升壓站設備普及 —— 接地變壓器
在風電場升壓站中,接地變壓器是不可忽略的重要設備之一,但多數人對接地變壓器卻知之甚少,今天就由小編從接地變壓器的產生、原理、特點三部分來進行科普。 一、接地變壓器的產生 在我國的電力系統中
在風電場升壓站中,接地變壓器是不可忽略的重要設備之一,但多數人對接地變壓器卻知之甚少,今天就由小編從接地變壓器的產生、原理、特點三部分來進行科普。
一、接地變壓器的產生
在我國的電力系統中,接地方式大致分為中性點有效接地與中性點不接地兩種方式,對于6kV、10kV、35kV電壓的電網中常采用中性點不接地的方式。采用中性點不接地方式發生單相接地短路時,故障相電壓為零,非故障相電壓上升為原來的√3倍,此時線電壓三角形仍可保持對稱,線電壓不發生改變,對電力用戶未造成影響,系統仍可繼續進行供電,一般可繼續運行兩小時左右;而故障相的線電壓雖然升高為√3倍,絕緣水平相應需增大,但與110kV電壓等級電網相比,此等級的投資增加不大,因此我國初期電網中,此等級電網多采用中性點不接地的方式。但隨著我國電力事業的日益發展,電網中電纜電路不斷增加,由此產生的電容電流越來越大,以往可以自動熄滅的電弧而由此不可可靠熄滅,嚴重的威脅到電網的絕緣水平。為使接地可靠,需為以往無中性點的電網人為的增加一個中性點,接地變壓器應運而生。
二、接地變壓器的原理
在我國的電力系統中,接地方式大致分為中性點有效接地與中性點不接地兩種方式,對于6kV、10kV、35kV電壓的電網中常采用中性點不接地的方式。采用中性點不接地方式發生單相接地短路時,故障相電壓為零,非故障相電壓上升為原來的√3倍,此時線電壓三角形仍可保持對稱,線電壓不發生改變,對電力用戶未造成影響,系統仍可繼續進行供電,一般可繼續運行兩小時左右;而故障相的線電壓雖然升高為√3倍,絕緣水平相應需增大,但與110kV電壓等級電網相比,此等級的投資增加不大,因此我國初期電網中,此等級電網多采用中性點不接地的方式。但隨著我國電力事業的日益發展,電網中電纜電路不斷增加,由此產生的電容電流越來越大,以往可以自動熄滅的電弧而由此不可可靠熄滅,嚴重的威脅到電網的絕緣水平。為使接地可靠,需為以往無中性點的電網人為的增加一個中性點,接地變壓器應運而生。
三、接地變壓器的特點
(1)在電網正常運行時,長期處于空載狀態;發生接地短路時,短期處于過載狀態;
(2)流過這種變壓器繞組的負載電流是零序電流,所以變壓器的零序阻抗是較重要的。
標簽:風電場 接地變壓器 電力系統
在我國的電力系統中,接地方式大致分為中性點有效接地與中性點不接地兩種方式,對于6kV、10kV、35kV電壓的電網中常采用中性點不接地的方式。采用中性點不接地方式發生單相接地短路時,故障相電壓為零,非故障相電壓上升為原來的√3倍,此時線電壓三角形仍可保持對稱,線電壓不發生改變,對電力用戶未造成影響,系統仍可繼續進行供電,一般可繼續運行兩小時左右;而故障相的線電壓雖然升高為√3倍,絕緣水平相應需增大,但與110kV電壓等級電網相比,此等級的投資增加不大,因此我國初期電網中,此等級電網多采用中性點不接地的方式。但隨著我國電力事業的日益發展,電網中電纜電路不斷增加,由此產生的電容電流越來越大,以往可以自動熄滅的電弧而由此不可可靠熄滅,嚴重的威脅到電網的絕緣水平。為使接地可靠,需為以往無中性點的電網人為的增加一個中性點,接地變壓器應運而生。
二、接地變壓器的原理
在我國的電力系統中,接地方式大致分為中性點有效接地與中性點不接地兩種方式,對于6kV、10kV、35kV電壓的電網中常采用中性點不接地的方式。采用中性點不接地方式發生單相接地短路時,故障相電壓為零,非故障相電壓上升為原來的√3倍,此時線電壓三角形仍可保持對稱,線電壓不發生改變,對電力用戶未造成影響,系統仍可繼續進行供電,一般可繼續運行兩小時左右;而故障相的線電壓雖然升高為√3倍,絕緣水平相應需增大,但與110kV電壓等級電網相比,此等級的投資增加不大,因此我國初期電網中,此等級電網多采用中性點不接地的方式。但隨著我國電力事業的日益發展,電網中電纜電路不斷增加,由此產生的電容電流越來越大,以往可以自動熄滅的電弧而由此不可可靠熄滅,嚴重的威脅到電網的絕緣水平。為使接地可靠,需為以往無中性點的電網人為的增加一個中性點,接地變壓器應運而生。
三、接地變壓器的特點
(1)在電網正常運行時,長期處于空載狀態;發生接地短路時,短期處于過載狀態;
(2)流過這種變壓器繞組的負載電流是零序電流,所以變壓器的零序阻抗是較重要的。
標簽:風電場 接地變壓器 電力系統
責任編輯:仁德財
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