[实用新型]一种新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置有效
申请号: | 201520703075.6 | 申请日: | 2015-09-12 |
公开(公告)号: | CN205051335U | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
发明(设计)人: | 闫晓斌;侯继东;贾跟卯;程斯奇;修利 | 申请(专利权)人: | 珠海蓝瑞盟电气有限公司 |
主分类号: | H02H7/04 | 分类号: | H02H7/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 519085 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 变压器 中性 电容 直流 抑制 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及变压器直流偏磁保护技术领域,尤其是一种新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置。
背景技术
高压直流输电系统常在建设初期先建好单极,在此情况下,将单极大地回线方式作为先期投入运行的一种模式,以解决输送电力的需求及作为早日投运盈利的一种方案。此外,直流输电系统在双极运行发生单极故障时,通常会自动转换到单极大地回线方式继续运行,以防止停运对交流系统造成较大的功率冲击。
由上可知,单极大地回线方式作为高压直流输电系统的一种运行方式,基本上不可避免。然而,直流输电系统采用大地回线运行方式时,从大地中流过的巨大电流会对附近的交流系统产生影响,特别是会对中性点直接接地变压器产生比较严重的直流偏磁,这不仅引起主变谐波、噪声、过热等问题。同时,增加了变压器的无功损耗,影响变压器的正常运行,引起继电保护误动,而且引起的谐波大幅升高也会对其他电气设备产生较大影响,从而直接影响到变电站、发电厂的安全运行。
现有的变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置,基于采用(scr)双向晶闸管旁路保护。由于电容电压不能突变的问题,即电容在通过的电流从零开始上升时,由于电容器的充电效应,在电流的第一个半波上升时段,电容器上的电压无法建立,因而双向晶闸管旁路也无法动作。双向晶闸管旁路保护在装置的可靠性上不能完全兼顾。
发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置,可靠性高、适应性好,且成本低。
本实用新型的技术方案为:
一种新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置,包括隔直回路、串联电阻、中性点隔直电容、点火线圈装置、双石墨球放电间隙、间隙保护开关及快速旁路保护开关;所述的隔直回路由串联电阻连接中性点隔直电容,连接在变压器中性线与地线;所述的点火线圈装置串联在隔直回路的接地端,所述的点火线圈装置连接双石墨球放电间隙,所述的双石墨球放电间隙旁安装间隙保护开关,所述的隔直回路末端安装快速旁路保护开关。
所述的点火线圈装置由感应线圈及高压点火触头组成,感应线圈串联在隔直回路的接地端,高压点火触头放置在双石墨球所形成的间隙中。
所述的双石墨球放电间隙在低电压下即可击穿可靠放电,保护电容器。
所述的串联电阻参数为0.1~0.2欧姆。
本实用新型的有益效果为:(1)隔直回路增加串联电阻,使得当隔直回路通过50赫兹工频接地短路交流时,在电流从零开始上升的第一个半波里可以在此电阻上建立与电流大小成比例的电压幅值,配合间隙点火装置,快速保护电容器不受50赫兹工频接地短路交流冲击,克服了只有电容装置并采用(scr)双向晶闸管旁路保护时电容电压不能突变的问题、双向晶闸管旁路无法动作保护电容器的弊端;(2)点火线圈装置利用大电流快速上升时能及时产生高压,可对间隙放电点火,这样整个隔直回路的50赫兹工频阻抗可以设计的很小,50赫兹工频小阻抗就不会对电力系统的零序阻抗产生影响。
附图说明
图1为本实用新型所述的新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置示意图;
图中,1—隔直回路、2—串联电阻、3—中性点隔直电容、4—点火线圈装置、5—双石墨球放电间隙、6—间隙保护开关、7—快速旁路保护开关。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
如图1所示,本实用新型提供的一种新型变压器中性点电容隔直直流偏磁抑制装置,包括隔直回路1、串联电阻2、中性点隔直电容3、点火线圈装置4、双石墨球放电间隙5、间隙保护开关6及快速旁路保护开关7;所述的隔直回路1由串联电阻2连接中性点隔直电容3,连接在变压器中性线与地线;所述的点火线圈装置4串联在隔直回路1的接地端,所述的点火线圈装置4连接双石墨球放电间隙5,所述的双石墨球放电间隙5旁安装间隙保护开关6,所述的隔直回路末端安装快速旁路保护开关7。
所述的隔直回路参数为50赫兹工频交流电源下容抗为0.1到0.2欧姆,其主要作用是利用电容器隔直通交的特性隔离通过变压器中性点的直流偏磁电流。
所述的串联电阻2参数为0.1~0.2欧姆,其作用是在隔直回路1通过50赫兹工频接地短路交流时,在电流从零开始上升的第一个半波里,建立间隙放电电压,使得间隙在电流从零开始上升的第一个半波里的上升时段快速及时击穿,旁路电容器,不让电容器吸收能量。
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