1由于自耦变压器的一二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地2由于一二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压为避免这种危险,须在一二次侧都加装避雷器3由于自耦;中点接地方式是电气领域中一种重要的电气接地方式,它是采用自耦变压器将三相系统中任意两相或一相经过适当的变压,形成零序电流,经过零序电流互感器接入中点并接地,从而实现中点的接地接下来,本文将从中点接地方式的工作原理特点以及应用等方面进行详细描述一工作原理 中点接地方式主要依靠自耦。
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的;1自耦变压器的中心点必须接地,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全2图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以bc以及BC的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为aA之间的残压。
答案B 根据电力工程电气设计手册电气一次部分第70页第3行内容,凡是自耦变压器,其中性点须要直接接地或经小阻抗接地;4若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量5由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化6自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低问题四自耦变压器的作用是什么呢 自耦变压器是指它的绕组一部分是高压边和低压边。
3便于运输和安装因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小4提高了变压器的极限制造容量变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些当然,自耦变压器也存在下述缺点1使电力系统短路电流增加由于自耦变压器中性点必须;因为自耦变压器是三相的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线,所以接在中性线上的零序电流互感器对于电动机来说是毫无意义的自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器根据结构还可细分为可调压式。
1 由于自耦变压器的一侧和另一侧存在直接电气联系,为了防止高压侧单相接地故障导致低压侧电压升高,自耦变压器在电力网中使用时,其中性点必须可靠地接地2 由于一侧和另一侧存在直接电气联系,当高压侧受到过电压影响时,可能会导致低压侧严重过压为了防止这种风险,自耦变压器的一侧和另一侧都应安装;自偶变压器末端使用时需要由接触器连在一起,不允许接地的,看图蓝线为末端,靠接触器KM1连在一起为中性点连接。
自耦变压器中性点经小电抗接地
其实这两种接线都有采用的,即将自耦变中点短接,将中点的接触器用到80%或65%的抽头上全压运行时,自耦变处在全部停电状态喜欢这样用也完全没有问题但是要注意的是,接触器接在中性点上电流较小等于电机电流减去电源供电电流,而接在自耦变抽头上的接触器流过的是电机电流在抽头为85%时。
1中性点不接地方式自耦变压器的中性点不与大地相连因此不存在接地电流,这种接地方式适用于电压等级低电容电流小的系统2中性点接地方式自耦变压器的中性点与大地相连,这种接地方式适用于电压等级高电容电流大的系统接地电流的大小取决于系统的电容电流和变压器的参数。
运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压为了避免上述现象,所以中性点必须接地接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过。
接地方式的选择考虑了零序阻抗的稳定性单台变压器时直接接地,多台变压器时选择一台直接接地,以保持零序阻抗基本不变双母线系统应保持两台变压器中性点直接接地,并分别接于不同母线上短线路检修时,可通过增加中性点接地变压器台数来抵消零序电流分配的影响自耦变压器和绝缘要求高的变压器中性点必须。
自耦变压器中性点应()运行
VV接线变压器通常是指自耦变压器,也称为闭式自耦变压器它的中性点不接地,也就是说不经过绝缘措施的中性点与大地之间没有导通在自耦变压器中,中性点是利用自耦变压器在设计上存在的绕组交织结构来实现的,因此不需要对中性点进行接地。
二缺点 在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响其缺点如下1使电力系统短路电流增加由于自耦变压器的高中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的1k1平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显着增加又由于自耦变压器中性点必须直接。
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