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一种变压器中性点直流偏磁接地装置

阅读:792发布:2023-03-01

专利汇可以提供一种变压器中性点直流偏磁接地装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种 变压器 中性点 直流偏磁接地装置,包括隔离 开关 G1、放 电阻 尼器RL、电容器C、高速 涡流 开关K0以及非线性电阻FR;所述 隔离开关 G1,其进线端接三 相变 压器的中性点,其出线端分别与高速涡流开关K0的进线端、放电阻尼器RL的进线端、非线性电阻FR的进线端相连;所述放电阻尼器RL的出线端接电容器C的进线端;所述高速涡流开关K0的出线端、电容器C的出线端及非线性电阻FR的出线端连接在一起后共同接地。由以上技术方案可知,本发明具有安全性较高、隔直效率较高、运行稳定可靠、使用寿命长等优点,可保证变压器中性点安全可靠的运行。,下面是一种变压器中性点直流偏磁接地装置专利的具体信息内容。

1.一种变压器中性点直流偏磁接地装置,其特征在于:包括隔离开关G1、放电阻尼器RL、电容器C、高速涡流开关K0以及非线性电阻FR;所述隔离开关G1,其进线端接三相变压器的中性点,其出线端分别与高速涡流开关K0的进线端、放电阻尼器RL的进线端、非线性电阻FR的进线端相连;所述放电阻尼器RL的出线端接电容器C的进线端;所述高速涡流开关K0的出线端、电容器C的出线端及非线性电阻FR的出线端连接在一起后共同接地。
2.根据权利要求1所述的一种变压器中性点直流偏磁接地装置,其特征在于:所述放电阻尼器RL包括并联连接的电感L和电阻R。
3.根据权利要求1所述的一种变压器中性点直流偏磁接地装置,其特征在于:所述高速涡流开关K0采用真空灭弧断路器,该开关通过安装在配电柜中的控制器控制其开断。

说明书全文

一种变压器中性点直流偏磁接地装置

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及电网变压器中性点技术领域,具体涉及一种基于LC震荡的直流开断系统。
[0003]

背景技术

[0004] 随着高压及特高压直流输电技术在我国的发展,投入运行的直流工程日益增多。当直流输电系统采用单极大地回线运行方式时,电流经接地极注入大地,在极址土壤中形成一个恒定的直流电流场,分布在直流接极地附近的交流变电站和发电厂处于不同的直流电势点上,各站内主接线地网之间存在直流电势差。如果两站之间有交流线路相联,且两站主变压器中性点直接接地,则两站内主接地网之间将通过主变压器中性点、站内设备连线、站间交流线路、地电阻等形成直流回路,导致直流电流流过主变压器,经中性点或经主变压器中性点流入变压器。当变压器发生直流偏磁时,变压器的励磁电流和谐波将急剧增加,心饱和,温升、噪声和振动增大,并产生高次谐波,危害变压器和电系统的稳定运行。
[0005] 目前常用的直流偏磁隔离装置都是通过开关进行直接短接电容器,这种直流偏磁隔离装置对电容器的伤害较大,减小电容器的正常使用寿命,影响直流偏磁隔离装置的使用寿命。
[0006]

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种变压器中性点直流偏磁接地装置,该装置具有安全性较高、隔直效率较高、运行稳定可靠、使用寿命长等优点,可保证变压器中性点安全可靠的运行。
[0008] 为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种变压器中性点直流偏磁接地装置,包括隔离开关G1、放电阻尼器RL、电容器C、高速涡流开关K0以及非线性电阻FR;所述隔离开关G1,其进线端接三相变压器的中性点,其出线端分别与高速涡流开关K0的进线端、放电阻尼器RL的进线端、非线性电阻FR的进线端相连;
所述放电阻尼器RL的出线端接电容器C的进线端;所述高速涡流开关K0的出线端、电容器C的出线端及非线性电阻FR的出线端连接在一起后共同接地。所述隔离开关G1,用于停电隔离。所述放电阻尼器RL,用于电容器C过压快速放电。所述高速涡流开关K0,用于快速退出电容器C。所述的非线性电阻FR,用于短路后限制电容器C与放电阻尼器RL串联两端的电压,有效防止电容器C因过压而损坏,快速保护电容器C。
[0009] 进一步的,所述放电阻尼器RL包括并联连接的电感L和电阻R。
[0010] 进一步的,所述高速涡流开关K0采用真空灭弧断路器。该开关通过安装在配电柜中的控制器控制其开断。
[0011] 进一步的,所述隔离开关G1与安装在配电柜中的操作机构相连接,通过人工控制隔离开关G1的开断。
[0012] 由以上技术方案可知,本发明具有安全性较高、隔直效率较高、运行稳定可靠、使用寿命长等优点,可保证变压器中性点安全可靠的运行。当三相变压器中性点的直流电流超过设定值时,系统立即接入本发明所述的直流偏磁隔离接地装置,从而抑制直流电流流入主变压器中性点。
[0013]附图说明
[0014] 图1是本发明的电路原理图。
[0015]

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明做进一步说明:如图1所示的一种变压器中性点直流偏磁接地装置,包括隔离开关G1、放电阻尼器RL、电容器C、高速涡流开关K0以及非线性电阻FR;所述隔离开关G1,其进线端接三相变压器的中性点,其出线端分别与高速涡流开关K0的进线端、放电阻尼器RL的进线端、非线性电阻FR的进线端相连;所述放电阻尼器RL的出线端接电容器C的进线端;所述高速涡流开关K0的出线端、电容器C的出线端及非线性电阻FR的出线端连接在一起后共同接地。所述隔离开关G1,用于停电隔离。所述放电阻尼器RL,用于电容器C过压快速放电。所述高速涡流开关K0,用于快速退出电容器C。所述的非线性电阻FR,用于短路后限制电容器C与放电阻尼器RL串联两端的电压,有效防止电容器C因过压而损坏,快速保护电容器C。
[0017] 进一步的,所述放电阻尼器RL包括并联连接的电感L和电阻R。
[0018] 进一步的,所述高速涡流开关K0采用真空灭弧断路器。该开关通过安装在配电柜中的控制器控制其开断。
[0019] 进一步的,所述隔离开关G1与安装在配电柜中的操作机构相连接,通过人工控制隔离开关G1的开断。
[0020] 本发明的工作原理为:当三相变压器中性点的直流电流超过设定值时,高速涡流开关K0会接收到分闸信号,在2ms内分闸,即系统立即接入电容器直流偏磁隔离接地系统,起到抑制直流电流流入主变压器中性点的作用。当本发明处于工作状态下,线路发生故障时,变压器中性点交流电流超过设定值时,高速涡流开关K0会接收到合闸信号,在2ms内将电容器C短接,能有效防止电容器C由于过压而损坏。当电容器C被短接保护后,放电阻尼器RL用于限制对电容器C的放电冲击电流,防止电容器C由于过流而损坏。当电容器C被短接后,变压器中性点立即转为直接接地状态,以抑制电容器C上的暂态电压,在故障排除后电容器C重新投入运行。
[0021] 以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
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