变压器中性点电压等级(变压器中性点 表示)
本文目录一览:
- 1、电网中变压器中性点接地原则是什么
- 2、变压器中性点的爬电比局距按多少电压等级?
- 3、变电所内主变压器110KV中性点的电流互感器,主要起什么作用?
- 4、什么是“中性点非有效接地”?
- 5、变压器中性点间隙保护装置的介绍
电网中变压器中性点接地原则是什么
在我国的标准中,对于变压器中性点的接地原则,需要根据电压等级来确定。具体规定为:380/220伏以及35千伏及以上电压等级的交流电网,都应视为中性点直接接地系统,因此变压器中性点应当直接接地。而对于3千伏、6千伏、10千伏的电网,它们被视为中性点不接地系统,相应的变压器中性点则不应接地。
根据不同的电压确定变压器中心点是否接地。我国规定:380/220V、35KV及以上所有交流电压电网均为中心点直接接地系统,变压器中心点应当直接接地;而3KV、6KV、10KV电网为中心点不接地系统,变压器中心点不接地。
变压器中性点接地的原则 安全性原则:变压器中性点接地的首要原则是确保电力系统的安全运行。通过将变压器中性点接地,可以避免触电事故的发生,减小电压的危险程度,并降低电弧的危险性。
变压器中性点的爬电比局距按多少电压等级?
1、分级绝缘变压器,变压器的中性点绝缘按降低一级绝缘电压等级选取,如110kV侧分级绝缘变压器中性点绝缘子按35kV选取;以变压器生产厂家的说明进行选取。
2、根据污秽程度的不同,爬电比距被分为五个等级:0级、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。
3、国家标准规定的爬电比距等级为:II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv 高运行可靠性 长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。
4、图2于实际现场测量时,通常采用逐相试验法,试验电源一般采用100~150Hz倍频电源发电机组。当现场不具备倍频电源时,也可用工频逐相支撑加压的方式进行试验,中性点支撑方法接线见图3,因为大型变压器绝缘结构比较复杂,用逐相加压的方式还有助于判断故障位置。
5、Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。
变电所内主变压器110KV中性点的电流互感器,主要起什么作用?
在变电所内,110KV中性点的电流互感器扮演着关键角色,主要用于监测和测量该点电流。 由于110kV及以上电压级别的电网通常采用中性点直接接地系统,但并非所有变压器中性点都直接接地。 为了避免系统短路时断路器难以切断过大的故障电流,部分中性点不直接接地的变压器需要采取保护措施。
因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。
在变压器中性点安装间隙保护(也称为零序过压保护)和零序过流保护。 中性点处安装电流互感器,该互感器主要用于零序电流过流保护装置。 当中性点接地刀处于合闸状态时,激活零序过流保护。 在中性点接地刀处于分闸状态时,激活间隙保护(零序过压)。
变压器保护要和系统保护进行配置,变压器中性点装设间隙保护(也就是零序过压保护)和零序过流保护,中性点处装设电流互感器,该CT是零序电流保护装置用的。当中性点接地刀在合上状态时,投入零序过流保护。在中性点接地刀闸在拉开状态时,投入间隙保护(零序过压)。
什么是“中性点非有效接地”?
1、非有效接地系统是指中性点不接地、中性点通过消弧线圈接地或中性点通过高阻抗接地的系统统称为非有效接地系统。这种系统能够降低单相接地故障时的电流,减少电弧持续时间,从而有助于保护电力系统中的绝缘设备。
2、非有效接地系统:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地统称为中性点非有效接地系统 你“35KV电压互感器,型号为JDJJ1-35,其铭牌上写着(中性点非有效接地)”是为了说明本电压互感器运行在“35KV中性点非有效接地系统”时的相应技术参数。
3、中性点非有效接地系统(又称“小接地电流系统”)。变压器中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常其系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,零序电阻与正序电抗的比值大于1。多用井工煤矿及10~35KV配电系统。
4、谐振接地系统则是一种特殊形式的中性点非有效接地系统,它利用谐振电路在特定条件下产生较高的接地电流,从而达到保护和检测的目的。接下来,我们再来看有效接地系统。有效接地系统主要包括中性点直接接地系统和经一低值阻抗接地的系统,即大电流接地系统。
变压器中性点间隙保护装置的介绍
1、中性点间隙保护装置主要应用于110kV和220kV供电网络,这些网络中的中性点通常采用直接接地方式。为了限制单相短路电流,部分变压器采用中性点不接地方式运行。在此运行模式下,中性点过电压可能会由雷击、单相接地短路故障等因素引发,对变压器的分级绝缘构成威胁。
2、110kV和220kV是电力系统中常见的电压等级。在这些高电压等级下,变压器中性点通常采用直接接地的方式以确保系统的稳定运行。 鉴于继电保护的整定配置和防止通讯干扰的需要,部分变压器的中性点选择不接地运行。这种运行模式下,中性点可能会因为雷击、单相接地故障等原因出现过电压。
3、中性点间隙保护的主要作用是在系统出现接地故障时,迅速切断故障电流,防止过电压损坏变压器及其它设备。它能够在工频、操作过电压以及雷电过电压等多种过电压情况下起作用。尽管中性点间隙保护有其优势,如结构简单、可靠性高和维护需求低,但它也有局限性。
4、间隙元件:这是保护装置中的核心部件,它能够在发生接地故障时迅速断开电路,从而限制故障电流的大小。 接地电阻:为了降低故障时的短路电流,间隙元件通常与一个接地电阻串联。这样可以限制故障电流,同时减少对系统的损害。
5、变压器中性点间隙保护装置具有广泛的适用性,适用于各种环境条件。首先,无论是户内还是户外场合,它都能有效保护变压器。对于温度的要求,该装置能在低温下稳定工作,最低要求为-50℃,而在正常使用情况下,其上限为+55℃。在海拔高度方面,装置适用于大部分地区,标准海拔不超过1500米。
6、变压器中性点间隙保护装置适用于各种环境条件,无论是户内还是户外,都能有效保护变压器。 该装置的工作温度范围广泛,最低工作温度为-50℃,最高工作温度为+55℃。 间隙保护装置适用于海拔不超过1500米的大部分地区,对于超过这一海拔的地区,可以进行特殊定制以适应高海拔环境。