变压器中性点保护
发布时间:2011/10/25 10:50:28 访问次数:3115
在变压器绕组波过程中三相来波时,在变压器中性点的电位理论上会达到绕组首端电压的2倍,因此需要考虑变压器中性点的保护问题。
对于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,S10C40C变压器是全绝缘的,即变压器中性点的绝缘水平与相线端是一样的,由于三相来波的概率不大;大多数来波自线路较远处袭来,其陡度很小;变电站进线不止一条,非雷击进线起了分流作用以及变压器绝缘有一定裕度等原因,因此规程规定35~60kV变压器中性点一般不需保护。但对llOkV且为单进线的变电站,则宜在中性点上加装避雷器,这些避雷器的额定电压可按线电压或相电压选择。
对于中性点接地系统,由于继电保护的要求,其中一部分变压器的中性点是不接地的,而在这些系统中的变压器往往是分级绝缘的,即变压器中性点绝缘水平要比相线端低得多(如我国ll0kV和220kV变压器中性点的绝缘分别为35kV和llOkV等级);所以需在中性点上加装避雷器或间隙以保护之。对于中性点阀型避雷器来说,应该满足以下条件:
(1)其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐压。
(2)萁灭弧电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的稳态值Uo。
Uo=xo/x1/2+x/x1·Uph
式中:Uph为相电压。
在中性点直接接地电网中,xO/x1一般不超过3,因此砜的极限值将为0.6Uph。
对于中性点间隙保护来说,除了应满足其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐
压这个条件外,尚需满足间隙的放电电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的
暂态最大值,以免间隙动作而造成继电保护误动作。
对llOkV分级绝缘变压器中性点来说,如选用FZ-35或FCZ-35型避雷器,则其灭弧电压低于电网单相接地时中性点的电位升高稳态值,因此一般不可采用,应考虑选用FZ-40型避雷器。
对220kV和330kV分级绝缘变压器来说,则分别选用FZ - 110J和FZ - 154J型避雷器即可。
在断路器非全相合闸时,在变压器中性点上将出现很高的过电压,限制这种内部过电压已非避雷器所能胜任;我国曾出现过多起在此种情况下避雷器爆炸的事故。一般可采用以下办法解决之:①提高断路器质量,保证三相同期合闸。②开断或接人变压器时先将变压器中性点直接接地,待操作完毕后再将中性点拉开。③中性点采用间隙保护。
根据实跋经验,220kV变压器中性点可采用340mm的棒间隙保护,其运行情况良好。
对于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,S10C40C变压器是全绝缘的,即变压器中性点的绝缘水平与相线端是一样的,由于三相来波的概率不大;大多数来波自线路较远处袭来,其陡度很小;变电站进线不止一条,非雷击进线起了分流作用以及变压器绝缘有一定裕度等原因,因此规程规定35~60kV变压器中性点一般不需保护。但对llOkV且为单进线的变电站,则宜在中性点上加装避雷器,这些避雷器的额定电压可按线电压或相电压选择。
对于中性点接地系统,由于继电保护的要求,其中一部分变压器的中性点是不接地的,而在这些系统中的变压器往往是分级绝缘的,即变压器中性点绝缘水平要比相线端低得多(如我国ll0kV和220kV变压器中性点的绝缘分别为35kV和llOkV等级);所以需在中性点上加装避雷器或间隙以保护之。对于中性点阀型避雷器来说,应该满足以下条件:
(1)其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐压。
(2)萁灭弧电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的稳态值Uo。
Uo=xo/x1/2+x/x1·Uph
式中:Uph为相电压。
在中性点直接接地电网中,xO/x1一般不超过3,因此砜的极限值将为0.6Uph。
对于中性点间隙保护来说,除了应满足其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐
压这个条件外,尚需满足间隙的放电电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的
暂态最大值,以免间隙动作而造成继电保护误动作。
对llOkV分级绝缘变压器中性点来说,如选用FZ-35或FCZ-35型避雷器,则其灭弧电压低于电网单相接地时中性点的电位升高稳态值,因此一般不可采用,应考虑选用FZ-40型避雷器。
对220kV和330kV分级绝缘变压器来说,则分别选用FZ - 110J和FZ - 154J型避雷器即可。
在断路器非全相合闸时,在变压器中性点上将出现很高的过电压,限制这种内部过电压已非避雷器所能胜任;我国曾出现过多起在此种情况下避雷器爆炸的事故。一般可采用以下办法解决之:①提高断路器质量,保证三相同期合闸。②开断或接人变压器时先将变压器中性点直接接地,待操作完毕后再将中性点拉开。③中性点采用间隙保护。
根据实跋经验,220kV变压器中性点可采用340mm的棒间隙保护,其运行情况良好。
在变压器绕组波过程中三相来波时,在变压器中性点的电位理论上会达到绕组首端电压的2倍,因此需要考虑变压器中性点的保护问题。
对于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,S10C40C变压器是全绝缘的,即变压器中性点的绝缘水平与相线端是一样的,由于三相来波的概率不大;大多数来波自线路较远处袭来,其陡度很小;变电站进线不止一条,非雷击进线起了分流作用以及变压器绝缘有一定裕度等原因,因此规程规定35~60kV变压器中性点一般不需保护。但对llOkV且为单进线的变电站,则宜在中性点上加装避雷器,这些避雷器的额定电压可按线电压或相电压选择。
对于中性点接地系统,由于继电保护的要求,其中一部分变压器的中性点是不接地的,而在这些系统中的变压器往往是分级绝缘的,即变压器中性点绝缘水平要比相线端低得多(如我国ll0kV和220kV变压器中性点的绝缘分别为35kV和llOkV等级);所以需在中性点上加装避雷器或间隙以保护之。对于中性点阀型避雷器来说,应该满足以下条件:
(1)其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐压。
(2)萁灭弧电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的稳态值Uo。
Uo=xo/x1/2+x/x1·Uph
式中:Uph为相电压。
在中性点直接接地电网中,xO/x1一般不超过3,因此砜的极限值将为0.6Uph。
对于中性点间隙保护来说,除了应满足其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐
压这个条件外,尚需满足间隙的放电电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的
暂态最大值,以免间隙动作而造成继电保护误动作。
对llOkV分级绝缘变压器中性点来说,如选用FZ-35或FCZ-35型避雷器,则其灭弧电压低于电网单相接地时中性点的电位升高稳态值,因此一般不可采用,应考虑选用FZ-40型避雷器。
对220kV和330kV分级绝缘变压器来说,则分别选用FZ - 110J和FZ - 154J型避雷器即可。
在断路器非全相合闸时,在变压器中性点上将出现很高的过电压,限制这种内部过电压已非避雷器所能胜任;我国曾出现过多起在此种情况下避雷器爆炸的事故。一般可采用以下办法解决之:①提高断路器质量,保证三相同期合闸。②开断或接人变压器时先将变压器中性点直接接地,待操作完毕后再将中性点拉开。③中性点采用间隙保护。
根据实跋经验,220kV变压器中性点可采用340mm的棒间隙保护,其运行情况良好。
对于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,S10C40C变压器是全绝缘的,即变压器中性点的绝缘水平与相线端是一样的,由于三相来波的概率不大;大多数来波自线路较远处袭来,其陡度很小;变电站进线不止一条,非雷击进线起了分流作用以及变压器绝缘有一定裕度等原因,因此规程规定35~60kV变压器中性点一般不需保护。但对llOkV且为单进线的变电站,则宜在中性点上加装避雷器,这些避雷器的额定电压可按线电压或相电压选择。
对于中性点接地系统,由于继电保护的要求,其中一部分变压器的中性点是不接地的,而在这些系统中的变压器往往是分级绝缘的,即变压器中性点绝缘水平要比相线端低得多(如我国ll0kV和220kV变压器中性点的绝缘分别为35kV和llOkV等级);所以需在中性点上加装避雷器或间隙以保护之。对于中性点阀型避雷器来说,应该满足以下条件:
(1)其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐压。
(2)萁灭弧电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的稳态值Uo。
Uo=xo/x1/2+x/x1·Uph
式中:Uph为相电压。
在中性点直接接地电网中,xO/x1一般不超过3,因此砜的极限值将为0.6Uph。
对于中性点间隙保护来说,除了应满足其冲击放电电压应低于变压器中性点的冲击耐
压这个条件外,尚需满足间隙的放电电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高的
暂态最大值,以免间隙动作而造成继电保护误动作。
对llOkV分级绝缘变压器中性点来说,如选用FZ-35或FCZ-35型避雷器,则其灭弧电压低于电网单相接地时中性点的电位升高稳态值,因此一般不可采用,应考虑选用FZ-40型避雷器。
对220kV和330kV分级绝缘变压器来说,则分别选用FZ - 110J和FZ - 154J型避雷器即可。
在断路器非全相合闸时,在变压器中性点上将出现很高的过电压,限制这种内部过电压已非避雷器所能胜任;我国曾出现过多起在此种情况下避雷器爆炸的事故。一般可采用以下办法解决之:①提高断路器质量,保证三相同期合闸。②开断或接人变压器时先将变压器中性点直接接地,待操作完毕后再将中性点拉开。③中性点采用间隙保护。
根据实跋经验,220kV变压器中性点可采用340mm的棒间隙保护,其运行情况良好。
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