变压器的过电压保护论述

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变压器的过电压现象及其保护措施

变压器的过电压现象及其保护措施

变压器的过电压现象及其保护措施1 问题提出变压器运行时,如果电压超过其最大允许工作电压,称为变压器的过电压。

过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

过电压分为操作过电压和大气过电压两种。

输电线路直接遭雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的过电压称为大气过电压;当变压器或线路上的开关合闸或拉闸操作时,因系统中电磁能量振荡和积聚而产生的过电压称为操作过电压。

变压器的这两种过电压都是作用时间短促的瞬变过程。

操作过电压一般为额定电压的3.0~4.5倍,而大气过电压数值很高,可达额定电压的8~12倍,并且绕组中电压分布极不均匀,进线端头部分线匝承受的电压很高。

因此,必须采取必要的措施,防止过电压的发生和进行有效的保护。

过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况,一是将绕组与铁心(或油箱)之间的绝缘、高压绕组与低压绕组之间的绝缘(这些绝缘称为主绝缘)击穿;另一种是在同一绕组内将匝与匝之间或一段绕组与另一段绕组之间的绝缘击穿。

由于过电压时间极短,电压从零上升到最大值再下降到零均在极短的时间内完成,因而具有高频振荡的特性,其频率可达100kHz以上。

在正常运行时,电网的频率是50Hz,变压器的容抗很大,而感抗ωL很小,因此可以忽略电容的影响,电流完全从绕组内部流过。

2 原因分析以下简单说明两种不同类型过电压产生的原因:(1)操作过电压在一般的电网中,使用的绝大多数是降压变压器,下面以降压变压器空载拉闸操作为例说明操作过电压产生的原因。

根据变压器参数的折算法可知,把二次侧(低压侧)电容折算到一次侧(高压侧)时,电容折算值很小,因此二次侧电容的影响可以略去不计。

这就是说,空载时可以忽略二次侧的影响。

就一次绕组来说,由于每单位长度上的对地电容CFe''是并联的,故对地总电容值为: CFe=ΣCFe''由于一次侧单位长度上的匝间电容Ct''是串联的,故其匝间总电容值为:Ct=1/(Σ1/Ct'')在电力变压器中,通常CFe>>Ct,所以定性分析时,匝间电容的影响也可略去不计。

变压器操作过电压研究及防范措施

变压器操作过电压研究及防范措施

变压器操作过电压研究及防范措施摘要:变压器在运行时,电压超过它的最大承受工作电压,称为变压器过电压。

变压器过电压往往会使变压器的绝缘造成很大的危害,甚至使绝缘击穿,导致变压器故障并退出运行。

过电压又分为大气过电压和操作过电压。

大气过电压是指由直击雷或雷电感应突然加到电力系统中,使电气设备所承受的电压远远超过其额定值;而操作过电压是指由线路投切、故障或其它原因在系统中引起的相对地或相间瞬态过电压。

关键词:变压器;操作过电压;防范措施一、操作过电压特点和产生的原因操作过电压一般为额定电压的3-4.5倍,绕组中电压分布不均匀,进线端部分线匝受以的电压很高。

由于操作(如断路器的合闸和分闸)、故障或其他原因,使系统参数突然变化,系统由一种状态转换为另一种状态,在此过渡过程中系统本身的电磁能振荡而产生的过电压称为操作过电压。

操作过电压超过变压器的最大承受工作电压时往往会使变压器的绝缘造成很大的危害,甚至使绝缘击穿。

二、变压器操作过电压常用的防护措施大部分变压器操作过电压是由操作过电压引起。

目前,使用真空断路器作为投退变压器的特别多。

1、真空断路器操作过电压分析随着社会经济的发燕尾服,现在高压设备大部分中压(35kV)开关均使用真空断路器。

真空断路器由于体积小、熄孤能力强、分断电流大、无电弧外喷,维修周期较长等诸多优点,而广泛使用于配电断路器、大负荷启动开关。

在实际中,真空断路器在较为频繁的分断瞬间,由于间隙小,过强的灭弧能力和其灭弧特性容易造成操作过电压,这种过电压往往能达到电源电压的几倍,甚至几十倍,对电网中及本身负载的运行造成一定的影响,甚至会击穿电气设备的绝缘层,引起很大的电气事故。

2、防护措施操作过电压的出现给电力设备造成极大危害,防止过电压的产生或降低过电压的幅值是十分重要且必要的。

目前,大部分采用氧化锌避雷器进行防止操作过电压(压敏电阻)。

氧化锌避雷器是由很多氧化锌电阻片组成的,优点是具有非常优良的非线性伏安特性,续流小,体积小,安装方便等优点。

变压器操作过电压的产生与防护

变压器操作过电压的产生与防护

变压器操作过电压的产生与防护变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,它用于调节电压,使之适应各个电力设备的使用要求。

然而,在变压器的运行过程中,由于各种原因,如电力负荷突变、故障、短路等,会产生过电压,给设备带来损坏甚至危险。

因此,必须采取一些措施来防止变压器操作过电压的产生,并对其进行相应的防护。

过电压是指电力系统中电压瞬时的突然升高,通常称为暂态过电压。

它的主要原因有以下几种:1.外部原因:如雷电、电网故障等会导致电力系统中发生暂态过电压。

雷电产生的电磁场会感应到电力线路上的过电压。

2.内部原因:电力系统内部的设备故障、开关操作不当等也会导致暂态过电压。

当电力设备突然失效或者发生短路时,会引起电压剧烈变化。

为了防止变压器操作过电压的生成,可以采取以下几种方法:1.安装避雷器:避雷器是用来接收和抑制突发的过电压,保护电力设备免受损坏。

通过安装避雷器,可以将过电压通过接地杆散去,防止传导到变压器。

2.安装自动保护装置:自动保护装置可以监测电力系统中的电压变化,当电压超过设定的阈值时,自动切断电源,防止过电压对设备产生损害。

3.使用隔离变压器:隔离变压器是一种特殊的变压器,它能够将输入电压隔离开,防止过电压传导到输入端。

4.使用绝缘材料:在电力系统中,使用绝缘材料对电力设备进行绝缘处理,可以有效地减少过电压对设备的影响。

例如,在变压器的绕组间使用绝缘纸或涂覆绝缘漆,能够增加电场的绝缘强度。

除了采取防止过电压生成的措施外,还需要对变压器进行相应的防护,以减少过电压对设备的损坏。

1.定期检查和维护:定期检查变压器的运行状态,发现异常情况及时处理,维护设备的正常工作状态。

2.安装温度保护装置:在变压器中安装温度保护装置,当变压器过热时,自动切断电源,保护设备免受损害。

3.控制电力负荷:控制电力负荷,避免变压器长时间处于负载过重状态,以防止过电压的生成。

总之,变压器操作过电压的产生与防护是电力系统中重要的问题。

谈变压器的过电压现象及其保护措施08

谈变压器的过电压现象及其保护措施08

谈变压器的过电压现象及其保护措施变压器运行时,如果电压超过它的最大允许工作电压,称为变压器的过电压。

过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

过电压分为内部过电压和大气过电压两种。

输电线路直接遭雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的过电压称为大气过电压(外部过电压);当变压器或线路上的开关合闸或拉闸时,因系统中电磁能量振荡和积聚而产生的过电压称为内部过电压。

变压器的这两种过电压都是作用时间短促的瞬变过程。

内部过电压一般为额定电压的3.0-4.5倍,而大气过电压数值很高,可达额定电压的8-12倍,并且绕组中电压分布极不均匀,端头部分线匝受到的电压很高。

因此,必须采取必要的措施,防止过电压的发生和进行有效的保护。

过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况,一是将绕组与铁心(或油箱)之间的绝缘高压绕组与低压绕组之间的绝缘(这些绝缘称为主绝缘)击穿;另一种是在同一绕组内将匝与匝之间或一段绕组与另一段绕之间的绝缘(这些绝缘称为纵绝缘)击穿。

由于过电压时间极短,电压从零上升到最大值再下降到零均在极短的时间内完成,因而具有高频振荡的特性,其频率可达100kHZ以上。

在正常运行时,电网的频率是50HZ,变压器的容抗很大,而感抗ωL很小,因此可以忽略电容的影响,认为电流完全从绕组内部流过。

但对高频过电压波来说,变压器的容抗变成很小,而感抗变成很大,此时电流主要由电容流过,所以必须考虑电容的影响。

考虑电容影响后,变压器的分布参数电路为:其中:C Fe ——绕组每单位长度上的对地电容;C ’——高低压绕组之间每单位长度上的电容;C t ——绕组每单位长度上的匝间电容;L ’——过电压时绕组每单位长度上的漏电感;R ’——绕组每单位长度上的电阻。

下面简单说明两种不同类型过电压产生的原因及保护措施:一、内部过电压电网中,绝大多数是降压变压器,下面就以降压变压器空载拉闸为例说明内部电压产生的原因。

根据变压器参数的折算法可知,把二次侧(低压侧)电容折算到一次侧(高压侧)时,电容折算值为实际值的(1/K 2)倍,所以二次侧电容的影响可以略去不计。

变压器的过电压现象与其保护措施

变压器的过电压现象与其保护措施

变压器的过电压现象与其保护措施变压器是电能传输和分配的重要设备,主要用于将输入电压变换为输出电压,以满足不同设备的电压要求。

然而,在使用变压器的过程中,由于各种原因,可能会出现过电压现象,对变压器造成损害甚至危险。

因此,对变压器的过电压现象进行了详细的研究,并制定了相应的保护措施。

一、变压器的过电压现象1.过电压现象的定义过电压是指变压器的端口电压超过了其额定电压的情况。

过电压分为永久性过电压和瞬时性过电压两种情况。

2.过电压的原因(1)输入电源的突然断电或短路会导致变压器的输出电压瞬时增大,造成瞬时性过电压。

(2)输入电源的电压波动、电流突变等不稳定因素,会使变压器的输出电压超过额定电压一段时间,造成永久性过电压。

(3)雷击、闪络、感应电压等自然因素也是引起变压器过电压的原因。

3.过电压对变压器的影响(1)过电压会使变压器的绝缘材料受到严重的电热损坏,甚至击穿。

(2)过电压会在变压器绕组中产生电火花和过电流,使绕组发热严重,导致变压器的温升升高。

(3)过电压会引起变压器的功率因数下降,进而影响变压器的传输能力。

二、变压器的过电压保护措施为了保护变压器免受过电压的损害,采取以下措施进行过电压保护:1.过电压保护装置安装过电压保护装置是最常见、最有效的过电压保护措施之一、过电压保护装置可以迅速检测到过电压情况,并通过短路绕过变压器绕组,阻止过电压通过变压器进入负载侧。

2.隔离过电压的源头过电压是由输入电源引起的,因此,对输入电源进行隔离是防止过电压的另一种有效方法。

例如,在变压器输入侧增加隔离变压器或使用稳压器,可以降低输入电压的突变和波动,减少过电压的机会。

3.使用绕组保护装置绕组保护装置可以检测绕组中的过电压情况,并在需要时保护绕组免受过电压的损害。

例如,一些绕组保护装置可以通过切断供电电路或通过其他方式将过电压引导到地线,以保护绕组免受损害。

4.定期维护和检测定期进行变压器的维护和检测,可以及时发现并修复潜在的问题,预防过电压的发生。

变压器过电压及其保护

变压器过电压及其保护

电压会升高 。 ③甩 负荷过 电压 , 电线路 因发生故 障而被迫突 输
现 的过 电压 . 又称工 频电压升高。常见的有 : ①空载长线电容
效 应 ( 兰 梯效 应 ) 在 工 频 电源 作用 下 , 费 。 由于 远距 离 空 载 线 路
电容 效 应 的积 累 , 沿 线 电 压 分 布 不 等 , 端 电压 最 高 。② 不 使 末 对 称 短 路 接 地 。 相 输 电线 路 a 短 路接 地 故 障时 , 、相 上 的 三 相 bc
从 图 中可 见 , 始 电压 分 布 很 不 均 匀 , 近 输 电线 A 的 起 靠 端 头 几 匝 间 出 现很 大 的 电 压 梯 度 。因 此 , 头 几 个 线 匝里 , 间 在 匝 绝 缘 和 线 饼 之 间 的 绝 缘 都 受 到 很 大 的威 胁 ,这 时 最 高 匝 间 电 压 可 能 高 达 额 定 电压 的5 — 2 0 。 0 0倍
的电压。

变压 器 的过 电压 是 指 在 变 压 器 运 行 时 的 电 压 超 过 变 压 器 本 身 的最 大允 许 工 作 电压 。 变压 器 的 过 电 压往 往 对 变 压 器 的
绝缘 有很 大 的危 害 , 至使 绝 缘 击 穿 。 甚 变 压 器 过 电压 及产 生原 因 过 电 压分 为 内部 过 电压 和 大气 过 电 压 两 种 。 变 压 器 的这 两 种 过 电 压都 是作 用 时 间短 促 的 瞬 变 过 程 。
2 内部 过 电压 的 产 生原 因 .
电力 系 统 内部 运 行 方 式 发 生 改 变 而 引 起 的过 电压 。有 暂 态 过 电压 、 作 过 电压 和 谐 振 过 电 压 。 操 暂 态 过 电压 是 由于 断 路 器 操 作 或 发 生 短 路 故 障 ,使 电 力 系统 经 历 过 渡 过 程 以后 重 新 达 到 某 种 暂 时 稳 定 的 情 况 下 所 出

变压器保护配置及运行规定详细讲解

变压器保护配置及运行规定详细讲解

变压器保护配置及运行规定详细讲解一、变压器保护配置变压器保护配置包括过电压保护、过流保护、接地保护、油温保护、气温保护、油位保护和防护性自动装置等。

1. 过电压保护:过电压是指电压短时间内远超额定值。

造成变压器过电压的原因主要有雷击、线路突然开断等。

变压器过电压保护采用过电压继电器,其作用是当电压超过额定值时,保护继电器自动进入工作状态。

2. 过流保护:过流是指电流超过额定值。

造成变压器过流的原因主要有电源电压过高、短路、缺相等。

变压器过流保护采用过流继电器,其作用是当电流超过额定值时,保护继电器自动进入工作状态。

3. 接地保护:接地是指变压器某一部分直接与大地相连。

造成变压器接地的原因主要有绝缘损坏、设备老化等。

变压器接地保护采用接地继电器,其作用是当变压器接地时,保护继电器自动进入工作状态。

4. 油温保护:变压器的油温过高会造成变压器的损伤和故障。

油温保护采用温度控制器,其作用是当油温超过额定温度时,控制器自动进行报警和保护。

5. 气温保护:变压器周围环境温度过高或过低会造成变压器的损伤和故障。

气温保护采用温度控制器,其作用是当环境温度超过额定温度时,控制器自动进行报警和保护。

6. 油位保护:变压器的油位过低会造成变压器的损伤和故障。

油位保护采用油位控制器,其作用是当油位过低时,控制器自动进行报警和保护。

7. 防护性自动装置:防护性自动装置包括绝缘监测装置、接地故障指示器、断路器操作装置、无功补偿装置等。

二、变压器运行规定1. 在运行前,应进行设备的检查和测试,并确保设备无故障和缺陷。

2. 在设备启动之前,应先确保变压器内部的油温、气温、油位均处于正常范围内。

3. 在变压器运行过程中,应定期进行检查和测试,以确保设备的安全和稳定运行。

4. 在变压器运行过程中,应注意对设备进行维护和保养,保持设备良好的状态。

5. 在设备检修、维护和保养期间,应关闭电源,避免人员和设备受到电击和损坏。

6. 在设备的运行过程中,应遵守有关规定,加强对设备的监督和管理,确保设备运行的安全和稳定。

220kV变压器中性点过电压及保护分析

220kV变压器中性点过电压及保护分析

220kV变压器中性点过电压及保护分析摘要:目前,对于我国110kV 以及220kV 等级变压器,一般会使用部分中性点接地的方式进行设备运行。

在变压器的实际运行过程中,由于受到某些因素的影响,很容易导致变压器的中性点一直保持过电压状态,而这一问题会导致变压器中性点的绝缘性能不断降低,因此,必须加强对于变压器中性点的过电压保护和分析。

本文分析变压器在雷电过电压下的绕组仿真模型,并通过对变压器中性点受到线路上的入侵雷电波作用时的实际过电压情况进行仿真,阐述了110kV和220kV变压器中性点过电压及保护。

关键词:变压器;过电压;保护目前,我国电力系统通常会使用避雷器并联棒间隙的方式对系统变压器中的中性点绝缘进行保护,其运行原理为:当雷电波施加在变压器时,变压器中性点会产生动作以保证中性点绝点不会受到损坏:而在系统产生单项接地故障时,中性点的棒间隙则会产生动作使变压器中性点不会受到电压损坏。

但是对于这种方式来说,在运行过程中并没有对变压器的过电压情况进行充分考虑,并因此可能使中性点在保护配合方面存在一定的缺陷,在实际使用中经常会出现由于配合不良而发生系统故障。

其中,单相接地故障是经常出现的一类故障.变压器中性点棒间隙发生动作,会使变压器出现误切除的情况,并因此出现变压器甩负荷的问题。

为此,需要对过电压情况进行研究与分析。

一、变压器中性点的过电压过压保护即为当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。

变压器运行时,如果电压超过他的最大允许工作电压,称为变压器的过电压。

过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

1、雷电过电压。

变压器中性点上出现的最大雷电过电压主要取决于变压器入口处的避雷器残压和变压器的特性,一般其过电压值可按下式计算:式中:n为侵入雷电波的相数;γ 为变压器振荡衰减系数,纠结式绕组取0.5,连续式绕组取0.8;Ub为变压器入口处避雷器上的残压。

110kV变压器中性点过电压的计算及其保护策略

110kV变压器中性点过电压的计算及其保护策略

110kV变压器中性点过电压的计算及其保护策略朱高波【摘要】在110kV变电站中,为了满足继电保护整定和限制单相短路电流的需求,采用变压器高压侧中性点不接地运行方式或部分变压器中性点不接地运行方式,这样的运行方式会使不接地变压器中性点在某种情况下产生过电压,进而引起绝缘损坏、跳闸等故障,有必要制定有效的保护配置方案。

为此,本文简要分析了110kV变压器中性点过电压,并以某110kV变电站为例,借助PSCAD/EMTDC软件计算了该变电站系统的不接地变压器中性点的过电压,然后提出了可行、适用的变压器中性点保护配置方案,以充分发挥保护策略在防治绝缘损坏、跳闸故障上的积极作用。

【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2015(000)023【总页数】2页(P76-77)【关键词】110kV变压器;变压器中性点;过电压;计算;保护策略【作者】朱高波【作者单位】国家电投江西江口水电厂,江西新余338025【正文语种】中文【中图分类】TM862近年来,我国电网建设规模逐步扩大,电网内电源点增加、电压等级升高等现象越来越普遍,对系统运行设备的承载能力、抗短路能力提出了更高要求,这一要求在110kV电力系统中体现的更明显。

我国的110kV变电站系统属于有效接地系统,但是实际运行中,为了满足继电保护整定和限制单相短路电流的要求,其中有部分变压器中性点采用不接地运行方式,一旦发生单相接地短路故障、遭受雷击,极容易造成中性点过电压,对绝缘造成损坏,而110kV变压器大多是分级绝缘,需要采用一定的保护策略来抵制过电压对变压器绝缘的损坏。

因此,提出了本文论题,对110kV变压器中性点过电压的计算及其保护策略进行了扼要分析。

在不接地运行方式下,110kV变压器中性点的过电压主要有两大类,即雷电过电压、内部过电压,它们产生的原理各不相同。

雷电过电压,是由于雷电波沿线路传入变电站或直接击中变电站内造成变压器中性点电位升高,进而产生雷电过电压,其计算公式如公式(1)所示。

变压器的过电压现象及其保护措施

变压器的过电压现象及其保护措施

6科技资讯科技资讯S I N &T NOLO GY I NFORM TI ON2008N O.07SCI EN CE &TECHN OLOG Y I NFOR M A TI O N工业技术变压器运行时,如果电压超过它的最大允许工作电压,称为变压器的过电压。

过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

过电压分为内部过电压和大气过电压两种。

输电线路直接遭雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的过电压称为大气过电压(外部过电压);当变压器或线路上的开关合闸或拉闸时,因系统中电磁能量振荡和积聚而产生的过电压称为内部过电压。

变压器的这两种过电压都是作用时间短促的瞬变过程。

内部过电压一般为额定电压的3.0~4.5倍,而大气过电压数值很高,可达额定电压的8~12倍,并且绕组中电压分布极不均匀,端头部分线匝受到的电压很高。

因此,必须采取必要的措施,防止过电压的发生和进行有效的保护。

过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况,一是将绕组与铁心(或油箱)之间的绝缘高压绕组与低压绕组之间的绝缘(这些绝缘称为主绝缘)击穿;另一种是在同一绕组内将匝与匝之间或一段绕组与另一段绕之间的绝缘(这些绝缘称为纵绝缘)击穿。

由于过电压时间极短,电压从零上升到最大值再下降到零均在极短的时间内完成,因而具有高频振荡的特性,其频率可达100kH Z 以上。

在正常运行时,电网的频率是50HZ,变压器的容抗很大,而感扩ωL 很小,因此可以忽略电容的影响,认为电流完全从绕组内部流过。

但对高频过电压波来说,变压器的容抗变成很小,而感抗变成很大,此时电流主要由电容流过,所以必须考虑电容的影响。

考虑电容影响后,变压器的分布参数电路为:其中:C Fe -为绕组每单位长度上的对地电容;C ’-为高低压绕组之间每单位长度上的电容;C t -为绕组每单位长度上的匝间电容;L ’-为过电压时绕组每单位长度上的漏电感;R ’-为绕组每单位长度上的电阻。

变压器过电压保护原理

变压器过电压保护原理

变压器过电压保护原理嘿,咱今儿来唠唠变压器过电压保护原理这档子事儿。

你想啊,变压器就好比咱家里的一个宝贝电器,得好好保护着不是?那过电压就像是个调皮捣蛋的小鬼,时不时就想来捣捣乱,要是不把它给制住,那咱的变压器可就遭罪啦!这过电压啊,大体上分成两种,一种是大气过电压,就好像是天上突然扔下来的石头,毫无防备;另一种是操作过电压,这就好比咱自己不小心手滑了一下。

那怎么保护咱这宝贝变压器呢?这就好比给它穿上一层厚厚的铠甲。

比如说避雷器,这东西就像是一把大伞,能帮变压器挡住那些从天而降的“石头”。

还有什么呢?还有各种保护装置呀,它们时刻警惕着,一旦发现过电压这个小调皮有动静,立马就行动起来。

咱再打个比方,这变压器就像是一辆汽车,那过电压保护装置就是安全带和安全气囊,平常可能感觉不到它们的重要性,可真到关键时刻,那可就是救命的呀!你说要是没有这些保护措施,那变压器得多危险呀!而且呀,这保护措施还得搭配得好,就跟咱穿衣服一样,得搭配得体才能起到最好的效果。

要是搭配不好,那可就麻烦啦。

比如说避雷器装得不对,或者保护装置没调好,那不就跟穿了一只鞋出门一样别扭嘛!你想想看,要是变压器因为过电压出了问题,那得多闹心呀!家里没电了,工厂停工了,这损失可就大了去了。

所以呀,咱可得重视这过电压保护原理,把变压器保护得好好的。

咱平常生活中也得注意这些个电呀什么的,别乱碰乱弄,就跟保护变压器一样,要小心翼翼的。

可别小瞧了这些电,电老虎发起威来可不是好玩的。

总之呢,变压器过电压保护原理就是要咱好好重视,好好研究,把各种保护措施都用上,让变压器能安安稳稳地工作,给咱带来光明和便利。

这可不是小事儿呀,咱可不能马虎!这就是我对变压器过电压保护原理的理解,你觉得呢?。

过电压保护

过电压保护

KZ
Ud

R1 C2
R2
Z
C1
反相阻断式阻容保护及综合阻容网络, 当整流桥 Z 的交流侧发生过电压时,其直流侧的阻容保护可以 吸收交流电源发生的浪涌电压,,以避免可控 硅桥 KZ 承受过电压。而交流侧电压下降或短接时,由于整流桥 Z 的反向阻断作用,可以阻止电容器向交流侧 的可控硅元件放电。其参考下列算式,
多雷地区的 3~10 千伏 和 Y/Y 接线的配电变压器,除在高压侧装设避雷器外,宜在低压侧装设一组 220 伏避雷器,440 伏压敏电阻,或击穿保险,以防止反变换波和低压侧雷电侵入波击穿高压侧绝缘,接线如图,

3 10kv
380/220v
FB 或 GB
4~10
MY 或 FB
3~10KV,Y/YO 变压器反变换防护接线 MY—压敏电阻,
压敏电阻是由金属氧化物烧结制成的压敏电阻(对电压很敏感的非线性电阻),是一种多晶的半导体陶瓷器 件,它具有很高非线性系数,通流及耐受能量力很大。用这种元件做成的所谓压敏电阻浪涌吸收器,具有良 好的吸收浪涌抑制过电压的功能。
压敏电阻的主要成分是氧化锌,在氧化锌中加入微量的氧化铋, 氧化钴,氧化锰,氧化锑等杂质,烧 结制成多晶陶瓷结构。这些晶粒之间的境界层具有硅稳压管那样的非线性特性。在正常电压下,境界层呈高 电阻状态,只有极其余微弱的泄漏电流。当发生浪涌过电压时,境界层便迅速变为低电阻抗,使浪涌电流通 过。 至于氧化锌晶粒则是良导体,电阻很低,具有很大的热容量。整个压敏电阻承受的电压。由境界层的串联数 来控制,通流容量(浪涌承受量)则由它的面积来控制。因而原则上作出很高电压和很大通流容量的压敏电 阻元件。 这种压敏电阻浪涌吸收器,在工业的许多了领域中已广泛使用, 以硒堆等非线性元件比较,有如 下一些特点; (1 ,非线性系数大,残压低,抑制过电压的能力强,通过非线性元件的电流与电压呈高次方关系;

220kv变电站过电压保护总结

220kv变电站过电压保护总结

220kv变电站过电压保护总结220kV变电站过电压保护是保障电力系统安全、稳定运行的重要环节,它不仅能够有效防止过电压对设备的损害,还能提供良好的电能质量。

下面将从过电压的原因、过电压保护的方法和过电压保护装置的选用几个方面进行详细介绍,以期给读者带来全面的了解和启发。

过电压是指电网中电压超过额定值或设备设施所能承受的安全范围的现象。

过电压随着电力系统的扩大和电力负荷的增加,不可避免地会出现。

其主要原因包括天气导致的雷电、发电机运行时的突发故障、负荷突变等。

这些因素都会导致电压瞬时变化或暂态过电压,使电力设备工作异常,甚至发生事故。

因此,过电压保护显得尤为重要。

针对220kV变电站过电压问题,可以采用以下几种保护方法:电力系统的地线保护、避雷器的使用、电容器投入和退出时的保护、变压器保护等。

地线保护是通过在电网中设置地线,使过电压能够通过地线流回地面,减少对设备的伤害;避雷器作为一种防雷装置,能够将过电压引到地线上进行放电,起到保护设备的作用;电容器是电力系统中常见的元器件,它在投入和退出时也会产生过电压,因此需要进行相应的保护措施;变压器保护是通过设置继电器和保护装置,对变压器进行监测和检测,以防止过电压对其造成损伤。

在过电压保护装置的选用方面,首先要考虑装置的可靠性和适用性。

可靠性意味着装置能够准确地检测和处理过电压,并能及时启动保护措施,有效防止故障的发生;适用性则要求装置能够根据实际情况进行调整和优化,以满足不同场合的要求。

此外,还要考虑装置的成本和维护便利性,以经济实用的原则选择合适的过电压保护装置。

总而言之,220kV变电站过电压保护是电力系统中不可或缺的一环,它能够有效保护设备免受过电压的侵害,提供可靠的电力供应。

通过地线保护、避雷器的使用、电容器保护和变压器保护等方法,可以有效地降低过电压的发生率,保证电力系统的稳定运行。

在选择过电压保护装置时,要考虑其可靠性、适用性、成本和维护便利性等因素,以确保装置的有效性和经济性。

变压器保护介绍

变压器保护介绍

变压器保护介绍
变压器是电力系统中常见的重要设备,其主要作用是通过改变交流电压来传输和分配电能。

由于变压器的重要性,其保护显得尤为重要。

变压器的保护可以分为内部保护和外部保护两大类,其中内部保护包括绕组保护、油温保护等,而外部保护则包括过电压保护、过电流保护等。

本文将对变压器保护的介绍进行详细阐述。

一、内部保护
1.绕组保护
绕组保护是最基本的变压器保护手段之一,其主要目的是保护主变压器的黄铜绕组,避免其受到过电流的损坏。

绕组保护的实现方法通过监测绕组的电流,当其发生异常时及时切断电源,以保护变压器绕组。

绕组保护的常见方式有:
(1)电流保护
电流保护是监测变压器绕组电流,并及时发出信号,断开变压器主断路器的保护方法。

根据电流保护的原理,可以将其分为过电流保护和欠电流保护两类。

(2)差动保护
差动保护是一种通过对比变压器两侧电流的差值,判断变压器绕组是否受到电流冲击的一种保护方式。

当差值超出规定的范围,便会及时触发保护动作,保护变压器绕组。

1。

电力变压器的过电压保护

电力变压器的过电压保护

作者 简介 :刘玄 ( 95 ),男 ,湖 18一
16 O
冬 之 卷
清 远 职业 技 术 学 院 学报
2I O O年
过 电压 ” 。
反 变 换 过 电压 峰 值 与 下列 因素 有 关 : () 1 变压器的连接组别 。 Y Y — 2 连接组的逆变换 /0 1 过电压峰值最高 , △,o l 的较小 , YZ — 1 Y -1 /0 1 的最小 。 () 压器 的接 地 电阻 。接 地电 阻越大 ,逆变换 过 2变 电压峰值越高。 () 压 绕 组 对 低 压 绕 组 的 变 比 。 变 比越 大 。过 电 3高 压峰值越高。 () 压 器 的额 定 容 量 。额 定 容 量 越 大 ,过 电压 峰 4变 值越低 。 ( 低压线 路的 对地击 穿点 与变压 器之 问的距离 。 5 ) 距 离 越 大 ,过 电压 峰 值 越 低 。 1 避 雷器 接 地 电 阻偏 高 . 2 配 电 变压 器 的 防 雷装 置能 否 起 到 良好 的保 护 作 用 , 接地装 置的质量是至关重要的 。因为在长期工作 中,保 护接地装置由于受空气或周 围环境污染,以及其他外 界
压降 以变 比升高至高压侧 , 使高压侧感应很高的电势。 由于高压绕组出线端 电位受避雷器残压 固定 ,这个感应
电势就沿着绕组分布 ,在中性点 幅值最大 。因此 ,中性 点绝缘容易击 穿。同时 ,层 问和 匝间的电位梯度也相应
增大 ,可能在其他部位发生层问和匝间绝缘击穿 。这种 由于高压侧遭受雷击 ,作用 于低压侧 ,通过电磁感应又 变换 到高压侧 ,引起高压绕组 过电压 的现象叫 “ 反变换
磁感 应的作 用在变压 器绕组或输 电线路上 将产生强度 很 大的感生过电压 。当雷 电过 电压侵入 变压器和断路

变压器过电压原因与防护措施

变压器过电压原因与防护措施

3摘要:变压器过电压危害影响着电网的安全稳定运行,文章分析了变压器外过电压与内部过电压产生的主要原因,并提出了相应的防护措施。

关键词:变压器;过电压防护原则;避雷针保护中图分类号:TM864 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2010)34-0137-02电力变压器是发电厂、变电站的重要电气设备,担负着传输电能、分配电能、降低损耗、经济运行的重大使命。

电力变压器能否安全可靠地运行,对供、配电系统影响极大,而变压器绝缘水平又相对比较薄弱,一般为2.5倍额定电压。

在正常运行情况下,变压器承受电网的额定电压,但由于雷击、操作、故障等原因将产生过电压,其值可能大大超过它的最大允许工作电压,对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿。

因此,为保证其安全、可靠地运行,实际生产中,我们必须采取相应的保护措施。

1 变压器过电压产生原因变压器运行中产生的过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况:一是击穿绕组之间、绕组与铁芯之间或绕组与油箱之间的绝缘,造成绕组短路或接地;二是在同一绕组内将与匝间或段与段间的绝缘击穿,造成匝间短路。

根据变压器过电压产生原因不同,主要可以分为以下两种情况:1.1 外过电压外过电压又称大气过电压,它是由于直击雷击变压器和雷电感应,即雷云放电产生的直击雷过电压和感应雷过电压。

其幅值取决于雷电参数和防雷措施,与电网额定电压无直接关系。

此类过电压的特点是持续时间短,一般只有数十秒左右,冲击性强,具有脉冲特性,与雷击活动强度有直接关系。

1.2 内部过电压内部过电压是由电网内部能量转化或传递过程中产生的,其幅值与电网的额定电压成正比关系,是超高压电网中危害较大的过电压,主要有两种:1.2.1 切除空载变压器产生的操作过电压,空载变压器在正常运行时表现为一激磁电感 实验研究表明:切断100A 以上的电流时,开关触头的电弧通常都是在工频电流自然过零时熄灭的,此时等值电感中储藏的磁场能量为零,在切除过程中不会产生过电压。

变压器保护整定中的电容器过电压保护策略

变压器保护整定中的电容器过电压保护策略

变压器保护整定中的电容器过电压保护策略电力系统中,变压器是一种重要的电气设备,用于将电能进行变换与传输。

保护变压器的安全运行对于电力系统的稳定性至关重要。

而电容器过电压是导致变压器损坏与事故发生的常见原因之一。

因此,在变压器保护整定中采取合理的电容器过电压保护策略具有重要意义。

一、电容器过电压的原因电容器过电压指的是电容器电压超过其耐压能力的现象。

电容器过电压主要由以下几个原因引起:1. 神经网络的设计问题- 当电力系统充满非线性的负载,如变频器、电弧炉等,电容器可能由于所连接的电力设备开关和电流回路的突然变化而产生过电压。

2. 电力系统的故障问题 - 如短路、接地故障等,可能导致电容器过电压。

3. 电力系统的扰动问题 - 如雷电等自然因素,或者电力系统内部的突然负荷变化等,都可能对变压器和电容器产生过电压。

以上是导致电容器过电压的主要原因,针对这些原因,我们需要采取一系列的保护策略来确保变压器的安全运行。

二、电容器过电压保护策略1. 安装电容器过电压保护装置为了防止电容器的过电压,我们可以在电容器组中安装电容器过电压保护装置。

电容器过电压保护装置可以监测电容器的电流和电压,一旦检测到电容器的电压超过设定值,就会自动切断电源,以保护电容器不受过电压的损害。

此外,电容器过电压保护装置还可以监测电容器组的泄漏电流,当泄漏电流超过安全范围时,也会切断电源,保护电容器组的运行。

2. 使用过电压限制器过电压限制器是一种用于限制过电压的装置。

它通过在电容器组与变压器之间安装一个特殊设计的限制器,可以使过电压在可控范围内。

过电压限制器的工作原理是当电容器组的电压超过设定值时,限制器会自动接入电路,将过电压分流至地,从而保护电容器和变压器的安全。

3. 电容器选择与合理布置在变压器保护整定中,选择合适的电容器并合理布置也是一种重要的保护策略。

合适选择耐压能力高、耐久性好的电容器,能够有效降低电容器过电压的发生。

此外,合理布置电容器组,使其远离潮湿、高温、振动等环境,也能有效减少电容器过电压的发生。

变压器的过电压保护

变压器的过电压保护

变压器的过电压保护变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。

然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱,在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率较大。

在电网运行中因某种原因产生过电压,必将导致变压器的损坏,其绝缘水平主要由雷电击耐受电压和工频耐受电压来决定。

过电压系指对绝缘有危险的突然电压升高,这种非正常的电压升高,其幅值可达设备额定电压的几倍以上,严重威胁变压器绝缘的安全,若过电压持续时间较长,必将造成变压器的损坏。

为确保电网运行中变压器的安全,除选用优质的变压器外,还要对变压器设置合理有效的过电压保护措施。

一、电网过电压产生的机理电力系统的过电压一般可分为暂时过电压(工频过电压、谐振过电压、弧光接地过电压)、操作过电压、雷电过电压等。

暂时过电压主要由单相接地故障、谐振等引起的。

谐振过电压是电网中电气设备发生故障,或频繁操作设备引起电网中电感和电容匹配而构成谐振回路,在一定条件激发下产生电能、磁能转换而引起的过电压,如是变压器的励磁电感和对地电容产生的铁磁谐振,其引起的过电压会更高。

弧光接地过电压系因系统发生单相接地故障,在接地点因弧光放电而引起的过电压。

操作过电压系因电网状态的突变而引起电磁场能量的急剧变化,或投切大容量设备,或是对设备的操作失误等而引起能量快速释放时产生的过电压。

主要表现在空载线路、变压器的开断和重合闸等。

雷电过电压是大气中带有大量正电荷雷云与带负电荷雷云相遇时,发生雷云放电而引起的过电压。

雷电过电压可分为直击雷过电压和感应过电压。

直接雷过电压是雷云直接对设备、构件等导体的放电产生的,而感应过电压则是电磁场的急剧变化而产生的。

二、电网过电压对变压器的危害电网中产生的几种过电压,真正对变压器绝缘和保护装置产生影响的,主要取决于过电压的波形。

幅值和持续时间。

考核设备绝缘水平的电压波形有三种:短波前的雷电波、长波前的操作波和低频电压波。

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变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。

然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱,在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率最大。

在电网运行中因某种原因产生过电压,必将导致变压器的损坏,其绝缘水平主要由雷电击耐受电压和工频耐受电压来决定。

过电压系指对绝缘有危险的突然电压升高,这种非正常的电压升高,其幅值可达设备额定电压的几倍以上,严重威胁变压器绝缘的安全,若过电压持续时间较长,必将造成变压器的损坏。

为确保电网运行中变压器的安全,除选用优质的变压器外,还要对变压器设置合理有效的过电压保护措施。

一、电网过电压产生的机理
电力系统的过电压一般可分为暂时过电压(工频过电压、谐振过电压、弧光接地过电压)、操作过电压、雷电过电压等。

暂时过电压主要由单相接地故障、谐振等引起的。

谐振过电压是电网中电气设备发生故障,或频繁操作设备引起电网中电感和电容匹配而构成谐振回路,在一定条件激发下产生电能、磁能转换而引起的过电压,如是变压器的励磁电感和对地电容产生的铁磁谐振,其引起的过电压会更高。

弧光接地过电压系因系统发生单相接地故障,在接地点因弧光放电而引起的过电压。

操作过电压系因电网状态的突变而引起电磁场能量的急剧变化,或投切大容量设备,或是对设备的操作失误等而引起能量快速释放时产生的过电压。

主要表现在空载线路、变压器的开断和重合闸等。

雷电过电压是大气中带有大量正电荷雷云与带负电荷雷云相遇时,发生雷云放电而引起的过电压。

雷电过电压可分为直击雷过电压和感应过电压。

直接雷过电压是雷云直接对设备、构件等导体的放电产生的,而感应过电压则是电磁场的急剧变化而产生的。

二、电网过电压对变压器的危害
电网中产生的几种过电压,真正对变压器绝缘和保护装置产生影响的,主要取决于过电压的波形。

幅值和持续时间。

考核设备绝缘水平的电压波形有三种:短波前的雷电波、长波前的操作波和低频电压波。

设备绝缘对雷电、操作或工频电压的耐受能力应由相应的波形电压来检验。

在过电压对变压器造成损坏的事故中,雷电过电压导致绝缘击穿损坏的机率最多。

当电网遭受雷击时,在线路导线上会产生一种振幅很大,作用时间很短的非周期性脉冲电压波,它以光速沿线传输,先在线路避雷器放电,余波经变压器入地,当余波经变压器保护的避雷器时,将产生电压降(残压)而作用在变压器上。

假如变压器与避雷器之间存在一定电气距离,残压在进入前会在这段距离的导线振荡而导致电压的升高,造成加在变压器上电压高于残压,从而对变压器绝缘安全造成威胁。

所以在安装变压器的保护避雷器时,应尽量实现避雷器和变压器保持零距离。

电网内出现的谐振过电压或操作过电压,其过电压幅值也高,持续时间也较长。

同样也会威胁到变压器运行的安全,甚至还会导致绝缘击穿而毁坏变压器。

此外,逆变换过电压对变压器的危害也不容忽视。

当变压器采用避雷器进行防雷保护时,其避雷器接地线、变压器中性线和变压器外壳采用“三位一体”的方式接地。

变压器运行中若高压侧遭受雷击时,会引起避雷器放电,产生的残压作用在高压绕组上。

由于高压绕组阻抗很大,容抗很小,雷电流只在高压绕组和对地电容上流过,其电路经接地点放电时,会在接地电阻上产生一个很大的冲击电压降,此电压经过中性线也会施加低压绕组上,而低压绕组流过雷电流也会产生磁通。

根据电磁感应原理,此磁通会在高压绕组上按变压器变化产生很高感应电压,此电压称之为“逆变换过电压”。

该电压幅值要比残压大几倍到几十倍,同样也会造成变压器绝缘的击穿而损坏。

三、电网过电压的保护措施
1. 装设避雷针保护
避雷针能有效地将雷电流引向自身而安全入地,是保护直击雷的有效措施。

变电所及电气设备一般采用避雷针进行保护,其保护范围取决于避雷针高度与根数,若采用多根避雷针保护,其范围更大效果更好。

同时,为防止反击事故,避雷针的接地网设置与接地电阻值一定要符合技术规范,并使之与构架、变压器、断路器等设备之间距离满足技术要求,才能取得良好的防雷保护效果。

2. 架设避雷线进行保护
在变电所近区电源进线上方架设避雷线保护,可使电源进线遭受雷电侵入波的概率大大减少。

若在避雷线以外线路上落雷时,由于进线段导线本身阻抗作用,使流过避雷器的雷电流受到限制,又由于导线上的冲击电晕的影响,使雷电侵入波的陡度和幅值下降,从而使保护变压器的避雷器动作残压降低,有利于与变压器绝缘的配合,因而对变压器的防雷起到起良好作用。

3. 装设避雷器进行保护
电网保护过电压的避雷器,无论是无间隙的氧化锌避雷器,还是有间隙的普通阀式避雷器,器选择使用的一个共同原则是:避雷器的额定电压应不低于避雷器安装地点的暂时过电压;变压器中性点避雷器的额定电压应不低于变压器的最高相电压。

若避雷器的额定电压选低了,对阀式避雷器而言,若线路发生单相接地故障时,由于变压中性点出现过电压而无法灭弧造成爆炸;对无间隙氧化锌避雷器,同样将使其在一次过电压下吸收能量过多而劣化损坏。

反之,若避雷器额定电压选择高了,则相应的冲击放电电压和残压将增大,保护电气设备的限压效果将变得不好。

对于有间隙的普通阀式避雷器,其阀片的阻值是随通过的电流而变化的,当很大雷电流通过阀片时,其非线性电阻呈现很大电导率,使避雷器残压不高。

在正常电压时非线性电阻的电导率将下降,把工频续流限制到很小的数值,为火花间隙切断续流创造了良好条件,使避雷器短时间作用的冲击放电电压减小,从而保护了变压器的安全运行。

在变压器防雷保护中采用了“三位一体”的接地方式,其接地装置及接地电阻值能否满足技术要求,避雷器与变压器之间电气距离能否实现“零距离”,这是变压器能否得到有效保护的关键。

因变压器遭受雷击时,雷电流经接地电阻也会产生电压降,此电压与残压叠加后一起作用在变压器绕组上,同样也会威胁到变压器的安全。

总之,避雷器的防雷效果,取决于避雷器的残压、侵入波陡度及避雷器与变压器之间电气距离。

在避雷器的选择上,必须使其伏秒特性上限低于变压器伏秒特性下限,避雷器残压也应小于变压器绝缘耐压允许程度,其数值也应小于冲击波的幅值,这样的避雷器才会有保护过电压的效果。

4. 变压器中性点过电压的保护
变电所处于多雷区又是单电源进线,其三相雷电侵入波机率较多,故主变压器中性点需装设避雷器保护。

变压器中性点过电压保护的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的无间隙氧化锌避雷器(简称中性点MOA)。

采用中性点MOA,可保护雷电过电压及操作过电压。

其优点是:动作灵敏、残压低、通流容量大,对保护主变压器中性点免遭过电压具有良好效果。

此外,现今的中性点MOA的额定电压较高,当中性点电位偏离不大时,MOA仍有较好的保护效果。

若有效接地系统发生单相接地故障时,主变压器中性点将产生一倍的工频相电压,此电压也不会对MOA造成损坏。

若中性点电位严重偏离时,避雷器运行中自身安全将受到威胁,当中性点过电压达到工频相电压的2倍以上时,此时避雷器会因通流量不够而损坏,并可能危及主变的安全。

尽管这种情况发生的概率很少,但为了主变的安全,除采用中性点MOA保护主变中性点过电压外,还可在避雷器边上并联水平棒间隙来限制工频过电压。

棒间隙并联避雷器的保护作用是:雷电、操作过电压由避雷器承担保护,而间隙则是用来限制避雷器上出现的幅值较高的工频过电压。

这种保护的设置方式,既对变压器中性点过电压进行保护,又达到了互为保护的目的。

5. 三绕组变压器的保护
三绕组变压器具有高、中、低压三个绕组,其运行中若遭雷击高压侧有雷电波侵入时,会通过静电耦合和电磁感应向低压绕组传递过电压。

在高、中压绕组运行,低压绕组开路时,低压绕组对地电容值较小,其绕组上的静电感应电压分量可达到较高值,因而会危及低压绕组的绝缘安全,为限制过电压的危害,低压绕组则需在出口外装设避雷器进行保护。

变压器运行中,若系统发生不对称接地故障,或断路器的非全相动作等而出现零序电压时,此电压将通过电容耦合传递到低压绕组。

由于这种电压具有工频过电压特性,同样也会危及低压绕组绝缘的安全。

为此,除选用同期性能好的断路器外,通常在变压器低压侧母线桥上加装3只Y。

接线的电容器,用以增加低压侧对地电容,能有效地吸收和降低过电压幅值和陡度,从而起到保护过电压的效果。

6. 变压器低压系统的保护
变压器低压侧供电线路较长,容易遭受雷电波的侵袭,当低压线路遭受雷击时,电压分别在低压绕组和接地电阻上,侵入的雷电流由于电磁感应会按变压器的变比在高压绕组上产生感应过电压。

为防止逆变换过电压对高压绕组造成危害,其低压侧出口也需装设一组金属氧化物避雷器,用以抑制低压绕组产生的冲击磁通,从而起到过电压的保护作用。

此外,由于Y、Zn11联结组变压器绕组结构上的特点,若采用这种变压器对抑制逆变换过电气也有很好作用,能有效地保护“逆变换过电压”对变压器的损坏。

四、结束语
变压器是电力系统重要设备,其绝缘水平相对比较薄弱,而过电压造成变压器损坏的概率最大。

为确保变压器安全可靠运行,除选用优质的变压器外,仍需对运行的变压器设置有效的过电压保护。

根据电网运行特点和接地方式,变压器中性点出现过电压机率也较多,除在变电所、电网进行过电压保护外,还要在变压器中性点设置合理的过电压保护,确保变压器安全稳定运行。

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