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LZZBJ-电流互感器 LXK-零序 JSZVR-组合互感器 JDZX-电压互感器 供应采购生产销售厂家
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产品: 浏览次数:257LZZBJ-电流互感器 LXK-零序 JSZVR-组合互感器 JDZX-电压互感器 供应采购生产销售厂家 
品牌: 鄂互
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  • 加工定制:高压互感器
  • 型号:电压互感器
  • 产品认证:电流互感器

LZZBJ-电流互感器  LXK-零序 JSZVR-组合互感器 JDZX-电压互感器 供应采购生产销售厂家

10-35kV及以下变电所电压互感器二次绕组接地方法,并提出了电压互感器二次绕组选用不同接地方法时应留心的问题。

电压互感器的作用是将电力系统的电压按照必定份额变换为保护、测量等二次设备要求的电压,使二次设备与高压设备阻隔,以确保人身安全及测量、测控及保护设备的安全。

电压互感器二次绕组接地的目的是为了确保工作人员在接触测量外表和继电保护设备时的安全,以防绕组间绝缘损坏使二次绕组长期存在高电压。本文介绍电压互感器二次绕组接地方法分类及在各类接地方法下应留心的问题。

1 电压互感器二次绕组接地方法分类

35kV及以下电力系统一般选用中性点非直接接地方法,电压互感器二次绕组接地方法分为两类:1)中性点一点接地方法;2)B相一点接地方法。

35kV及10kV变电所母线电压互感器二次绕组多选用中性点一点接地方法;发电厂电压互感器的二次绕组多选用B相一点接地方法。

2 电压互感器二次绕组选用中性点一点接地方法

关于电压互感器二次绕组选用中性点一点接地方法,且多组电压互感器二次绕组之间有电路联络的情况,规划单位广泛选用“电压互感器二次绕组中性点直接接地”与“电压互感器二次绕组中性点经击穿保险接地”两种接法,其接线示目的分别为图1与图2。

图1-2

图1是电压互感器二次绕组会合在控制室一点接地,各电压互感器二次绕组中性点在配电设备处不接地,该接法是以《火力发电厂、变电所二次接线规划技术规程》相关规矩为根据。

图2是电压互感器二次绕组会合在控制室一点接地,各电压互感器二次绕组中性点在配电设备处经击穿保险接地,作者以为该接法参看“国家电网公司十八项电网严峻反事端方法”相关规矩。

经对多家电压互感器生产厂家调研,结合实际工程中35kV及以下电压互感器工作情况,作者以为多组电压互感器二次绕组之间有电路联络的电压互感器二次绕组,按图2接地存在如下问题:

1)《国家电网公司十八项电网严峻反事端方法》中关于“电压互感器二次侧中性点经放电空位或氧化锌阀片接地”的规矩主要指雷电活动比较一再的区域变电站室外开关场,为避免感应雷或许直击雷产生的雷电冲击传递过电压对电压互感器二次绕组绝缘产生挟制,在电压互感器现场完成对中性点的附加保护。

上述规矩有运用条件,其一是多雷区域,其二是安装在室外,其三是指110kV及以上电压互感器。关于35kV及以下变电所,电压互感器均安装在室内配电设备内,变电所电源进线及各电压等级母线均设置避雷器,变电所建筑物设避雷方法,一起变电所还设避雷针防直击雷。由此可见,图2电压互感器二次侧中性点没有必要设置击穿保险(**O)。

2)中性点击穿保险(**O)的实验主要是进行绝缘实验和动作电压实验,但实验后会构成击穿保险损坏,一般选用抽样实验。击穿保险(**O)击穿电压门槛相对较低,易受电压瞬时不坚决要素影响,简略误动作,且**O击穿接地后,无接地信号闪现,不简略发现,构成电压互感器二次侧多点接地现象。因为接地址之间产生电位差,电压互感器将一次侧不存在的电压引入保护、检测回路,使测量电压值不正确、保护设备误动作;

因而,作者举荐电压互感器二次绕组选用图1接线,该接线能够避免因击穿保险的缺点等要素构成的二次回路两点接地危险。

3 电压互感器二次绕组选用B相接地方法

众所周知,电压互感器二次侧绕组选用B相接地,是为了简化同期系统二次回路接线。选用B相接地要留心的问题有以下几点:

1)、选用B相接地,接地址应设置在B相熔断器之后,且电压互感器二次侧绕组中性点必须经击穿保险(**O)接地。设置击穿保险是为了避免当高压侧电压串入二次侧时,**O击穿接地,抵达保护二次设备及人身安全,接地址在熔断器之后,熔断器熔断,避免B相绕组被烧坏。虽然**O自身存在一些缺点,可是其一旦被击穿,保护监控设备会宣告电压B相断线信号,工作人员可及时替换**O。

2)、选用B相接地,关于两台及以上电压互感器,当设电压并排设备进行电压切换时,B相不该经并排设备切换,但N相需通过并排设备切换,这主要是避免切换接点接触不良,互感器二次侧失掉接地址,引起同期设备各表计及继电器误动作,构成同期失利。

3)、选用B相接地,有的规划单位将微机保护设备交流电压输入回路的保护设备(微型断路器ZKK)设置在A、B、C三相;有些单位将“保护设备”设置在A、C、N三相。交流电压输入回路A、B、C三相设置保护设备的接线与交流电压输入回路A、C、N三相设置保护设备的接线分别为图3与图4。

图3-4

经剖析,B相接地后,B相地对电位为0,电压互感器二次侧中性点对地电位为-Ub,其数值等于| -Ub|。选用图3接法,微机保护设备电压回路检修、调试时断开ZKK,微机保护设备电压端口A、B、C相悬空,但N相有电位,N相与微机保护设备电压端口A、B、C相存在必定的电位差,导致微机保护设备检修、调试时存在安全危险;一起,还存在保护设备内部电压回路N相产生接地时,ZKK不能切除短路缺点。

若选用图4接线,能克服图3接线存在的不足之处,但ZKK应与熔断器(2RD)在灵敏度和动作时间上协作,即ZKK的动作时间小于2RD熔断时间,确保不影响与电压互感器二次回路联接的其他保护设备和测 量表计。

4)关于一些瓦斯发电项目,发电机生产厂家配套的电压互感器二次绕组均选用中性点一点接地,因瓦斯电站需求接入系统,为了简化同期设备接线,电压互感器二次绕组选用B相接地。在这种情况下,同期系统规划时必须在发电机电压互感器接入同期设备前设置阻隔变压器,避免电压互感器B相产生短路。

4 结束语

通过对上述35kV及以下变电所多组电压互感器二次绕组之间有电路联络时,电压互感器二次绕组接地方法进行剖析,作者提出了电压互感器二次绕组选用中性点一点接地时,中性点不宜装设击穿保险,宜选用中性点直接接地;电压互感器二次绕组选用B相一点接地时,中性点应装设击穿保险,因为中性点对地存在电位,二次侧电压接入测量及保护设备时,N相应设保护设备,避免二次回路保护设备断开后,保护、测量等设备带电,对调试、检修人员安全构成危险。


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