- 阿里阿涅德
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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。
参考资料来源:百度百科-接地变压器
- volcanoVol
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接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。
原理:接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,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,而普通变压器要大得多。
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为正常相电压峰值)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。
由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。
扩展资料:
中性点电阻接地方式下城市配电网在单相接地时,零序阻抗和正序阻抗的幅值相差很大。三相正、负序电流流过时,接地变压器的每一铁芯柱上的磁势是该铁芯柱上分属不同相的两绕组磁势的相量和。
三个铁芯柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差 120°,产生的磁通可在三个铁芯柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的正序、负序阻抗;因此,接地变压器具有正、负序阻抗大而零序阻抗小的特点。
对于继电保护限制单相接地短路电流及抑制过电压等都有重要影响。对于无二级线圈的曲折形(Z 型)以及星性/开口三角形联结的接地变压器只有1个阻抗,即零序阻抗,这样制造部门能满足电力部门的要求。
理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
参考资料来源:百度百科——接地变压器
- 西柚不是西游
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接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。
接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,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,而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈容量不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%-100%容量的消弧线圈,可以节省投资。
接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。
- meira
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接地变压器的主要作用:用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,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,接地变可分为油式和干式;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△型接线或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是,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。
- clc1
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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,没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,并且电容电流比较小(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),此时接地电弧不能可靠熄灭,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为正常相电压峰值)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的离解,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压,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)就在这样的情况下产生了。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,对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现低阻抗,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流呈现高阻抗,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,因此呈低阻抗。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。接地变在电网正常运行时,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时,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,接地变的运行特点是;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,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
- 小菜G的建站之路
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接地变压器,顾名思义,就是起接地作用的。一般110kV以下电力系统,采用不接地或不直接接地系统,但是当系统接地的故障(容性)电流过大时,接地点电弧不能自行熄灭,这时需要在接地回路中加入感性分量(一般加消弧线圈),以减少容性电流。但是,如果系统没有接地引出点,消弧线圈是没法接入的,这时就要加接地变压器了,人为引出一个接地点来,将消弧线圈接进来。
- Mugen-Hive
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主要作用是补偿系统在单相接地时的电容电流,避免产生过电压。
- 天线宝宝说害怕
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简单地说接地变是为中性点不接地的电力系统提供一个人为的中性点,然后经一个消弧线圈接地,与消弧线圈一起构成电力系统的接地保护。防止系统单相接地故障时接地点的间歇电弧对系统产生过电压而扩大事故。站用变是指为变电站提供低压动力及照明的降压变。站用变有时也可以用接地变来兼顾。
- Troublesleeper
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主变压器的二次绕组(引出就是中压系统)多采用角形接线;
2、虽然中性点接地系统在发生单相接地时可靠性比较高,但由于接地多是事故等造成,接地点不是“实”接地,会有电容电流流过接地点,当这个电流很大时,由于接地点不定,多是导线直接落在地上,会在接地点拉弧,形成持续的“弧光接地过电压”,这个过电压可能会达到标称电压的3.5倍,这个值是系统上的设备所承受不了的;
3、解决上面“弧光接地过电压”的方法,是由前苏联学者提出的消弧线圈理论,就是在变压器的中性点安装一个消弧线圈,用这个电感产生的电感电流去“抵消”接地点的电容电流,即减少接地点的电流值,以达到降低过电压幅值的作用,从而保护系统内设备的绝缘安全;
4、但由于主变压器的中压绕组采用的是角形接线,没有中性点引出,所以消弧线圈没有办法接到主变压器的中压系统中性点,所以人们要造一个中性点,这个设备就是----接地变压器;接地变其实就是一个高压绕组为星形接线的变压器,用其的中性点,使消弧线圈能够接到中性点不接地系统中。
(但实际中,接地变多采用Z接线变压器,其原理非常简单,三相绕组外侧采用角形接线,内侧采用星形接线,目的是减少零序阻抗,其实就是用其中性点)
- 北营
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降压变电站中主变的接线方式为yd30,即高压侧为星形,低压侧为三角形,这样就导致了低压侧没有中性点的存在,但是低压侧作为用户负载,线路多,电容电流大,当发生接地时,需要对电容电流进行补偿,以达到熄灭电弧的目的,而补偿接地电流(电容电流)的手段上应从零序网络中进行补偿,因此需要在低压侧的中性点处进行串联电感器(消弧线圈),为了在低压侧得到中性点,需要将接地变压器接入低压侧,接地变压器的作用是提供一个中性点,便于消弧线圈的接入,为了节省成本,现在越来越多的变电站都将接地变压器作为站用变压器用,即接地变兼站变
- 左迁
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就是接地
保护线路
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
- 北有云溪
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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
- bikbok
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确切的叫接地电抗器,控制瞬间接地电流的,起一定的阻尼作用!
- 余辉
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接地变压器用在中性点绝缘的三相电力系统中,用来为这种系统提供一个人为的中性点,该中性点可以直接接地,也可以经过电抗、电阻器或消弧线圈接地。
接地目的简述如下:
1。将线路上的感应电荷传导到地,避免线路及设备可能遭受的损坏。
2。将中性点绝缘系统中的高压振荡降低到最低程度。
3。与消弧线圈配合,利用消弧线圈的感性电流补偿单相接地产生的电容电流,使间歇电弧自动熄灭。
4。直接接地与自动保护装置相配合,可以在故障开始阶段将故障部分隔离开来。
接地变压器可以设置二次侧作为站用变使用。