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接地变和消弧线圈容量,接地变和消弧线圈停电的顺序

来源:头条 作者: chanong
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点击显示“灭弧线圈简介” 2.2. 并联小电阻的灭弧线圈如何接地点击显示“小电阻并联的灭弧线圈如何接地” 2.3. 容量电流的计算对于安装或不安装灭弧线圈以及接地电阻较小时的计算标准请参见《110kV变电站单相接地容量电流计算》。 2.4 灭弧线圈的补偿容量灭弧线圈的容量主要根据单相接地故障时系统的容量电流确定,并留有一定的余量以适应今后的发展。必须保留。满足系统裕量要求。灭弧线圈的容量可按下式确定:

式中:Q——补偿能力(kVA);K——系数,过补偿取1.35,欠补偿根据失谐程度确定;Ue——电网或发电机回路的额定线电压(kV);Ic - 电网或发电机回路的容量电流(A)。

2.5.9.绝缘水平1)灭弧线圈主绕组的绝缘水平应与谐振接地系统中变压器中性点的绝缘水平相同。若灭弧线圈主绕组直接(或通过TA)接地,可采用分级绝缘方案(接地端可采用较低的绝缘等级)。否则,应采用完全隔离的方法。 2)消弧线圈全绝缘主绕组与分级绝缘线高压端的绝缘水平应符合下表要求。

3)、灭弧线圈主绕组分级绝缘直接接地端子绝缘等级为:级,额定短时(1分钟)工频耐受电压(有效值)为5kV以上。 2.5.10.电压-电流特性:消弧线圈的电压-电流特性曲线从零到设备最高电压应呈线性。 2.5.11. 局部放电水平(干式) 干式灭弧线圈的局部放电量应为10 pC 以下。 3、变电站变容量点击显示“110kV变电站变压器选型及容量计算”

(2)如下图所示,具有Y0/、Y0//Y0三个铁芯腿、主绕组为Y/接线组的三相变压器称为Y/接地变压器。

(3)Y0/开路是由三台单相变压器并联两个铁芯腿组成Y0/开路三相变压器组,4个或以上铁芯腿构成,有两种结构。 (称为壳式)主绕组为Y0/开接线组的三相变压器。这两种称为Y0/开路接地变压器,如下图所示。

任何结构型式的接地变压器的零序阻抗都很小,主要流过接地补偿(零序)电流,因此根据对称分量法,流过接地补偿(零序)电流。通过与系统连接的接地变压器均匀地缠绕各相初级绕组。在上述几种接地变压器的结构型式中,锯齿形Z0/Y0型接地变压器(见图1c)和Y/Y0//Y0型接地变压器(见图2c)均采用弧形连接。抑制线圈还可以同时直接承载二次负载。用于变电站时,还可作为站用变压器,发挥一机多用的作用。 Y/Y0//Y0型接地变压器用于连接消弧线圈,但也可通过中间变压器承载二次负载,如图4所示。因此,选择接地变压器是否需要带二次负载也很重要。

4.2. 确定接地变压器的容量接地变压器的容量必须根据接地变压器的类型、中性点连接设备的容量和性质以及有无二次负载等因素确定。由于接地变压器中性点连接装置(灭弧线圈)的容量考虑了计算余量,因此计算接地变压器容量时的计算系数不再很大。在以架空线路和少量电缆线路为主的配电网中,电容电流相对较小,常用通过消弧线圈的接地方式,但配电网中电缆的长度较长时,容性电流较小,较大时,常用电阻接地方式。对于消弧线圈用的接地变压器和电阻器用的接地变压器,前者应根据电网单相接地运行2小时的要求确定。这意味着您可以连续运行两个小时。后者的工作时间为2小时,而后者仅考虑10秒,因此在接地变压器的设计中必须采取不同的方法。 4.2.1 无二次负载接地变容量的确定无二次负载接地变容量根据车载灭弧线圈容量和与灭弧线圈容量相同的2小时分配时间确定。 1)Z、Y/接地变压器的容量确定,如果Z、Y/接地变压器装有灭弧线圈,灭弧线圈就成为接地变压器的无功负载。当系统发生接地故障时,消弧线圈产生的接地故障补偿电流均流到三相原绕组,因此确定接地故障变容量的计算公式为:

2)确定Y/Open接地变压器的容量Y/Open接地变压器是一种特殊的接地变压器,因为它在Open的开路端而不是在中性点连接灭弧线圈。进行这种接地时,如果变压器采用三台单相变压器组成Y/开路接地变压器,带灭弧线圈,则每台单相变压器的额定容量为: 会是这样的。

当Y/开路接地变压器与灭弧线圈连接时,可以看出单相接地变压器的额定容量选择大于灭弧线圈额定容量的1/3。其三相接地变压器的额定容量也选择大于灭弧线圈的额定容量。 4.2.2. 带二次负载的接地变量容量的确定(接地变量除了消弧线圈外,还可以用作变压器) 带二次负载的接地变量的容量主要根据电弧来确定。灭弧线圈容量和二次侧负载容量均按与灭弧线圈容量相同的2h额定时间确定。如果负载较大且重要,还可以从连续运行时间来判断。其中,灭弧线圈容量必须根据无功功率计算,二次负载容量必须根据计算的无功负载和计算的有功负载分别计算。计算公式如下。 接地变压器初级线圈容量(此式中以接地变压器作为变压器,二次侧接所用电)。

式中:Q消弧线圈容量(kVA)。 S——二次侧连接站的功耗容量(kVA)。 -功率因数角():由于功率因数=有功功率与视在功率之比,因此功率三角形中的功率因数角是指有功功率线和视在功率线之间的角度。一般情况下,电站功率cos=0.8sin=0.6。 Sj——地面可变容量(kVA)。当采用反映零序电流有功分量的接地保护时,应在灭弧线圈的一次或二次侧并联一些接地电阻,以提高接地保护的灵敏度和选择性。使用时会消耗能量。但此类接地电阻使用时间短,电流增加不多,因此无需增加接地变压器的容量。 4.2.3 接地变压器容量的选择应满足系统的热稳定要求,计算时应考虑接地变压器的短期过载能力。短时容量是根据短时过载持续时间换算成连续额定容量的,所以如果没有变压器厂家信息,请参考下表接地短时允许过载倍数变压器.

如果接地变压器有次级绕组,则其阻抗电压基于次级电容。阻抗电压的选择应使接地变压器的二次回路能承受相应的短路电流,同时接地变压器本身能稳定地承受相应的动热而不被损坏。在满足上述要求的情况下,阻抗电压的选取值可低于电源变压器的阻抗电压值。选择接地变压器二次负载绕组的额定容量时,应综合考虑二次负载情况、接地变压器的电压损耗值以及接地变压器的成本。这是因为,如果接地变压器二次负载绕组的额定容量较小,则阻抗电压较大,这对于负载设备的选择是有利且经济的。来源:输变电工程设计

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式中:Q——补偿能力(kVA);K——系数,过补偿取1.35,欠补偿根据失谐程度确定;Ue——电网或发电机回路的额定线电压(kV);Ic - 电网或发电机回路的容量电流(A)。

2.5.9.绝缘水平1)灭弧线圈主绕组的绝缘水平应与谐振接地系统中变压器中性点的绝缘水平相同。若灭弧线圈主绕组直接(或通过TA)接地,可采用分级绝缘方案(接地端可采用较低的绝缘等级)。否则,应采用完全隔离的方法。 2)消弧线圈全绝缘主绕组与分级绝缘线高压端的绝缘水平应符合下表要求。

3)、灭弧线圈主绕组分级绝缘直接接地端子绝缘等级为:级,额定短时(1分钟)工频耐受电压(有效值)为5kV以上。 2.5.10.电压-电流特性:消弧线圈的电压-电流特性曲线从零到设备最高电压应呈线性。 2.5.11. 局部放电水平(干式) 干式灭弧线圈的局部放电量应为10 pC 以下。 3、变电站变容量点击显示“110kV变电站变压器选型及容量计算”

(2)如下图所示,具有Y0/、Y0//Y0三个铁芯腿、主绕组为Y/接线组的三相变压器称为Y/接地变压器。

(3)Y0/开路是由三台单相变压器并联两个铁芯腿组成Y0/开路三相变压器组,4个或以上铁芯腿构成,有两种结构。 (称为壳式)主绕组为Y0/开接线组的三相变压器。这两种称为Y0/开路接地变压器,如下图所示。

任何结构型式的接地变压器的零序阻抗都很小,主要流过接地补偿(零序)电流,因此根据对称分量法,流过接地补偿(零序)电流。通过与系统连接的接地变压器均匀地缠绕各相初级绕组。在上述几种接地变压器的结构型式中,锯齿形Z0/Y0型接地变压器(见图1c)和Y/Y0//Y0型接地变压器(见图2c)均采用弧形连接。抑制线圈还可以同时直接承载二次负载。用于变电站时,还可作为站用变压器,发挥一机多用的作用。 Y/Y0//Y0型接地变压器用于连接消弧线圈,但也可通过中间变压器承载二次负载,如图4所示。因此,选择接地变压器是否需要带二次负载也很重要。

4.2. 确定接地变压器的容量接地变压器的容量必须根据接地变压器的类型、中性点连接设备的容量和性质以及有无二次负载等因素确定。由于接地变压器中性点连接装置(灭弧线圈)的容量考虑了计算余量,因此计算接地变压器容量时的计算系数不再很大。在以架空线路和少量电缆线路为主的配电网中,电容电流相对较小,常用通过消弧线圈的接地方式,但配电网中电缆的长度较长时,容性电流较小,较大时,常用电阻接地方式。对于消弧线圈用的接地变压器和电阻器用的接地变压器,前者应根据电网单相接地运行2小时的要求确定。这意味着您可以连续运行两个小时。后者的工作时间为2小时,而后者仅考虑10秒,因此在接地变压器的设计中必须采取不同的方法。 4.2.1 无二次负载接地变容量的确定无二次负载接地变容量根据车载灭弧线圈容量和与灭弧线圈容量相同的2小时分配时间确定。 1)Z、Y/接地变压器的容量确定,如果Z、Y/接地变压器装有灭弧线圈,灭弧线圈就成为接地变压器的无功负载。当系统发生接地故障时,消弧线圈产生的接地故障补偿电流均流到三相原绕组,因此确定接地故障变容量的计算公式为:

2)确定Y/Open接地变压器的容量Y/Open接地变压器是一种特殊的接地变压器,因为它在Open的开路端而不是在中性点连接灭弧线圈。进行这种接地时,如果变压器采用三台单相变压器组成Y/开路接地变压器,带灭弧线圈,则每台单相变压器的额定容量为: 会是这样的。

当Y/开路接地变压器与灭弧线圈连接时,可以看出单相接地变压器的额定容量选择大于灭弧线圈额定容量的1/3。其三相接地变压器的额定容量也选择大于灭弧线圈的额定容量。 4.2.2. 带二次负载的接地变量容量的确定(接地变量除了消弧线圈外,还可以用作变压器) 带二次负载的接地变量的容量主要根据电弧来确定。灭弧线圈容量和二次侧负载容量均按与灭弧线圈容量相同的2h额定时间确定。如果负载较大且重要,还可以从连续运行时间来判断。其中,灭弧线圈容量必须根据无功功率计算,二次负载容量必须根据计算的无功负载和计算的有功负载分别计算。计算公式如下。 接地变压器初级线圈容量(此式中以接地变压器作为变压器,二次侧接所用电)。

式中:Q消弧线圈容量(kVA)。 S——二次侧连接站的功耗容量(kVA)。 -功率因数角():由于功率因数=有功功率与视在功率之比,因此功率三角形中的功率因数角是指有功功率线和视在功率线之间的角度。一般情况下,电站功率cos=0.8sin=0.6。 Sj——地面可变容量(kVA)。当采用反映零序电流有功分量的接地保护时,应在灭弧线圈的一次或二次侧并联一些接地电阻,以提高接地保护的灵敏度和选择性。使用时会消耗能量。但此类接地电阻使用时间短,电流增加不多,因此无需增加接地变压器的容量。 4.2.3 接地变压器容量的选择应满足系统的热稳定要求,计算时应考虑接地变压器的短期过载能力。短时容量是根据短时过载持续时间换算成连续额定容量的,所以如果没有变压器厂家信息,请参考下表接地短时允许过载倍数变压器.

如果接地变压器有次级绕组,则其阻抗电压基于次级电容。阻抗电压的选择应使接地变压器的二次回路能承受相应的短路电流,同时接地变压器本身能稳定地承受相应的动热而不被损坏。在满足上述要求的情况下,阻抗电压的选取值可低于电源变压器的阻抗电压值。选择接地变压器二次负载绕组的额定容量时,应综合考虑二次负载情况、接地变压器的电压损耗值以及接地变压器的成本。这是因为,如果接地变压器二次负载绕组的额定容量较小,则阻抗电压较大,这对于负载设备的选择是有利且经济的。来源:输变电工程设计


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