
2025-09-02
Nyckelord: transformator nollpunkt isoleringsavledare
Isolationsklassen för en transformator, även känd som isolationshållfasthet, är en klass som motsvarar skyddsklassen och andra isolerade komponenter, det vill säga motståndsspänningsvärdet som bestäms av utrustningens maximala spänning Um.
Den maximala utrustningsspänningen Um är det effektiva värdet av den maximala fas-till-fas-spänningen för transformatorlindningen. Ur isoleringssynpunkt är Um den maximala effektiva systemspänningen som lindningarna kan anslutas till. Således är Um ett standardvärde som kan vara större än eller lika med lindningens märkspänning.
Att isolera alla lindningar med samma motståndsspänning vid jordfrekvensen vid utgångsterminalerna kallas total isolering; Isoleringsnivån för lindningens jordpunkt eller neutralpunkt är lägre än isoleringsnivån för trådänden, vilket kallas gradientisolering.
Lindningarnas nominella motståndsspänning indikeras av följande bokstavskoder:
LI - blixtimpuls tål spänning
SI-arbetande tål spänning
AC - Variabel frekvens tål spänning
Isolationsklassen för en transformator uttrycks genom att lista motståndsspänningsvärdena i en sekvens av hög-, medel- och lågspänningslindningar (främst impulsklass), åtskilda av diagonaler. Nollpunktsisoleringsklassen med klassificerad isolering anges med en horisontell linje efter isoleringsklassen i slutet av linjen.
Till exempel: LI850AC360- LI400AC200/LI480AC200- LI250AC95/LI75AC35.
Dess innebörd är: 220kV trevägs stegisolering huvudtransformator, först och främst, högspänningssidans utgångsterminal, neutralpunkten, medelspänningssidans utgångsterminal, neutralpunkten och lågspänningen.
För att välja åskskydd:
Generellt sett är det relativt enkelt att välja en busssidesavledare, och att välja enligt den spänningsnivå som produceras och används av tillverkaren är i allmänhet inga problem. Men att välja en neutral punkt är ganska svårt. För några år sedan publicerade Guangdong Electric Grid Company specifikt ett dokument som indikerade att det fanns många avledare som inte överensstämde med överensstämmelse på olika platser och korrigerade dem. Valet av en nollpunktsavledare för huvudtransformatorns skyddsläge 110 kV nollpunkt beskrivs kortfattat.
Metod för att skydda en engångsavledare
Avledaren Y1W-73/200 kan användas i neutralpunkten med en isoleringsklass på 60 kV. Dess 1mA DC-spänning är 103kV, vilket motsvarar effektfrekvensens toppvärde på 73kV, den neutrala punkten kan motstå den kortsiktiga strömfrekvensöverspänningen på 1 gånger fasspänningen; Restspänningen på 1 kA är 200 kV, och blixtspänningsklassen kan beräknas som U-resistans = 1,1 × (1,1 V residual + 15) kV. Strömmens restspänning är 200 kV, så isoleringen av 258 kV-utrustning kan uppfylla kraven. Åskavledare med en restspänning på 225 kV kan också uppfylla kraven på isoleringskoordination för isolering med ett åskmotstånd på 300 kV.
Neutralpunkten i 44 kV isoleringsklassen kan utrustas med Y1W-60/144 avledare.
Dess 1 mA DC-spänning är 86 kV, vilket motsvarar en toppeffektfrekvens på 60 kV. Med enfasjordning är den maximala spänningen vid 110 kV nollpunkten cirka 43,8 kV, vilket tål den totala enfasjordade överspänningen. Den kortsiktiga överspänningen i strömfrekvensen är dock två gånger fasspänningen, vilket är outhärdligt. Att välja avledare av typen Y1W-73/200 är mycket säkrare för avledaren, men isolationsskyddsmarginalen för huvudtransformatorn minskar. Som en allmän regel bör inte nedstämpling av huvudtransformatorn användas för att skydda avledaren.
Att välja en nollavledare med en isoleringsklass på 35 kV utgör inte ett restspänningsproblem, men ökar sannolikheten för skador på grund av överspänning i strömfrekvensen. Därför bör det beaktas att en ökning av neutralpunktspotentialen under enfasjordning av systemet inte kommer att skada avledaren. Spänningen är ca 43,8 kV. Därför bör likspänningen för 1mA-avledaren vara högre än 60KV (43,8KV×√2≈60KV), Y1W-48/109-avledare kan användas. Avledaren tål inte kortvariga överspänningar i strömfrekvensen som överstiger 1 fasspänning.