接地变与普通变压器有何区别

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消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变接地变的作用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。

三相接地变: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。

单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。

扩展阅读: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。

浅析接地变烧毁原因及接地变使用的利弊

浅析接地变烧毁原因及接地变使用的利弊

浅析接地变烧毁原因及接地变使用的利弊作者:姚晋瀚来源:《中国新技术新产品》2017年第01期摘要:随着现在城市电缆电路的进一步增多,单纯地采取中性点经消弧线圈接地方式很难彻底消除接地故障点的电弧。

本文主要阐述了接地变燃烧毁坏的现象,对接地变压器的作用及特性进行了详细的介绍,并分析了接地变燃烧毁坏的原因。

关键词:接地变烧毁原因;现象;接地变使用的利弊中图分类号:TM41 文献标识码:A断续电弧形成的谐振通过电压极易烧坏电压互感器,损坏避雷针。

同时,持续电弧会离解空气,破坏周遭空气的绝缘性,进而导致相间短路,影响电网的安全运行。

对此,为避免事故的发生,有些电网施用中性点经小电阻接地方式,为电网提供足够的零序电流,使接地保护可靠动作。

1.接地变燃烧毁坏的现象1.1 220kV变电站10kV接地变压器中性点电阻烧毁2009年某无人值守220kV变电站在正常运行过程中突然发现#1主变后备保护动作跳闸。

运行人员到现场发现#1主变10kV侧(绕组三角形连接)两相铜管母线分别都有不同程度不明原因的小电流电蚀放电烧毁现象,以及10kV接地变压器中性点电阻烧毁,10kV接地变压器保护未动作。

1.2 110kV风力电站35kV接地变压器本体绕组烧毁2011年某110kV风力电站在正常运行过程中突然发现#1主变后备保护动作跳闸。

运行人员到现场发现35kV接地变压器本体绕组烧毁,35kV接地变压器保护未动作。

2.接地变压器的作用在6kV、10kV、35kV电网供电系统中多使用小电流接地系统,即中性点不接地(无中性点),抑或接地变经消弧线圈接地。

在电网系统单相接地时,流经接地点的消弧线圈电流或是线路电容电流,通常在100A以下。

2.1 中性点不接地方式,一般在系统投运初期,接地电容电流较小(小于10A)时采用。

系统中性点不接地,当系统发生单相接地故障时,接地相单相对地电压为零,两相对地电压从原相电压升之线电压,升高两倍,与此同时,接地故障接地电容电流失相线对地电容的3倍。

10kV接地变的作用及接地方式

10kV接地变的作用及接地方式

10kV接地变的作用及接地方式接地变压器简称为接地变。

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,因此对继续供电影响不大,并且当电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失。

但现在随着城市中电缆电路的增多,电容电流也越来越大,甚至超过10A。

这将导致相关问题的产生,危及电网的安全运行。

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。

我国电力系统中的10kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式,变压器的10kV低压侧采用三角形接线,无中性点引出。

因此需要考虑设置10kV接地变。

接地变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,从而减少配电网发生接地短路故障时的对地电容电流的大小,提高配电系统的供电可靠性。

接地变压器有两种:Z型接地变压器和星型/三角形接地变压器。

在我国,接地变通常采用Z型接线(或称曲折型接线),其中性点可接入消弧线圈。

此外,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,为变电所用设备供电。

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,只是每相分为上、下相等匝数的两部分,接成曲折型连接,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,而普通变压器要大很多。

因此规程规定,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%,而Z型变压器则可以带90%~100%容量的消弧线圈。

当系统发生接地故障时,接地变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工作。

110kv变电站接地变压器保护误动原因及解决措施探讨

110kv变电站接地变压器保护误动原因及解决措施探讨
l l O k V变电站接地变压器保护误动原因及解决措施探讨
唐 兆 旭
朔 州 供 电公 司 山 西
朔州
0 3 4 0 0 0
【 摘 要 】变电站运行 的实际经验来看 ,变电站在运行 过程中会发 生多次接 地变压 器保护误 动事故 ,造成变 电站停电,这样 的后果就是导致 电网 运 行瘫痪 ,严重影响人 民群众生活 。为 了维护地 区电网的安全稳 定,就 变电站接地 变压 器保护误动的原 因及对策进行探 讨就显得 尤为必要 ,本文就此
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。 而单相接地变主要用于有 中性点 的发电机、变压器的 中性点接地 电 阻柜 ,以降低电阻柜 的造价和体积 。
4 . 有效避免变电站接地 变压 器保 护误 动应采取的措施
通过以上分析 , 采取相应的措施如下 :
进行 探 讨 。
【 关键词 】变 电站 接地变压器 保护误动 措施 中图分类号:T M7 7 2文献标识码:A 文章编号 :1 0 0 9 - 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 0 8 - 2 0 7 — 0 1
1 .变电站接地变压器的分类
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 。三相接地变 : 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别绕在两个磁柱上 ,这样连接
0 ) 1 0 k V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 c T一次升流检验其 正确性。

变压器中性点接地与不接地的优缺点比较

变压器中性点接地与不接地的优缺点比较

变压器中性点接地与不接地的优缺点比较
变压器中性点接地与不接地的优缺点比较顾名思义:中性,不高也不低,为零。

中性点不接地的供电系统,是为了提高供电可靠性,若速断跳闸了可靠性就保证不了。

中性点不接地,发生单相对地短路时,大地的电位与接地的相线相同,并且与中性点不能形成回路。

在三相三线制电路中,接地改接零,所有接零保护的电器外壳与地之间将变成相电压,使电路不能正常工作,而且所有碰上外壳的人都会触电。

一变压器中性点接地与不接地的优缺点比较
1.1 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;
1.2 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。

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细说--接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择

细说--接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择

接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择1问题提出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、消弧线圈和自动补偿装置的设置。

210kV中性点不接地系统的特点选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。

并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。

10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

3系统对地电容电流超标的危害实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下:3.1当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

3.2配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。

变电所设计方案中接地变、消弧线圈及自动补偿装置原理和选择

变电所设计方案中接地变、消弧线圈及自动补偿装置原理和选择

关键字:接地变消弧线圈中性点不接地系统自动跟踪消弧线圈1问题提出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、消弧线圈和自动补偿装置的设置。

2 10kV中性点不接地系统的特点选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。

并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。

10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

3 系统对地电容电流超标的危害实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下:3.1当发生间歇弧光接地时,可能引起高达 3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

3.2 配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。

变压器中性点接地与不接地的优缺点

变压器中性点接地与不接地的优缺点

变压器中性点接地与不接地的优缺点变压器组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、爱护装置(吸湿器、平安气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管。

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,另两相电压不上升,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 ,从而使爱护装置(继电器、熔断器等)快速精确地动作,提高了爱护的牢靠性。

(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,提高了供电的牢靠性。

(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压上升倍,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,一般采纳中性点接地系统,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连续运行而形成的不对称性。

(2)工厂供电系统采纳电压在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牢靠性,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,其主要目的是为平安,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急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),除某些特别状况下(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患病触电的危急。

什么是接地变压器(兼站用变)

什么是接地变压器(兼站用变)

什么是35kV接地变压器兼站用变我国电力系统中的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线,没用可供接地电阻的中性点。

但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。

由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。

但是随着电力事业日益的壮大和发展,这种简单的方式已不能满足现在的需求,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。

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、负序电流呈高阻抗,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,正好可以相互抵消,因此呈低阻抗。

接地变

接地变

变电所设计中接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择1、单相电容电流在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个电容电流,在未发生接地时,电容电流彼此抵消;当发生单相接地时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。

当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当接地点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。

消弧线圈的作用就是当发生单相接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。

2、10kV中性点不接地系统的特点选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。

并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。

10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

3、系统对地电容电流超标的危害实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下:(1)当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

(2)配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。

(3)当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。

10kV中性点不接地系统

10kV中性点不接地系统

1 10kV中性点不接地系统的特点选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。

并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。

10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

2 系统对地电容电流超标的危害实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下:3.1当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

3.2 配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。

3.3 当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。

3.4 当配电网发生单相接地时,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。

3.5 配电网对地电容电流增大后,对架空线路来说,树线矛盾比较突出,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。

3单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。

×ω×C×103Ic=√3×UP(4-1)式中: U━电网线电压(kV)PC ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。

接地变消弧线圈的作用

接地变消弧线圈的作用

2.6 接地变消弧线圈
接地变压器的作用:
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别绕在两个磁柱上,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%。

而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。

消弧线圈的作用:
消弧线圈是一个具有铁心的可调电感线圈,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,将接地电流补偿成较小的数值或接近于零,以防止电弧重燃,从而有效地降低过电压值。

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。

消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变

接地变的作用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。

三相接地变: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。

单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。

扩展阅读: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。

Z型接地变接线和零序电流产生原理

Z型接地变接线和零序电流产生原理

Z型接地变压器的特点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,该变压器采用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别绕在两个磁柱上,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%。

而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。

扩展阅读: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,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。

接地变与普通变压器有何区别

接地变与普通变压器有何区别

接地变与普通变压器有何区别?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,该变压器采用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别绕在两个磁柱上,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%。

而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。

扩展阅读: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,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。

变压器中性点接地与不接地的区别

变压器中性点接地与不接地的区别

顾名思义:中性,不高也不低,为零。

中性点不接地的供电系统,是为了提高供电可靠性,若速断跳闸了可靠性就保证不了。

中性点不接地,发生单相对地短路时,大地的电位与接地的相线相同,并且与中性点不能形成回路。

在三相三线制电路中,接地改接零,所有接零保护的电器外壳与地之间将变成相电压,使电路不能正常工作,而且所有碰上外壳的人都会触电。

一变压器中性点接地与不接地的优缺点比较
1.1 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;
1.2 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。

-----精心整理,希望对您有所帮助!。

接地变的作用及原理

接地变的作用及原理

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。

由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。

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。

接地变压器的作用: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。

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接地变与普通变压器有何区别?
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,该变压器采用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别绕在两个磁柱上,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%。

而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。

扩展阅读: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,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。

从变压器的原理图看,一般的变压器和隔离变压器的区别是什么?
用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。

其变比为1。

在电力系统中,为了防止架空输电线路上的雷电波进入室内,需经过隔离变压器联络。

即使架空线路电压与室内
电路电压相等,例如发电厂对附近地区的供电电压与厂用电电压就可能相等,此时也需用隔离变压器联络而不直接联接。

隔离变压器除变比为1外,与普通变压器无其他区别。

利用隔离变压器的漏电感和端子的对地放电间隙及对地电容,就可以使雷电波,特别是其高频部分,导入大地而不进入变压器,从而使室内电路免受雷电的损害。

隔离变压器在电子电路以及精密测量技术中有着更广的应用。

一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。

为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。

铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。

有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。

对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。

这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。

[编辑]补充
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。

都是利用电磁感应原理。

隔离变压器一般是指1:1的变压器。

由于次级不和地相连。

次级任一根线与地之间没有电位差。

使用安全。

常用作维修电源。

隔离变压器不全是1:1变压器。

控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。

如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。

如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。

隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。

普通变压器的首要任务是改变电压
原副边匝数是不可能相等的
如果匝数相等就不可能完成变压的任务
隔离并不是它主要的任务
甚至有的变压器原副边并不隔离比如自耦变压器就是典型
隔离变压器的首要任务是将高压与低压分开或者是强电和弱电分开
因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能
而变压并不是它的首要任务
甚至有的隔离变压器原副边匝数相等或接近相等不具备变压的作用
比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。

您好!
隔离变压器:
高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。

高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同;
1、抗干扰作用:如通过y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
普通变压器:
普通变压器的首要任务是改变电压。

按照不同的用途,输入和输出为不同的电压等级。

原副边匝数是不相等的。

如果匝数相等就不可能完成变压的任务。

普通变压器也有隔离,但隔离不是它主要的任务。

自耦变压器的原副边并不隔离。

隔离变压器:
高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。

高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同;
1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
普通变压器:
普通变压器的首要任务是改变电压。

按照不同的用途,输入和输出为不同的电压等级。

原副边匝数是不相等的。

如果匝数相等就不可能完成变压的任务。

普通变压器也有隔离,但隔离不是它主要的任务。

自耦变压器的原副边并不隔离。

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