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海量资料 超值下载浅析配电变压器的经济运行配电变压器及断路器的接地分析浅谈配电变压器的防雷保护及工作接地装置浅析配电变压器的经济运行摘要:变压器是电力传送过程中的主要电力设备。变压器在变压和传递电功率时,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。在配电线路上,由于变压器台数多、总容量大,所以变压器总的电能损失约占整个配电系统损失的30%左右。因此,全面开展变压器经济运行是实现配电系统经济运行的重要环节。变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到降低线损和提高功率因数的目的。关键词:配电变压器 经济运行1. 概述1. 1空载电流与空载损失空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。当变压器二次侧开路,在一次侧加电压U1e时,一次侧要产生电流Io-空载电流。通常ZmZ1,则Z1可以忽略。Io=U1e/(Z1+Zm) (1-1)Z1-变压器一次阻抗Zm-变压器激磁阻抗励磁电流在变压器铁芯产生的交变磁通要引起涡流损失和磁滞损失称为空载损失(P0)(又叫铁损)。涡流损失是铁芯中的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯的电阻成反比。磁滞损失是由于铁芯中的磁畴在交变磁场的作用下做周期性的旋转引起的铁芯发热,其损失大小由磁滞回线决定。1. 2短路电压(短路阻抗)与短路损失短路电压是指在进行短路试验时,当绕组中的电流达到额定值,则加在一次侧的电压。uk%=Uk/U1e *100% (1-2)从运行性能考虑,要求变压器的阻抗电压小一些,即变压器总的漏阻抗电压小一些,使二次侧电压波动受负载变化影响小些;但从限制变压器短路电流的角度,阻抗电压应大一些。短路损失Pk是变压器在额定负载条件下其一次侧产生的功率损失(称作铜损)。变压器绕组中的功率损失和绕组的温度有关,变压器铭牌规定的Pk值,指绕组温度为 75时额定负载产生的功率损失。2变压器存在经济运行的因素每台变压器都存在有功功率的空载损失和短路损失,及无功功率的空载消耗和额定负载消耗。因变压器的容量、电压等级、铁芯材质不同,所以上述参数各不相同。因此变压器经济运行就是选择参数好的变压器和最佳组合参数的变压器的运行方式运行。2.1变压器有功功率损失和损失率的负载特性变压器功率损失P(千瓦)、效率(%)和损失率P%(%)的计算公式:P=Po+2Pk (2-1)=P2/ P1= Secos/(Secos+Po+2Pk)*100 (2-2) P%=P/P1*100% =( Po+2Pk)/(Secos+Po+2Pk)*100% (2-3)=I2/I2e= P2/Secos (2-4)P1-变压器电源侧输入的功率P2-变压器负载侧输出的功率cos-负载功率因数I2-变压器二次侧负载电流I2e-变压器二次侧额定电流由上式可知变压器损失率P%是变压器负载系数的二次函数,P%先随着的增大而下降,当负载系数等于jp=(Po / Pk)1/2 (2-5)时即铜损等于铁损。然后P%又随着增大而上升。jp是最小损失率P%的负载系数,称为有功经济负载系数。所以,当固定变压器运行时,可通过调整负荷来降低P%。2.2变压器无功功率消耗和消耗率的负载特性变压器无功功率消耗Q的基本公式为:Q=Q0+ 2Qk (2-6)为衡量变压器传输单位有功功率时消耗的无功功率,便提出无功消耗率的公式:Q%=Q/ Q1*100% (2-7)2. 3变压器无功功率的经济运行由于变压器的变压过程是借助于电磁感应完成的。因此,变压器是一个感性的无功负载。在变压器传输功率时其无功损耗远大于有功损失。因此,在分析变压器经济运行时,无功消耗和有功损失都要最小。在额定负载条件下,变压器的无功功率消耗和有功功率损失之比为:Kxr=Qe/Pe=(Q0+Qk)/(P0+Pk) (2-8)Kxr=(I0+Ie)2 Xm+Xk/ (I0+Ie)2 rm+rk (2-9)Kxr -阻抗比 Qe、Pe -变压器自身无功消耗和有功损失Xm 、rm -变压器励磁回路感抗和电阻Xk -变压器额定负载下的漏磁感抗和rk -变压器短路电阻Kxr变压器总的电抗和总的电阻之比,其值大小代表变压器感性强度。阻抗比和变压器的容量有关,容量在560至7500KVA之间,Kxr5至10。变压器空载功率因数公式为:cos0=P0/S0 (2-10) 由于变压器是个感性负载,其空载功率因数很低,一般变化范围为cos0=0.05至0.2。变压器容量越大,cos0越小。3变压器经济运行方式的经济负载系数由于变压器各种运行方式的有功损失和无功损失随着负载发生非线性变化的特性,因此就存在着在某一负载系数条件下运行,其有功损失和无功损失最低的情况,称此负载系数为运行方式的经济负载系数。有功经济负载系数jP=(Po / Pk)1/2 (3-1) 无功经济负载系数jQ=(Io %/ Uk %)1/2 (3-2)根据经验可知,随着变压器的容量增大,有功损失系数稍微下降,而无功损失系数则明显下降,特别是当变压器容量增大到10000KVA以上时,jP、jQ下降更加明显。随着变压器耗能参数的改善,经济负载系数jP有较大的下降,而jQ下降更加明显。所以,由于变压器的材质不同,容量不同,再加上制造水平不同,其经济负载系数jP、jQ存在着很大差异。4. 配电变压器的经济运行4. 1变压器“大马拉小车”的问题的提出“大马拉小车”是指变压器长期不合理的轻载运行,它使变压器容量得不到充分的利用,效率降低。人们习惯以变压器的容量利用率作为划分“大马拉小车”的标准。节电措施中规定变压器负荷率小于30%即为“大马拉小车”。其计算公式为:P=PDO- PXO+ 2D(PDK-(SDe/SXe)2 PXK) (41)4. 2“大马拉小车”临界负载系数的确定“大马拉小车”负载系数应根据变压器损失率的变化规律确定。按有功损失率确定临界负载系数,其计算公式为:Pd%=( Po+2Pk)/(Secos+Po+2Pk)*100% (42)设“大马拉小车”有功临界负载系数为L,则有功功率的临界损失率为:PL%=( Po+ L2Pk)/( LSecos+ Po+ L2Pk)*100% (43)临界损失率与最低损失率的关系式为:PL%=KL*Pd% (44)KL-为变压器“大马拉小车”临界有功损失率系数。解得:L=(KL(KL2-1)1/2) (45)由此可知,只要变压器实际负载系数L,则变压器运行在“大马拉小车”区间内。L的大小与和KL的大小有关。KL值选的较小,即PL%较小,则L增大,即增大了变压器“大马拉小车”的范围。反之,KL值选的较大,即PL%较大,则L减小,即减小了变压器“大马拉小车”的范围。但运行损失率增大,因此选取L时要考虑PL%不能太大,又要照顾到变压器更换条件不能太多,同时又要考虑更换小容量变压器后的经济效益。因此,推荐选值为1.5。代入式L =0.382 (46)4.3 变压器经济容量的确定两台容量相近的变压器都能满足供电要求,但选择哪台变压器必须进行分析计算才能确定。容量较大的变压器和容量较小的变压器功率损失和负载系数公式为:PD=Po+D2Pk (47)PX=Po+X2Pk (48)X = D(SDe/SXe) (49)根据上式可得出临界经济容量的计算公式:SL=(PDO- PXO)/(PXK / SXe2 - PDK / SDe2)1/2 (4110) 临界经济容量的意义是指当按实际负载需用变压器的容量S SL时,则选用容量大的变压器;反之,S时,则选用容量小的变压器。5. 科学管理和变压器经济运行5. 1变压器更新和经济运行设备更新的目的不单纯是消除其有形磨损,更是为了消除其无形磨损。只有不断更新的途径才能从根本上使设备损耗降低、效率提高,改善技术落后状况。更新变压器必然会带来有功电量和无功电量的节约。但要增加投资,这里也存在一个回收年限的问题。变压器不是损坏后才更新,而是老化到一定程度,还要有一定剩值时就可以更新。变压器厂家对各种不同型式、不同容量的变压器的使用寿命都有规定,一般为20年。使用单位按这一规定年限提取设备折旧费,并进行变压器更新。5. 2技术管理和经济运行1)减少变压器的降压次数,就减少了变压器的损耗。2)在安全条件的允许下,对于变比小于2的变压器,尽量采用自耦变压器。自耦变压器和同容量的两线圈的变压器相比,有功和无功损耗要减小很多。3)不同的功率因数引起的变压器有功和无功消耗也不同,即随着功率因数的提高,变压器的有功和无功消耗都要下降。因此,应尽量提高功率因数,降低变压器的无功功率。4)变压器绕组的电阻随着温度增高而增大。对同一台变压器在同一负载下,如果温度越低,损耗也越低。因此,应作好变压器散热,降低变压器的温度。6. 结束语如上所述,开展变压器经济运行范围很广,办法很多,节电效果也很好。6. 1首先是充分利用现有设备条件,通过详细分析和严密计算,选择技术参数好的变压器和经济运行方式运行6. 2其次通过加强供电的科学管理来实现变压器的经济运行。6. 3对不合理的运行方式,必须用新增设变压器实现经济运行。所增加的投资,通过节电很快能收回。配电变压器及断路器的接地分析1 配电变压器防雷接线配电变压器防雷接线见图1。图1配电变压器防雷、工作、保护共同接地1.1 关于接地电阻的规定 三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则R50/I时,其中I为高压系统的单相接地电流。对不接地系统,I为系统的电容电流,对消弧线圈接地系统,I为故障点的残流。如果按上述计算结果大于4,则由低压工作接地要求,不得大于4。公式R50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 V。而10 kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10 A,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4或10。由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。(这解释了为什么夏天测三相不平衡电流零序电流为什么这么大。原因:在于我们选错了测量点,测量的是接地扁铁,其中含有电容电流。正确的测量点在变压器低压零序桩头与变压器外壳接地(保护接地)连接点之间)1.2 关于共同接地的接地方式除图1的方式外,施工中还会出现其它接地方式,见图2、3。图2施工中常用的接地方式图3施工中常用接地方式三种方式中都是共同接地的,采用哪种方式为好,现分析如下。高压侧避雷器的作用是用来保护变压器高压线圈与外壳之间的绝缘,按图2的接法,高压线圈与外壳之间承受的电压除避雷器残压外,还增加了接地引下线的电感、电阻上的压降,这个压降在雷电流冲击下是不可忽视的,使其保护效果大为降低。而图3的接法也会产生一个问题,就是低压线圈及中性线全部承受接地装置上的压降,特别是当中性点存在重复接地,接地电阻小于配电变压器接地电阻,且离配电变压器较近时,高压侧避雷器的放电冲击电流将较多流向重复接地,有时会将重复接地的引下线烧断(重复接地线一般较细)。所以图1的接法较为合理,对高压线圈的防雷保护合理,对低压中性线的冲击也较小,因为部分雷电流已通过接地装置流入地中。1.3关于接地装置的设计按标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。环形的大小,一般以5m为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效果,减少相互屏蔽,降低接地电阻而必需的。但有些安装地点过于狭窄时,则可为椭圆形,短轴距不得低于3 m,见图4,两个垂直接地极宜打在短轴两端点附近,高压避雷器及外壳接地和中性点的接地分别引至垂直接地极附近,以利于散流。如土壤电阻率较高,做一个环后,测试接地电阻不合要求,则应在环外再做一个大环,两环相距45 m,埋深比第一环深,至少两处相连接,直至满足要求为止。(实际施工过程中应地形优先,地网整体呈圆状即可)图4接地装置敷设为椭圆形1.4 关于接地引下线的连接方式按部颁标准,除设备的接线端子可用螺栓连接外,引下线及接地装置都应使用焊接,但为安装方便,通常在电杆下的1.82.0 m处有一个断接卡,也用螺栓连接。引下线一般用扁钢,但也有采用钢绞线。钢绞线与扁钢的连接应制作接线板,最好采用双螺栓相连,以利于接触良好。目前的实际情况是,高压避雷器接地端分别用钢绞线接线,三根钢绞线再连在一起,且都是绞合连接,配电变压器外壳的接地线也用钢绞线与避雷器接地线绞合,然后再与接地装置的引上线用螺栓连接,有的也未压制接线鼻,这些连接都不符合标准的要求,接头过多,接触不良。建议三个高压避雷器的接地端用304的扁钢连成一体,从中间引下与外壳的接地扁钢相连,均采用焊接,也不宜在中间设断连卡,而直接入地与接地装置进行焊接,低压中性点直接用扁钢引至接地装置与之焊接,扁钢宜采用3040 mm2。1.5 关于接地装置的施工接地装置的地下水平接地极应采用404的扁钢,垂直接地极用L404,埋深大于60cm,填土时用干净的原土并夯实。有条件时,应将环形水平接地极的面积适当增大些,或往环外再做一个环,两处相连,以降低接地电阻,尽可能达到1。地下连接处应采用焊接,并符合要求。扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且应三面或四面焊接,三面焊接时尽量二短边一长边,利于电流通过,圆钢的焊接长度为圆钢直径的6倍,应两面焊接,且不得有虚焊。焊接处应采取防腐措施。1.6 关于低压侧装避雷器由于采用三点共地后,高压侧避雷器的放电电流(特别当三相同时放电时)很大,在接地电阻上的压降也很高。该压降加在低压线圈上,通过低压线路电容接地,在低压线圈中就有一冲击电流使线圈励磁,通过电磁感应使高压线圈感应出很高的电压。高压侧电压受高压侧避雷器残压所限制,高压线圈中性点电位就很高,容易在中性点附近,导致对地击穿或匝间短路而损坏变压器,因而必须采取措施,限制低压线圈承受的电压,即一般采取低压侧也加一组避雷器。当地电位升高时,通过避雷器放电,使低压线圈只承受低压避雷器的残压(1300 V左右),这样高压中性点附近的过电压就被限制在可承受范围之内,这就是防止逆变换损坏变压器,见图5。同样当低压线路感应雷传到配电变压器时,低压侧避雷器也会动作,使雷电流入地,低压线圈的电压被限制在低压避雷器残压之内,防止配电变压器高压侧被按变比感应的电压所损坏。这属于正变换过电压,由于配电变压器的低压侧绝缘裕度高于高压侧,所以配电变压器雷击事故常发生在高压侧,尤其是中性点附近,见图6。图5配电变压器逆变换情况图6配电变压器正变换情况低压侧加装避雷器,因其往往采用高、低压架空线,容易受雷击,35/0.4 kV直配变压器因其变比大,更应在低压侧加装一组避雷器,尤其是当35 kV线路开路运行,高压侧无避雷器保护时。加装低压避雷器后,原来的三点共同接地就成了四点共同接地,见图1。1.7 关于中性线及连接中性线在三相负荷不平衡时流过电流,按有关规定该电流不得大于相线电流的25%。另外,中性线、中性点接地线与配电变压器低压中性线端头的连接应可靠,应制作接线鼻(板),螺栓应压紧,防止接触不良流过电流时发热烧断。中性线断线意味着低压系统失去接地,成为不接地系统。三相负荷不平衡时,导致三相电压相差很大,烧毁用电设备。2 关于柱上开关的防雷接地高压柱上开关及隔离开关一般作为联络开关用,标准规定应在一侧或两侧装设避雷器(开关经常断开),且避雷器引下接地线应与开关外壳(包括隔离开关底座)连接,这是为了保证开关对地绝缘只承受避雷器残压,而得到有效的保护。但观察中发现,不少柱上开关两侧的高压避雷器接地线都是直接引入地下,未与开关外壳相连。此时开关对地绝缘所承受的除避雷器残压外,还包括引线和接地装置电阻上的压降。如接地引线电感为1.67H/m,引线长10 m,雷电波波头2.5 s,幅值5 kA,加上接地电阻上的 压降,避雷器的残压取50 kV,则开关承受的电压为133.4 kV,已超过了开关的冲击绝缘水平75 kV,避雷器就起不到保护作用。有些开关外壳虽有引下接地线,也是单独入地,即使共用一个接地装置,开关绝缘所承受的电压也高于残压。单独柱上开关的接地装置,其接地电阻不应大于10,这也是标准的规定,柱上开关的外壳,隔离开关闸刀的底座,以及旁边的绝缘子横担(金属),应连在一起与避雷器的接地引下线相连,这样就使隔离开关支持绝缘子都能得到保护,防止雷击闪络,充分发挥避雷器的作用。其连接线可采用8 mm的圆钢或20 mm3 mm的扁钢。线路中所装设的高压无功补偿电容器也应加金属装氧化物避雷器,其接地引下线也应与电容器的外壳相连。3现行规定在安规补充规定中规定避雷器接地、变压器外壳工作接地、低压零线桩头接地三位一体。配电设备接地的整体思路:1、在设备受到过电压冲击时,电气设备的绝缘只受到避雷器残压得冲击,而不承担因接地装置的阻抗带来的电压冲击。2、因为电容电流取决于设备情况,三相不平衡电流取决于负荷情况,且都不可预知。且都经过接地通道流入大地,因此接地通道电阻越小越安全。浅谈配电变压器的防雷保护及工作接地装置众所周知,供电部门和工矿企业等用电户给配电变压器的防雷接地方式,通常采取高压侧接避雷器,然后将避雷器的接地引下线与配电变压器外壳及低压中性点相连,共用一个接地装置的做法,配电变压器对其接地电阻值的要求是:当容量100 kVA时,4;当容量100 kVA时,10,并且还要求将人工接地装置做成环形。这都是有关标准上给出的结论,而标准中的每条规定都是有具体的适用范围,但许多具体规定在供电部门的现场规程中没有反映,这样就有必要对这些规定做出一些解释,同时也要做一些更易于执行的具体实施细则。1 配电变压器防雷接线目前,常规的配电变压器防雷接线如图1所示。它是将配电变压器的防雷、工作、保护这三种接地共同接在了一起的。图1配电变压器防雷、工作、保护共同接地1.1接地电阻的数值三点共同接地就是将防雷接地(高、低压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)连接在同一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则R50/I时,其中I为高压系统的单相接地电流。对不接地系统,I为系统的电容电流,对消弧线圈接地系统,I为故障点的残流。有些系统虽装有消弧线圈,但常常运行不正常而退出运行,目前不少10 kV系统IC都在40 A左右,所以较大的高压系统中R应取1。如果按上述计算结果大于4,则由于低压工作接地要求,不得大于4。公式R50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 V。而10 kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10 A,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4或10。当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10,因为变压器小,绕组的阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。1.2共同接地的连接方式除图1的方式外,施工中还有其它接地装置的连接方式,见图2、3所示。图2施工中常用的接地方式图3施工中常用接地方式这三种方式中都是共同接地的,只是它们连接的次序不同,最终还是连在了一起了。采用哪种方式为好,现分析如下。高压侧避雷器的作用是用来保护变压器高压线圈与外壳之间的绝缘,按图2的接法,高压线圈与外壳之间承受的电压除避雷器残压外,还增加了接地引下线的电阻上的压降,这个压降在雷电流冲击下是不可忽视的,使其保护效果大为降低。而图1的接法也会产生一个问题,就是低压线圈及中性线全部承受接地装置上的压降,特别是当中性点存在重复接地,接地电阻小于配电变压器接地电阻,且离配电变压器较近时,高压侧避雷器的放电冲击电流将较多流向重复接地,有时会将重复接地的引下线烧断(重复接地线一般较细)。所以图3的接法较为合理,对高压线圈的防雷保护合理,对低压中性线的冲击也较小,因为部分雷电流已通过接地装置流入地中。1.3接地装置的设计经验有关标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。环形的大小,一般以5m为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效果,减少相互屏蔽,降低接地电阻而必需的。但有些安装地点过于狭窄时,则可为椭圆形,短轴距不得低于3 m。由图4可见,两个垂直接地极宜打在短轴两端点附近,高压避雷器及外壳接地和中性点的接地分别引至垂直接地极附近,以利于散流。如土壤电阻率较高,做一个环后,测试接地电阻不合要求,则应在环外再做一个大环,两环相距45 m,埋深比第一环深,至少两处相连接,直至满足要求为止。图4接地装置敷设为椭圆形1.4接地引下线的连接方式按部颁标准,除设备的接线端子可用螺栓连接外,引下线及接地装置都应使用焊接,但为安装方便,通常在电杆下的1.82.0 m处有一个断接卡,也用螺栓连接。引下线一般用扁钢,但也有采用钢绞线。钢绞线与扁钢的连接应制作接线板,最好采用双螺栓相连,并且采用不锈钢的螺栓,以利于接触良好。目前的实际情况是,高压避雷器接地端分别用钢绞线接线,三根钢绞线再连在一起,且都是绞合连接,配电变压器外壳的接地线也用钢绞线与避雷器接地线绞合,然后再与接地装置的引上线用螺栓连接,有的也未压制接线鼻,这些连接都不符合标准的要求,接头过多,容易造成接触不良。比较好的做法是将三个高压避雷器的接地端用304的扁钢连成一体,从中间引下与外壳的接地扁钢相连,均采用焊接,也不宜在中间设断连卡,而直接入地与接地装置进行焊接,低压中性点直接用扁钢引至接地装置与之焊接,扁钢宜采用3040 mm2。1.5接地装置的施工接地装置的地下水平接地极应采用404的扁钢,垂直接地极用L404,埋深大于60cm,填土时用干净的原土并夯实。有条件时,应将环形水平接地极的面积适当增大些,或往环外再做一个环,两处相连,以降低接地电阻,尽可能达到1。地下连接处应采用焊接,并符合要求。扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且应三面或四面焊接,三面焊接时尽量二短边一长边,利于电流通过,圆钢的焊接长度为圆钢直径的6倍,应两面焊接,且不得有虚焊。焊接处应采取防腐措施。1.6 低压侧安装避雷器由于采用三点共地后,高压侧避雷器的放电电流(特别当三相同时放电时)很大,在接地电阻上的压降也很高。该压降加在低压线圈上,通过低压线路电容接地,在低压线圈中就有一冲击电流使线圈励磁,通过电磁感应使高压线圈感应出很高的电压。高压侧电压受高压侧避雷器残压所限制,高压线圈中性点电位就很高,容易在中性点附近,导致对地击穿或匝间短路而损坏变压器,因而必须采取措施,限制低压线圈承受的电压,即一般采取低压侧也加一组避雷器。当地电位升高时,通过避雷器放电,使低压线圈只承受低压避雷器的残压(1300 V左右),这样高压中性点附近的过电压就被限制在可承受范围之内,这就是防止逆变换损坏变压器,见图5所示。同样当低压线路感应雷传到配电变压器时,低压侧避雷器也会动作,使雷电流入地,低压线圈的电压被限制在低压避雷器残压之内,防止配电变压器高压侧被按变比由低压而感应的电压所损坏。因此,必须在配电变压器的低压侧安装一组低压避雷器。这种情况属于正变换过电压,由于配电变压器的低压侧绝缘裕度高于高压侧,所以配电变压器雷击事故常发生在高压侧,尤其是中性点附近,如图6所示。图5配电变压器逆变换情况图6配电变压器正变换情况低压侧加装避雷器,因其往往采用高、低压架空线,容易受雷击,35/0.4 kV直配变压器因其变比大,更应在低压侧加装一组避雷器。加装低压避雷器后,原来的三点共同接地就成了四点共同接地,见图1。1.7中性线及其连接做法中性线在三相负荷不平衡时流过

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