升压站设备普及 —— 接地变压器
在风电场升压站中,接地变压器是不可忽略的重要设备之一,但多数人对接地变压器却知之甚少,今天就由小编从接地变压器的产生、原理、特点三部分来进行科普。 一、接地变压器的产生 在我国的电力系统中
在风电场升压站中,接地变压器是不可忽略的重要设备之一,但多数人对接地变压器却知之甚少,今天就由小编从接地变压器的产生、原理、特点三部分来进行科普。
一、接地变压器的产生
在我国的电力系统中,接地方式大致分为中性点有效接地与中性点不接地两种方式,对于6kV、10kV、35kV电压的电网中常采用中性点不接地的方式。采用中性点不接地方式发生单相接地短路时,故障相电压为零,非故障相电压上升为原来的√3倍,此时线电压三角形仍可保持对称,线电压不发生改变,对电力用户未造成影响,系统仍可继续进行供电,一般可继续运行两小时左右;而故障相的线电压虽然升高为√3倍,绝缘水平相应需增大,但与110kV电压等级电网相比,此等级的投资增加不大,因此我国初期电网中,此等级电网多采用中性点不接地的方式。但随着我国电力事业的日益发展,电网中电缆电路不断增加,由此产生的电容电流越来越大,以往可以自动熄灭的电弧而由此不可可靠熄灭,严重的威胁到电网的绝缘水平。为使接地可靠,需为以往无中性点的电网人为的增加一个中性点,接地变压器应运而生。
二、接地变压器的原理
在我国的电力系统中,接地方式大致分为中性点有效接地与中性点不接地两种方式,对于6kV、10kV、35kV电压的电网中常采用中性点不接地的方式。采用中性点不接地方式发生单相接地短路时,故障相电压为零,非故障相电压上升为原来的√3倍,此时线电压三角形仍可保持对称,线电压不发生改变,对电力用户未造成影响,系统仍可继续进行供电,一般可继续运行两小时左右;而故障相的线电压虽然升高为√3倍,绝缘水平相应需增大,但与110kV电压等级电网相比,此等级的投资增加不大,因此我国初期电网中,此等级电网多采用中性点不接地的方式。但随着我国电力事业的日益发展,电网中电缆电路不断增加,由此产生的电容电流越来越大,以往可以自动熄灭的电弧而由此不可可靠熄灭,严重的威胁到电网的绝缘水平。为使接地可靠,需为以往无中性点的电网人为的增加一个中性点,接地变压器应运而生。
三、接地变压器的特点
(1)在电网正常运行时,长期处于空载状态;发生接地短路时,短期处于过载状态;
(2)流过这种变压器绕组的负载电流是零序电流,所以变压器的零序阻抗是较重要的。
标签:风电场 接地变压器 电力系统
在我国的电力系统中,接地方式大致分为中性点有效接地与中性点不接地两种方式,对于6kV、10kV、35kV电压的电网中常采用中性点不接地的方式。采用中性点不接地方式发生单相接地短路时,故障相电压为零,非故障相电压上升为原来的√3倍,此时线电压三角形仍可保持对称,线电压不发生改变,对电力用户未造成影响,系统仍可继续进行供电,一般可继续运行两小时左右;而故障相的线电压虽然升高为√3倍,绝缘水平相应需增大,但与110kV电压等级电网相比,此等级的投资增加不大,因此我国初期电网中,此等级电网多采用中性点不接地的方式。但随着我国电力事业的日益发展,电网中电缆电路不断增加,由此产生的电容电流越来越大,以往可以自动熄灭的电弧而由此不可可靠熄灭,严重的威胁到电网的绝缘水平。为使接地可靠,需为以往无中性点的电网人为的增加一个中性点,接地变压器应运而生。
二、接地变压器的原理
在我国的电力系统中,接地方式大致分为中性点有效接地与中性点不接地两种方式,对于6kV、10kV、35kV电压的电网中常采用中性点不接地的方式。采用中性点不接地方式发生单相接地短路时,故障相电压为零,非故障相电压上升为原来的√3倍,此时线电压三角形仍可保持对称,线电压不发生改变,对电力用户未造成影响,系统仍可继续进行供电,一般可继续运行两小时左右;而故障相的线电压虽然升高为√3倍,绝缘水平相应需增大,但与110kV电压等级电网相比,此等级的投资增加不大,因此我国初期电网中,此等级电网多采用中性点不接地的方式。但随着我国电力事业的日益发展,电网中电缆电路不断增加,由此产生的电容电流越来越大,以往可以自动熄灭的电弧而由此不可可靠熄灭,严重的威胁到电网的绝缘水平。为使接地可靠,需为以往无中性点的电网人为的增加一个中性点,接地变压器应运而生。
三、接地变压器的特点
(1)在电网正常运行时,长期处于空载状态;发生接地短路时,短期处于过载状态;
(2)流过这种变压器绕组的负载电流是零序电流,所以变压器的零序阻抗是较重要的。
标签:风电场 接地变压器 电力系统
责任编辑:仁德财
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
我要收藏
个赞
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电
-
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
资本市场:深度研究火电行业价值
2020-07-09火电,火电公司,电力行业 -
国家能源局印发2020年能源工作指导意见:从严控制、按需推动煤电项目建设
2020-06-29煤电,能源转型,国家能源局
-
高塔技术助力分散式风电平价上网
2020-10-15分散式风电,风电塔筒,北京国际风能大会 -
创造12项世界第一!世界首个柔性直流电网工程组网成功
2020-06-29 清洁能源,多能互补,风电 -
桂山风电项目部组织集体默哀仪式
2020-04-08桂山风电项目部组织
-
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电 -
今后秦岭生态环境保护区内不再审批和新建小水电站
2020-06-29小水电,水电站,水电 -
3.2GW!能源局同意确定河北新增三个抽水蓄能电站选点规划
2020-06-29抽水蓄能,抽水蓄能电站,国家能源局
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
官司缠身、高层动荡、工厂停产 “保壳之王”天龙光电将被ST
2020-09-11天龙光电,光伏设备,光伏企业现状 -
央视财经热评丨光伏发电的平价时代到了吗?
2020-08-24储能,光伏储能,平价上网