风电场接地变原理
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采用过补障时,容易出现很高的过电压。例如, 当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿 电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振, 从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网 中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补 偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有 可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠 补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁 磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种 铁磁共振现象。
补偿有三种不同的运行方式
补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿 ① 欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。 ② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。 ③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用的补偿方式
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对 称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈 感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发 生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一 般都采用过补偿的运行方式。
接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果
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。
电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦 将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使 用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原 来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即 补偿容量。 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相 电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。 采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增 大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统 频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压 的增大。
什么是正序电流、负序电流、零序电流
负序电流:A相落后B相120°,B相落后C相120°,C相落后 A相120°。 正序电流:A相超前B相120°,B相超前C相120°,C相超前 A相120°。 零序电流:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后 。
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 单相接地故障时候, 系统有正序负序和零序分量。 两相短路故障时候, 系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量
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。
接地变的运行特点
电网正常运行是空载,短路时过载。总之,接地变压器的作用 就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。
中性点经消弧线圈接地系统
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,可以使接地处的电流变得很小或等于零 ,从而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。
接地变原理
目录
1、什么是接地变? 2、接地变与普通变压器的区别 3、接地变的工作原理 4、接地电弧不能可靠熄灭,就会产生的后果 5、接地变运行特点 6、总结
什么是接地变
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
接地变与普通变压器的区别
接地变的工作原理
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) 的零序电路.
总结
相当于站用变,是将35kV电压变成低压380V供站内蓄电 池充电电源,SVG风扇电源,检修灯电源,站内生活用 电。 在现代化电网中,广泛采用电缆取代架空线路,而电缆 线路的单相接地电容电流远比架空线路的大,因此采用 中性点经消弧线圈接地的方式,往往无法消除故障点的 电弧,从而无法抑制由此引起的危险的谐振过电压。因 此我站中性点采取低电阻接地的运行方式。它接近于中 性点直接接地的运行方式,必须装设动作于跳闸的单相 接地故障保护。在系统发生单相接地故障时,迅速切除 故障线路。