接地变(两台接地变可以并列运行吗)
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2023-11-26
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1. 接地变,两台接地变可以并列运行吗?
两台接地变是不允许并列运行的。 接地变的作用: 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,然后经一个小电阻或消弧线圈接地,与小电阻或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。也有接地变兼站用变的结构。
在10kV电压等级的小电阻或消弧线圈接地装置的运行方式中要求:两段母线的小电阻或消弧线圈接地装置,在10kV母联开关处于合闸位置时,必须切开任一段母线上的小电阻或消弧线圈接地装置的开关。即不允许两台小电阻或消弧线圈接地装置并列运行。
且在继电保护的互跳和联锁上也使两台接地装置必须分列运行。
2. 中性点接地为什么设备不能再接地?
中性点接地是为了保证电气系统的安全运行,防止电流过大造成设备损坏或人身安全事故。设备不能再接地是因为设备本身已经通过其他方式进行了接地,再次接地会导致电流回路混乱,增加电气故障的风险。此外,设备的接地需要符合相关的电气标准和规范,以确保接地的有效性和可靠性。因此,为了保证电气系统的正常运行和人身安全,设备不应再次接地。
3. 箱变接地电阻标准参数?
箱变标准接地电阻规范要求如下:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。首先要了解规范要求100千伏安以下的变压器接地电阻不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量:
4. 变压器接地方式有几种?
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。
2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。
3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能,所以中性点可以不接地。
5. 单相接地压变高压熔丝熔断和压变低压熔丝熔断如何判断?
高压熔丝熔断大型变压器有翁翁的电流声,小型变压器长时间带电线圈发热.低压熔丝熔断则无以上现象.
6. 光伏为什么在系统接地时会跳闸?
在光伏系统中,断路器跳闸会经常发生,前面讲了漏电保护器的经常跳闸的原因,有一些项目,经检查,没有直流漏电,而且普通不带漏电保护功能的断路器也会经常跳闸,这里面会有哪些原因呢?
1、电流的原因。断路器选型太小,或者质量不过关。
判断依据:平时不跳闸,只有当天气很好,光伏系统功率很大的才跳闸。
解决方法:更换功率大的断路器或者质量可靠的断路器。
2、电压原因。断路器相电压过高,当光伏系统的功率大于负载用电功率,逆变器提高电压往外送电。
判断依据:用万用表测量断路电压,超过了断路器的额定电压。
解决方法:更换线径更大的电缆,降低线路阻抗。
3、温度原因。断路器温度过高,断路器和电缆接触不良,或者断路器本身触点接触不好,内阻大,导致断路器温度升高。
判断依据:断路器动作时,用手去摸,感觉温度偏高。
解决方法:重新接线,或者更换断路器。
4、线路或者其它电器故障,其它用电设备漏电,线路漏电,如防雷器失效导致相间短路,逆变器故障导致谐波电流过大,
判断依据:相线之间,相线和地线之间绝缘电阻低。
解决方法:检测和更换有故障的设备和电线
7. 一级配电室能与箱变接地共用吗?
一级配电室与箱变接地共用主要取决于接地系统的类型、接地电阻要求以及电气安全标准。在某些情况下,一级配电室和箱变接地可以共用,但在其他情况下,可能需要独立的接地系统。
首先,我们需要了解接地系统的类型。常见的接地系统有:TN-S系统(接地保护中性点与电源中性点分开)、TN-C-S系统(接地保护中性点先与电源中性点连接,然后通过接地变压器接地)和TT系统(电源中性点和接地保护中性点直接接地)等。
在一般情况下,TN-S系统和TN-C-S系统可以共用接地,因为接地保护中性点和电源中性点在变压器侧已经连接在一起。在这种情况下,一级配电室和箱变可以共用接地系统。
然而,对于TT系统,可能需要独立的接地系统,因为电源中性点和接地保护中性点是分开的。在这种情况下,如果一级配电室和箱变共用接地系统,可能会导致接地电阻不稳定或安全风险增加。
其次,需要考虑接地电阻的要求。对于一级配电室和箱变,通常有严格的接地电阻要求。在这种情况下,共用接地系统可能导致接地电阻无法满足要求,从而影响电气安全。
总之,一级配电室与箱变接地共用取决于接地系统的类型、接地电阻要求以及电气安全标准。在实际应用中,建议遵循相关国家和行业标准,并在设计过程中咨询专业人士以确保电气安全。
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1. 接地变,两台接地变可以并列运行吗?
两台接地变是不允许并列运行的。 接地变的作用: 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,然后经一个小电阻或消弧线圈接地,与小电阻或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。也有接地变兼站用变的结构。
在10kV电压等级的小电阻或消弧线圈接地装置的运行方式中要求:两段母线的小电阻或消弧线圈接地装置,在10kV母联开关处于合闸位置时,必须切开任一段母线上的小电阻或消弧线圈接地装置的开关。即不允许两台小电阻或消弧线圈接地装置并列运行。
且在继电保护的互跳和联锁上也使两台接地装置必须分列运行。
2. 中性点接地为什么设备不能再接地?
中性点接地是为了保证电气系统的安全运行,防止电流过大造成设备损坏或人身安全事故。设备不能再接地是因为设备本身已经通过其他方式进行了接地,再次接地会导致电流回路混乱,增加电气故障的风险。此外,设备的接地需要符合相关的电气标准和规范,以确保接地的有效性和可靠性。因此,为了保证电气系统的正常运行和人身安全,设备不应再次接地。
3. 箱变接地电阻标准参数?
箱变标准接地电阻规范要求如下:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。首先要了解规范要求100千伏安以下的变压器接地电阻不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量:
4. 变压器接地方式有几种?
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。
2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。
3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能,所以中性点可以不接地。
5. 单相接地压变高压熔丝熔断和压变低压熔丝熔断如何判断?
高压熔丝熔断大型变压器有翁翁的电流声,小型变压器长时间带电线圈发热.低压熔丝熔断则无以上现象.
6. 光伏为什么在系统接地时会跳闸?
在光伏系统中,断路器跳闸会经常发生,前面讲了漏电保护器的经常跳闸的原因,有一些项目,经检查,没有直流漏电,而且普通不带漏电保护功能的断路器也会经常跳闸,这里面会有哪些原因呢?
1、电流的原因。断路器选型太小,或者质量不过关。
判断依据:平时不跳闸,只有当天气很好,光伏系统功率很大的才跳闸。
解决方法:更换功率大的断路器或者质量可靠的断路器。
2、电压原因。断路器相电压过高,当光伏系统的功率大于负载用电功率,逆变器提高电压往外送电。
判断依据:用万用表测量断路电压,超过了断路器的额定电压。
解决方法:更换线径更大的电缆,降低线路阻抗。
3、温度原因。断路器温度过高,断路器和电缆接触不良,或者断路器本身触点接触不好,内阻大,导致断路器温度升高。
判断依据:断路器动作时,用手去摸,感觉温度偏高。
解决方法:重新接线,或者更换断路器。
4、线路或者其它电器故障,其它用电设备漏电,线路漏电,如防雷器失效导致相间短路,逆变器故障导致谐波电流过大,
判断依据:相线之间,相线和地线之间绝缘电阻低。
解决方法:检测和更换有故障的设备和电线
7. 一级配电室能与箱变接地共用吗?
一级配电室与箱变接地共用主要取决于接地系统的类型、接地电阻要求以及电气安全标准。在某些情况下,一级配电室和箱变接地可以共用,但在其他情况下,可能需要独立的接地系统。
首先,我们需要了解接地系统的类型。常见的接地系统有:TN-S系统(接地保护中性点与电源中性点分开)、TN-C-S系统(接地保护中性点先与电源中性点连接,然后通过接地变压器接地)和TT系统(电源中性点和接地保护中性点直接接地)等。
在一般情况下,TN-S系统和TN-C-S系统可以共用接地,因为接地保护中性点和电源中性点在变压器侧已经连接在一起。在这种情况下,一级配电室和箱变可以共用接地系统。
然而,对于TT系统,可能需要独立的接地系统,因为电源中性点和接地保护中性点是分开的。在这种情况下,如果一级配电室和箱变共用接地系统,可能会导致接地电阻不稳定或安全风险增加。
其次,需要考虑接地电阻的要求。对于一级配电室和箱变,通常有严格的接地电阻要求。在这种情况下,共用接地系统可能导致接地电阻无法满足要求,从而影响电气安全。
总之,一级配电室与箱变接地共用取决于接地系统的类型、接地电阻要求以及电气安全标准。在实际应用中,建议遵循相关国家和行业标准,并在设计过程中咨询专业人士以确保电气安全。
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