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500kV变压器中性点接地方式成果应用推广 总被引:7,自引:0,他引:7
根据500kV变压器中性点接地方式研究成果的基础上,分析了效接地系统不接地变压器和经小电抗接地变压器中性点所承受的各种主要过电压;论述了变压器中性点经小电抗接地绝缘配合,以及选择变压器中性点小电抗器的基本技术要求。 相似文献
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变压器中性点间隙的应用浅析宜昌供电局试研所谭志龙1变压器中性点间隙保护我局110、220kV电网的中性点是直接接地的,但是为了继电保护的需要,并不是所有变压器的中性点都是接地的,而是采用部分接地的方式。对于中性点不接地的变压器,当系统对称运行状态受到... 相似文献
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分析、计算了220 kV系统中变压器中性点不接地时的过电压,根据国家电网公司和有关规程对变压器中性点保护的规定,提出了吉林省电网220 kV变压器中性点不接地采用单独290 mm间隙保护方式,使有效接地系统发生单相接地暂态过电压时保护不动作,保护变压器中性点在雷电冲击时绝缘不受损害。 相似文献
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110kV降压变电站一般安装两台主变压器,典型二次系统接线如图1所示,高压母线采用单母线分段,两台变压器分别接在不同母线段上,统筹考虑单相接地时的短路电流和中性点过压水平,两台变压器中性点的运行方式一般为一台直接接地,另一台不接地或经间隙接地(图中1~#变压器中性点直接接地,2~#变压器中性点不接 相似文献
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对变压器中性点接地短路的情况进行了分析得出 ,中性点不接地系统负荷中性点严禁接地 ;对电源中性点接地的系统 ,电动机的中性点以不接地为宜 相似文献
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6.7 关于变压器中性点接地 变压器中性点接地方式是整个电力系统的问题,变压器中性点接地方式就是电力系统接地方式具体体现,确定了变压器中性点接地方式,也就确定了电力系统的接地方式. 相似文献
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阐述了在二次回路取消了中性点接地变压器零序电压保护联跳中性点不接地变压器的接线后,110kV半绝缘且中性点不装设间隙的变压器零序过电压保护定值的整定方法。 相似文献
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通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。 相似文献
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为了限制短路电流和满足继电保护整定的需要,110 kV系统采用的是部分变压器中性点接地方式,这种接地方式会使不接地变压器的中性点产生过电压。为此使用PSCAD/EMTDC软件计算了重庆电网一个110 kV系统中不接地主变中性点的过电压。计算结果表明:不接地变压器中性点的工频暂态过电压最高可达到125.8 kV;不接地系统下发生单相接地故障时,变压器中性点电压会上升到相电压;非全相运行时空载变压器中性点可能会产生铁磁谐振过电压,峰值可达到261.2 kV,严重威胁中性点和线端设备的安全;雷电过电压也会损坏中性点的绝缘,也需加以限制。最后给出了适用于110 kV变压器中性点的保护配置方案,并指出当采用间隙和避雷器并联保护时,需考虑避雷器对中性点工频暂态过电压的限制作用。 相似文献
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对变压器中性点接地短路的情况进行了分析得出,中性点不接地系统负荷中性点严禁接地;对电源中性点接地的系统,电动机的中性点以不接地为宜。 相似文献
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本文简单介绍变压器中性点直接接地及不接地方式的优缺点,针对不接地方式的缺陷,论述了变压器采用中性点电阻接地方式的优点,并结合实际工程情况说明电阻值的选择及校验方法。 相似文献
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一、问题的提出为了限制单相短路电流、满足开关遮断容量、通讯干扰和继电保护等需要,220千伏中性点直接接地系统中,常采取部分变压器中性点不接地的运行方式。传统的做法是在220千伏变压器中性点(指不接地的变压器)装设FZ—110J阀型避雷器,用以保护大气过电压对变压器中性点的侵袭。 相似文献
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配电变压器低压中性点的运行方式有接地和不接地两种。目前,农村采用配电变压器低压中性点接地的运行方式比较普遍。其特点是:变压器的中性点与大地连接,中性线始终是零电位,任何一根相线对地都是电压220V。因此,对中性点接地的低压线路的绝缘标准要求不苛刻。所以,被农村广为采用。但是,在中性点接地系统中,无论哪一相相线有接地现象都会造成短路故障,该 相似文献
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选相合闸技术可以有效抑制空载变压器励磁涌流,传统的合闸策略只适用于中性点接地的变压器,针对中性点不接地变压器的选相合闸策略少有研究。为此,分析了空载变压器选相合闸的基本原理,研究了中性点不接地变压器空载合闸暂态过程中铁芯磁通的变化规律,并提出了针对中性点不接地变压器的选相合闸策略;基于PSCAD/EMTDC软件和动模实验平台对所提选相合闸策略进行了仿真和实验验证。仿真和实验结果表明:随机合闸产生的励磁涌流高达7.7倍额定电流,而采用所提选相合闸策略进行选相合闸的励磁电流均在额定电流46%以下;所提选相合闸策略能够有效地抑制中性点不接地空载变压器励磁涌流。 相似文献
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500kV变压器中性点接地方式,是涉及到电力系统、高压、继电保护、通信及设备制造等各方面的综合性技术问题。早在1975年,500kV电压等级确定为我国超高压电压等级时,对500kV变压器中性点接地方式,就有两种不同意见:一是认为500kv变压器中性点接地方式应沿用220kV系统所采用的有效接地方式,即部分变压器中性点接地。这样可采用简单可靠的零序继电保护;断路器遮断容量不受单相短路电流的限制;同时单相接地对通信线路的干扰也较小。另一种是认为500kV变压器中性点应采用极有效接地方式,即变压器中性点全部接地或部分变压器中性点经小阻抗接地。这样可降低变压器中性点绝缘水平;便于 相似文献
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1 接地变压器原理接地变压器是三相变压器(三相接地电抗器),通常用来为无中性点的系统提供一个人为的,可带负载的中性点,供系统接地。其接地方式有直接接地与消弧线圈或电阻器接地等。根据结构来分有两种:一种是仅有高压绕组而不带低压绕组的接地变压器,这种接地变压器也叫接地电抗器。联结 相似文献
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《江西电力》2016,(10)
为了限制短路电流和满足继电保护整定的需要,在110、220 kV系统中,只有部分变压器中性点接地运行。本文详细论述了在各种故障情况下(单相接地故障,雷电进波,非全相运行)不接地变压器中性点过电压的产生机理,通过理论推导得到了计算变压器中性点过电压值的理论公式并计算了中性点过电压理论值,指出:当系统发生单相接地故障时,变压器中性点过电压即为故障点的零序电压;单相接地短路点离母线越近,变压器中性点过电压越大;当失地系统发生单相接地时,变压器中性点电压将上升到相电压。并在电磁暂态分析程序ATP中计算了一个110 kV系统中不接地变压器中性点在各种故障情况下的过电压值,仿真计算结果与前面理论论述计算完全符合,证明本文提出的变压器中性点过电压产生机理和过电压理论计算是完全正确的,并根据取得的中性点过电压值给出了110、220 kV变压器中性点的保护方式。通过理论分析和仿真验证,证明减小接地程度系数(增加系统接地点)和选择合适的中性点保护避雷器是降低变压器中性点过电压的有效措施。 相似文献
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《湖南电力》2017,(3)
限制单相短路电流的相关措施主要有限制变压器中性点直接接地数目、限制或不采用自耦变压器、发变组升压变压器中性点装快速接地开关、Y/Y/△接线自耦变压器三角形绕组侧开口以及变压器中性点经小电阻或小电抗接地等方式。变压器中性点经小电抗接地不仅不受电网运行的限制,还可降低变压器中性点绝缘水平,便于变压器制造。同时还可避免大量更换断路器的繁杂工作以及资金的浪费,具有良好的社会经济效益,而小电抗参数的选择是其中的关键环节。本文通过理论推导得出中性点经小电抗接地后的等值零序电抗计算公式,在此基础上采用电力系统分析综合程序(PSASP)计算主变经不同阻抗值小电抗接地时单相短路电流,并绘制曲线直观显示短路电流抑制效果。 相似文献