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消弧線圈接地變成套裝置的作用

發布時間:2021-12-18 15:46:52

㈠ 變壓器中性點經消弧線圈接地有何作用採用消弧線圈接地有什麼缺點

1、作用:

正常運行時,消弧線圈中無電流通過。而當電網受到雷擊或發生單相電弧性接地時,中性點電位將上升到相電壓,這時流經消弧線圈的電感性電流與單相接地的電容性故障電流相互抵消,使故障電流得到補償,補償後的殘余電流變得很小,不足以維持電弧,從而自行熄滅。這樣,就可使接地故障迅速消除而不致引起過電壓。

2、缺點:消弧線圈工作噪音大,可靠性差,調節精度差,過電壓水平高,電網中原有方向型接地選線裝置不能使用及串聯的電阻存在爆炸的危險等。

(1)消弧線圈接地變成套裝置的作用擴展閱讀

中性點經消弧線圈接地電網發生單相接地具有以下特徵:

(1) 同中性點不接地電網一樣,故障相對地電壓為零,非故障相對地電壓升高至線電壓,出現零序電壓,其大於等於電網正常運行時的相電壓,同時也有零序電流。

(2) 若系統採用完全補償方式,則系統故障線路和非故障線路的零序電流都是本身的對地電容電流,電容電流的方向均為母線指向線路,因此無法利用穩態電流的大小和方向來判別故障。

(3)消弧線圈兩端的電壓為零序電壓,消弧線圈的電流通過接地故障點和故障線路的故障相,但不通過非故障線路。

(4)當系統採用過補償方式時,流過故障線路的零序電流等於本線路對地電容電流和接地點殘余電流之和,其方向和非故障線路的零序電流一樣,仍然是由母線指向線路,且相位一致,因此也無法利用方向的不同來判別故障線路和非故障線路。

㈡ 接地變變壓器的作用

接地變壓器的作用是在系統為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用於連接消弧線圈。

原理:接地變壓器採用Z型接線,與普通變壓器的區別是每一相線圈分別繞在兩個磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很小<10Ω,而普通變壓器要大得多。

單相接地電弧發生間歇性的熄滅與重燃,會產生弧光接地過電壓,其幅值可達4U(U為正常相電壓峰值)或者更高,持續時間長,會對電氣設備的絕緣造成極大的危害,在絕緣薄弱處形成擊穿;造成重大損失。

由於持續電弧造成空氣的離解,破壞了周圍空氣的絕緣,容易發生相間短路。

(2)消弧線圈接地變成套裝置的作用擴展閱讀:

中性點電阻接地方式下城市配電網在單相接地時,零序阻抗和正序阻抗的幅值相差很大。三相正、負序電流流過時,接地變壓器的每一鐵芯柱上的磁勢是該鐵芯柱上分屬不同相的兩繞組磁勢的相量和。

三個鐵芯柱上的磁勢是一組三相平衡量,相位差 120°,產生的磁通可在三個鐵芯柱上互相形成迴路,磁路磁阻小,磁通量大,感應電勢大,呈現很大的正序、負序阻抗;因此,接地變壓器具有正、負序阻抗大而零序阻抗小的特點。

對於繼電保護限制單相接地短路電流及抑制過電壓等都有重要影響。對於無二級線圈的曲折形(Z 型)以及星性/開口三角形聯結的接地變壓器只有1個阻抗,即零序阻抗,這樣製造部門能滿足電力部門的要求。

理想變壓器原、副線圈的功率相等P1=P2。說明理想變壓器本身無功率損耗。實際變壓器總存在損耗,其效率為η=P2/P1。電力變壓器的效率很高,可達90%以上。

㈢ 接地變的作用和工作原理

接地變壓器的作用是在系統為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用於連接消弧線圈。

原理:接地變壓器採用Z型接線,與普通變壓器的區別是每一相線圈分別繞在兩個磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通變壓器要大得多。

因此規程規定,用普通變壓器帶消弧線圈時,消弧線圈容量不得超過變壓器容量的20%,而Z型變壓器則可帶90%-100%容量的消弧線圈,可以節省投資。

(3)消弧線圈接地變成套裝置的作用擴展閱讀:

我國的接地變壓器通常採用 Z 型接線(或稱曲折型接線),為節省投資和變電所空間,通常在接地變壓器上增加第三繞組,替代所用變壓器,為變電所所用設備供電。根據我國《電抗器》國家標准規定,接地變壓器的接地方式可分為直接接地。

通過電抗器、電阻及消弧線圈接地。直接接地在我國目前還沒有使用,但己有電力研究部門開始這方面的探討。

國外的接地變壓器通常採用或 Z 型連接,用於 10kV 不接地系統,構成了配電網的接地保護,當系統發生接地故障時,接地變壓器對正序、負序電流呈現高阻抗性,對零序電流呈現低阻抗性,使接地保護可靠動作。

我國電力部門的有關運行規程, 曾對YNyn聯結變壓器的中性點聯結消弧線圈的工作狀態, 作過下列規定:

(1)消弧線圈的容量不得超過變壓器額定容量的20%;

(2) 流過消弧線圈的零序電流在變壓器內所產生的零序壓降不得超過額定相電壓的10%;

(3)流經消弧線圈的三相總零序電流不大於變壓器額定相電流的60%。

上述規定主要是根據零序磁通所造成的局部過熱不致超過變壓器繞組熱點的最高溫度限制而決定的。從上述可知,YNyn聯結的接地變壓器容量遠未被利用,另外它的零序電抗值也較大。

㈣ 接地變成套裝置和消弧線圈的區別

消弧線圈是用於供電系統對地電容電流超過5A時,系統單相接地擬制接地電內流,使其產生的接地弧光盡快容消失,特別是高壓電纜單相接地時的弧光,它會造成絕緣破壞,相間短路跳閘。
滅弧線圈顧名思義就是消除開關操作時所產生的弧光。
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㈤ 接地變壓器的主要作用

為中性點不接地的系統提供一個人為的中性點,便於採用消弧線圈或小電阻的接地方式,以減小配電網發生接地短路故障時的對地電容電流大小,提高配電系統的供電可靠性。

國外的接地變壓器通常採用或 Z 型連接,用於 10kV 不接地系統,構成了配電網的接地保護,當系統發生接地故障時,接地變壓器對正序、負序電流呈現高阻抗性,對零序電流呈現低阻抗性,使接地保護可靠動作。

接地變壓器使用背景

電力系統中的6kV、10kV、35kV電網中一般都採用中性點不接地的運行方式。電網中主變壓器低壓側一般為三角形接法,沒有可以接地的中性點。

當中性點不接地系統發生單相接地故障時,線電壓三角形仍然保持對稱,電力系統可以持續對用戶供電1到2小時,並且電容電流比較小(小於10A),不會引起間歇性電弧,一些瞬時性接地故障能夠自行消失,這對提高供電可靠性,減少停電事故是非常有效的。

但隨著城市電網的不斷擴大及電纜出線的不斷增多,系統對地電容電流急劇增加,單相接地後流經故障點的電容電流較大(超過10A)。電弧不易熄滅、容易激發鐵磁諧振過電壓及產生間隙性弧光接地過電壓,可能導致絕緣損壞,使線路跳閘,事故擴大。

以上內容參考網路-接地變壓器

㈥ 消弧線圈接地變成套裝置有多麼重

小電阻+接地變成套裝置,也稱接地變及接地電阻成套裝置,將零散的回DKSC乾式接地變、ENR-NGR電阻器、答隔離開關、ENR-DZK智能監控。電流互感器等電氣設備整體組合在一個封閉的金屬櫃內,成套供貨,安全可靠性高,便於操作維護。

㈦ 消弧線圈的作用是什麼

1.消弧線圈的作用是:當電網發生單相接地故障後,故障點流過電容電流,消弧線圈提供電感電流進行補償,使故障點電流降至10A以下,有利於防止弧光過零後重燃,達到滅弧的目的,降低高幅值過電壓出現的幾率,防止事故進一步擴大。當消弧線圈正確調諧時,不僅可以有效的減少產生弧光接地過電壓的機率,還可以有效的抑制過電壓的輻值,同時也最大限度的減小了故障點熱破壞作用及接地網的電壓等。所謂正確調諧,即電感電流接地或等於電容電流,工程上用脫諧度V來描述調諧程度

V=(IC-IL)/IC

當V=0時,稱為全補償,當V>0時為欠補償,V<0時為過補償。從發揮消弧線圈的作用上來看,脫諧度的絕對值越小越好,最好是處於全補償狀態,即調至諧振點上。但是在電網正常運行時,小脫諧度的消弧線圈將產生各種諧振過電壓。如煤礦6KV電網,當消弧線圈處於全補償狀態時,電網正常穩態運行情況下其中性點位移電壓是未補償電網的10~25倍,這就是通常所說的串聯諧振過電壓。除此之外,電網的各種操作(如大電機的投入,斷路器的非同期合閘等)都可能產生危險的過電壓,所以電網正常運行時,或發生單相接地故障以外的其它故障時,小脫諧度的消弧線圈給電網帶來的不是安全因素而是危害。綜上所述,當電網未發生單相接地故障時,希望消弧線圈運行在遠離諧振點。運行在完全狀態下的消弧線圈一般都會投入阻尼電阻來抑制諧振過電壓,實際運行經驗表明,有良好的收效。

㈧ 接地變得作用

接地變壓器簡稱接地變,根據填充介質,接地變可分為油式和乾式;根據相數,接地變可分為三相接地變和單相接地變。
作用:
是在系統為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用於加接消弧線圈或電阻,此類變壓器採用Z型接線(或稱曲折型接線),與普通變壓器的區別是,每相線圈分成兩組分別反向繞在該相磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通變壓器要大得多。按規程規定,用普通變壓器帶消弧線圈時,其容量不得超過變壓器容量的20%。Z型變壓器則可帶90% ~100%容量的消弧線圈,接地變除可帶消弧圈外,也可帶二次負載,可代替所用變,從而節省投資費用。

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