kV变电站主变中性点运行方式

220kV变电站主变中性点运行方式
摘要:220kV主变中性点接地方式与电网结构、绝缘水平、供电可靠性、保护的配置及发生接地故障时的短路电流及分布等方面都有很大的关系。

本文介绍了变压器中性点的几种运行方式及其特点,分析了220kV变电站主变中性点正常情况下的运行方式,及其零序网络。

关键词:主变;运行方式;零序网络
引言
电网中变压器中性点接地方式的选择,对电网的安全经济运行具有重要的作用。

它与电网的绝缘水平、保护配置、系统的供电可靠性、发生接地故障时的短路电流及分布等关系密切[1]。

一、变压器中性点运行方式
三相交流电力系统中,变压器的中性点有三种运行方式:中性点不接地、中性点经阻抗或消弧线圈接地、中性点直接接地。

(一)中性点不接地
中性点不接地系统发生单相短路时,故障相电压为零,正常相电压为原来的,-3.倍,中性点
电位由零变为相电压U c,此时的短路电流为电容电流I C0,线电压不变。

因此变压器中性点不接地方式运行对变压器的绝缘工频耐压水平要求更高,由于电容电流较小,当发生单相接地故障时,允许系统短时运行,提高了系统的可靠性。

中性点不接地系统中,零序网络没有形成回路,在发生不平衡故障时,系统中没有零序阻抗,也不会产生零序电流。

(二)中性点经消弧线圈接地
对于线路较长的系统,输电导线对地电容较大,因而电容电流较大,中性点消弧线圈可以有效补偿电容电流,泄放线路上的过剩电荷来限制过电压。

然而,这种接地方式会使中性点电位升高,对变压器中性点绝缘要求较高。

(三)中性点直接接地
当发生单相短路故障时,中性点直接接地系统的故障点短路电流较大,会引起停电,同时对运行人员及设备的安全构成威胁。

但这种运行方式下,中性点电位稳定,接近于零,正常相电压不变,不易引起相间短路。

中性点直接接地方式多见于110kV以上的电网。

因为110kV以上的电网单相接地的概率比中低压电网小,所以只要提高输电线路的耐雷水平,安装自动重合闸装置,就可以基本实现系统的安全运行[2]。

二、220kV站主变中性点运行方式与继电保护的配合
调度运行方式规定,220kV变电站主变中性点接地的原则:对于只有一台主变的变电站,其主变中性点高中压侧都应直接接地;对于有多台主变的变电站,有且只有一台主变高、中压侧中性点直接接地,当该变压器停运时,应使另一台运行中的主变高、中压侧中性点直接接地。

当系统发生不平衡故障时,故障点的零序电压最高,离故障点越远处,零序电压越低,在中性点接地处,零序电压为零。

图1为某220kV变电站一次接线图。

图1某220kV变电站一次接线图
在正常运行发式下,主变1高、中压侧中性点直接接地,主变2高、中压侧中性点不接地,母联开关和分段开关闭合(图中未画出),其高压侧的零序等值阻抗图如图2,其中压侧的零序等值阻抗图与中压侧相似。

图2高压侧零序等值阻抗图
图中U0为高压侧故障点零序电压,X高1,X中1,X低1分别为主变1的高、中、低压侧的零序等值阻抗,X L高、X L中分别为系统高、中压侧的零序等值阻抗。

高压侧发生不平衡故障的零序电流I0=U0/(X高1+X低1+X L高),故障点离中性点接地点越近,X L高越小,零序电流I0越大。

变压器中性点在这种运行方式下运行,零序网络简单,容易整定,能够保证各级零序保护的迅速、可靠动作。

在220kV变电站主变运行中,因为只有一台主变中性点接地,而其他主变中性点不接地,为了防止中性点不接地的主变中性点电位过高,通常在主变高、中压中性点处安装避雷器和间隙保护。

220kV主变在这种方式运行下的缺点[3]:当变压器某侧后备保护范围内发生故障,越级到变压器后备保护动作时,第一时限跳开母联开关,将故障系统与正常运行系统初步隔离,然后第二时限动作跳开本侧开关,这时系统中性点失去,需要运行人员马上采取措施,及时恢复系统中性点。

三、总结
在电网发生的故障中,接地故障占80%以上。

主变的运行方式的选择应充分考虑电网电压等级、绝缘要求、保护配置要求、系统的供电可靠性、接地故障时短路电流及分布,保证电力系统的安全、可靠、经济、稳定运行。

220kV变电站采用一台主变高、中两侧中性点直接接地,当电网发生接地故障时,相应零序保护能够快速动作,切除故障,提高系统的安全与稳定性。

参考文献
[1]刘治全.主变中性点接地方式的选择.自动控制,1009—
9441(2008)01一0020一02
[2]张桂红,成静.电力系统中性点接地方式的探讨.青海电力,
第29卷第1期
[3]曹亚旭,邵鹏,景中熠,张学众,张志宏,张宏基,靳巍.
变压器中性点运行方式分析.电力系统保护与控羽,第
38卷第5期。

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主变压器中性点接地方式

主变压器中性点接地方式

主变压器中性点接地方式
(1)对于主变压器110kV及以上侧中性点:
l)330kV及以上变压器的中性点宜全部接地。

2)发电厂有多台220kV及以下升压变压器时,应有1~2台变压器中性点接地。

3) 凡是自耦变压器,其中性点需要直接接地或经小电阻接地。

4) 终端变电所的变压器中性点一般不接地。

5) 中、低压侧有电源的变电站或枢纽变电站每条母线应有一台变压器中性点接地。

6) 所有普通变压器的中性点都应经隔离开关接地,以便于调度灵活选择接地点。

当变压器中性点可能断开运行时,若该变压器中性点绝缘不是按线电压设计的应在中性点装设避雷器保护。

7)变压器中性点接地数量应使电网短路点的综合零序电抗与综合正序电抗之比X/X1不大于3:X/X,尚应大于1~1.5,以使单相接地短路电流不超过三相短路电流。

(2)主变压器6~66kV侧中性点采用不接地或消弧线圈接地方式。

220kV变电站主变中性点接地方式的选择

220kV变电站主变中性点接地方式的选择

220kV变电站主变中性点接地方式的选择摘要:变电器的中性点接地方式对供电的可靠与安全性有重要影响。

对电网主变中性点接地方式的选择方法进行介绍,在选择电网中主变中性点接地运行方式时,应做到既不使接地点数目过多,也不能使接地点太少来提高网络运行的可靠、安全性。

关键词:变压站中性点接地方式中图分类号:tm862 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2013)001-051-021引言随着电力工业的发展和超高压输电线路的建设以及城市电网改造的大规模进行,面临着如何选择变压器中性点接地的安全问题。

电网中性点接地是一个综合的,系统的问题,既涉及到电网的安全可靠性,也涉及电网的经济性,中性点接地方式之家影响到系统电压水平,继电保护方式,系统的可靠运行。

如何正确选择接地方式,关系到系统运行的可靠性和设备的安全性。

因此,对变压器中性点的接地方式进行探讨。

2变压器中性点接地方式中性点直接接地方式又称大接地电流系统,其优点是一相接地时其它两相电压不升高,不存在间歇电弧造成的过电压危险。

因此,可选择额定电压低的避雷器作为系统大气过电压的保护,可降低系统的绝缘水平。

ll0kv及以上电网普遍采用直接接地方式,这样可以降低超高压电网的造价。

此种系统一相接地时形成单相短路,其短路电流很大,可使保护继电器迅速准确地动作,提高保护的可靠性。

但由于短路电流很大,需要选择容量较大的开关及电气设备,并有造成系统不稳定和对通讯线路强烈干扰等缺点。

地面低压供电系统,为了获得动力与照明两种不同电压等级和电气设备外壳带电保护接零的需要,采用380/220v三相四线制供电,其供电变压器也采用直接接地工作方式。

在大接地电流系统中,电网中不同地点的零序电压和零序电流得变化很大程度受中性点接地变压器的台数、容量及其分布情况的影响。

因此,变压器的中性点是否接地,应根据不同运行方式下电网发生接地短路时,不接地变压器中性点的电压值及绝缘水平、断路器容量(在单相接地短路情况下,当对短路点的零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,故障相中的零序电流将大于三相短路电流)、零序电流对通信的干扰以及零序电流变化对零序保护工作的影响等因素来考虑。

变压器中性点运行方式对线路保护的影响

变压器中性点运行方式对线路保护的影响

变压器中性点运行方式对线路保护的影响摘要:在电力系统中,变压器中性点接地方式与系统零序电流保护密切相关。

为保障220kV线路后备保护动作可靠性,文章通过线路接地故障模拟,分析变电站主变中性点接地运行方式改变对后备保护动作可靠性、灵敏性所产生的影响,供参考。

关键词:变压器;中性点接地;运行方式;零序电流电力系统中的变压器中性点的接地方式是电网研究中的一个十分重要的内容,它与电网电压等级、电网结构、绝缘水平、供电可靠性、继电保护、电磁干扰、人身安全都有很大的关系。

220 kV变电站主变压器中性点接地方式的变化本质上改变了系统的零序阻抗,需要调整元件状态或保护配合以适应新的方式,因此,原有线路元件可能因中性点接地方式不同,出现保护动作可靠性、灵敏性不足的问题。

下面,文章就相关问题展开探究。

1 现状如图1所示,220kV双电源输电网络中WB-2母线所在变电站的TM-1、TM-2主变并列运行,WB-4母线所在变电站的TM-3、TM-4主变并列运行。

两台主变在实际运行中中性点接地方式因各种原因发生改变,同时会改变整个WB-4变电站的零序网络参数,影响4QF线路的零序过流保护和接地距离保护的正确动作。

图1中WB-2母线短路电流见表1。

2 定值整定以图1中4QF为例进行定值整定。

2.1 图1中4QF零序过流保护定值整定(1)4QF零序过流I段定值的整定对图1中220kV线路XL-2的WB-4侧的零序过流I段保护定值进行计算,4QF按IDZ.I=KK3I0.max计算定值,整定原则为大于末端最大接地短路电流,已知4QF线路对侧最大短路电流3I0.max为1420A,则:IDZ.I=KK3I0.max=1.3×1420=1846(A),tI=0(s)(2)4QF零序过流II段保护定值的整定4QF零序过流保护II段定值整定公式:IDZ.II=KKKF3I'dz.I,其中3I`dz.I=1880A,为相邻段线路XL-1首端零序过流I段动作值;分支系数KF=本线路最大短路电流/本线路最大短路电流+本线路末端变压器高压侧最大短路电流,因WB-4母线所在变电站内有两台变压器,所以可不考虑其中一台变压器停运的运行方式,查短路电流表并计算4QF对2QF的分支系数为:KF= ≈0.413;则4QF零序过流保护II段定值为:IDZ.II=KKKF3I'dz.I=1.15×0.413×1880≈893(A),tI=0.5(s)查短路电流表进行灵敏度校验Klm=1170/893≈1.32,定值可取。

浅谈 110kV 变电站运行及常见问题分析

浅谈 110kV 变电站运行及常见问题分析

浅谈 110kV 变电站运行及常见问题分析作者:熊小兵来源:《城市建设理论研究》2012年第36期摘要:针对目前使用广泛的110kV变电站,本文就其运行过程中的常见故障及解决措施进行了探讨。

关键词:110kv变电站;运行;常见问题;措施中图分类号:TM411+.4文献标识码:A文章编号:引言:变电站作为沟通电网的桥梁,是电力和供电系统中实现电压变换、供应电能、控制电能流向、管理和调整电压的主要电力设施。

变电站的运行是否安全、可靠直接影响着整个电网能否安全稳定的运行。

变压器作为变电站的主设备,主要作用是变换电压、传输功率。

除变压器之外,变电站还有其他的如开闭电路设备、汇集电流母线装置、计量用互感器、控制用互感器、仪表装置、继电保护装置、无功补偿设备、防雷保护装置和调度装置等等。

升压变电站主要是为了降低电能损失,降压变电站主要是为了供出电能。

1. 110 kV 变电站110 kV 变电站按照其所在位置、负荷大小及重要性,被设计规划为不同的主接线方式,根据负荷情况的不同采用不同类型的变压器,通过变压器将110 kV 电压转变为 35 kV、10 kV 供负荷使用。

为了保障供电可靠性,一般会采用冗余配置,有 2 台主变压器的变电站,一般 1 台变压器的容量便可以保证主要负荷的供电,在有 3台主变压器的变电站,2 台运行 1 台备用,保障 1 台变压器进行检修时变电站仍可以正常运行。

采用了冗余配置,往往采用多路进行,通过不同的上级变电站对本站送电,即使某一上级变电站发生故障,或者某条进线发生故障时,本站仍有电源进行供电。

为了保障站内照明、监控、保护设备在各种情况下均能正常工作,站内配置直流电源设备,可以在全站停电的情况下维持一段时间的站内工作。

为了实现无人值守,普遍实现了全站的自动化监控设备,并与调度、集控部门联网。

变电站的主接线形式主要为单母线、单母线分段、桥式接线(一般为内桥接线)等,往往采用 110 kV 的典型设计,具有较好的统一性,站内自动化设备的统一性也较强,为运行和维护提供了较高的便利。

220kV变电站主接线讲义解析

220kV变电站主接线讲义解析
2.操作术语 ➢ 电气操作:转换电气设备状态,变更一次
系统运行方式,调整继电保护定值,投退 保护装置和自动装置,切换二次回路等进 行的操作及执行过程。
220kV操作:仅有一个操作项的电气操作。 (2)倒母线:对双母线接线方式的变电站,
将一组母线上部分或全部线路、变压器倒 换到另一组母线上运行或热备用的操作。 (3)倒负荷:将线路或变压器负荷转移到其 他线路或变压器供电的操作。
220kV变电站主接线方式及运行
二、中性点运行方式 ➢ 按我国电网中性点运行方式规定,110kV及
以上电网采用大电流接地运行方式(中性 点直接接地);35kV及以下电网多采用小 电流接地运行方式,常见的有:中性点不 接地、经消弧线圈接地、自动跟踪消谐线 圈接地等。
220kV变电站主接线方式及运行
由线路构成的闭合网络是电流环网; 由线路与变压器构成的闭合网络是电磁环网。
(7)同期合环:需经同期检测,满足同期条 件进行的合环操作。
(8)解环:将由线路或线路与变压器构成的 闭合网络解开的操作。
220kV变电站主接线方式及运行
(9)充电:使空载电气设备带有额定电压的 操作。
(10)代路:用旁路断路器代替其他断路器 的操作。
备投运前,应先投相关保护;一次设备退 出后,才退出相关保护。 (2)新设备和检修后设备,投运前应检查、 核对保护和自动装置的配置、定值、压板 位置。
220kV变电站主接线方式及运行
(3)电气操作中或一次设备停电后,无特殊 要求,一般不必操作保护或断开压板,但 在下列情况,必须采取措施:
• 电气操作会影响某些保护的工作条件或引 起保护和自动装置误动,则要提前停用相 关装置。如TV停用前,需取电压的保护和 自动装置需先停用或断开出口跳闸压板。

500kV变电站主变中性点接地方式及接地导体的选择应用

500kV变电站主变中性点接地方式及接地导体的选择应用

500kV变电站主变中性点接地方式及接地导体的选择应用曾勇;杨永健【摘要】本文总结了500kV电力变压器中性点的接地要求,分析了500kV主变中性点接地方式的选择,阐述了500kV主变中性点在主变或电网发生交流短路情况下采用直接接地或经小电抗接地的接地方式运行特点,在发生主变直流偏磁时迅速切换至经隔直装置接地方式运行特点,并基于上述中性点接地方式运行的特点,提出关于中性点接地导体选择的计算方法,最后结合工程对其选择应用的进行说明.【期刊名称】《电气技术》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】4页(P117-120)【关键词】直接接地;小电抗接地;隔直装置接地;主变中性点接地导体【作者】曾勇;杨永健【作者单位】中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,广州 510663;广东电网有限责任公司中山供电局,广东中山 528400【正文语种】中文我国能源分布不均衡,煤炭能源集中在华北,水能资源集中在西南,石油天然气资源分散,均远离消费中心,电能作为生产、使用方便的二次能源,正改善着人类的生存环境。

电网是目前电能的最主要的承载体,电能的生产、输送、分配、使用无一不是通过电网来完成的,不同电压等级的电网因在电力系统中的地位和作用而不同,目前500kV仍然是国内电网的主干网,500kV变电站作为电网的枢纽节点,对电能的二次输送和分配起着不可替代的作用。

500kV电力变压器作为变电站最重要的设备之一,其接地方式的选择对电网运行有着重要影响。

1)接地方式概况高压电气装置接地按用途可分为系统接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地[1]。

为满足系统接地和保护接地要求,500kV电力变压器设置中性点考虑有效的接地方式,目前500kV电力变压器中性点采用直接接地或经低阻抗接地[2],这两种接地方式在降低变压器中性点绝缘水平的同时,可有效降低变压器制造和运输成本。

进一步研究表明,500kV电力变压器中性点采用不同接地方式时其绝缘水平不同,直接接地绝缘水平可按 35kV考虑,经小电抗接地绝缘水平可按63kV考虑[3]。

220kV变电站主变中压侧接地方式的分析

220kV变电站主变中压侧接地方式的分析摘要:主变的安全稳定运行与220 kV变电站主变中性点接地方式有着密切的联系,简单而言,在220 kV变电站内110 kV侧发生单相接地故障,可能会造成主变冲击、主变损坏等。

本文从220 kV变电站主变中性点接地方式分析入手,接着阐述了为保护主变而采取的措施,旨在为推动220 kV变电站稳定运行提供参考意见,及时解决220 kV变电站运行中的各类问题。

关键词:220 kV变电站;中压侧;中性点;接地方式1 引言电力系统中220 kV变电站属于其中的核心组成部分,220 kV变电站内需要设置2台主变系统,采取并联运行方式,在特殊情况下,可以采取3台甚至是4台主变并联运行方式。

随着电力系统容量的不断扩增,一旦系统发生故障,会导致短路电流增加,进而损坏变电站设备。

220 kV变电站单相接地故障、短路电流故障占电力系统总故障的80%,一旦出现故障会变压器造成了强烈的冲击。

2 220 kV变电站主变中性点接地方式分析2.1正、负、零序等值电抗本文主要针对2台主变系统,采取并联运行方式的220 kV变电站例,在此基础上可以推算出3台甚至是4台主变并联运行方式。

其中220 kV变电站2台主变系统在接线方式为220 kV/110kV/1O kV、Yn/yn0/d11。

2台主变并联运行的220 kV变电站可能出现的运行接地方式主要有4种,如下表所示:表1 2台主变并联运行各侧可能出现的接地方式上图1中,220 kV系统出线等值正序电抗用“XS1”表示,主变(#1)中压侧正序电抗用“Xt1b1”表示,主变(#1)低压侧正序电抗用“Xt1h1”表示,10 kV系统出线等值正序电抗用“Xt1m1”表示。

零序电抗的编号以此类推。

2.2单相接地故障主变电流分析在上述4种方式的基础上,实际工作中最为常见的属于方式1,假设变电站#1主变中性点接地,在正序等值电抗图中,需要忽略主变的10 kV侧绕组。

110 kV末端站主变中性点保护配置

主变三侧 断路器 ,甲变 电站 甲乙线线路重合 闸恢复线路供 电后 ,乙变 电站 因为主变三侧断开 ,全站失压 。各 次故 障 情况过程及故 障录波波形基本一致 ,因此 仅就 其 中 t 次波 形予 以分析说 明。 故 障后 由 甲变 电站 甲乙线保护装置顺序记 录可知 ,甲
乙线在接地故 障后 4 0 ms ,接地 距离 I 段 出口跳 闸 ,故 障 距 离为 1 9 . 2 1 k m ( 甲乙线线路全 长为 4 6 . 9 8 k m) ,并于故
为接地故 障的后备保护 ,以往 的中性点保护研究及事故 案 线用户 ,其 中一条线路接有用户 自备 电源 ,系统接线 图如
例分析主要集 中在单 电源供 电情况下 ,零序 间隙保护 与线 图 2所 示 。 路保护配合 问题 ,缺乏双 侧 电源下保护配置对应 的研究及 案例 [ 3 - 5 ] o本文在介 绍 了故 障线路及 变 电站 一次 接线与保
≤一
v , 一
线 甲侧 出线重合 闸重 合之 前 ,乙站 高后备 已跳 开主变 各 不能立 即恢复供 电。保护配置存在的 问题是未能考虑小 电
侧 ,造成全站失压 ,中断供 电,形成 了此次事故。 源反 向供 电的影响 。可通过合理配置线路解列重合闸 ,同 乙变 电站 l 1 0 k V母 线 电压波 形如图 3所示 ,电流波 时采用短时限 、低定值跳开小 电源的 中性点间隙保护解决
护配置 的基础上 ,通 过故 障录波数据分析 了陕北地 区双 电 源情 况下某一 1 l O k V 线路 单相接地故 障致使 主变 中性 点
1 n k V
零序 电压保护动 作引起的变 电站全站失压 的事故 过程 与保 护配置 中存在 的 问题 ,依据 规程 改进 了 1 1 0 k V末端 站主 变 中性点保护配 置 ,降低了此类故 障发生 的可 能,提 高了

多主变并列运行变电站中性点运行方式的优选方法


保护 、 间隙过 电压 保护 和间 隙零 序 电流保 护 , 它们作 为母线 、 相邻 线路接 地 故障 的后备保 护 , 同时兼 作 主
变 内部接地故障的后备保护 中性点零序 电流保护 反
映变压器 中性 点直接接地时 的系统单相接 地故 障 . 中
性 点 间 隙过 电 压 保 护 和 中性 点 间 隙 零 序 电流 保 护 反
9 5 s , 跳 1 1 0 k V母 联 、 分段开关 , Ⅱ段 动 作 时 限 1 . 2 s , 跳
电 力 专 栏
多主变并列运行变电站中性点运行方式的优选方法
严 周 字
( 佛 山供 电局 , 广东 佛山 5 2 8 0 0 0 ) 摘 要 : 介绍 2 2 0 k V 主 变中性 点运行 方式 与零序 保 护 、 间隙保 护 的 关 系 , 并从 1 l O k V 系统 发 生接地 故 障 的 角度 进 行 分析 . 提 出2 2 0 k V 变 电站主 变 中性 点运 行 方式 的优 选方 法 。 关 键词 : 主变; 中性 点 ; 运 行 方式 ; 故障; 保 护
0引言
随着经济 高速发展 . 电网规模 不断扩大 . 变 电站数
量 不 断增 加 .同一 变 电站 内并 列 运 行 的主 变 台数 也 越 来 越 多 目前 佛 山 电网共 有 变 电站 2 0 1 座. 其中 5 0 0 k V 变 电 站 4座 . 2 2 0 k V变 电站 2 9座 . 1 1 0 k V变 电站 1 6 8 座 。1 l O k V变 电站 主 变 运 行 方 式 为 分 列 运 行 。 2 2 0 k V、 5 0 0 k V 变 电站 主 变运 行 方式 为并 列 运行 .其 中 3台主
ll G

《220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见》

220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见(试行)一、主变压器中性点接地方式要求500kV-110kV主变压器中性点接地方式应遵循DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》和DL/T 584-95 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》的有关规定,并兼顾各电压等级主变压器中性点绝缘水平。

1. 自耦变压器中性点必须直接接地运行。

2. 220kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器220kV侧中性点绝缘等级为110kV时,220kV侧中性点可不接地运行;当220kV 主变压器的110kV侧中性点绝缘等级为66kV时,110kV侧中性点可不接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为44kV时,中性点一般应直接接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为35kV时,110kV侧中性点必须直接接地运行;当220kV主变压器中压侧或低压侧有并网小电源时,220kV侧和110kV侧中性点均宜直接接地运行,220kV进线侧宜配置线路保护。

3. 110kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 584-95《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.3.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器中性点绝缘等级为66kV 时,中性点可不接地运行;当主变压器中性点绝缘等级为44kV 时,中性点一般应直接接地运行,当主变压器中性点绝缘等级为35kV 时,中性点必须直接接地运行。

4.电网变压器中性点接地方式应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。

云南电网主变压器中性点接地运行数目均由省调统一分配及管理,各运行单位不得随意更改,需要改变变压器中性点运行方式时,应事先得到省调同意。

在操作过程中允许某一厂站中性点接地数短时超过规定。

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