一、概述
在传统的供配电系统 ,每段供电母线上基本都会有一台 PT 避雷器柜 ,用来测量母线电压和保护母线绝缘安全,随着电网结构的的快速发展 ,这种传统的设计出现了一些应用上的不足 ,不能完全满足满足应用的要求 。
随着电力行业的快速发展 ,绝缘输配合和过电压保护不断发生变化 。一方面电力设备的使用英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站越来越恶劣 ,而随着土地资源的日益紧张要求开关柜的设计越来越小型化 ,这就导致发生绝缘闪络跳闸和晃电的几率越来越高 ,在石油、化工、冶金、钢铁等这些特种行业 ,这些问题尤为突出 。另一方面由于大量固体绝缘设备和电缆线路的广泛应用,持续的过电压必然会对固体绝缘形成累积性损伤 ,造成绝缘事故频发并极英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站影响其使用寿命 。由于这些原因导致传统设计的避雷器保护性能已经不能很好的发挥作用 ,要求避雷器能提供更好的保护效果 ,即降低避雷器的保护残压 ,以大幅降低绝缘闪络概率 ,更好地保护固体绝缘设备并延长其使用寿命 ,提高系统运行的可靠性 。
传统的避雷器电压互感器柜(PT 柜),用于绝缘监测的电磁式电压互感器(PT)其一次绕组接成星形 ,中性点接地,这样电压互感器的对地绕组形成的阻抗与系统的对地电容形成非线性谐振回路,可能造成高频、工频、分频谐振过电压 ,导致电压互感器发生爆裂的恶性事故 。另外系统一旦发生单相接地故障,当故障点解除时 ,系统对地电容需经过 PT 中性点重新分配电荷,这样导致PT 熔丝和一次绕组流过很大的低频振荡电流 。以上情况均可能导致电压互感器的熔丝熔断 ,严重时导致互感器烧损 ,影响电网的安全运行 。由于 PT 故障频繁发生 , 电力系统的运行规程对 PT 故障防护提出了明确要求 。PT 故障的防护措施主要是各种一次消谐和二次消谐 。这些措施一般都单独使用 ,各有其优点和局限性 ,没有形成一种优势互补的综合解决方案 。
一、概述
在传统的供配电系统 ,每段供电母线上基本都会有一台 PT 避雷器柜 ,用来测量母线电压和保护母线绝缘安全,随着电网结构的的快速发展 ,这种传统的设计出现了一些应用上的不足 ,不能完全满足满足应用的要求 。
随着电力行业的快速发展 ,绝缘输配合和过电压保护不断发生变化 。一方面电力设备的使用英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站越来越恶劣 ,而随着土地资源的日益紧张要求开关柜的设计越来越小型化 ,这就导致发生绝缘闪络跳闸和晃电的几率越来越高 ,在石油、化工、冶金、钢铁等这些特种行业 ,这些问题尤为突出 。另一方面由于大量固体绝缘设备和电缆线路的广泛应用,持续的过电压必然会对固体绝缘形成累积性损伤 ,造成绝缘事故频发并极英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站影响其使用寿命 。由于这些原因导致传统设计的避雷器保护性能已经不能很好的发挥作用 ,要求避雷器能提供更好的保护效果 ,即降低避雷器的保护残压 ,以大幅降低绝缘闪络概率 ,更好地保护固体绝缘设备并延长其使用寿命 ,提高系统运行的可靠性 。
传统的避雷器电压互感器柜(PT 柜),用于绝缘监测的电磁式电压互感器(PT)其一次绕组接成星形 ,中性点接地,这样电压互感器的对地绕组形成的阻抗与系统的对地电容形成非线性谐振回路,可能造成高频、工频、分频谐振过电压 ,导致电压互感器发生爆裂的恶性事故 。另外系统一旦发生单相接地故障,当故障点解除时 ,系统对地电容需经过 PT 中性点重新分配电荷,这样导致PT 熔丝和一次绕组流过很大的低频振荡电流 。以上情况均可能导致电压互感器的熔丝熔断 ,严重时导致互感器烧损 ,影响电网的安全运行 。由于 PT 故障频繁发生 , 电力系统的运行规程对 PT 故障防护提出了明确要求 。PT 故障的防护措施主要是各种一次消谐和二次消谐 。这些措施一般都单独使用 ,各有其优点和局限性 ,没有形成一种优势互补的综合解决方案 。
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