变压器中性点接地方式
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
(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。
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。
110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置

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。
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要求2017

附件1220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定要求一、变压器中性点接地方式安排要求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。
1.自耦变压器中性点必须直接接地或经小电抗接地。
2.没有改造的薄绝缘变压器中性点宜直接接地运行。
3.220kV变压器1)220kV变压器110kV侧中性点绝缘等级为35kV时,220kV侧、110kV侧中性点应直接接地运行。
2)变压器的220kV、110kV侧中性点接地方式宜相同。
3)220kV厂站宜按一台变压器中性点直接接地运行。
4)有两台及以上变压器的220kV厂站,220kV或110kV 侧母线任意一侧或两侧分列运行时,每一段母线上应保持一台变压器中性点直接接地运行。
4.110kV变压器1)110kV变压器110kV中性点绝缘等级为66kV时,中性点可不直接接地运行。
2)110kV中性点绝缘等级是44kV及以下的变压器,中性点宜直接接地运行。
3)发电厂或中、低压侧有电源的变电站,厂站内宜保持一台变压器中性点直接接地运行。
4)无地区电源供电的终端变压器中性点不宜直接接地运行。
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;间隙零序电压、零序电流宜各按两时限配置;对于全绝缘变压器或中性点放电间隙满足取消条件的变压器(例如:中低压侧无电源且中性点绝缘等级为66kV 的110kV变压器),间隙零序过流保护应退出,间隙零序过电压保护可保留。
1.间隙保护动作逻辑一(推荐)变压器间隙零序过电压元件单独经较短延时T1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,经较长延时T2出口;逻辑简图如图1所示:图1 间隙保护逻辑一简图间隙保护动作时间整定要求如下: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。
主变压器35kV中性点接地方式分析

主变压器35kV中性点接地⽅式分析三相交流电⼒系统中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。
中性点接地⽅式对电⽹的安全可靠性、经济性有很⼤影响;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站中变压器的各级电压中性点接地⽅式。
以电缆为主的配电⽹,当发⽣单相接地故障时,其接地残流较⼤,运⾏于过补偿的条件也经常不能满⾜。
我国ll0kV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),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。
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。
包括中性点不接地、⾼阻接地、经消弧线圈接地⽅式等。
在⼩电流接地系统中发⽣单相接地故障时,由于中性点⾮有效接地,故障点不会产⽣⼤的短路电流,因此允许系统短时间带故障运⾏。
这对于减少⽤户停电时间,提⾼供电可靠性是⾮常有意义的。
⼀、分析35kV侧中性点接地⽅式。
根据DL/T620—1997 交流电⽓装置的过电压保护和绝缘配合》规程中3.1.2条规定:⾦属杆塔的架空线路构成的系统和所35kV、66kV系统当单相接地故障电容电流超过10A⼜需在接地故障条件下运⾏时,应采⽤消弧线圈接地⽅式。
建设容量49.5MW,35kV侧单相接地电容电流约为24A,且风电场35kV集电线路采⽤架空线为主电缆为辅的混合输电⽅案,因此5kV侧中性点采⽤经消弧线圈接地⽅式。
当35kV侧中性点通过消弧线圈接地,线路发⽣单相接地故障时,不会瞬时跳闸,⼀般允许2h持续运⾏,以便寻找和处理事故。
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

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
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要求2017

附件1220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定要求一、变压器中性点接地方式安排要求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。
1.自耦变压器中性点必须直接接地或经小电抗接地。
2.没有改造的薄绝缘变压器中性点宜直接接地运行。
3.220kV变压器1)220kV变压器110kV侧中性点绝缘等级为35kV时,220kV侧、110kV侧中性点应直接接地运行。
2)变压器的220kV、110kV侧中性点接地方式宜相同。
3)220kV厂站宜按一台变压器中性点直接接地运行。
4)有两台及以上变压器的220kV厂站,220kV或110kV 侧母线任意一侧或两侧分列运行时,每一段母线上应保持一台变压器中性点直接接地运行。
4.110kV变压器1)110kV变压器110kV中性点绝缘等级为66kV时,中性点可不直接接地运行。
2)110kV中性点绝缘等级是44kV及以下的变压器,中性点宜直接接地运行。
3)发电厂或中、低压侧有电源的变电站,厂站内宜保持一台变压器中性点直接接地运行。
4)无地区电源供电的终端变压器中性点不宜直接接地运行。
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;间隙零序电压、零序电流宜各按两时限配置;对于全绝缘变压器或中性点放电间隙满足取消条件的变压器(例如:中低压侧无电源且中性点绝缘等级为66kV 的110kV变压器),间隙零序过流保护应退出,间隙零序过电压保护可保留。
1.间隙保护动作逻辑一(推荐)变压器间隙零序过电压元件单独经较短延时T1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,经较长延时T2出口;逻辑简图如图1所示:图1 间隙保护逻辑一简图间隙保护动作时间整定要求如下: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。
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。
500kV变压器中性点接地方式的改良方案探讨

500kV变压器中性点接地方式的改良方案探讨山西省太原市030032摘要:在电力系统中,我们通常将变压器的中性点与大地之间的连接方式称为变压器中性点的接地方式。
随着我国输变电网的发展,用户用电负荷增加,在500kV电压等级的变电站主变压器多采用中性点直接接地的方式。
同时,广东电网的装机容量提升,也产生了单相短路电流高于三相短路电流的现象,所以在500kV自耦变压器的中性点处加装小电抗可以解决单相短路电流过大的问题。
关键词:500kv;变压器;接地方法1 500 kV变压器中性点的接地方式在主变的中性点接地刀闸旁新设一个电容隔直装置,主要是为了使当流经主变中性点的直流电流超过限值时电容隔直装置内的开关断开,使装置内的电容器投入,起到阻断直流电流的作用。
于是500kV变电站的主变由于多方面因素的需要,中性点区域的接线设置如图1所示。
图1 主变中性点接线方式2 500 kV变压器的中性点常规操作根据《电气操作导则手册》的规定,人员在对主变进行停送电操作时,先合上主变的中性点接地刀闸。
这是因为将主变停电时,会产生操作过电压,高电压会对主变绝缘产生破坏,先合上变压器中性点接地刀闸,将稳定其系统电压,保护主变绝缘;而给主变送电时,会产生很大的励磁涌流,对主变本体及相关设备将产生较大的电动力,中性点接地刀闸先合上的话,会更快地衰减其励磁涌流,以保护主要绕阻不受太大电动力影响,以防止过电压危及设备安全。
操作完毕后,再将变压器中性点刀闸置于系统要求的位置。
以图1中的接线方式操作为例,在对主变的停电或送电都需要先合上53DK7接地刀闸和合上53000接地刀闸,并且拉开53GZ隔离开关。
这样既保证了主变停送电操作时中性点是直接接地的,同时也保护了电容隔直装置不会受到过电压的影响。
而在一般情况下主变正常运行时,系统要求的位置是主变的53DK7接地刀闸和53000接地刀闸都处于拉开位置,53GZ隔离开关处于合上的位置,即主变经过小电抗和电容隔直装置接地。
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。
变压器中性点接地方式优缺点的分析

变压器中性点接地方式优缺点的分析1.零序接地:零序接地指的是变压器的中性点通过零序电流予以接地,具体实施方式有星形接地和虚地法等。
零序接地的优点如下:(1)对系统的短路电流影响小。
由于变压器中性点接地,零序电流只有在发生相间短路时才会通过中性点,其他时候零序电流几乎为零,对系统的短路电流影响较小。
(2)提高系统的可靠性。
零序接地可以减小故障电流的大小,降低设备的故障损坏率,提高系统的可靠性。
(3)容错能力强。
当发生相间短路时,系统可以自动切断故障线路,减少对其他正常运行的线路的影响。
(4)适用范围广。
零序接地可以应用于不同电压等级和不同容量的变压器系统,具有较大的适用范围。
零序接地的缺点如下:(1)对设备安全影响大。
相间短路时,会形成高电压的电压极降。
如果设备绝缘不良,可能导致设备击穿,造成设备损坏。
(2)对故障的定位困难。
由于零序电流对地进行了接地,故障相地电流难以获得,因此对故障的定位会有一定的困难。
2.高阻抗接地:高阻抗接地指的是通过接地电阻来限制故障电流的流动。
高阻抗接地的优点如下:(1)降低设备损坏率。
高阻抗接地限制了故障电流的流动,减小了设备损坏的可能性。
(2)减少对系统的干扰。
高阻抗接地可以减少电网因短路引起的干扰,提高电网的稳定性和可靠性。
(3)提供多重故障电流路径。
高阻抗接地通过接地电阻的方式为故障电流提供多重路径,提高了设备的容错能力。
高阻抗接地的缺点如下:(1)设备造价较高。
高阻抗接地需要设置接地电阻器和监测装置,增加了设备的造价。
(2)需要额外的维护工作。
高阻抗接地需要定期检查接地电阻器的工作状态,进行维护和保养。
3.低阻抗接地:低阻抗接地指的是变压器中性点通过低阻抗接地装置进行接地。
低阻抗接地的优点如下:(1)对设备保护较好。
故障发生时,低阻抗接地可以迅速将故障电流引走,保护设备不受损坏。
(2)对故障定位有利。
低阻抗接地可以通过检测故障电流的幅值和相位来定位故障点,提高了故障定位的准确性。
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
变压器中性点接地方式优缺点的分析

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。
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,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。
220kV变电站主变压器中性点的接地方式

1 变 电站 主 变 中性 点 接 地 分析
3 变 电 站主 变 中 性 点 直 接 接 地 方 式
为 提 高 变 电 站 主 变 运 行 可 靠 性 , 在 设 计 . 1 直接 接 地 方 式 阶段需要提 高对保 护措施的分析 ,且要求不会 3 对变 电站 以及 各设备运行效率产生影响 。一般 变 电站主变 中性 点选 择应 用 哪种接 地 方 可 以基于 限制 单相接 地短路电流分析 ,即在主 式,需要 对 电力系统运行 需求 ,并综合 高压技 变 中性 点设置 小电抗 , 促使系统零序 电抗增加 , 术 、 通 信 技 术 、 继 电保 护 以及 设 备制 造 等 进 行 减 小 单 相 接 地 短 路 电流 值 ,达 到 减 小 主 变 电流 综 合 分 析 。 主 变 压 器 中性 点直 接 接 地 系 统 , 可 值 的 目的 。 并 且 , 同 时 就 两 台 接 地 主 变 中性 点 以将其运行过程看作为一个具有 较低 固有零序 位 置 设 置 小 电 抗 , 能 够 对 单 相 接 地 短 路 电流 进 阻 抗 的 系 统 , 以及 数 值 适 当 的接 地 阻 抗 。 对 于 行有 效限制 。就以往经验来看 ,接入主变 中性 2 2 0 k V 变 电 站 来 说 ,其 主 变 中性 点接 地 方 式 的 点电抗值大 约为主 变零序 电抗值 的 1 / 3 ,且 系 选 择 , 要 求 中性 点 接 地 ,应 用 简 单 可 靠 的 零 序 统零 序电抗 值和正序电抗值 比值 固定 。想要最 继 电保 护 来 确 保 系 统稳 定 运 行 , 并 且 断 路 器 遮 大限度 对单相接地短路 电流进行有效 限制,就 断容量不收单相单路 电流 限制,以及单相接地 需要保 证中性点 电抗值超 出主变零序 电抗值 的 对通信质量产生 的影 响比较低 。中性点直接接 1 / 3 , 减 小 主 变 绕 组 内和 中性 点 电流 值 。 地 ,实 际 上 即 为 单 相 短 路 ,可 用 符 号 K 表 示 。 对于 2 2 0 k V变 电站 来 说,其 中性 点接 地 变 压 器 与 线 路 阻 抗 比较 小 , 单 项 短 路 电流 I 要 多选 择应用单变接地方式 ,这样 向一 台主变 设 远大于正常线路 负荷 电流 。单项短路后保护动 置小电抗 ,促使流入主变绕组 的电流 减小,无 作 ,线 路 熔 断或 者 断 路 器 跳 闸 ,便 可 切 除 短 路 需 采 取 任 何 措 施 便 可 以达 到继 电 器 的 保 护 。 但 故 障,保 证其 他部 分 恢复 到 正常运 行 状态 。 是 此 种 接 地 方 式 ,最 终 流 入 主 变 中性 点 电流 减 并且不会造成其他 两相对地 电压升高 ,仅需要 小 值 有 限 ,而 两 变 接 地 方 式 , 同 样 可 以达 到 减 按相 电压来 考虑 设定电网 内供用 电设备绝缘 即 小流入主变 中性点 电流值 目的,且减 小幅度较 可 ,设计难度更 小。 大,但是需要进行一定调 整才 可满足继 电器保 护。两种接地处理方式 具有一定差异 ,可 以根 3 . 2 接 地 方 式应 用 据 变 电站 实 际建 设 与运 行 需 求 来 选 择 ,保 证 可 根 据 专业 规范 具有 中性 线 的三相 系 统, 以满 足 电 网稳 定 运 行 。 为三 相四线制系统; 中性线与保护线共 同是用 2变电站主变 中性点接地 方式对 比 根 导 线 ,则 为 T N. C系 统 ; 中 性 线 与 保 护 线 完 全 分 开 ,备 用 一 根 导 线 , 为 T N. S系 统 ; 中 性 线与保 护线前段共 同使用 ,后段部分或者 全
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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。