 接在6-66KV母線上的發電機、變壓器、電壓互感器等電氣設備由于受突然合閘、斷線、一相或二相繞組出現涌流、線路單相間隙性弧光接地等出現的暫態涌流以及發生浪涌傳遞過電壓時,均會激發各次諧波的諧振過電壓,其諧振過電壓輕則導致系統電壓的相對不穩定,重則使設備的內絕緣擊穿,外絕緣放電,且常因處理不及時引起事故的擴大而造成大面積停電;另外電網相對於地電容的沖、放電途徑必然與繞組形成三相或單相共振回路,這種電容與電感緩慢的沖、放電過程,可能使三相電感產生程度不同地飽和而引起鐵磁諧振,這種鐵磁諧振過電壓也會成為電網安全運行的一大威脅,其中尤以單相間隙性弧光接地過電壓最為嚴重。 當發電機,主變壓器的接地電容電流超過容許值時,國內普遍采用消弧線圈補償電容電流,保證接地電弧瞬間熄滅,以消除弧光間隙性接地過電壓。這種接地方式,運行比較復雜,要增加接地設備投資,而且接地保護也比較復雜,消弧線圈還須避免在諧振點運行。市場上還有一種TBP三相組合式過電壓保護器,并不能起到阻尼系統鐵磁諧振的發生及可靠的過電壓保護作用,其最根本的原因:一是所采用的四只氧化鋅壓敏電阻器,由于電位梯度高,能容量小,如長時間運行就會損壞,甚至爆炸,為實現零荷電率,與其相串了四只放電間隙,因而隔斷了阻尼通道。二是由于這種放電間隙的擊穿電壓是用調整間隙間的距離來設定的,這種靠用簡易儀表及人為手工整定的原始方法在多種場合使用中事實證明是不可靠的,運行中由于氣候溫度,濕度的變化;運輸,安裝過程中的碰撞,均無法保證擊穿電壓的穩定性。最大的問題是在間隙電弧熄滅后,系統回路中的殘余電荷無泄放回路,仍對設備的絕緣構成潛在的威脅。 新型的DXG電陶型消弧及過壓保護裝置,應用材學專利技術,將高能PTC、ZnO和SiC復合器件(PTC、ZnO與SiC均屬于電子功能陶瓷)來替代用有色金屬繞制的電感型消弧線圈LXQ, 不僅成本低、體積小、重量輕、而且對消除鐵磁諧振及抑制浪涌電流具有良好的阻尼及消弧作用,可將非直接接地系統電網的相對地及相與相的之間的過電壓有效限制在較低的電壓水平。
二 型號說明

電壓等級:6 10 20 35 66 KV
保護對象:A-母線型 B-發電機,變壓器等帶中性點型
設備名稱:DXG-電陶型消弧及過電壓保護裝置,
三 主要結構、特點及工作原理 DXG-電陶型消弧及過電壓保護裝置,A型:主要由下列三大部件組成: 1 三只由高能PTC &ZnO 組件組成的可恢復限流熔斷器RLFU。由于PTC的正阻特性,大電流時可限流熔斷;正常運行時可補償ZnO的負阻特性,使氧化鋅非線性電阻的荷電率可取得較高(大于0.9),真正起到限壓保護作用。 2 三組由高能ZnO(RN1A RN1B RN1C )串接高能SiC//ZnO 組件(RN3A// RN3A RN2B// RN3B RN2C//RN3C)組合成星形中性點接線的過壓保護裝置。高能ZnO取的閥值電壓僅只需躲過相電壓的峰值,SiC//ZnO 組件中的SiC起限流及阻尼諧振的作用;并聯的ZnO起抑制浪涌過壓的作用。正常運行時三相基本對稱,中性點電位為零;當電網發生非正常工況或誘發諧振時,中性點電位發生位移,本電路具有阻尼諧振及抑制浪涌過電壓的作用。 3 由高能SiC//ZnO 組件(RNO1// RNO2串接在中性點與地之間)組成的阻尼及過壓保護裝置。正常運行時SiC(RNO1)對鐵磁諧振起阻尼作用,在發生單相間隙性弧光接地過電壓時,故障相接地對中性點電位仍為相電壓,健全相對中性點電位亦仍為相電壓,這時中性點電位發生較大的位移,大量的零序電流會通過高能SiC//ZnO 組件可起到積極的消弧及限制浪涌過電壓的作用。

DXG-電陶型消弧及過電壓保護裝置,B型:主要由高能SiC//ZnO 組件組成,其主要應用於電網中帶有中性點的 發電機,主變壓器,接地變壓器,電壓互感器的接地回路中,可有效起到阻尼鐵磁諧振,消弧及抑制浪涌過電壓的作用。 當發電機,主變壓器的接地電容電流超過容許值時,原先采用中性點經消弧線圈接地或通過接地變壓器一次側的中性點經消弧線圈接地補償方式,現在可根據要求補償電容電流的大小要求來配置SiC//ZnO組件的容量。 圖2為B-帶有中性點型的原理接線圖 特點:發電機或變壓器中性點O點與地之間不再直接接地

四 主要功能 用于阻尼電網發配電系統的發電機、變壓器、高壓電動機、電磁式電壓互感器的高壓繞組與對地電容充、放電誘發的鐵磁諧振,有效抑制由于受突然合閘、斷線、一相或二相繞組出現的涌流以及真空斷路器截流等引起的內部過電壓;尤其當線路發生單相間隙性弧光接地時能良好地起消弧及
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