变压器防雷保护
u
开路的中压端子出
现的最大电压约为
U0
高压侧电压的2U0/k
倍,可能使中压端
套管闪络。
0
所以应在中压端 套管与断路器间
U0 A
装设一组避雷器FV2。
U0 k
A QF1
A
QF2
x
FV2
A
N
2、中、低压绕组运行,高压侧开路:
中压端有入侵波U 0 时,类似分析可知,中压端子到中性点
的稳态电压分布和末端接地的变压器绕组相同,从中压端子
这种系统的变压器,其中性点绝缘水平分全绝缘和分级绝 缘两种。
1、中性点全绝缘:
一般不需保护;
但在变电站只有一台变压器且为单路进线情况下,若为 三相同时进波,中性点电压可达绕组始端电压U0的两倍, 需在中性点加装一台与绕组首端同电压等级的避雷器。
2、中性点分级绝缘:
须选用与中性点绝缘等级相当的避雷器保护,且其冲击放 电电压应低于中性点冲击绝缘水平;
中压绕组也有开路的可能性,但其绝缘水平较高,一般不 需加装避雷器保护。
二、自耦变压器的防雷保护
为了减小系统的零序阻抗和改善电压波形,自耦变压器的 低压绕组是一个三角形接线的非自耦绕组。
该绕组上应装设限制静电过电压的避雷器。
此外,自耦变压器中的波过程有其自己的特点(与单相变 压器类似)。
单相变压器除具有分布的自电感和对地电容外,还有各匝 间分布的互电感和匝间互电容。
缺点: 避雷器动作引起地电位升高,可能危及低压侧用 户安全。
如果低压绕组进波,其幅值较低,而高压绕组绝缘水平又高, 传递过去的静电分量不会对高压绕组的绝缘形成威胁。
若变压器正常运行,高低压侧断路器均闭合,两侧都有 BLQ保护,所以一侧来波不会对另一侧绕组造成损害。
静电分量是在冲击电压作用瞬间出现的,此后绕组中逐渐 通过电流,在其他绕组中感应的电压为电磁分量。它按绕 组的变比传递,又与绕组的连接方式及进波方式有关。
同样的,高压侧有出线,中压侧进波 也会造成类似的结果。
A A′越短(k越小),危险性越大。 一般在k <1.25时,还应在A A′之间 再跨接一组避雷器FV3。
3、低压侧:
采用三角形接线绕组,应装设限制静电 感应过电压的避雷器。
A
FV3
A QF2 FV2
QF1 FV1
三、变压器中性点的保护
在110kv及以上中性点有效接地系统中,为减小单相接地 短路电流,部分变压器中性点不接地运行,因而需要考虑 其中性点绝缘的保护。
上的最大对地电压值及出现 u
的位置。
ห้องสมุดไป่ตู้
U0
如末端接地时,最大电压出 1.0
现在首端l/3处,其值达1.4
t
U0左右。
1.0
t
如末端开路,最大电压发生
t0
在末端约为2.0U0。
0
x0
l
t0
x l
1、高、低压绕组运行,中压侧开路:
入侵波自高压端侵入时,中压端开路时,绕组中的初始电 压分布、稳态电压分布及最大电位包络线,都和前面分析 中性点接地的单相变压器相同。
该分量一般不会对绕组的绝缘构成威胁。
2、三绕组变压器:
高压侧或中压侧有雷过电压波袭来时,通过绕组间的静电 和电磁耦合,其低压绕组上也会出现一定的过电压。
最不利的情况是低压绕组开路时,其对地电容较小,低压 绕组上的静电感应分量可能很大而危及其绝缘。考虑到此 分量将使低压绕组三相电位同时升高,所以只要在任一相 低压绕组出线端加装一只该电压等级的阀式避雷器,就能 保护好低压绕组。
高压出线电位受避雷器固定,此过电压将沿高压绕组分布, 在中性点达到最大值,可能击穿其附近的绝缘,也会危及绕 组的纵绝缘。
2、接线特点:
避雷器靠近变压器安装,其接地线应与变压器金属外壳、低压 侧中性点连在一起共同接地,俗称“三点共同接地”。
接地线长度应尽量短,以减小其上的电压降。
优点: 作用在变压器主绝缘的电压只是避雷器的残压, 不包括接地电阻的电压降;
项目三 变压器的防雷保护
一、三双绕组变压器的防雷保护
1、双绕组变压器:
U0
A
变压器高压侧有雷电波入侵时,会在低
压侧产生静电分量和电磁分量传递过电压。 传递电压的静电分量是在冲击电压作用最 初瞬间,因电感中电流不能突变,一、二 O
C12 Ⅰ
C2 Ⅱ
次绕组间电容和其纵向、对地电容构成复 变压器绕组间
杂的电容链回路,使两绕组间初始电压出
由于这些电容所组成的电容链的作用,当绕组首端加上冲击
电压后,会立即在绕组各点上出现一定的电压分布,这是一
个复杂的多频率振荡电路,不同时刻各点对地电位分布不同,
将振荡过程中绕组各点出现的最大对地电压连起来就成为最
大电位包络线。它反映了绕组上的最大对地电压值及出现的
位置。 u
最大电位包络线反映了绕组
U0
到高压端子的稳态电压分布由电磁感应形成。
u
在振荡中,高压端
子最大电压可能达
2kU 0倍,会危及开
路状态高压端的绝
kU
0
缘,因此应在高压
端和断路器间加装
一组避雷器FV1。
0
U
0
A QF1
A
QF2
FV1
x FV2
A
A
N
U 0
同时应注意:当中压侧接有出线时(相当于A′点经线路波阻 抗接地),如高压侧有过电压波入侵,A′点的电位接近于零, 大部分电压作用在A A′段,是很危险的;
避雷器灭弧电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升 高的稳态值,即最高运行线电压的0.35倍。
所以变压器的中性点可以采用灭弧电压等于0.4倍系统最高 运行线电压的避雷器。
3、35kv及以下的中性点非有效接地系统 中的变压器:
中性点采用全绝缘,一般不需保护。
四、配电变压器的保护
1、保护配置:
配电变压器一般采用Y-Y0接线,其保护措施是在高压侧加装 氧化锌或阀式避雷器,低压侧也装避雷器。
的静电耦合
现振荡而引起的。
定性分析,二次侧最大静电分量 常由右面简化公式估算:
二次绕组上最大静电分量和一次 绕组一样,都是出现在绕组首端。
u2
C12 C12 C2
U0
它只与低压侧对地电容和两绕组间的电容有关,而与绕组 变比无关。
当低压侧开路时,就可能出现危及其绝缘的静电过电压; 变比越大,出现在高压绕组首端的进波电压幅值也增大, 低压绕组上的静电分量也越大。
运行经验表明,只在高压侧装避雷器,不在低压侧装避雷器 并不能完成保护任务:
(1)雷击低压线或感应雷作用时,低压侧绝缘会损坏;
(2)同时通过电磁耦合,在高压侧出现与变比成正比的过 电压(正变换过电压);高压侧绝缘裕度小,可能造成其绝 缘损坏;
(3)直击雷或感应雷作用于高压线路使避雷器动作时,接地 电阻流过很大冲击电流,产生的压降作用在低压绕组,通过电 磁耦合,按变比关系在高压侧产生过电压(反变换过电压)。