接地变作用
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。
接地变的作用与原理

接地变的作用与原理接地变是一种电力系统中常用的电气设备,它在电力系统中具有重要的作用。
接地变的主要作用是将接地电流引入地下导体,避免设备或线路出现大电流通过,造成系统短路或人身安全事故。
下面将从作用和原理两个方面来详细介绍接地变的作用与原理。
一、接地变的作用1.防止设备绝缘击穿:在电力系统中,接地变可将设备绝缘绝对零位,使设备不会有大的感应电势,避免设备的绝缘击穿。
2.保证设备运行的可靠性:通过接地变可以降低电阻的接地电阻,提高系统的故障定位速度,保证设备运行的可靠性。
3.防止人体触电:当系统发生故障时,接地变可将电流通过导地线引入地下,避免电流通过人身而造成触电事故,保障人身安全。
4.保护设备:接地变在电力系统中起到保护设备的作用,避免设备损坏和寿命的缩短。
当系统发生故障时,接地变可将故障电流迅速导引至接地,减少对设备的冲击,从而保护设备。
5.排除系统静电:在静电系统中,接地变可排除系统中的静电,提高系统的抗干扰能力。
二、接地变的原理接地变是通过电阻和电容来实现的。
它由高压侧绕组、中压侧绕组和中间绕组组成。
接地变的中间绕组与低压侧绕组的总阻抗形成了一个回路,这个回路将电流引导至地。
在电力系统中,当系统中出现故障时,如线路断线、设备短路等,电流很容易引发故障电弧和烧毁设备。
为了避免这种情况的发生,需要将故障电流引入地下。
接地变的高压绕组和中压绕组相互串联,其电压比为高压绕组与中压绕组的电压比,即Vh/Vm。
当系统中发生故障时,故障电流通过中压绕组流向地,通过接地电阻流至大地。
接地变的原理主要有以下几点:1.高压绕组与中压绕组之间的电阻将电压降低,从而形成一个较低的电压,减小了设备的感应电势,避免击穿。
2.故障电流通过中压绕组流向地,从而把电流引入地下,避免设备或线路出现大电流通过,造成系统短路。
3.通过电容作用,将其它频率的噪声和干扰分离,提高了系统的抗干扰能力。
4.通过接地变,可以实现对系统进行故障保护和故障检测,快速定位系统故障点。
接地变的工作原理及接地变的作用

接地变的工作原理及接地变的作用1、接地变的工作原理对于三角形接线的配电系统,要造成系统的中性点,必须接入接地变压器。
接地变压器有二种:Z型接地变压器(ZN、ZN,yn)和星形/三角形接线变压器(YN,d)。
现在,多用Z型接地变压器,其中性点可接入消弧线圈。
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,只是每相铁芯上的绕组分为上、下相等匝数的两部分,接成曲折形连接。
接线方式不同,又分为ZN,yn1和ZN,yn11两种形式。
Z型接地变压器同一柱上两半部分绕组中的零序电流方向是相反的,因此零序电抗很小,对零序电流不产生扼流效应。
当Z型接地变压器中性点接入消弧线圈时,可使消弧线圈补偿电流自由地流过,因此Z 型变压器广为采用作接地变压器。
Z型接地变压器,还可装有低压绕组,接成星形中性点接地(yn)等方式,作为所用变压器使用。
Z型接地变压器有油浸式和干式绝缘两种,其中树脂浇注式是干式绝缘的一种。
适用范围:适用于容量为220千伏安及以下,电压为35千伏及以下的油浸式Z型接地变压器。
对于35KV、66KV配电网,变压器绕组通常采用Y接法,有中性点引出,就不需要使用接地变压器。
对于6KV、10KV配电网,变压器绕组通常采用△接法,无中性点引出,这就需要用接地变压器引出中性点。
接地变压器的作用就是在系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用于引出中性点以连接消弧线圈。
接地变压器采用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,因而Z型接地变压器的零序阻抗很小(一般小于10Ω),空载损耗低,变压器容量可以利用90%以上。
而普通变压器零序阻抗要大很多,消弧线圈容量一般不应超过变压器容量的20%,由此可见,Z型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。
一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。
当系统不平衡电压较小时(例如全电缆网络),Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
浅析接地变的作用及保护的配置

科学技术创新2020.17浅析接地变的作用及保护的配置唐映媚(广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510080)在国内早期电力系统里,6kV 、10kV 、35kV 系统大多采用中性点不接地运行方式。
因为通常主变低压侧都为三角形绕组接法,没有接地中性点。
在中性点不接地系统发生单相接地故障时,电容电流比较小,则不会引起间歇性电弧发生,那些瞬时性接地故障能自行消失。
但随着国内电网发展扩大,变电站供电线路变长,电缆出线增多,用电负荷增加,系统对地电容电流也增大了,导致单相接地后流经故障点的电容电流会变得较大,单相接地发生间歇性弧光,产生弧光接地过电压,严重会击穿电气设备绝缘,危及电网的安全运行。
接地变的提出使用就是为了给不接地系统人为制造的一个中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,来减少系统发生单相接地故障时的电容电流,保证供电的稳定和电力系统的安全。
1接地变压器作用我国的接地变压器通常采用Z 型接线,当系统发生单相接地故障时候,绕组会流过正序,负序和零序电流。
对于正序和负序电流,绕组会呈现高阻抗,而对于零序电流而言,由于同一相铁芯上的两个绕组反极性串联,感应电动势大小相等,方向相反,产生的磁通相互抵消,绕组呈低阻抗性,为零序电流提供了有效通路,使得零序过流保护可靠动作。
为了考虑节省投资和变电所空间,现在新建变电站为了保证供电稳定,采用的是站用变和接地变分开方式运行,现在国内接地变压器的接地方式主要是中性点经小电阻接地和经消弧线圈的接地方式。
经消弧线圈接地方式在发生单相故障时,经消弧线圈产生与电容电流方向相反的电感电流,对接地电容电流进行补偿,避免了弧光过电压的产生,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带着故障短时间内运行,在最大程度上保证了供电的可靠性。
但如今电网越发复杂,一旦补偿的参数不合理就容易出现谐振过电压较高的情况,中性点经消弧线圈接地方式逐渐不能满足要求。
中性点经电阻接地开始提出并投入应用,接地变压器中性点电阻接地方式的优点在于不仅能限制单相接地电容电流,还能通过接地电流来启动零序保护,选出故障线路,快速地把故障设备从系统中切除,降低了电气设备选型时的耐压水平,也避免了管理和运行消弧线圈带来麻烦。
最新熟知接地变、接地电阻的工作原理及作用

发展过程
___________________________________ _______________
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
___________________________________ _______________
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。
我站的接地变接线方式及其铭牌
___________________________________ _______________
电气主接线图
___________________________________ _______________
接地变作用
_________________________________________ _________
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设 在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补 偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器 的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消 弧线圈提供人为中性点的。
接地变原理
站用接地变dksc涵义

站用接地变dksc涵义
摘要:
1.站用接地变dksc 的定义和作用
2.站用接地变dksc 的组成部分
3.站用接地变dksc 的工作原理
4.站用接地变dksc 的应用领域和优势
正文:
站用接地变dksc,全称为电站用接地变压器直流系统,是一种特殊的变压器,主要用于电站的接地保护系统。
其主要作用是将高压直流电转换为低压直流电,以供电站内的设备使用,同时,也能将电站内的低压直流电升压,以满足电站对外输电的需求。
站用接地变dksc 主要由铁芯、绕组、绝缘子和外壳等部分组成。
铁芯是变压器的主要磁路部分,通常采用硅钢片叠压而成,以减小磁损。
绕组是变压器的电路部分,分为高压绕组和低压绕组,由导线绕成,绝缘子主要用于支持绕组,外壳则用于保护变压器的内部结构。
站用接地变dksc 的工作原理是利用电磁感应原理,通过变换线圈的匝数,实现电压的变换。
当高压直流电通过高压绕组时,会在铁芯中产生磁场,这个磁场会切割低压绕组,从而在低压绕组中产生电动势,实现电压的降低。
站用接地变dksc 广泛应用于我国的电力系统中,尤其在电站的接地保护系统中,起到了重要的作用。
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。
站用接地变dksc涵义

站用接地变dksc涵义摘要:1.站用接地变dksc 的定义和涵义2.站用接地变dksc 的作用和重要性3.站用接地变dksc 的具体应用场景4.站用接地变dksc 的安装和使用注意事项5.站用接地变dksc 的未来发展趋势和展望正文:站用接地变dksc,全称为电站用接地变压器DKSC,是一种特殊的变压器,主要用于电站的接地系统。
它的涵义可以从以下几个方面来理解:首先,它是一种变压器,具有变压器的一般特性,即将输入的电压变换为输出的电压。
但是,它的输入和输出电压都是接地电位,也就是说,它的输入端接在电站的接地网上,输出端也接在接地网上,形成一个闭合的接地回路。
其次,它是电站专用的接地变压器,具有特殊的设计和功能。
它能够有效地限制接地电流,保证电站的安全运行。
同时,它还能够提供稳定的接地电位,保证电站的各种设备都能够正常工作。
站用接地变dksc 的作用和重要性不言而喻。
首先,它能够有效地保护电站的设备和人员安全。
在电站运行过程中,可能会出现接地故障,此时,接地变压器能够及时地将故障电流引入接地网,防止电流流经设备和人员,保证安全。
其次,它能够提供稳定的接地电位,保证电站的设备能够正常运行。
如果接地电位不稳定,可能会导致设备的电气性能下降,影响电站的运行效率和稳定性。
站用接地变dksc 的具体应用场景包括电站的接地系统、变电站的接地系统、发电厂的接地系统等。
在这些场景中,它都能够发挥重要的作用,保证电站的安全和稳定运行。
在安装和使用站用接地变dksc 时,需要注意以下几点:首先,需要根据电站的实际情况选择合适的型号和规格;其次,需要保证接地变压器的质量和性能,选择正规的生产厂家;最后,需要按照相关的规定和标准进行安装和使用,保证接地变压器的正常运行和安全性。
随着电站的不断发展和升级,站用接地变dksc 的未来发展趋势和展望也十分广阔。
未来,它将会更加智能化、高效化、小型化,以适应电站的新需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一:1、在中压系统(如10kV或35kV),多采用中性点不接地系统,可以在发生单相接地时系统不跳闸,使供电可靠性提高;而中压系统由于不接地,不需要中性点,所以主变压器的二次绕组(引出就是中压系统)多采用角形接线;
2、虽然中性点接地系统在发生单相接地时可靠性比较高,但由于接地多是事故等造成,接地点不是“实”接地,会有电容电流流过接地点,当这个电流很大时,由于接地点不定,多是导线直接落在地上,会在接地点拉弧,形成持续的“弧光接地过电压”,这个过电压可能会达到标称电压的3.5倍,这个值是系统上的设备所承受不了的;
3、解决上面“弧光接地过电压”的方法,是由前苏联学者提出的消弧线圈理论,就是在变压器的中性点安装一个消弧线圈,用这个电感产生的电感电流去“抵消”接地点的电容电流,即减少接地点的电流值,以达到降低过电压幅值的作用,从而保护系统内设备的绝缘安全;
4、但由于主变压器的中压绕组采用的是角形接线,没有中性点引出,所以消弧线圈没有办法接到主变压器的中压系统中性点,所以人们要造一个中性点,这个设备就是----接地变压器;接地变其实就是一个高压绕组为星形接线的变压器,用其的中性点,使消弧线圈能够接到中性点不接地系统中。
(但实际中,接地变多采用Z接线变压器,其原理非常简单,三相绕组外侧采用角形接线,内侧采用星形接线,目的是减少零序阻抗,其实就是用其中性点)
二: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,引出中性点用于连接消弧线圈。
接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一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,而普通变压器要大得多。
因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈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,可以节省投资。
接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。
在带二次负载时,接地变的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。