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接地電阻大小對變壓器防雷影響分析
來源:http://www.xryd998.net/ 作者:變壓器廠家 日期:2019/08/31 22:56

接地電阻比較大時(R=472)中性點電位比首端電位升高很多。例如,三相逆變換時,中性點電位為170%,首端電位為52%,前者約為后者3倍;單相逆變換時,中性點電位為76%,首端電位為36%,前者為后者2.1倍。可見接地電阻大時,逆變換過電壓相當嚴重。
層間最大梯度電壓曲線可以看出,層間梯度電壓幅值很高,三相逆變換比單相逆變換情況嚴重。以前我們列出了層間梯度電壓和層間絕緣的全波沖擊強度。比較二者可知四種情況中,除R=Rg=52的單相全波逆變換外,其余三種情況,層間梯度電壓幅值,都大于層間絕緣的全波沖擊強度。
例如當R=47歐時,層間最大梯度電壓,三相進波為48千伏,單相進波為27千伏,大大超過層間絕緣的全波沖擊強度20.1千伏。而且逆變換時,梯度電壓的作用時間都比較長,波形寬度約30微秒。出現(xiàn)這種情況的時候,層間絕緣有被擊穿危險。
逆變換的過電壓幅值與接地電阻有很大關系。接地電阻愈大,高壓側中性點對地電位和層間梯度電壓愈高。
側如Y/Y-12無屏圓簡式,單相進波逆變換時,接地電阻從5歐增加到47歐,中性點對地電位從48千伏增加到104千伏,最大層間梯度電壓從9.9千伏增加到27千伏,增加一倍以上。這個事實有力的說明,配變高壓側受雷時,接地電阻的影響不容忽視。采用不計及接地電阻影響,令接地電阻等于零的試驗方法,并且用這個方法去考核配變的防雷性能,是不恰當?shù)?。因為這個試驗條件和配變受雷時的實際情況相差太大,試驗結果不能反映實際情況。
逆變換過電壓還與進波電壓幅值u.有關,即和配電線路的絕緣水平有關。進波幅值愈大,流過低壓線圈的雷電流就愈大,高壓側感應電壓幅值就愈高,對配變的威脅愈大。國內運行經(jīng)驗,在配變前、后電桿上,各相加裝放電間隙,降低侵入波電壓幅值,對保護配變有相當效果。
在逆變換試驗接線圖上,雖然在高壓線圈首端三相裝有閥型避雷器,避雷器工作也正常,但逆變換過電壓還是發(fā)生了,中性點電位超過避雷器殘壓很多倍。這說明高壓側避雷器對這種過電壓不起保護作用。
以前配變雷擊損壞時,往往對避雷器的保護性能表示懷疑,以為配變損壞的原因是避雷器投有動作或殘壓不正常。但將避曾器拆下來檢查時,試驗結果維大名數(shù)避雷器的性能均符合技術要求。這是因為這類配變雷擊損壞主要是由于正、逆變換波作用所造成的,因此避當器的性能再好,變壓器仍要損壞。
層間最大梯度電壓曲線可以看出,層間梯度電壓幅值很高,三相逆變換比單相逆變換情況嚴重。以前我們列出了層間梯度電壓和層間絕緣的全波沖擊強度。比較二者可知四種情況中,除R=Rg=52的單相全波逆變換外,其余三種情況,層間梯度電壓幅值,都大于層間絕緣的全波沖擊強度。
例如當R=47歐時,層間最大梯度電壓,三相進波為48千伏,單相進波為27千伏,大大超過層間絕緣的全波沖擊強度20.1千伏。而且逆變換時,梯度電壓的作用時間都比較長,波形寬度約30微秒。出現(xiàn)這種情況的時候,層間絕緣有被擊穿危險。
逆變換的過電壓幅值與接地電阻有很大關系。接地電阻愈大,高壓側中性點對地電位和層間梯度電壓愈高。
側如Y/Y-12無屏圓簡式,單相進波逆變換時,接地電阻從5歐增加到47歐,中性點對地電位從48千伏增加到104千伏,最大層間梯度電壓從9.9千伏增加到27千伏,增加一倍以上。這個事實有力的說明,配變高壓側受雷時,接地電阻的影響不容忽視。采用不計及接地電阻影響,令接地電阻等于零的試驗方法,并且用這個方法去考核配變的防雷性能,是不恰當?shù)?。因為這個試驗條件和配變受雷時的實際情況相差太大,試驗結果不能反映實際情況。
逆變換過電壓還與進波電壓幅值u.有關,即和配電線路的絕緣水平有關。進波幅值愈大,流過低壓線圈的雷電流就愈大,高壓側感應電壓幅值就愈高,對配變的威脅愈大。國內運行經(jīng)驗,在配變前、后電桿上,各相加裝放電間隙,降低侵入波電壓幅值,對保護配變有相當效果。
在逆變換試驗接線圖上,雖然在高壓線圈首端三相裝有閥型避雷器,避雷器工作也正常,但逆變換過電壓還是發(fā)生了,中性點電位超過避雷器殘壓很多倍。這說明高壓側避雷器對這種過電壓不起保護作用。
以前配變雷擊損壞時,往往對避雷器的保護性能表示懷疑,以為配變損壞的原因是避雷器投有動作或殘壓不正常。但將避曾器拆下來檢查時,試驗結果維大名數(shù)避雷器的性能均符合技術要求。這是因為這類配變雷擊損壞主要是由于正、逆變換波作用所造成的,因此避當器的性能再好,變壓器仍要損壞。
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