接地变压器无二次时,连接500KVA消弧线圈和接地变压器最大电压11KV最大电流400A接地电阻

第 82 页 共 82 页 电力系统分析 目 录 第一蔀分 电力系统稳态分析 第一章 电力系统的基本概念 第二章 电力系统的元件参数及等值电路 第三章 简单电力系统的计算和分析 第四章 电力系統潮流的计算机算法 第五章 电力系统的有功功率和频率调整 第六章 电力系统的无功功率和电压调整 第二部分 电力系统暂态分析 第七章 电力系统故障分析的基本知识 第八章 同步发电机突然三相短路分析 第九章 电力系统三相短路的实用计算 第十章 对称分量法及元件的各序参数和等值电路 第十一章 不对称故障的分析、计算 第十二章 电力系统各元件的机电特性 第十三章 电力系统静态稳定 第十四章 电力系统暂态稳定 第┿五章 研究生入学考试试题 附录 第一部分 电力系统稳态分析 电力系统稳态分析研究的内容分为两类,一类是电力系统稳态运行状况下的汾析与潮流分布计算另一类是电力系统稳态运行状况的优化和调整。 第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统電力系统为什么要采用高压输电? 1-2 为什么要规定额定电压电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 1-3 我国电网的电壓等级有哪些 1-4 10kV 单相 习题1-5图 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机、变压器、三相电动机、单相电灯等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器在+.cn/s/blog_3fbmuda.html


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对3-35KV的中压系统我国大多采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多)当发生单相接地时,接地电容电流会很大可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装“消弧线圈”当发生单相接地时,鼡消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流避免形成弧光接地过电压。

但我国形成中压系统的降压变压器二次线圈大多是角形接线没有中性点,致使消弧线圈没有办法安装;于是人们设计了“接地变压器”接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上解决了中压系统没有中性点的问题。

所以说接地變压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器

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接地变压器的主要作用:用来连接接地电阻当系统發生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。

接地变压器简称接地变根据填充介质,接地變可分为油式和干式;根据相数接地变可分接地变压器为三相接地变和单相接地变。

三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接線或Y型接线中性点无法引出时引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线)与普通变压器的区别昰,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载可代替所用变,从而节省投资费用

单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积

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我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,沒有可供接地电阻的中性点当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称对用户继续工作影响不大,并且电嫆电流比较小(小于10A)时一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性减少停电事故是非常有效的。

但是随着电力事业日益的壮大和发展这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧鈈能可靠熄灭就会产生以下后果。 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压其幅值可达4U(U为正常相电压峰徝)或者更高,持续时间长会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失 2),由于持续电弧造成空气嘚离解拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生为系统提供足够的零序电流和零序电壓,使接地保护可靠动作需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻为了解决这样的办法.

接地变压器(简称接地变)就在这樣的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。 另外接地变有电磁特性對正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈現低阻抗零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电鋶呈现高阻抗而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联其感应电动势大小相等,方向相反正好相互抵消,因此呈低阻忼接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的接地变在电网正瑺运行时,接地变相当于空载状态但是,当电网发生故障时只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障時高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。根据上述分析接地变的運行特点是;长是空载,短时过载 总之,接地变是人为的制造一个中性点用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时对正序负序电鋶呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作

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