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    变压器中性点间隙接地保护装置的保护范围和适用场景
    浏览次数:512    2024-10-28 15:31:53

    变压器中性点间隙接地保护装置的保护范围和适用场景如下:

    保护范围

    变压器中性点间隙接地保护装置主要用于保护变压器中性点免受过电压的损害。具体来说,它能够在以下情况下发挥作用:

    1.雷击过电压:在雷电天气下,变压器可能遭受雷击过电压的冲击。该装置能够迅速响应,将过电压引入大地,从而保护变压器不受损害。

    2.单相接地短路故障:当电力系统发生单相接地短路故障时,会产生较高的过电压。该装置能够检测并限制这种过电压,防止其对变压器造成损害。

    3.操作过电压:在电力系统的操作过程中,如开关的合闸和分闸等,可能会产生操作过电压。该装置同样能够对其进行有效的限制和保护。

    适用场景

    变压器中性点间隙接地保护装置广泛应用于以下场景:

    1.电力系统:在电力系统中,特别是110kV和220kV的电力变压器中,该装置是不可或缺的保护设备。它能够有效保护变压器中性点,确保电力系统的稳定运行。

    2.工业领域:在工业领域,如冶金、石化、矿山等,由于电力设备的复杂性和对供电可靠性的高要求,变压器中性点间隙接地保护装置同样具有广泛的应用。

    3.建筑和环境保护领域:在这些领域,该装置也发挥着重要作用。例如,在高层建筑、大型公共设施和环境保护设施中,电力设备的保护同样至关重要,以确保供电的可靠性。

    此外,该装置还适用于户内和户外环境,能够在不同的气候和地理条件下稳定运行。同时,它还具有体积小、安装调试方便、可靠性高等特点,使得其在各种应用场景中都能发挥出色的保护效果。

    综上所述,变压器中性点间隙接地保护装置具有广泛的保护范围和适用场景,是电力系统中不可或缺的重要设备。

    SK-ZJ系列变压器中性点接地保护装置
    浏览次数:314    2024-07-19 15:57:59

    由于电力系统运行的需要,110~220 kV有效接地系统的变压器中性点大部分采用不接地运行方式,变压器一般采用分级绝缘结构,绝缘水平相对较低,所以不接地运行的变压器中性点需要考虑对雷电过电压、操作过电压和暂时过电压的保护。

    根据DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,提出以下保护配置意见:

    a)对110 kV和220 kV有效接地系统中可能偶然形成的局部不接地系统(如接地变压器误跳开关等原因引起)、低压侧有电源的变压器不接地中性点应装设间隙保护。

    b)经验算,如断路器因操作机构故障出现非全相和严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点为标准分级绝缘、运行时中性点不接地的 110kV和220kV变压器的中性点绝缘,宜在中性点装设间隙保护。

    c)变压器中性点间隙值的确定应综合考虑

    - 间隙的标准雷电波动作值小于主变压器中性点的标准雷电波耐受值;

    - 因接地故障形成局部不接地系统时,间隙应动作;

    - 系统以有效接地方式运行、发生单相接地故障时,间隙不应动作。


    10kV电网单相接地故障-单相接地故障的处理
    浏览次数:264    2024-07-16 11:47:27

    在小电流接地电网的运行中,当发生单相接地故障,绝级监察报出接地信号时,运行值班人员应沉着冷静进行处理。根据信号、电压表指示、天气情况、运行方式等进行综合分析,区分接地信号的虚与实。并及时向上级调度和领导汇报,做好有关现象的记录。


    在进行判断处理时,先应根据接地故障特征,判明故障性质与相别。其次进行分网运行,缩小停电范围,在分网运行时应考虑各部分之间功率平衡,继电保护配合等因素。而后再检查所内电气设备有无故障:如设备瓷质部分有无损坏,有无放电闪络;设备上有无落物、小动物及外力破坏现象;有无断线接地。再检查互感器熔丝有无熔断,避雷器、电缆头有无击穿损坏等,在确定所内设备无问题的前提下,用瞬停依次拉闸查找法。


    目前,有些35kV变电所10kV出线装有接地信号装置,或微机选线装置,当装置正常投入运行时,接地故障线路是很容易区分查出。若是出线未装接地信号装置,其查找处理办法是:依次断开10kV线路母线的分路开关,如断开某路开关接地信号消失,绝缘监察电压表指示恢复正常,即表明所停电线路有接地故障,即可安排消除故障。


    假如瞬停分路开关后接地信号仍然存在,说明接地故障不发生在此线路,应立即恢复供电,再依瞬停其他线路,千万不可将所有出线全部断开进行查找。如是将所有10kV出线开并全部断开,就是切除所有出线的对地电容电流,这样会造成系统电容电流的大幅度降低,导致残余电流过大,消弧线圈失去消弧作用,从而在接地点产生间歇性弧肖放电,引发产生过电压。为此,采用瞬停查找法时,千万不可全部断开出线开并查找,而是停一路查一路,恢复供电后再停另一路。


    在查出接地故障线路后,对一般不重要的用户线路,可停电排除接地故障,待接地故障排除后方可恢复供电。


    如属重要用户的供电线路发生接地,应采用措施转移用电负荷,或是投入备用线路,在做好这些工作之后,方可停电查找排除接地故障,尽快排除故障恢复供电以减少停电损失。

    中性点不接地电网的接地保护
    浏览次数:386    2024-07-16 11:46:16

    接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:

    (1) 系统接地绝缘监视装置:

    绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。

    变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。

    当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。

    该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,须经拉线路试验,将增加了对用户的停电次数。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。

    装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。(2) 零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。

    该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能确保它的灵敏度和选择性。但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。

    (3) 零序功率保护:

    零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180°来实现有选择性的保护。如传统的零序功率方向继电器,无人值守综自所应用的如南瑞DSA113、119系列零序功率方向保护。

    零序功率方向保护没有死区,但对零序电压零序电流回路接线等要求比较高,对系统中有消弧线圈的需用五次谐波功率原理。

    (4) 小电流接地选线综合装置:

    随着电力科技的发展,近年来小电流接地电力系统逐步应用了独立的小接地电流选线装置。将小电流系统所有出线引入装置进行接地判断及选线,如华星公司的MLX系列。MLX系列选线装置的原理是用电流(消弧线圈接地采用五次谐波)方向判断线路,选电流较大的三条线路在进行方向比较,从而解决了零序电流较小、各种装置LH误差、测量误差、电力电缆潜流、消弧线圈、电容充放电过程等影响,能正确判别或切除故障线路。

    电改配套组合拳 力促新能源消纳
    浏览次数:381    2022-05-06 17:19:34

           《方案》指出,将现有相关规则条款,其中包括鼓励采用竞争方式确定电力辅助服务承担机组,探索发电企业之间通过实时交易低谷发电量的方式提供调峰服务;鼓励自动发电控制和调峰服务按效果补偿;鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力辅助服务,允许第三方参与提供电力辅助服务。

           因此,通过电力辅助服务市场提高电网灵活性、促进新能源消纳,丰富的市场交易品种不可或缺。截至目前,北京电力交易中心会同有关省电力交易中心积极采取市场化交易机制,已实施10个促进清洁能源消纳的相关市场化交易品种,其中7个交易品种已做到常态开展,包括清洁能源外送交易、清洁能源与火电打捆外送交易、清洁能源省间电力直接交易、新能源与电采暖/电能替代用户直接交易、清洁能源替代常规火电的发电权交易、清洁能源替代省内燃煤自备电厂的交易、清洁能源置换交易等。

           为使各发电企业公平承担社会责任、履行电网调峰义务,国家发改委近日下发的《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》明确指出,推动燃煤自备电厂成为合格市场主体,公平参与市场交易。同时要求,扩大清洁能源消纳,鼓励风电、光伏、水电和大机组采取市场化手段替代燃煤自备电厂发电,增加清洁能源消纳空间,实现清洁能源替代燃煤自备电厂发电。

           此外,去年以来,国家发改委、国家能源局等部门还相继出台了有序放开发用电计划、开展分布式发电市场化交易试点、开展可再生能源电力证书核发及自愿认购交易等一系列政策和规则,正以密集的组合拳方式推动电改,促进新能源消纳。


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