

接地变压器的原理

接地变压器的原理
接地变压器是一种特殊的变压器,主要用于改变电源的电压和地
电位之间的电势差,从而保护使用电器的安全和操作可靠。

其原理如下:
接地变压器的输入和输出是通过独立的绕组相连的,而且两个绕
组之间也有电绝缘。

这样就实现了输入端和输出端之间的电气隔离。

同时,为了使输出端的电位与地面电位之间保持相等,接地变压器的
中心点也接地,从而实现了输入端和输出端的相互隔离,并消除了地
电位差的影响。

具体来说,接地变压器的输入绕组连接到电网,输出绕组连接到
使用电器。

电网的电压为230V,使用电器的电压为110V。

接地变压器
所具有的绕比为2:1,即输入端电压为230V,输出端电压为115V。

同时,接地变压器的中心端和地面直接接触,这样就能够消除地电位差,并保证输出端电位与地面电位之间的电势差为0V。

接地变压器的主要功能是隔离电源和使用者的电路,从而消除地
线搭线和地电位差的干扰。

该设备一般用于计算机、通信设备、医疗
器械、精密电器等对电气隔离和地位稳定要求比较高的场合。

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用
接地变压器是一种用于给电力系统提供电气保护的设备。

它的作用是通过将系统中的电流转化为瞬时变化的电磁力,以便在电路出现故障时,能够将这些故障电流迅速地引导到地面上,从而起到保护人身安全和防止设备损坏的作用。

接地变压器的原理是基于法拉第电磁感应定律和接地故障电流的特性。

当系统发生接地故障时,故障电流会通过接地变压器的一侧绕线圈,从而在绕线圈内产生变化的磁场。

根据法拉第电磁感应定律,这个变化的磁场会引起绕线圈中的感应电流产生,产生的感应电流会产生与故障电流相反的电磁力。

这个电磁力会抵消掉故障电流产生的电磁力,使得接地变压器的一侧不产生任何电磁力,从而保护人身安全和设备不受损坏。

除了对电路中的故障电流进行引导和隔离之外,接地变压器还可以用于测量和监测系统中的接地电流和接地电阻。

通过接地变压器,可以观察电路中的接地电流的大小和方向,从而判断系统中可能存在的接地故障。

此外,接地变压器还可以用于消除干扰信号,提高电力系统的工作稳定性和质量。

总之,接地变压器通过利用电磁感应原理,实现了对电力系统中的故障电流的引导和隔离,保护人身安全和设备不受损坏的作用。

它在电力系统中的应用极为广泛,是一项非常重要的电气保护设备。

单相接地变压器的原理及作用

单相接地变压器的原理及作用

单相接地变压器的原理及作用1. 单相接地变压器的基本概念嘿,朋友们,今天咱们来聊聊单相接地变压器,这个名字听起来像是个高深莫测的东西,但其实它就像我们生活中的一把钥匙,能打开不少电力世界的大门。

说到变压器,大家可能会想起那些在电力站、变电所里呼呼作响的大块头,其实,单相接地变压器就是其中一个小家伙,虽然身材不大,但功能可一点都不简单。

单相接地变压器主要是用来将电压转换成我们需要的样子,同时保护我们的电气设备,避免一些意外事故的发生。

就好比你在家里装个保险箱,虽说看上去不太起眼,但关键时刻可就保住了你的家当。

它通过接地的方式,帮助稳定电网,减少设备故障,让电流“乖乖”地听话。

2. 单相接地变压器的工作原理2.1 原理概述那么,单相接地变压器到底是怎么工作的呢?它的原理其实可以归结为两个字:变压。

电流从高压变成低压,变压器里有两组绕组,分别叫做原绕组和副绕组。

原绕组接高压,副绕组则输出低压,简单来说,就像是把大水管里的水,经过一个阀门,变成小水流,正好适合我们的需求。

在这个过程中,接地的作用就显得尤为重要。

接地就像给电流开了一扇安全门,让它在必要的时候能够安全地回到大地,而不是肆意妄为,伤害到我们的设备或者人身安全。

想象一下,如果没有这道安全屏障,电流就像是一头失控的野牛,谁也挡不住。

2.2 稳定电压的作用说到稳定电压,大家可能会想:电压不稳定会怎样?嘿,电压就像是一条看不见的河流,流量一大一小,可是咱们的电器可不喜欢这种忽高忽低的日子。

电压不稳可能导致设备损坏,甚至引发火灾,这可是大问题!所以,单相接地变压器在这里就派上了大用场。

它通过接地保护,能够有效地减少电流的波动,把电压稳定下来,让电器们在一个安稳的环境中“安居乐业”。

想想看,如果你每天都能在一个舒适的环境中工作,是不是效率也会提高不少?3. 单相接地变压器的应用场景3.1 工业应用好啦,咱们再来看看单相接地变压器的应用场景。

首先,它在工业领域可是个“大忙人”。

接地变压器工作原理

接地变压器工作原理

接地变压器工作原理
接地变压器是一种将高压电力系统与低压电力系统隔离并连接的电气设备。

其工作原理如下:
1. 构造:接地变压器主要由铁心、初级线圈、次级线圈和接地装置组成。

铁心由层叠的电解铁片构成,初级线圈绕制在铁心中心,次级线圈绕制在初级线圈的外部或分别安装在铁心两侧。

接地装置通过一个接地电阻与次级线圈连接。

2. 工作原理:高压电力系统的电压通过初级线圈的绕制产生磁通,这个磁通通过铁心传导给次级线圈。

由于初级线圈和次级线圈的匝数比不相等,根据电感耦合定律,磁通的传递会导致次级线圈中出现电动势。

这样就实现了将高压电力系统的电能传输到低压电力系统的功能。

3. 接地作用:接地变压器的接地装置通过接地电阻连接次级线圈,当次级线圈中有故障电流或感应电流产生时,这些电流会通过接地电阻流回地极,实现故障电流或感应电流的安全导出,从而保护电力系统和设备的安全运行。

总之,接地变压器通过电感耦合作用将高压电能传输到低压电力系统,并通过接地装置将故障电流或感应电流安全接入地极,起到电能传输和保护设备的作用。

单相接地变压器的原理及作用

单相接地变压器的原理及作用

单相接地变压器的原理及作用一、单相接地变压器的原理大家都知道,电力系统中的电压是交流的,而我们家里用的电器都是直流电。

为了让家庭用电更加稳定,我们需要将交流电转换成直流电。

这个过程就叫做整流。

而整流的过程中,有一个关键的元件就是变压器。

今天,我们就来聊聊单相接地变压器的原理。

我们要明白什么是单相接地。

在电力系统中,电源是由三相交流电组成的。

但是,有时候由于各种原因,比如线路老化、设备故障等,会导致一部分导体接地。

这就是所谓的单相接地。

单相接地会导致电流绕过故障点,流回其他地方,从而影响到整个系统的正常运行。

那么,单相接地变压器有什么作用呢?它的主要作用就是改变电压的大小。

我们知道,变压器的原理是通过磁场的变化来实现电压的升降。

而单相接地变压器则是在原有的基础上增加了一个特殊的功能:当系统发生单相接地时,变压器会自动切断故障点的电路,保护设备和人员的安全。

具体来说,单相接地变压器的结构和普通变压器差不多,只是多了一块特殊的铁芯。

这块铁芯上有两个接地点,分别连接到系统的其他两个导体上。

当系统发生单相接地时,这两个接地点就会自动连接在一起,形成一个低阻抗通路。

这样一来,故障点的电流就会被限制在一个很小的范围内,不会对整个系统造成太大的影响。

变压器会发出报警信号,提醒工作人员及时处理故障。

二、单相接地变压器的优点1. 提高系统的可靠性通过使用单相接地变压器,我们可以有效地提高电力系统的可靠性。

因为它可以在系统发生单相接地时自动切断故障点的电路,避免了设备损坏和人身伤亡事故的发生。

这对于保障人民群众的生命财产安全具有非常重要的意义。

2. 降低维护成本相比于传统的变压器,单相接地变压器不需要经常进行维护和检修。

因为它的结构比较简单,故障率比较低。

而且,当它检测到系统发生单相接地时,会自动进行保护措施,减少了因故障导致的停电次数和时间。

这不仅可以降低维护成本,还可以提高供电质量和稳定性。

3. 适应性强单相接地变压器适用于各种类型的电力系统,包括高压、中压、低压等不同等级的电网。

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用
接地变压器是一种用于将高电压变为低电压或将低电压变为高电压的装置。

其主要原理是利用电磁感应的相互作用。

接地变压器的作用主要有以下几个方面:
1. 电压变换:接地变压器可以通过改变主要线圈和副线圈的匝数比例,实现电压的变换。

当主线圈的匝数较多时,输入电压较低,输出电压较高;反之,输入电压较高,输出电压较低。

2. 地线隔离:接地变压器可以将输入和输出回路之间实现隔离,从而避免电流的直接传递。

这样能够增加电气设备的安全性,减少人身触电的危险。

3. 滤波:接地变压器还可以用作滤波器,通过隔离输入和输出回路,减少或消除电力系统中的杂散电流和电磁干扰。

这对于保护敏感的电子设备和传感器十分重要。

4. 降噪和减小电流:在某些场合,接地变压器还能够降噪和减小电流的功率损耗。

通过改变主、副线圈的匝数比例,合理选择变压器的参数,能够有效降低电流的功率损耗,提高电力传输的效率。

总之,接地变压器利用电磁感应的原理,实现电压的变换和输入输出之间的隔离,具有电气设备保护、降噪和减小电流等多种作用。

它在电力系统和电子设备中起到重要的作用。

接地变的作用与原理

接地变的作用与原理

接地变的作用与原理
接地变是一种用于电力系统的保护装置,用于将系统中的故障电流导入地下,以保护人身安全和设备设施不受电击和电火灾的损害。

接地变的作用主要有以下几点:
1. 保护人身安全:当电力系统发生故障时,可能会产生接地电流,如接触电压、漏电等。

接地变将故障电流导入地下,降低接触电压,从而保护人身安全。

2. 保护设备设施:故障电流可能对设备设施造成损坏或起火。

通过接地变,故障电流得以迅速导入地下,减少对设备设施的损害,提高设备设施的可靠性和安全性。

3. 提供零电位参考:接地变将系统中的电位与大地连接,形成零电位参考,方便测量、保护和控制系统,提高系统运行的稳定性。

接地变的原理主要是利用电流通过大地时的阻抗,将故障电流导入地下。

接地变一般由三段组成:绕组、中性点接地电阻和接地网。

绕组将系统中的故障电流引入接地变,中性点接地电阻用于限制故障电流的大小,接地网用于将故障电流导入地下。

接地变的原理可以通过欧姆定律来解释。

根据欧姆定律,电流等于电压与阻抗的比值。

接地变通过设置适当的中性点接地电阻来限制故障电流的大小,使其满足安全要求。

当系统发生故
障时,故障电流通过接地变的绕组和中性点接地电阻,进而通过接地网导入地下,最终形成一个电位为零的接地系统。

总之,接地变通过将系统中的故障电流导入地下,实现对人身安全和设备设施的保护,并提供零电位参考,以确保电力系统的正常运行。

接地变压器作用

接地变压器作用

接地变压器作用接地变压器是一种用于电力系统的重要设备,它的主要作用是将系统中的电流接地。

在电力系统中,接地变压器通常安装在电站的母线侧,起到连接系统中的中性点与地之间的作用。

它的工作原理是将电流从母线导引至地,使得系统能够正常地运行,并保证人身安全。

接地变压器的工作方式是将电流通过绝缘的导线传送至地面。

当电流经过变压器的一侧绕组时,通过变压器的铁芯产生磁场,并将电流传输至另一侧的绕组。

随后,这一侧的绕组将电流通过绝缘导线传送至地面,完成电流的接地。

接地变压器的主要作用有以下几个方面:1. 保护人身安全:电力系统中的电流可能会对人体造成伤害或危险。

接地变压器将电流导引至地面,使得电流能够稳定地通过绝缘导线传送至地,避免人体触电事故的发生。

在电力系统中,接地变压器承担着降低电压的重要任务,能够有效地保护人身安全。

2. 提供电力系统的中性点:在电力系统中,中性点是电流回路的接点,也是系统中所有回路的共同连接点。

接地变压器将系统的中性点与地相连,确保系统中的电流能够正常流动,并保持电力系统的稳定运行。

3. 对抗电力系统中的故障:在电力系统中,可能会发生多种故障,例如短路、过载等。

接地变压器能够将电流导引至地面,将故障电流快速引流至地,避免故障电流对系统的其他设备造成损坏。

接地变压器可以提供快速、安全的故障电流路径,保护电力系统的正常运行。

除了上述主要作用外,接地变压器还有一些辅助作用。

例如,它能够用来测量电流、电压等电力参数,从而帮助电力系统的监控与管理。

此外,接地变压器还能够防止电力系统中的电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。

总的来说,接地变压器在电力系统中起到了非常重要的作用。

它不仅保护了人身安全,还提供了电力系统的中性点,对抗电力系统的故障,并具备其他一些辅助功能。

通过合理使用接地变压器,能够确保电力系统的正常运行,维护电力系统的稳定性和安全性。

接地变压器的用途

接地变压器的用途

接地变压器的用途
接地变压器用途
接地变压器分为三相和单相两种。

常说的接地变压器指的是三相接地变压器,其作用是为中性点不直接接地或为无中性点的系统提供—个人工的可接地的中性点。

该中性点可以直接接地,也可以经过电抗器、电阻器或消弧线圈接地,其目的是:
(1)架空线很容易受到附近带电的云、灰尘、冰雹、雾和雨的作用而感应静电荷,从而改变线路对地电压。

随着感应电荷的逐渐集聚,线路及与之相连的设备将产生很高的悬浮对地电位,危及线路及设备的绝缘。

如果将中性点人为接地,那么所感应的静电电荷将会传导到地,这样就避免了线路和设备可能遭受的损坏。

(2)在中性点绝缘系统中,普遍存在着高频振荡。

如果将其中性点接地,就会使这种高频振荡过电压降低到较小程度。

(3)中性点绝缘系统中发生单相接地故障时,通常表现为弧光接地的形式,即产生间
歇电弧:此时故障相线路对地电压将升至线电压,线路的对地电容电流也将增大到原米的√3倍,而故障点的电容电
流又是一个健全相对地电容电流的√3倍,所以故障点的电容电流将是正常情况下单相线路对地电容电流的3倍。

如果在系统的中性点与地之间接人一个消弧线圈,利用流过消弧线圈的电感电流来补偿故障点的电容电流,就可以很快地使间歇电弧自动熄灭。

(4)中性点绝缘系统引出人工中性点并将其接地(不经消弧线圈而直接接地或经小电阻接地),与自动保护装置相配合,可以在单相接地故障开始阶段将故障部分切除,从而与系统隔离开来。

干式接地变压器作用和原理

干式接地变压器作用和原理

干式接地变压器作用和原理嘿,咱今儿来聊聊干式接地变压器呀!这玩意儿可神奇了,就像是电力系统里的一位默默守护的卫士。

你想啊,电就像一群调皮的小精灵,在电线里跑来跑去。

要是没有个规矩,那还不乱套啦!干式接地变压器呢,就是给这些小精灵立规矩的。

它的作用啊,简单来说就是为了保障电力系统的安全稳定运行。

它能给中性点提供一个人为的接地点,就好像给小精灵们建了个家,让它们知道该往哪儿跑。

这样一来,一旦发生故障,电流就有了一个专门的通道,不至于到处乱跑惹祸。

那它是怎么做到的呢?这就好比是一个聪明的指挥官,它把电流有序地引导和分配。

它有特殊的绕组结构,通过电磁感应的原理来工作。

就好像是个神奇的魔法阵,把电的力量掌控在手中。

你说这干式接地变压器是不是很厉害?它平时不声不响的,可关键时刻真能顶大用啊!要是没有它,那电力系统说不定就会时不时地闹脾气,一会儿这儿停电,一会儿那儿出故障的。

有了它在,咱就能安心地用电啦,看电视、吹空调、玩电脑,啥都不耽误。

再想想,要是医院没有它,那手术做到一半突然停电了,多吓人呀!要是工厂没有它,生产突然中断,那得损失多大呀!所以说呀,干式接地变压器虽然不显眼,但真的是不可或缺的呢。

它就像是一个低调的英雄,默默地守护着我们的生活。

我们每天能顺顺利利地用电,可真得感谢它呀!你说是不是?咱可得好好珍惜这个默默奉献的“家伙”,别等它出问题了才意识到它的重要性。

平时也得好好照顾它,让它能一直好好地工作。

总之啊,干式接地变压器的作用那可太大啦,它的原理虽然有点复杂,但咱只要知道它很重要就行了。

有了它,电力系统才能稳定运行,咱的生活才能正常进行。

所以呀,可别小瞧了它哟!原创不易,请尊重原创,谢谢!。

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接地变压器的作用我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。

电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。

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,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,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。

中国电力研学论坛但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。

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。

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。

为了解决这样的办法.接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。

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,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。

根据上述分析,接地变的运行特点是;长是空载,短时过载。

总之,接地变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。

变电站内现在一般采用的接地变压器有两个用途,1.供给变电站使用的低压交流电源,2.在10kV侧形成人为的中性点,同消弧线圈相结合,用于10kV发生接地时补偿接地电容电流,消除接地点电弧,其原理如下:三相电网各相导线之间及各相对地之间,沿导线全长都分布有电容。

当电网中性点不是死接地时,单相接地相的对地电容为零,另外两相的对地电压升高到√3倍。

相电压升高并未超过安全电压设计的绝缘强度,但是会导致其对地电容的增加。

单相接地时电容电流为正常运行时一相对地电容电流的3倍。

当该电容电流较大时,较易引起间歇电弧,对电网的电感和电容的震荡回路产生过电压,其值可达2.5到3倍的相电压。

电网电压越高,由其引起的过电压危险越大。

因此只有60KV以下的供电系统的中性点才可不接地,因为它们的单相接地电容电流不大。

否则,应通过接地变压器将中性点经阻抗接地。

当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就是接地变压器的作用。

在电网正常运行时接地变压器承受电网的对称电压,仅流过很小的励磁电流,处于空载运行状态,其中性点对地电位差为零(忽略消弧线圈的中性点位移电压),此时消弧线圈没有电流流过。

假设C相对地短路时,三相不对称分解出来的零序电压,汇合后流经消弧线圈入地。

其作用与消弧线圈一样,即它所产生的感性电流补偿了接地电容电流,消除了接地点的电弧。

作者简介:陈晓华(1970-),男,福建漳州人,大学本科,工程师,主要研究方向:电气自动化。

摘要:近年来,福建某地区电网中多次发生110kV变电站接地变压器保护误动事故,严重影响了该地区电网的稳定运行,为了找出问题的所在,分析了引起接地变压器保护误动的原因,并采取相应的措施,阻止类似事故的再次发生,并为其他地区电网提供借鉴。

关键词:110kV变电站;接地变压器保护;误动原因分析;措施目前110kV变电站10kV馈线越来越多地采用电缆出线,以致10 kV系统单相对地电容电流大幅度增加。

为抑制单相接地时产生的过电压幅值,110kV变电站10kV电网系统开始加装接地变压器,构成低阻接地接线方式,形成一条零序电流的通道,以便当10 kV系统发生接地时,根据接地点所在位置,由相应零序保护有选择性动作将接地故障隔离,以防电弧重燃引发过电压,保证电网设备安全供电。

某地区电网,于2008年开始将110kV变电站10kV电网系统改造为低阻接地接线方式,加装了接地变压器和接地变压器保护设备,实现了10 kV系统任意馈线发生接地故障时,能快速切除故障,减少了对电网的影响。

然而,近段时间,该地区电网有五个110kV变电站先后发生了多次接地变压器保护误动事故,造成变电站停电,严重影响了该地区电网的稳定运行, 因此,为了阻止类似事故的再次发生,维护地区电网的安全稳定,找出原因,采取措施是非常必要的。

1接地变压器保护误动原因分析10kV馈线发生接地短路故障时,安装在110kV变电站的故障线路零序保护首先启动,切除故障线路,当不能正确切除时,由接地变压器的零序保护越级切除母联开关和主变压器两侧开关,从而隔离故障对系统的影响。

所以防止接地变压器保护误动,10kV馈线保护及开关的动作正确性是保证电网安全至关重要的,从该地区电网五个110kV变电站发生的接地变压器保护误动事故统计分析,引起接地变压器保护误动的主要原因也是10kV馈线不能正确切除接地故障所引起的。

10kV馈线零序保护的构成原理:馈线零序CT采样→馈线保护启动→开关动作跳闸,从10kV馈线零序保护的构成原理可以看出,零序CT、馈线保护、开关是保护正确动作的关键元件,下面就从这几个方面分析引起接地变压器保护误动的原因。

①零序CT误差引起接地变压器保护误动。

当10KV馈线发生接地短路故障时,故障线路零序CT检测到故障电流,对应的馈线零序保护首先启动切除故障线路,同时接地变压器的零序CT也检测到故障电流,保护启动,为了遵循选择性的原则,实现10kV馈线保护优先动作,10kV馈线零序保护电流和时间整定值要比接地变压器保护小。

根据现行变电站运行数据可知,接地变:一次电流75A、1.5s 切10kV分段、1.8s闭锁10kV自投、2.0s切变低、2.5s切两侧;10kV馈线:一次电流60A、1.0s切开关。

但由于各种原因,CT难免有误差,如果接地变压器的零序CT-10%的误差,馈线的零序CT +10%的误差,两者的实际电流动作值为67.5A和66A,几乎相等,只依靠时间选择,当发生10KV馈线接地时,就很容易造成接地变零序过流越级动作。

②电缆屏蔽层接地线不正确,引起接地变压器保护误动。

110kV变电站10kV馈线都采用带屏蔽层的电缆,且电缆屏蔽层在两端同时接地,这是一种有效的电磁抗干扰措施,10KV馈线零序CT都是用穿心式,零序CT穿过电缆安装于开关柜电缆出线处,利用电磁感应原理,接地短路故障时产生的不平衡电流,在零序CT上感应到电流从而使保护装置动作,然而,电缆屏蔽层两端接地后,流过电缆屏蔽层的感应电流也将会在零序CT上感应到电流,如果不采取措施,将影响到馈线零序保护不能正确动作,从而引起接地变压器保护越级动作。

③10kV馈线保护拒动,引起接地变压器保护误动。

目前电网系统广泛应用微机型保护装置,保护性能大大提高,但保护装置生产厂商和型号也比较多,产品质量和技术参差不一,散热能力差也是其一大弊端,装置故障时有发生,从110kV 变电站保护设备故障统计表明,10KV馈线保护装置的电源插件、采样插件、CPU插件和跳闸出口插件最容易出现故障。

所以一旦它们出现故障又未即时处理,保护有可能拒动,造成接地变压器保护误动。

④10KV馈线开关拒动,引起接地变压器保护误动。

近年来,由于使用时限长、操作次数多或是本身的质量问题,发生在10kV开关柜上的故障越来越多,其中开关控制回路的故障尤其突出,特别是一些欠发达的山区,由于还有部分旧式开关柜(GG-1A型)仍在运行和发生接地故障机率较多。

如果在开关柜故障期间出现馈线接地故障,即使零序保护正确启动,由于开关拒动也会造成接地变压器保护误动,从事故调查分析,馈线接地故障零序保护动作,命令跳开馈线开关,同时跳闸线圈烧坏,开关不能动作,是开关拒动的主要原因。

⑤10kV两条馈线高阻接地或较严重10kV馈线单相高阻接地,引起接地变压器保护误动。

当两条10KV馈线同相高阻接地时,两条10kV馈线保护只达到告警值,零序保护不动作,但有可能达到接地变压器保护动作值,引起接地变压器保护误动,例如一馈线单相高阻接地,零序电流达到40A,馈线零序保护不动作(动作值为60A);接着另一馈线也同一相高阻接地,零序电流达到50A,零序电流未达到60A,馈线零序保护也不动作;但电流叠加达到90A,超过接地变压器保护动作值(动作值为75A),将造成接地变压器保护零序过流越级动作。

目前110kV变电站10kV馈线越来越多地采用全电缆出线,以致10kV系统对地电容电流大幅度增加(个别站高达12~15A),即使不是发生10kV两条馈线高阻接地,而是发生较严重10KV馈线单相高阻接地(零序电流达到58A),再与正常运行电容电流叠加后也很接近接地变压器保护动作值(动作值为75A),若此时有系统振荡发生,就会很容易造成接地变压器保护零序过流越级动作。

2防止接地变压器保护误动的解决措施通过以上分析,采取相应的措施如下:①防止零序CT误差引起接地变压器保护误动的措施。

选用质量过关的零序CT;安装调试前应严格校验零序CT的性能特性,误差在5%的坚决弃用;10kV馈线零序保护动作电流整定值和接地变压器零序保护动作电流整定值均应按一次值整定,保护校验时,应从零序CT一次升流检验其正确性。

②防止电缆屏蔽层接地线不正确引起接地变压器保护误动的措施。

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