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    接地变压器

             接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可?#27835;?#27833;式和干式;根据相数,接地变可?#27835;?#19977;相接地变和单相接地变。
             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?#20445;?#23545;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

    接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可?#27835;?#27833;式和干式;根据相数,接地变可?#27835;?#19977;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?#20445;?#24341;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?#20445;?#20854;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。
    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?#20445;?#32447;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)?#20445;?#19968;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?#31561;?#30410;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,?#20013;?#26102;间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝?#24403;?#24369;处形成击穿;造成重大损失。
    2)由于?#20013;?#30005;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。
    3)产生铁磁谐振过电压,容?#21672;?#22351;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?#29616;?#23041;胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运?#23567;?br> 为了防止上述事故的发生,为系?#31243;?#20379;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。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。即当系统发生接地故障?#20445;?#22312;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?#28304;?#32852;,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。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?#20445;?#25509;地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障?#20445;?#21482;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?#20445;?#39640;灵敏度的零序保护判断并短时?#35856;?#25925;障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作?#35856;?#25925;障线路这段时间内起作用,中性点接地电阻和接地变才会通过零序电流。
    根据上述?#27835;觶?#25509;地变的运行特点是;长时空载,短时过载。




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