接地变压器的原理及作用(变压器接地和相间保护的工作原理)
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变压器接地和相间保护的工作原理
变压器接地保护是指在变压器绕组接地时,如果出现绕组短路或其他故障导致大量电流流向地面,就会通过变压器接地保护装置及时的将电源切断,以保障设备和人员的安全。其工作原理为在变压器中接入控制变压器,通过把控制变压器的零序电压制住,使电流通过较大的电阻而形成小电流,即停掉变压器的运行。相间保护是指在高压变压器的高压侧相和相之间发生短路时,会在电流和电压的相位、大小变化的同时,产生一定的电磁场变化,这种变化可以用差动变形来测量和保护,达到保护变压器的目的。其工作原理主要是通过差动电流比较,检测变量之间的差值,一旦差值超过设定的阈值就切断电源,以避免电流过大损坏设备。避免变压器短路引起的高温以及火灾等不安全因素的发生。
接地变变压器的作用
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
其工作特点如下:
(1)零序阻抗低, 以保证零序电流的输出;
(2)励磁阻抗高,以降低空载电流;
(3)空载损耗低,以节省日常运行的能耗。
扩展资料
接地变压器国内的使用现状:
我国的接地变压器通常采用 Z 型接线(或称曲折型接线),为节省投资和变电所空间,通常在接地变压器上增加第三绕组,替代所用变压器,为变电所所用设备供电。根据我国《电抗器》国家标准规定,接地变压器的接地方式可分为直接接地;
通过电抗器、电阻及消弧线圈接地。直接接地在我国目前还没有使用,但己有电力研究部门开始这方面的探讨。
国外的接地变压器通常采用或 Z 型连接,用于 10kV 不接地系统,构成了配电网的接地保护,当系统发生接地故障时,接地变压器对正序、负序电流呈现高阻抗性,对零序电流呈现低阻抗性,使接地保护可靠动作。
接地变压器的作用
接地变压器的作用是在系统为△形接线或Y形接线中性点无法引出时,引出中性点作用于消弧线圈,该变压器采用Z形接线(或称曲折形接线),它与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的特点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形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。
——摘自《变、配电运行实用技术》
接地变的作用和工作原理
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
接地变压器的原理及作用
输入绕组和输出绕组之间具有电气隔离的变压器。变压器是指输入绕组和输出绕组之间具有电气隔离的变压器。采用变压器,避免意外接触带电体。变压器的隔离是隔离一次绕组和二次绕组线圈的电流。一种特殊的变压器,在一次绕组和二次绕组之间具有高绝缘强度,以隔离不同电位和抑制共模干扰。变压器的变比通常为1:1。
接地刀闸的工作原理变压器的工作原理
接地刀的原理:开关柜停电后必须退到检修位置,接地刀将三相出线短路后接地,起到检修安全保护的作用。变压器原理:利用互感原理进行电压、电流及阻抗的变换。断路器:可以带负荷分合,在故障情况下可以分断短路负荷。
变压器出来的零线为什么要接地
零线是接在变压器的中性点上的,如果变压器的中性点不接地,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这没有问题,但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的。
三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的电位也就不是0了,这就是常说的零线带电,很危险。
地线是直接接入大地的,而零线在变压器端是直接接地的,零线和地线都是接入大地的即零线与地线是间接相通的。
线路保护分为保护接零和保护接地两种:
①如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。
②如果变压器的中性点(零线)与地线不相连,就叫保护接地。保护接地是普通人最常见到的,如果属于保护接地,那么漏电器后面的零线和地线相通,漏电器就会跳闸.
扩展资料
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低、
故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。
接地变压器的作用是
变压器中性点接地的作用有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。
当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。中性点接地后,可以保证中性线上的电位与大地相同,将中性点锁定为零电位,会避免发生中性点偏移,改变相线间的夹角,造成三相电压不平衡。
扩展资料
中性点直接接地运行方式下应做到,所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地,凡是当系统发生单相接地时电弧不能自行熄灭,需要断路器来遮断单相接地故障者,归为大电流接地方式,凡是单相接地故障时电弧能够自行熄灭者,属于小电流接地系统。
在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好。
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