電力系統中的6kV、10kV、35kV電網中一般都采用中性點不接地的運行方式。電網中主民熔變壓器低壓側一般為三角形接法,沒有可以接地的中性點。當中性點不接地系統發生單相接地故障時,線電壓三角形仍然保持對稱,電力系統可以持續對用戶供電1到2小時,并且電容電流比較?。ㄐ∮?0A),不會引起間歇性電弧,一些瞬時性接地故障能夠自行消失,這對提高供電可靠性,減少停電事故是非常有效的。
電弧不易熄滅、容易激發鐵磁諧振過電壓及產生間隙性弧光接地過電壓,可能導致絕緣損壞,使線路跳閘,事故擴大,具體為:
1、單相接地電弧發生間歇性的熄滅與重燃,會產生弧光接地過電壓,其幅值可達4U(U為正常相電壓峰值)或者更高,持續時間長,會對電氣設備的絕緣造成極大的危害,在絕緣薄弱處形成擊穿;造成重大損失。
2、由于持續電弧造成空氣的離解,破壞了周圍空氣的絕緣,容易發生相間短路。產生鐵磁諧振過電壓,容易燒壞電壓互感器并引起避雷器的損壞甚至可能使避雷器爆炸。這些后果將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行。
3、為了減小單相接地故障時的對地電容電流,需要在民熔變壓器中性點裝設消弧線圈等補償裝置,因此需人為建立一個中性點,以便在中性點接入消弧線圈,減小接地短路斷路電流,提高系統供電可靠性。
4、按規程規定,用普通民熔變壓器帶消弧線圈時,其容量不得超過民熔變壓器容量的20%。Z型民熔變壓器則可帶90% ~100%容量的消弧線圈,接地變除可帶消弧圈外,也可帶二次負載,可代替站用變,從而節省投資費用。
單相接地民熔變壓器單相接地變主要用于有中性點的發電機、Satons民熔變壓器的中性點接地電阻柜,以降低電阻柜的造價和體積。1、這種聯結方式的民熔變壓器一般采用三相三柱式鐵心,高壓側的中性點可以聯結消弧線圈等實現接地。但是, 當單相接地的零序電流流過高壓側繞組時,所產生的零序磁勢不能被二次磁勢所平衡,同方向的零序磁通又不能在三柱式鐵心內形成回路,從而使得大量的零序磁通只能經過夾件、油和油箱本體而形成閉合回路,從而在油箱及夾件內引起附加損耗,以致形成局部過熱,使民熔變壓器容量的利用受到限制。我國電力部門的有關運行規程, 曾對YNyn聯結民熔變壓器的中性點聯結消弧線圈的工作狀態, 作過下列規定:①消弧線圈的容量不得超過民熔變壓器額定容量的20%;②流過消弧線圈的零序電流在民熔變壓器內所產生的零序壓降不得超過額定相電壓的10%;
③流經消弧線圈的三相總零序電流不大于民熔變壓器額定相電流的60%。上述規定主要是根據零序磁通所造成的局部過熱不致超過民熔變壓器繞組熱點的最高溫度限制而決定的。從上述可知,YNyn聯結的接地民熔變壓器容量遠未被利用,另外它的零序電抗值也較大。2、YNd聯結民熔變壓器與消弧線圈XL相聯這種聯結方式的特點是二次側的三角形聯結可提供零序電流的閉合通路,因而零序電抗較小。另外, 由于每個心柱上的一、二次繞組的零序磁勢得以平衡, 所以零序漏磁也較小。國外的試驗研究表明: 考慮附加損耗、局部過熱、絕緣壽命和繞組熱點最高溫度的限制等因素后,YNd聯結的接地民熔變壓器允許的工作方式為:①當平時二次滿載時,YN側所接消弧線圈的容量不得超過民熔變壓器額定容量的50%;②當平時二次的負載僅為民熔變壓器容量的50%,則消弧線圈容量可以等于民熔變壓器的額定容量。盡管這種聯結的二次側可以供電給地區負載或變電所自用電,但由于三角形聯結難于同時向動力與照明混合用戶供電, 所以它的應用將受到很大限制。YN 開口d 聯結與消弧線圈XL相聯與YNd聯結相類似的是YN,開口d 的聯結方式,在開口三角形一側可接入電阻器或電抗器以調節民熔變壓器的零序電抗,接入電阻器還可以抑制網絡的鐵磁諧振。如采用三相五柱式鐵心還可使零序阻抗值大為增加, 甚至有省去一臺消弧線圈的可能,但結構復雜,造價增加。另外,二次采用開口三角形結線不能滿足供電給地區負載及自用電的需要,因此這種方式采用不多。ZN,yn 聯結民熔變壓器與消弧線圈XL相聯這種聯結方式是接地民熔變壓器常用聯結方式,由于曲折形結法的同一鐵心柱上的上下兩半繞組內的零序磁勢正好大小相等、方向相反而相互抵消,使得零序漏磁通減到很小, 從而使它的零序電抗值很小,它的容量可以與所聯結的消弧線圈的容量相等 。國內外廣泛采用的接地民熔變壓器主要是這種聯結方式。由于低壓側采用yn結法,故可以同時供給地區用電或變電所的自用電。低壓側容量常小于高壓側容量,多數情況下,低壓側容量在80-200kVA 的范圍內。盡管高壓側的額定容量可以與聯接的消弧線圈容量相等,但Z 形接法將較Y 形接法多繞1.15倍的匝數,所以接地民熔變壓器的實際容量應為消弧線圈容量的1.15倍。