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配电线路工题库为什么10-35kv架空电力线路,一般都采用中性点不接地方式 郭卫国老师帮忙解答一下“35KV及_微博生活网
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配电线路工题库为什么10-35kv架空电力线路,一般都采用中性点不接地方式
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10-66KV系统都是中性点不接地系统,主要是从供电可靠性来考虑的,中性点不接地系统允许单相接地短路时,继续运行2小时。此时未接地的2相电压升高1.73倍。地电位升高到相电压。而110以上的系统,如果这样运行的话,必然会导致在绝缘上的投入过高,不经济。
10-66KV系统都是中性点不接地系统,主要是从供电可靠性来考虑的,中性点不接地系统允许单相接地短路时,继续运行2小时。此时未接地的2相电压升高1.73倍。地电位升高到相电压。而110以上的系统,如果这样运行的话,必然会导致在绝缘上的投入过高,不经济。
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10-66KV系统都是中性点不接地系统,主要是从供电可靠性来考虑的,中性点不接地系统允许单相接地短路...
你可能感兴趣的内容?内侧采用星形接线,目的是减少零序阻抗,其实就是用;15,变压器容量500KVA,高压柜使用KYN2;答:无论是什么样的电压互感器开关柜,里面安装什么;16,为什么35kV系统小电阻接地时站用变压器和;答:据我所知,没有规程规定,站用变压器和接地变压;但我个人支持不合用为好,因为随着经济条件的提高,;17,110站10KV经消弧线圈接地设有消弧消谐;答:1、消
内侧采用星形接线,目的是减少零序阻抗,其实就是用其中性点)
15,变压器容量500KVA,高压柜使用KYN28柜,电压互感器前面的熔断器该如何选择? 答: 无论是什么样的电压互感器开关柜,里面安装什么样的电压互感器,只要是保护电压互感器的熔断器,其熔断器的规格都是0.5A的.
16, 为什么35kV系统小电阻接地时站用变压器和接地变压器不宜合并? 答:据我所知,没有规程规定,站用变压器和接地变压器不宜合并使用,实践中也有许多设计院将二者设计成一个共用,也有许多这样的情况在运行。 但我个人支持不合用为好,因为随着经济条件的提高,人们不再乎节省这几个钱了,而合在一起,有问题时会影响变电站的多个功能,即接地变有问题时,会使变电站失去所变,而当所变有问题时,会影响接地变不能运行,使消弧线圈不起作用,所以我个人认为不应省这几个钱为好。
17,110站10KV经消弧线圈接地设有消弧消谐控制柜,各10KV变电所设二次消谐而不设消弧消谐柜,这样配置合理吗? 答:1、消弧线圈是过去理论派生出来的一种消除弧光接地过电压的技术手段,过去得到了广泛的应用,但由于其不能完全消除弧光接地过电压,近代有些人用“消弧消谐控制柜”代替; 2、消弧消谐控制柜的原理和消弧线圈完全不同,它是不能消弧的,只是在发生弧光后,短接接地相,使其不能产生弧光过电压了,但这样就不容易查出在哪里接地了; 3、二者原理不同,各有特点,选用什么的都有,但近来选用消弧消谐控制柜的比较多,特别是在一些负荷终端站,也装设了消弧消谐控制柜,在一个系统中装设了多个消弧消谐控制柜,一发生接地,都不知道查哪里了,设计人员愿意选这个东西,可能因为这个利润大些,回报要好一点吧; 4、但我个人观点不喜欢消弧消谐控制柜,在我审核的图纸中,建议尽量不用这个东西; 5、“10KV变电所二次消谐”指的一般不是弧光接地过电压,而是指铁磁谐振过电压,即母线电压互感器和母线电容产生的谐振,有些消弧消谐控制柜带些功能,但原理多是二次消谐的,系统中不选用消弧消谐控制柜时,可以在电压互感器柜上安装一个微电脑消谐器来解决。
18,为什么变压器差动保护要装设二次谐波制动和电流速断保护? 答:1、变压器差动保护装设二次谐波制动的目的是防止误动; 2、装设变压器差动保护的场合一般不再装设电流速断保护,应该是变压器装设的电流速断保护灵敏度不够时,才装设变压器差动保护。
19,我想问一下什么情况下中压柜才需要零序保护,还有这个零序保护具体该怎么选择呢? 答:1、过去的中压系统(如10kV系统)是中性点不接地系统,在这种系统中,是允许单相接地短时运行的,不要求瞬间跳闸,所以主保护是防止二相短路,这个开关柜的主保护就是过电流保护,不是零序保护,所以是不装设零序电流互感器,不装设零序保护的; 2、由于中压系统采用的电缆越来越多,接地电容电流到了不好解决的地步,所以许多大城市,如北京等,在中压系统改用了小电阻接地系统,其本质是一种特殊的中性点“直接”接地系统;这个小电阻接地系统的主保护是零序保护,就必须要在开关柜内装设零序电流互感 6 / 23
器,设置零序保护了; 3、中压柜是否需要零序保护, 要看此中压柜是用在什么地区,也就是装在什么系统中,这才是问题的关键; 4、现代许多设计人员,搞不清设计对象所在地区的接地系统,直接套用现成图纸(如北京的一些设计院为唐山设计的图纸,许多设计了零序保护),搞了许多笑话,请注意一下。
20,弧光接地过电压属于内部过电压还是大气过电压? 答:弧光接地过电压是由于系统有接地引起,有雷电没有关系,所以是内部过电压。
21,110kV等级变压器 有系列这一说法吗?也就是说 在做突发短路时,一个容量可以代表一个容量段吗? 答: 1、变压器有系列的说法,如S9系列等; 2、一个变压器厂在制造出变压器后,应进行“型式试验”进行定型认定,通过后才能生产销售;型式试验是一个型号进行一个试验,没能系列的说法,也不能作一个试验后,就说明所有的变压器都有资格生产了。
郭卫国老师第一条说的对,一般说变压器系列就是指按设计序号分,9型系列、10型系列、11型系列等。但郭老说第二条说的不对,形式试验的认定不不是一个型号进行一个试验,而是在一定范围内可以代替。你所说的突发短路就是一个例子,所谓一个容量代表一个容量段是可以的,这个容量段应该指的是这台突发短路变压器容量的30%―130%,这是国标中规定的。国标GB8《承受短路的能力》中附录C有明确的规定:如果一台变压器 7 / 23
与另一台被当作参考变压器的下列特征相同,则该台变压器被看作与参考变压器相类似: 一一运行方式相同,如为发电机升压变压器、配电变压器、联络变压器; ――设计结构相同,如为干式、油浸式、带有同心式绕组的心式、交叠式、壳式、圆形线圈、非圆形线圈; ――主要绕组的排列和几何分区顺序相同; ――绕组导线材质相同,如为铝、铝合金、软铜或硬铜、金属箔、圆线、扁线、连续换位导线和环氧树脂粘接(如果用); ――主要绕组类型相同,如为螺旋式、连续式、层式、饼式; ――短路时吸取的容量(额定容量/短路阻抗标幺值)为参考变压器的30%―130%之间; ――短路时轴向力和绕组应力不超过参考变压器的120%; 一一制造工艺过程相同; ――固定和支撑方式相同。
22,在电容柜补偿柜中串联电抗器是什么作用?具体原理是?可否并联啊? 答:1、限制合闸涌流,一般串联0.5%的电抗器; 2、限制3次谐波,可串12%的电抗器; 3、限制5次谐波,可串6%的电抗器; 4、限制7次谐波,可串4.5%的电抗器; 一般电容器组是并联在电路中的,但电容器和电抗器在电路中是串联的。
23,PT柜一次方案中把避雷器放在熔断器的上面和放在熔断器的下面有没有什么关系?为什么? 避雷器一般放在隔离开关的下面,放在熔断器的上面,如图所示; 如果避雷器的电源侧没有隔离开关,则避雷器的检修不方便;避雷器如果放在了熔断器的下面,则熔断器断开后,避雷器将失去作用,而这个地方的避雷器又被称为“母线避雷器”,是为母线上所有设备免受雷电浸入波的侵害而设立的,所以在放在熔断器的上面。
24,请问PT二次侧中性点接地属于保护接地还是工作接地? 答:电压互感器(TV)二次侧中性点接地即属于保护接地,又属于工作接地; 1、几乎所有书上都介绍了电压互感器(TV)二次接地,是为了防止电压互感器(TV)绝缘击穿后,高压“串”过来,对人和设备产生危害,而中性点不接地在正常情况下也能工作,所以其是保护接地; 2、其实电压互感器(TV)二次接地也是工作的需要,因为电压互感器(TV)不但有正常运 8 / 23
行方式,还有异常运行方式;且不说对Y/Y接线的电压互感器(TV),其中性点不接地,就不能测量出相电压,也不说对于中性点不接地系统,二段母线电压互感器(TV)不接地就不能并列,更重要的是中性点接地是绝缘监察的重要条件,从这个角度来说,它又是工作接地了。
25,KYN28高压开关进出线柜必须加避雷装置吗,另外出现柜上的零序电流互感器加在哪儿? 答:高压开关柜内加装避雷装置,与什么柜型没有关系,而是与开关柜内选用什么开关有关的; 一般来说,KYN28高压开关柜内多选用真空断路器,真空管内的触头开断距离为8-12mm,因为行程短,被称为“高速开关”;高速开关在切断负荷(短路)电流时,会产生截流过电压,这个电压尽管时间短,但幅值高,可能会使开关柜内的设备绝缘造成损坏;为防止截流过电压伤及设备绝缘,多在真空开关的负荷侧加装“过电压吸收器”,以解决这个截流过电压的问题; “过电压吸收器”也是由金属氧化物培烧而成的阀片组成,在原理上和氧化锌避雷器是一致的,所以个别厂家,为了降低成本,将“过电压吸收器”改为氧化锌避雷器,也就是你说的“避雷装置”;也有一定的消除过电压的效果。 零序电流互感器安装在KYN28开关柜下部电缆室电缆进出线位置,套在电缆头下部即可,但要注意接地线的接法,一定要和电缆一起穿过零序电流互感器后再接地。
26,运行中的变压器温升过高会出现哪些现象?是原因造成的?怎样处理? 答:变压器正常运行允许温度
(一)运行允许温度
我国电力变压器大部分采用A级绝缘,即浸渍处理过的有机材料,如纸、木材、棉纱等。在变压器运行时的热量传播过程中,各部分的温度差别极大,绕组的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油的温度低于绕组和铁芯的温度,而且上下部油温度却不相同,上部油温度高于下部油温度。在安全规程中,变压器运行中的允许温度是按上部油温来检查和规定的,上部油温的允许值应遵守电机制造厂家的规定。采用A级绝缘的变压器,在正常运行中,当最高周围空气温度为+40℃时,变压器绕组的允许极限工作温度为105℃。由于绕组的平均温度比油温度高10℃,同时为了防止变压器油质劣化,所以规定变压器上层油温度不超过95℃。在正常情况下,为确保绝缘油不致过度氧化,上层油温以不超过85℃。而变压器正常运行时,上层油温度不宜经常超过75℃。如果当变压器绝缘的工作温度超过允许值后,每升高8℃,其使用期限(寿命)就减少一半,即变压器寿命8℃规则。
(二)运行允许温升
变压器的温升是指变压器实际温度与周围温度的差值称作变压器的温升。由于变压器内部热量的传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,这对变压器的各部位的绝缘强度有很大的影响,而且当变压器温度升高时,绕组电阻就会增大,使铜损增加。因此,需要对变压器的额定负荷情况下各部分的温升作出规定,即变压器的允许温升。
变压器温度升高的原因
(一)内部原因
(1)存在内部损耗
变压器在运行中铁芯和线圈中由于铁芯的磁滞损耗、涡流损耗和线圈的铜损转化为热量,使温度升高,热量向周围以辐射、传导等方式扩散,当发热和散热达到平衡状态时,各部分的温 9 / 23
度趋于稳定。铁损(磁滞损耗和涡流损耗)是基本不变的损耗,是变压器结构有关,所以在运行中无法减少或消除;而铜损(线损)随负荷变化而变化。
(2)分接开关接触不良
变压器运行中分接开关由于弹簧压力不够,接点接触小,有油膜、污秽等原因造成接点接触电阻增大,接点过热最为常见(接点过热导致接触电阻增大,接触电阻增大,接点过热增高),温度不断升高。特别在倒换分接接开关或变压器过负荷运行时容易使分接开关接点接触不良而过热。而分接开关接触不良的主要原因是有接触点的压力不够;动静触点间有油泥膜;接触面有烧伤或定位指示与开关接触位置不对应等。
(3)绕组匝间短路
变压器绕组相邻的几匝因绝缘损坏或老化,将会出现一个闭合的短路环流,使绕组的匝数减少,短路环流产生高热量使变压器温度升高,严重时将烧毁变压器。变压器绕组匝间短路时,短路点处出现弧光使其各部位和绝缘、冷却油受热,沸腾时能听到发出“咕噜咕噜”声音,使变压器温度急剧上升。
(4)铁芯局部过热
铁芯是有绝缘的硅钢片叠加成的,变压器运行中由于外力损伤或绝缘老化以及穿芯螺丝绝缘老化,绝缘损坏使硅钢片间绝缘损坏,涡流增大,造成局部发热,轻者一般观察不出变压器油温上升,严重时使铁芯局部过热,油温上升;空载损耗增加,绝缘下降。
(5)变压器缺油或散热管内阻塞
变压器油是变压器内部的主绝缘,起绝缘、冷却、灭孤的作用,如果缺油或散热管内阻塞,油的循环冷去速度下降,导致变压器运行中温度升高。
(二)外部原因
(1)变压器冷却循环系统故障
电力变压器除用散热管冷却散热外还有强迫风冷、水循环等散热方式,一旦冷却散热系统故障或散热条件差将造成运行中的变压器温度上升(尤其在夏日炎热季节)。
(2)变压器室的进出风口阻塞或积尘严重
变压器的进出风口是变压器运行中空气对流的通道,一旦阻塞或积尘严重,变压器的发热条件没变而散热条件变差了,不能及时向周围空气散热,导致变压器运行中温度上升。
变压器运行中温度过高的处理
(1)变压器内部损耗中由于铁损是基本不变的,只有铜损是随运行负荷的变化而变化。
(2)分接开关接触不良往往可以从气体继电器轻瓦斯频繁动作来判断;并通过取样进行化验和测量绕组的直流电阻来确定。
(3)绕组匝间短路通过变压器内部有异常声音和气体继电器频繁动作发出信号和用电桥测量绕组的直流电阻等方法来确定,发现绕组匝间短路应进行处理,不严重者重新处理绕组匝间绝缘,严重者重新绕制绕组。
(4)铁芯硅钢片间短路轻瓦斯动作,听变压器声音,摇测变压器绝缘电阻,对变压器油进行化验,作变压器空载试验等综合参数进行分析确定,铁芯硅钢片间短路应对变压器进行大修。
(5)变压器缺油应查出缺油的原因进行处理,加入经耐压试验合格的同号变压器油至合适位置,若变压器散热管堵塞,则对变压器进行检修、放油、吊芯疏通热管。
(6)维修排除变压器冷却循环系统的故障使其能正常工作。
(7)应清理干净变压器室进出风口处的堵塞物和积尘。
27,中性点接地的运行方式和什么有关?能详细说明下马?
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