变压器中性点问题
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当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?
220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?
当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?”
这是指110KV和以上电压等级的主变,是高压系统的工作接地。高压系统的工作接地是为了降低系统对地的电压(如中性点不直接接地,发生单相接地故障时,系统对地电压升高1.732倍,110KV对地电压就会从63.5KV升高到110KV,220KV对地电压会从127KV升高到220KV)。但是,中性点直接接地的系统当发生单相接地故障时,因其单相电流突然增大而跳闸,来达到保护的目的。但这样的(用短路电流跳闸)方法会对电网有很大冲击,我们设相一下:如果发生单相接地故障时,只要保护能检测到让配出断路器跳闸就可以,单相短路电流越小越好!用什么办法可以减小单相接地电流?减少接地点是最好的办法,因高压系统一般都是多台主变并列运行,那么,在这个多台主变并列运行的系统中,只让一台主变的中性点直接接地,其他主变的中性点不接地!这样,发生单相接地故障时,只有一个接地点的电流回路,接地电阻加一台主变的阻抗,可让故障电流减到最小值。做到了减小故障电流,且又能让配出断路器检测到故障而跳闸!所以,主变的中性点需要加一组接地刀闸(并接一付避雷器),当接地刀闸拉开时且系统又发生接地故障时,主变中性点电压升高到避雷器击穿电压时,中性点电压也升不高了。这就是主变中性点加接地刀闸的原因。
“220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?”
由于接地刀闸并接有避雷器,其击穿电压会保护中性点电压不至于升高到110KV以上,所以,选择110KV的刀闸。
之所以选择110KV,与减小接地电流有关,避雷器的击穿电压太低,过早击穿会增大故障电流,击穿电压过高,会对系统设备的绝缘威胁增大,通过理论计算,选择在110KV的。还有个问题,楼主会问:系统就固定接地的主变装接地刀闸,不接地的就不要装接地刀闸了!
我们知道,每台主变都会发生停送电的过程,在停送电操作中,最容易发生操作过电压,所
以,在主变操作中,这台主变的接地刀闸是必须合上的,这就是装接地刀闸的理由。
请问中性点接地时,增加一个放电间隙的作用是什么呢?
我国110kV及以上电力系统为中性点有效接地系统,所使用的变压器为分级绝缘结构,即变压器绕组中性点的绝缘水平低于绕组端部绝缘水平,根据电业局规定每一个发电厂只能允许一台变压器中性点直接接地,而对于不接地的哪一台主变来讲当雷电波从线路侵入变电站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行、特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频暂态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏,放电间隙作用就是当电流大时,放电间隙吸合,将电流泄放到大地,电流降低后又断开。因此放电间隙做为中性不接地的那台变压器的过电压保护,也做为中性点接地的那台变压器的高压侧零序过流保护的后备保护.
对于中性点不接地的那台变压器,放电间隙和避雷器都是起保护的作用的,那既然放电间隙已经起到了很好的保护作用,那避雷器不就没用了吗,那为什么还要并联上一台避雷器?不解,请您指教。
避雷器只能做为大气过电压保护而内部过电压或操作过电压不能起到保护。避雷器的放电电压在制造时有一定标准,放电电压均大于系统内部过电压的值,而内部过电压持续的时间比大气过电压长,一般避雷器的阀片在内部过电压作用下会因通流容量不够而损坏,故在设计,制造时就不允许避雷器在内过电压下动作放电,所以普通阀型避雷器对内过电压不起保护作
用。