变压器铁芯接地和变压器中性点接地电阻有什么区别?

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[size=3]我们公司去年建的厂,上了一台10KV/0.4KV,500KVA干式变压器中性点不接地供电;接地体与箱式变压器箱壳连接安全保护,请问变压器的中性点是接地运行安全还是不接地运行安全?谢谢
最好能说说优点和缺点![/size]
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变压器的中性点一般要求接地,优点很多,主要是安全问题.比如仿雷,提高继电保护灵敏度等等.
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变压器中性点不接地系统运行,(三相五线制)如果从电源的开始端就没有接地线,一旦设备接地或其他原因变压器零点漂移带电,会有什么后果!
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由于没有接地,这种情况下很多保护装置可能不会动作,至使接地长期存在.这样比较危险.由于中性点没有接地,你接的那条地线又只接地箱壳上,意义不是很大.
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如果故障发生的后果是什么!(比如某个地插崩了啊什么的)
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说简单点,如果一相接地了,升高了另外两相对地电压
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我厂新建的一家汽车4s站,晚上没有用电的情况下二楼个别几个地插座放电起火了,每个地插线路都有漏电保护器,(变压器是新装的中性的不接地系统。个人认为我们用的单相插座以漏电保护器保护为主,变压器的中性点必须接的。然而装修施工单位没有把配电箱的总地线和接地体做连接,)据说当天晚上有一台潜水泵烧坏。
我记得是在变压器中性点不接地系统中接地线一定要牢靠,而有漏电保护器的中性点必须接地。
个人分析原因:晚上办公没有人用电,潜水泵烧坏接地造成变压器中性点漂移,(有人试过把水泵闸合上是变压器的中性点上试电笔很亮,分断水泵试电笔就不亮)估计分电箱中有零、地线混用的现象,使零线或地线对钢结构放电(展厅二楼是钢结构地插座线管都是金属的)造成的放电现象起火的,只是个人能想的,如果是火线或零线放电的话漏电保护器早跳闸了。
解决方案:把配电柜的总地线连接牢靠,变压器中性点抽头处接地连接。
请有不同看法的提出宝贵意见和建议
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你那个系统中零线接触不良或是有把地线当零线使用的情况,查一下吧,要不然经常会有电器烧坏.
工控学堂推荐视频:中性点接地中性点不接地系统区别
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摘要: 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。
系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统各相对地电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、中性点经消弧线圈接地的三相系统上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。为了克服这个缺陷,便出现了经消弧线圈接地的方式。目前在35kV电网系统中,就广泛采用了这种中性点经消弧线圈接地的方式。消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点。当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能产生的危害。消弧线圈的名称也是这么得来的。当电容电流等于电感电流的时候称为全补偿;当电容电流大于电感电流的时候称为欠补偿;当电容电流小于电感的电流的时候称为过补偿。一般都采用过补偿,这样消弧线圈有一定的裕度,不至于发生谐振而产生过电压。3、中性点直接接地&中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。&对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地方式;110kV接地网,大都采用中性点直接接地方式,少部分采用消弧线圈接地方式;20~60kV的电力网,从供电可靠性出发,采用经消弧线圈接地或不接地的方式。但当单相接地电流大于10A时,可采用经消弧线圈接地的方式;3~10kV电力网,供电可靠性与故障后果是其最主要的考虑因素,多采用中性点不接地方式。但当电网电容电流大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;1kV以下,即220/380V三相四线制低压电力网,从安全观点出发,均采用中性点直接接地的方式,这样可以防止一相接地时换线超过250V的危险(对地)电压。特殊场所,如爆炸危险场所或矿下,也有采用中性点不接地的。这时一相或中性点应有击穿熔断器,以防止高压窜入低压所引起的危险。4、中性点接地的优越性&在220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点大都实行工作接地。这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。二是若中性点不接地,则当发生单相接地的情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的几倍。中性点接地后,另两相的对地电压便仍为相电压。这样,即能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求,有利于制造及降低造价。三是可以避免高压电窜到低压侧的危险。实行上述接地后,万一高低压线圈间绝缘损坏而引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置构成闭合回路,使上一级保护动作跳闸而切断,从而可以避免低压侧工作人员遭受高压电的伤害或造成设备损坏。所以,低压电网的配电中性点一般都要实行直接接地。中性点有电源中性点与负载中性点之分。它是在三相电源或负载按Y型联接时才出现。对电源而言,凡三相线圈的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点,简称中点;而由电源中性点引出的导线便称中性线,简称中线,常用N表示。三相四线制中性点不接地系统和三相四线制中性点接地系统。一般情况下,当中性点接地时,则称为零线;若不接地时,则称为中线。配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。当遭受雷击时,避雷器动作,变压器外壳上只剩下避雷器的残压,减少了接地体上的那部分电压。 评价电力的标准就是“安全性、经济性、灵活性和可靠性”,讨论变压器中性点接地方式,也是用这四性去判别的;在电力系统中,最容易出现的是单相接地事故,对于中性点不接地系统,当发生单相接地后,接地相的相电压降为零,未接地相的相电压升为线电压,即增加了根号3倍;1、在低压380/220V系统中,有许多单相用电设备,如果中性点不接地运行,则发生单相接地后,有可能未接地相电压升高,会因过电压烧毁家用电器,从安全性考虑,我们必须采用中性点直接接地系统,将中性点的电位牢牢固定在“0”;2、对中压系统,如6KV-66KV系统,大多是三相用电设备,且设备多在室外,出事的几率比较多,设备绝缘强度也比较高,即便出现了单相接地,未接地相电压升高也能承受,三相平衡对称的关系没有改变,也就是说三相系统还能正常运转,这时从可靠性考虑,还是在中压系统采用中性点不接地系统比较好;3、对于高压系统,如110KV以上的供电系统,电压高,设备绝缘考虑成本不会作得很大,如果中性点不接地,当单相接地时,未接地的二相就要能够承受根号3倍的过电压,瓷绝缘子体积就要增大近一倍,原来1米长的绝缘子就要增加到1.732米以上,不但制造起来不容易,安装也是问题,会使设备投资大大增加,另外110KV以上系统由于电压高,杆塔的高度也高,不容易出现单相接地的情况,因而就是出现了接地就跳闸也不会影响多少供电可靠性,因而从投资的经济性考虑,在110KV以上供电系统,我们多采用中性点直接接地系统。
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A:接地变是为中性点不接地的电力系统提供一个人为的中性点,然后经一个消弧线圈接地,与消弧线圈一起构成电力系统的接地保护。防止系统单相接地故障时接地点的间歇电弧对系统产生过电压而扩大事故。站用变是指为变电站提供低压动力及照明的降压变。站用变有时也可以用接地变来兼顾。
A:您好,接地变压器用在中性点绝缘的三相电力系统中,用来为这种系统提供一个人为的中性点,该中性点可以直接接地,也可以经过电抗、电阻器或消弧线圈接地。
接地目的简述如下:
1。将线路上的感应电荷传导到地,避免线路及设备可能遭受的损坏。
2。将中性点绝缘系统中的高压振荡降低到最低程度。
3。与消弧线圈配合,利用消弧线圈的感性电流补偿单相接地产生的电容电流,使间歇电弧自动熄灭。
4。直接接地与自动保护装置相配合,可以在故障开始阶段将故障部分隔离开来。
接地变压器可以设置二次侧作为站用变使用。
A:变压器中性点接地属于工作接地。
工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地(如发电机、配电变压器的中性线接地等)。
工作接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
希望我的回答可以帮到你。
A:不知你要的设备的大校
做电力变的,有西安的启源(七院的谐音,前身第七设计院),上海的洪骅。国外的有德国的乔格。上网搜一下,可看到相关信息。
A:主要材料是硅钢片,取向硅钢用途:军工和电子工业中的一种重要软磁材料,主要用作高频变压器、大功率磁放大器、脉冲发电机、通用的轭流圈、电感、储存和记忆元件、开关和控制元件、磁屏蔽以及在振动和辐射条件下工作的变压器。与其它材料如铁氧体和非晶材料相比,由于3%Si---Fe薄带具有高饱和磁感及高磁导率,可使铁芯变得很小。由于是冷轧带材,所以表面平整、同板差小、板形良好,加工性能好,可制成CD型、环型和矩型等各种形状和规格的铁芯,应用领域广,使用频率范围宽(50H—20KH)。
A:变压器器计算功率大小,是要根据铁心中心柱的截面积大小,铁心窗口大小,以及输入电压和输出电压来计算的。先根据铁心的截面积,和输入电压,计算出匝数。再根据窗口大小和匝数计算出线规(漆包线的线径)再根据线径计算出能过多少电流。来计算出他的功率。根据公式:
向左转|向右转
N=4.4fbs/10
公式中N=匝数,f是频率,B是硅钢片的磁通密度
,一般取10000高斯为准,s为电压。计算出来匝数在一步一步地计算,自己慢慢算吧。
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