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接地电阻大小对变压器防雷影响分析
来源:http://www.anbiansh.com/ 作者:变压器厂家 日期:2019/08/31 22:56
接地电阻比较大时(R=472)中性点电位比首端电位升高很多。例如,三相逆变换时,中性点电位为170%,首端电位为52%,前者约为后者3倍;单相逆变换时,中性点电位为76%,首端电位为36%,前者为后者2.1倍。可见接地电阻大时,逆变换过电压相当严重。
层间最大梯度电压曲线可以看出,层间梯度电压幅值很高,三相逆变换比单相逆变换情况严重。以前我们列出了层间梯度电压和层间绝缘的全波冲击强度。比较二者可知四种情况中,除R=Rg=52的单相全波逆变换外,其余三种情况,层间梯度电压幅值,都大于层间绝缘的全波冲击强度。
例如当R=47欧时,层间最大梯度电压,三相进波为48千伏,单相进波为27千伏,大大超过层间绝缘的全波冲击强度20.1千伏。而且逆变换时,梯度电压的作用时间都比较长,波形宽度约30微秒。出现这种情况的时候,层间绝缘有被击穿危险。
逆变换的过电压幅值与接地电阻有很大关系。接地电阻愈大,高压侧中性点对地电位和层间梯度电压愈高。
侧如Y/Y-12无屏圆简式,单相进波逆变换时,接地电阻从5欧增加到47欧,中性点对地电位从48千伏增加到104千伏,最大层间梯度电压从9.9千伏增加到27千伏,增加一倍以上。这个事实有力的说明,配变高压侧受雷时,接地电阻的影响不容忽视。采用不计及接地电阻影响,令接地电阻等于零的试验方法,并且用这个方法去考核配变的防雷性能,是不恰当的。因为这个试验条件和配变受雷时的实际情况相差太大,试验结果不能反映实际情况。
逆变换过电压还与进波电压幅值u.有关,即和配电线路的绝缘水平有关。进波幅值愈大,流过低压线圈的雷电流就愈大,高压侧感应电压幅值就愈高,对配变的威胁愈大。国内运行经验,在配变前、后电杆上,各相加装放电间隙,降低侵入波电压幅值,对保护配变有相当效果。
在逆变换试验接线图上,虽然在高压线圈首端三相装有阀型避雷器,避雷器工作也正常,但逆变换过电压还是发生了,中性点电位超过避雷器残压很多倍。这说明高压侧避雷器对这种过电压不起保护作用。
以前配变雷击损坏时,往往对避雷器的保护性能表示怀疑,以为配变损坏的原因是避雷器投有动作或残压不正常。但将避曾器拆下来检查时,试验结果维大名数避雷器的性能均符合技术要求。这是因为这类配变雷击损坏主要是由于正、逆变换波作用所造成的,因此避當器的性能再好,变压器仍要损坏。
层间最大梯度电压曲线可以看出,层间梯度电压幅值很高,三相逆变换比单相逆变换情况严重。以前我们列出了层间梯度电压和层间绝缘的全波冲击强度。比较二者可知四种情况中,除R=Rg=52的单相全波逆变换外,其余三种情况,层间梯度电压幅值,都大于层间绝缘的全波冲击强度。
例如当R=47欧时,层间最大梯度电压,三相进波为48千伏,单相进波为27千伏,大大超过层间绝缘的全波冲击强度20.1千伏。而且逆变换时,梯度电压的作用时间都比较长,波形宽度约30微秒。出现这种情况的时候,层间绝缘有被击穿危险。
逆变换的过电压幅值与接地电阻有很大关系。接地电阻愈大,高压侧中性点对地电位和层间梯度电压愈高。
侧如Y/Y-12无屏圆简式,单相进波逆变换时,接地电阻从5欧增加到47欧,中性点对地电位从48千伏增加到104千伏,最大层间梯度电压从9.9千伏增加到27千伏,增加一倍以上。这个事实有力的说明,配变高压侧受雷时,接地电阻的影响不容忽视。采用不计及接地电阻影响,令接地电阻等于零的试验方法,并且用这个方法去考核配变的防雷性能,是不恰当的。因为这个试验条件和配变受雷时的实际情况相差太大,试验结果不能反映实际情况。
逆变换过电压还与进波电压幅值u.有关,即和配电线路的绝缘水平有关。进波幅值愈大,流过低压线圈的雷电流就愈大,高压侧感应电压幅值就愈高,对配变的威胁愈大。国内运行经验,在配变前、后电杆上,各相加装放电间隙,降低侵入波电压幅值,对保护配变有相当效果。
在逆变换试验接线图上,虽然在高压线圈首端三相装有阀型避雷器,避雷器工作也正常,但逆变换过电压还是发生了,中性点电位超过避雷器残压很多倍。这说明高压侧避雷器对这种过电压不起保护作用。
以前配变雷击损坏时,往往对避雷器的保护性能表示怀疑,以为配变损坏的原因是避雷器投有动作或残压不正常。但将避曾器拆下来检查时,试验结果维大名数避雷器的性能均符合技术要求。这是因为这类配变雷击损坏主要是由于正、逆变换波作用所造成的,因此避當器的性能再好,变压器仍要损坏。
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