接地变压器

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变压器的接地保护

变压器的接地保护
4.画出变压器分级绝缘接地保护原理图
无选择性接地变压器的接地保护
对中性点直接接地电网中的变压器,在其高压侧装设接地(零序)保护,用来反应接地故障,并作为变压器主保护的后备保护和相邻元件的接地故障后备保护。
2.变压器中性点直接接地时的零序电流保护原理
装设在变压器的高压侧,反映零序电流和零序电压工作.
对于分级绝缘的变压器,为防止中性点过电压,在发现 接地故障时,应先断开中性点不接地 变压器,后断开中性点接地的变压器
中性点未装放电间隙的变压器的接地保护
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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变压器接地保护无选择性动作


T1
T2
QF1
QF2
变压器中 性点直接接 地的接地保护
2.变压器中性 点直接接地时 的零序电流保 护原理
3.变压器分 级绝缘的接 地保护原理
1.什么是变压器的接地保护
2.变压器接地保护的工作原理
3.变压器分级绝缘的接地保护
4.4 变压器的接地保护
单击添加副标题
JIDIANBAOHU
——变压器纵差动保护的工作原理
——变压器纵差动保护的特殊问题及解 决措施
复习与提问
——变压器纵差动保护的保护范围
单击此处添加标题
02
单击此处添加标题
01
本节内容提要
JIDIANBAOHU
变压器中性点不直接接地的保护
变压器中性点直接接地的保护
01
变压器的接地保护
02
对中性点直接接地电网中的变压器,在其高压侧装设接地(零序)保护,用来反应接地故障,并作为变压器主保护的后备保护和相邻元件的接地故障后备保护。

接地变压器

接地变压器

中文名称:接地变压器英文名称:three phase earthing transformer 定义:一种接到无中性点的系统,以对该系统提供一个人工的中性点的三相变压器,还可附带地对局部的辅助电网供电。

应用学科:电力(一级学科);变电(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布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。

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。

引扩展阅读: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。

变压器接地方法

变压器接地方法

变压器接地方法嘿,朋友!你知道变压器接地有多重要吗?这就好比人的双脚要稳稳地站在地上一样,变压器接地是保障电力系统安全稳定运行的关键呢。

我有个朋友叫小李,他在电力公司上班。

有一次我们聊天,他就跟我大倒苦水,说他们遇到一个变压器的故障,排查了好久才发现是接地方面出了问题。

这可把他们折腾惨了,就像在黑暗里摸索了半天,才找到那把打开正确大门的钥匙。

那变压器接地到底有哪些方法呢?一种常见的接地方法是工作接地。

这就像是给变压器找一个踏实的依靠点。

对于变压器来说,工作接地是将变压器的中性点直接接地。

你想啊,这就如同大树把根深深地扎进土里一样,让变压器能够稳定地工作。

这个中性点接地之后呢,可以起到稳定电网电压的作用。

要是没有这个工作接地,电网的电压就会像没有舵的船,在大海里晃荡,忽高忽低的,那可就麻烦大了。

这时候可能有人会问了,那这个接地电阻得是多少才合适呢?一般来说啊,这个电阻值要符合相关的标准要求,不能太大,太大了就起不到稳定电压的作用了,就像你想拉着一根绳子把东西固定住,结果绳子太长太松,那根本就拉不住嘛。

还有保护接地。

这对于变压器的安全来说,可是一道重要的防线。

保护接地就是把变压器的外壳等不带电的金属部分接地。

想象一下,变压器就像一个大铁盒子,万一里面的线路出了问题,电有可能跑到外壳上来,这时候如果没有保护接地,人不小心碰到这个外壳,那就相当于触电了,多危险啊!有了保护接地,就像是给这个大铁盒子穿上了一层绝缘的防护服,即使有漏电的情况,电流也会顺着接地线流入大地,而不会伤害到周围的人和设备。

我曾经见过一个小工厂里的变压器,因为没有做好保护接地,结果外壳带电了,差点就出了大事故,还好发现得及时。

这就告诉我们,保护接地可不是闹着玩的,就像我们出门要系好安全带一样重要。

防雷接地也是变压器接地方法里不可或缺的一部分。

雷电可是个很厉害的家伙,就像一个随时会发脾气的巨人。

当雷电击中变压器附近的时候,如果没有防雷接地,那变压器就像一个没有伞在暴雨里的人,只能任由雷电这个巨人肆虐。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用答案:三相接地变压器的原理及作用主要体现在以下几个方面:原理:三相接地变压器的原理基于电磁感应原理,通过三相变压器的工作原理实现电压转换。

它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。

这种设计使得三相变压器具有更高的效率和稳定性。

接地变压器的设置是为了在没有中性点连接的情况下为电力系统提供中性点连接接地,通常用于三角连接的电力系统。

它为中性点提供了一条低阻抗路径,还能在系统发生接地故障时限制瞬态过电压。

作用:防护作用:接地变压器通过将电气设备的接地电势与大地的电势相连,降低电气设备和人体的触电危险,防止电气设备过电压和过电流对设备造成损坏。

减小电气设备的接地电阻:通过降低接地电阻,将电气设备的接地电势调整到与大地的电势一致,防止设备引起的电压过大,减小电气设备发生故障的概率。

保持电气设备的性能稳定:通过与大地连接,消耗电气设备中的感应电流和静电电荷,减小电气设备中的电位差,保持设备的性能稳定,延长设备的寿命。

疏导雷击电流:通过与地面相连接,可以将雷击电流引入地下,保护电气设备免受雷击的损害。

实现电压转换:将高电压降低到适合地面使用的低电压,通过电磁感应原理,将输入端的高电压转换为输出端的低电压。

保护电力系统的安全:通过调整输出电压,使电力系统保持在一个合适的电压范围内,从而保护电力系统的安全。

实现电能的分配和计量:根据实际需求,将电能分配到不同的低压线路上,实现电能的合理分配,同时方便对电能的使用进行管理和收费。

隔离功能:将高压部分与低压部分进行电气隔离,防止高压电对人体和设备的危害。

抗干扰功能:具有良好的抗干扰性能,可以有效地抑制电磁干扰,保证电力系统的稳定运行。

节能功能:根据负载的变化,自动调整输出电流的大小,从而减少电能的损失,实现节能。

总之,三相接地变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,不仅确保了电力系统的稳定运行,还提高了供电质量,保护了设备和人身安全。

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用
接地变压器是一种用于系统接地的设备,其主要作用是将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害。

接地变压器的原理和作用对于电力系统的安全运行至关重要,下面我们就来详细了解一下接地变压器的原理及作用。

首先,接地变压器的原理是利用变压器的工作原理,将系统中的接地电流引入地下。

在电力系统中,接地变压器一般是通过将中性点接地,将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害。

接地变压器通常由高压绕组、低压绕组和中性点接地装置组成。

当系统中出现接地故障时,接地变压器可以将接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全。

其次,接地变压器的作用主要是用于系统接地。

在电力系统中,接地变压器可以有效地将系统中的接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全。

此外,接地变压器还可以提高系统的绝缘水平,减小系统的接地电阻,提高系统的运行可靠性。

因此,接地变压器在电力系统中起着非常重要的作用。

总的来说,接地变压器的原理是利用变压器的工作原理,将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害;接地变压器的作用主要是用于系统接地,可以有效地将系统中的接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全,提高系统的绝缘水平,减小系统的接地电阻,提高系统的运行可靠性。

综上所述,接地变压器的原理和作用对于电力系统的安全运行至关重要。

通过对接地变压器的原理及作用的了解,可以更好地保护电力系统的安全运行,保障设备和人员的安全。

希望本文的内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

接地变压器原理

接地变压器原理

接地变压器原理
接地变压器是一种将高压电源信号转换为低压信号的装置。

其基本原理是利用电磁感应的原理,通过变压器的磁通耦合作用,将输入端的电压信号传递到输出端,同时降低电压值。

具体来说,接地变压器由一个主线圈和一个副线圈组成。

主线圈通常与高压电源连接,而副线圈则与输出设备连接。

两个线圈通过铁芯实现电磁感应的耦合。

当主线圈上的电流通过变压器时,会在铁芯中产生一个磁场。

这个磁场会穿透到副线圈中,并在副线圈中产生感应电动势。

根据电磁感应的原理,感应电动势的大小与主线圈的电流大小成正比。

通过调整主线圈和副线圈的匝数比例,可以实现输入电压到输出电压的降压作用。

例如,如果主线圈的匝数比副线圈多,那么输出电压将会比输入电压低。

此外,接地变压器还有一个重要的作用就是保护电气设备和人身安全。

当电器设备出现漏电或短路时,会导致接地变压器上的电流增大。

接地变压器会将这部分电流引导到地下,从而减小了人体触电的危险。

总的来说,接地变压器通过电磁感应的原理将高压信号转换为低压信号,并起到了保护设备和人身安全的作用。

它是现代电气系统中不可或缺的重要组成部分。

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施1. 引言1.1 背景介绍接地变压器是电力系统中常见的设备,用来将高压电力转换为低压电力供给用户使用。

在接地变压器运行过程中,偶尔会发生跳闸的情况,造成停电现象,给用户带来不便。

接地变压器跳闸的原因多种多样,包括接地故障、过载故障、绝缘故障等。

接地故障是导致接地变压器跳闸的常见原因之一,通常是由于接地电流过大导致的。

过载故障则是由于系统负荷超过了接地变压器的额定容量而引起的跳闸现象。

绝缘故障则可能是由于绝缘材料老化或受潮等原因造成的。

为了有效解决接地变压器跳闸的问题,必须对跳闸原因进行仔细分析,并采取相应的处理措施。

在本文中,我们将对接地变压器跳闸的原因进行深入分析,并提出相应的处理措施,以期能够有效预防接地变压器跳闸事件的发生,保障电力系统的正常运行。

【背景介绍到此结束】1.2 问题引出今天我们来谈谈接地变压器跳闸的问题。

在我们日常生活中,接地变压器是非常常见的电气设备,它承担着将高电压转变为低电压的重要作用。

有时我们会发现接地变压器会出现跳闸的情况,给我们的生活和工作带来一定的困扰。

接地变压器跳闸的原因可能有很多,比如接地故障、过载故障、绝缘故障等等。

这些原因可能会影响我们正常的用电和生产,所以我们有必要来对这些问题进行深入的分析和处理。

在接地变压器跳闸的问题中,我们需要着重关注问题的发生频率和影响范围,以及采取相应的措施来解决这些问题。

通过对问题引出的分析,我们可以更好地理解接地变压器跳闸的原因,从而有效地采取措施来预防和解决这些问题。

接下来,我们将对接地变压器跳闸的原因进行详细的分析,以及提出处理措施,希望能够帮助大家更好地应对接地变压器跳闸的问题。

2. 正文2.1 接地变压器跳闸原因分析接地变压器跳闸是电力系统中常见的故障现象,主要有接地故障、过载故障和绝缘故障三种原因。

首先是接地故障,这是导致接地变压器跳闸最常见的原因之一。

接地故障可能是由于设备老化、设备安装不当或外部环境因素引起的。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用嘿,朋友们!今天咱来聊聊三相接地变压器。

这玩意儿啊,就像是电路世界里的一位默默守护的卫士!你看啊,三相接地变压器的原理其实并不复杂。

它就像是一个神奇的转换器,把高电压变成低电压,或者把低电压变成高电压。

这就好比咱人有时候要根据不同的场合换不同的衣服一样,得适应环境嘛!它通过巧妙的绕组设计,让电流和电压在其中流转,实现这种神奇的变换。

那它的作用可大了去了!就说在电力系统中吧,它能保障电力的稳定传输。

这就好像是道路上的交通信号灯,没有它,那车辆不就乱套啦?它能让电流乖乖地按照规定的路线走,不捣乱。

而且啊,它还能在一些特殊情况下起到保护作用呢!比如遇到短路啦、过载啦之类的情况,它就会挺身而出,像个勇敢的战士一样保护其他设备不受损害。

咱再打个比方,三相接地变压器就像是一个团队里的老大哥。

平时可能不太起眼,但关键时刻那绝对是靠得住的!它让整个电力系统能够和谐有序地运行,就像一个大家庭一样和睦。

没有它,那电力系统可能就会变得乱糟糟的,各种问题都会冒出来。

你想想看,如果没有三相接地变压器,那我们的生活得变成啥样?家里的电灯可能会忽明忽暗,电器说不定随时会坏掉,那多麻烦呀!所以说,可别小看了这个家伙,它可是为我们的生活默默奉献着呢!它就像是一个低调的英雄,在幕后默默工作,却给我们带来了光明和便利。

咱得感谢它呀!是不是觉得很神奇?是不是对这个三相接地变压器有了更深的认识?它真的是电力世界里不可或缺的一部分呢!以后再看到那些电线杆啊、变电站啊,你就可以想想里面说不定就有三相接地变压器在努力工作呢!它虽然不显眼,但却至关重要,这就是它的魅力所在啊!总之呢,三相接地变压器就是这么个厉害又重要的玩意儿,咱可不能小瞧了它!。

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接地变压器
今天,看一个印度的标书,看到earthing transformer.感到很惊讶,因为在中压系统中国外大部分地区都是三相直接接地的,大概只有北欧瑞典那块儿是跟国内一样的。

而这个earthing transformer 绝对是出现在不接地系统中的。

下面转载一下网易电气论坛上我觉得讲得比较好的一个片断。

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。

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