Amáy biến áp lực ngâm dầu 110 kV đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi điện áp và truyền tải điện năng công suất lớn. Tuy nhiên, máy biến áp không thể được xem xét riêng lẻ mà tách rời khỏi hệ thống nối đất của mạng điện.
Hệ thống nối đất điểm trung tính của máy biến áp ảnh hưởng đến:
- Dòng sự cố chạm đất
- Điện áp quá độ tạm thời và quá độ chuyển tiếp
- Độ nhạy và tính chọn lọc của hệ thống bảo vệ
- Yêu cầu cách điện của máy biến áp
- Độ ổn định của hệ thống
- An toàn cho nhân sự và thiết bị
Vì lý do này, việc nối đất điểm trung tính không đơn thuần là lựa chọn một phụ kiện. Việc này phải được phối hợp đồng bộ với kiểu đấu dây cuộn dây máy biến áp, triết lý nối đất của hệ thống, cấp cách điện, sơ đồ bảo vệ và lưới nối đất của trạm biến áp.
Bài viết này giải thích các chức năng chính, các thành phần và các yếu tố kỹ thuật cần xem xét đối với hệ thống nối đất trung tính cho máy biến áp ngâm dầu 110 kV.
QUAN TRỌNG: Phương pháp nối đất trung tính phù hợp phải do người vận hành hệ thống và các kỹ sư hệ thống điện có trình độ xác định. Không được lựa chọn phương pháp này chỉ dựa trên cấp điện áp của máy biến áp.
Điểm trung tính của máy biến áp 110 kV là gì?
Khi cuộn dây máy biến áp ba pha được nối sao (star) hoặc hình chữ Y (wye), ba đầu cuối của cuộn dây được nối tại một điểm chung. Kết nối này được gọi là điểm trung tính và thường được ký hiệu bằng chữ cái N.
Điểm trung tính cung cấp một điểm tham chiếu cho điện áp pha–đất. Tuy nhiên, không nên giả định rằng điện thế của nó luôn bằng không.
Trong điều kiện vận hành bình thường và cân bằng, điện áp của nó so với đất có thể gần bằng không. Trong trường hợp sự cố chạm đất, sự kiện đóng/ngắt mạch, hiện tượng cộng hưởng sắt từ (ferroresonance) hoặc bất kỳ điều kiện mất cân bằng nào khác, điện áp trung tính có thể dịch chuyển đáng kể.
Do đó, đầu cực trung tính và lớp cách điện của nó phải được thiết kế theo:
- Cách nối dây quấn
- Phương pháp nối đất đã chọn
- Thiết kế cách điện của máy biến áp
- Các quá điện áp tạm thời dự kiến
- Quá điện áp sét và quá điện áp do đóng cắt
- Thời gian hoạt động của thiết bị bảo vệ
- Nghiên cứu phối hợp cách điện của hệ thống
IEC 60076-3 quy định các yêu cầu về cách điện máy biến áp, các thử nghiệm điện môi và khoảng cách hở ngoài đối với từng dây quấn và đầu cực riêng lẻ.
Điều gì là Máy biến áp Nối đất điểm trung tính?
Việc nối đất điểm trung tính của máy biến áp là việc nối có chủ đích điểm trung tính của cuộn dây đấu sao với mặt đất.
Tùy theo thiết kế mạng, điểm trung tính có thể:
- Các hệ thống sao nối đất cứng
- Được nối đất qua điện trở
- Được nối đất qua cuộn kháng
- Được nối đất qua một tổng trở khác
- Được nối qua máy biến áp nối đất
- Vận hành không nối đất trong các điều kiện được quy định
- Chuyển đổi giữa trạng thái nối đất và không nối đất theo một sơ đồ vận hành đã được phê duyệt
Phương pháp nối đất xác định độ lớn và đặc tính của dòng điện thứ tự không trong trường hợp sự cố chạm đất pha. Phương pháp này cũng ảnh hưởng đến quá điện áp tạm thời, hoạt động của rơ-le và ứng suất cách điện tác dụng lên máy biến áp cùng các thiết bị được nối.
IEEE C62.92 mô tả những xem xét cơ bản được sử dụng để lựa chọn các thông số nối đất điểm trung tính nhằm kiểm soát dòng sự cố chạm đất và quá điện áp trong các hệ thống điện công cộng. Hướng dẫn dành cho hệ thống truyền tải trong tiêu chuẩn này cũng đề cập đến việc nối đất điểm trung tính máy biến áp và việc quy định thiết bị nối đất.
Tại sao máy biến áp 110 kV cần một sơ đồ nối đất trung tính phù hợp?
1. Kiểm soát dòng sự cố chạm đất
Khi xảy ra sự cố chạm đất pha–đất, sơ đồ nối đất xác định đường dẫn trở về và độ lớn của dòng sự cố thành phần thứ tự không.
Trung tính nối đất trực tiếp có thể cho phép dòng sự cố chạm đất cao, giúp thiết bị bảo vệ phát hiện và loại bỏ sự cố nhanh chóng. Nối đất qua tổng trở giới hạn dòng ở giá trị đã tính toán trong khi vẫn cung cấp tín hiệu đo lường được cho hệ thống bảo vệ.
Phương pháp đúng phụ thuộc vào mức độ sự cố của mạng, thiết kế bảo vệ và yêu cầu vận hành.
2. Hạn chế quá điện áp tạm thời
Trong hệ thống không nối đất hoặc nối đất không đầy đủ, sự cố chạm đất một pha có thể khiến điện áp pha–đất của các pha còn lành mạnh tăng lên. Điều này có thể làm tăng ứng suất cách điện tại các đầu cực máy biến áp, cáp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị khác.
Một sơ đồ nối đất được thiết kế đúng sẽ giúp kiểm soát độ lệch trung tính và quá điện áp tạm thời.
3. Bảo vệ cách điện điểm trung tính của máy biến áp
Một số máy biến áp sử dụng cách điện phân cấp, nghĩa là mức độ cách điện gần đầu cực trung tính của cuộn dây thấp hơn mức độ cách điện tại đầu cực đường dây. Điểm trung tính như vậy không được để chịu ứng suất điện áp vượt quá mức cách điện được chỉ định.
Việc có sử dụng cách điện phân cấp hay không phải được xác nhận từ thiết kế và nhãn hiệu của máy biến áp—không được giả định chỉ dựa trên cấp điện áp.
Bảo vệ cách điện điểm trung tính có thể yêu cầu phối hợp giữa:
- Công tắc nối đất
- Tự động hóa
- Khe hở bảo vệ
- Biến dòng điểm trung tính
- Bảo vệ so lệch máy biến áp
- Bảo vệ sự cố chạm đất hạn chế
- Bảo vệ quá dòng thứ tự zero
- Bảo vệ quá điện áp điểm trung tính
4. Hỗ trợ bảo vệ có chọn lọc
Việc biết trước đường dẫn dòng điện thứ tự không cho phép các rơ-le bảo vệ phân biệt được sự cố chạm đất với dòng tải bình thường và các điều kiện hệ thống khác.
Tùy theo triết lý bảo vệ, dòng điện trung tính có thể được đo để:
- Bảo vệ quá dòng chạm đất
- Bảo vệ sự cố chạm đất hạn chế
- Bảo vệ so lệch máy biến áp
- Giám sát mất cân bằng trung tính
- Phát hiện dòng điện qua khe hở bảo vệ
Các thông số thiết lập bảo vệ phải dựa trên nghiên cứu ngắn mạch và phối hợp bảo vệ.
5. Cải thiện độ ổn định hệ thống và quản lý sự cố
Cô lập sự cố nhanh chóng và có chọn lọc giúp giảm ứng suất nhiệt và cơ học lên máy biến áp, đồng thời hạn chế nguy cơ một sự cố cục bộ phát triển thành nhiễu loạn hệ thống trên diện rộng.
Tiếp địa không loại bỏ sự cố. Mục đích của tiếp địa là kiểm soát các ảnh hưởng điện của sự cố và đảm bảo hệ thống bảo vệ phản ứng đúng như thiết kế.
Các thành phần chính của hệ thống nối đất điểm trung tính máy biến áp
Cách bố trí nối đất điểm trung tính cho máy biến áp 110 kV có thể bao gồm nhiều thành phần. Cấu hình cụ thể thay đổi tùy theo dự án.
1. Công tắc nối đất điểm trung tính
Công tắc nối đất điểm trung tính tạo ra một kết nối kim loại được điều khiển giữa điểm trung tính của máy biến áp và hệ thống nối đất trạm biến áp.
Công tắc này có thể được vận hành bằng tay hoặc bằng điện, và có thể tích hợp chỉ thị vị trí, liên động và giao diện điều khiển từ xa.
Các thông số định mức yêu cầu có thể bao gồm:
- Điện áp hệ thống cao nhất
- Dòng điện liên tục, khi áp dụng
- Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn
- Dòng chịu đựng đỉnh
- Cấp độ cách điện
- Độ bền cơ khí
- Cơ cấu hoạt động
- Bảo vệ môi trường
- Yêu cầu về tiếp điểm phụ
Vị trí công tắc phải tuân theo quy trình vận hành đã được phê duyệt. Người vận hành không được giả định rằng điểm trung tính luôn phải được nối đất hoặc luôn phải ngắt kết nối.
Việc đóng/ngắt điểm trung tính máy biến áp làm thay đổi trở kháng thứ tự không của mạng lưới và có thể ảnh hưởng đến:
- Dòng điện chạm đất
- Độ nhạy của rơ-le
- Điện áp quá độ tạm thời
- Vận hành song song các máy biến áp
- Phối hợp bảo vệ
Do đó, nó cần được xử lý như một thao tác hệ thống, chứ không phải là một hành động cơ học độc lập.
2. Dây dẫn nối đất trung tính
Dây dẫn nối đất nối đầu cuối trung tính, công tắc nối đất và lưới nối đất của trạm biến áp.
Dây dẫn này phải được chọn kích thước phù hợp với dòng sự cố đã tính toán và thời gian loại bỏ sự cố. Thiết kế của nó cũng phải tính đến các yếu tố sau:
- Khả năng chịu nhiệt
- Lực điện động
- Bảo vệ cơ học
- Sự ăn mòn
- Độ tin cậy của mối nối
- Tuyến đường và khoảng cách an toàn
- Khả năng tiếp cận để kiểm tra và bảo trì
Khi yêu cầu dây dẫn nối đất dự phòng, chúng phải được nối với các điểm riêng biệt trên lưới nối đất theo đúng thiết kế trạm biến áp đã được phê duyệt.
Số lượng, vật liệu và diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn phải tuân thủ đặc tả dự án và tiêu chuẩn địa phương.
3. Lưới nối đất trạm biến áp
Lưới nối đất phân tán dòng sự cố xuống đất và tạo ra một tham chiếu đẳng thế cho trạm biến áp.
Thiết kế của nó phải xem xét nhiều hơn một giá trị điện trở đất duy nhất. Các yếu tố quan trọng bao gồm:
- Dòng sự cố đất cực đại
- Thời gian sự cố
- Độ điện trở của đất
- Hình học của lưới
- Định mức nhiệt của dây dẫn
- Điện áp bước
- Điện áp tiếp xúc
- Điện thế truyền dẫn
- Đặc tính lớp bề mặt
- Dư lượng ăn mòn
- Kết nối với kết cấu thiết bị và hàng rào
Yêu cầu chung như “điện trở nối đất luôn phải nhỏ hơn 4 Ω” không nên áp dụng cho mọi trạm biến áp 110 kV. Thiết kế chấp nhận được phải được xác định thông qua nghiên cứu nối đất và các yêu cầu quốc gia hoặc của đơn vị vận hành có liên quan.
4. Bộ chống sét trung tính
Có thể lắp đặt bộ chống sét oxit kim loại giữa điểm trung tính của máy biến áp và đất nhằm giới hạn các quá điện áp chuyển tiếp đã quy định.
Trong chế độ vận hành bình thường, bộ chống sét biểu hiện trở kháng cao. Khi một quá điện áp vượt ngưỡng đặc tính bảo vệ của nó, bộ chống sét sẽ dẫn dòng xung và giới hạn điện áp đặt lên cách điện điểm trung tính.
Việc chọn bộ chống sét đòi hỏi phối hợp các yếu tố sau:
- Điện áp hoạt động liên tục
- Điện áp định số
- Khả năng chịu điện áp quá độ tạm thời
- Dòng xả định mức
- Khả năng năng lượng
- Điện áp dư
- Cấp cách điện trung tính của máy biến áp
- Điều kiện nối đất hệ thống
IEC 60099-4 áp dụng cho bộ chống sét oxit kim loại không khe hở, được sử dụng để giới hạn xung trong hệ thống xoay chiều trên 1 kV. IEC 60099-4
Không được chọn bộ chống sét chỉ dựa trên điện áp hệ thống định mức của máy biến áp. Trung tính có thể chịu cấp điện áp khác với các đầu dây pha.
5. Khe hở bảo vệ trung tính
Một khe hở không khí bảo vệ có thể được nối giữa trung tính của máy biến áp và đất. Trong điều kiện bình thường, khe hở này duy trì trạng thái không dẫn điện. Nếu điện áp trung tính đạt đến mức đánh thủng của khe hở, khe hở không khí sẽ bị đánh thủng và tạo ra đường dẫn phóng điện.
Một biến dòng có thể được lắp đặt trong mạch khe hở để dòng qua khe hở kích hoạt tín hiệu cảnh báo hoặc ngắt mạch.
Khe hở yêu cầu phối hợp cẩn thận vì hành vi của nó bị ảnh hưởng bởi:
- Hình dạng điện cực
- Khoảng cách khe hở
- Khối lượng riêng không khí
- Độ cao
- Độ ẩm và nhiễm bẩn
- Hình học lắp đặt
- Điện áp tần số công nghiệp
- Điện áp xung
- Mức độ cách điện của điểm trung tính
Các khe hở bảo vệ có thể thể hiện độ phân tán đánh thủng cao hơn so với bộ chống sét oxit kim loại. Việc vận hành chúng cũng có thể tạo ra xung cắt ngắn và dòng điện tiếp tục tần số công nghiệp.
Do đó, khoảng cách thiết lập khe hở phải được xác định dựa trên các nghiên cứu phối hợp cách điện và bảo vệ, chứ không được sao chép một khoảng cách vật lý tiêu chuẩn từ dự án khác.
6. Biến dòng trung tính
Một biến dòng điện được lắp đặt trên dây nối trung tính có thể cung cấp tín hiệu đo lường cho bảo vệ máy biến áp và bảo vệ chạm đất.
Các ứng dụng khả thi bao gồm:
- Bảo vệ quá dòng trung tính
- Bảo vệ sự cố chạm đất hạn chế
- Bảo vệ so lệch máy biến áp
- Phát hiện dòng điện qua khe hở bảo vệ
- Ghi sự kiện
Tỷ số, cấp chính xác, điện áp điểm gối, công suất tiêu thụ và định mức dòng ngắn mạch trong thời gian ngắn của nó phải phù hợp với sơ đồ rơ-le và dòng sự cố đã được tính toán.
7. Bộ đếm xung quá áp và bộ giám sát dòng rò
Bộ đếm xung quá áp ghi lại các sự kiện phóng điện qua bộ chống sét. Một số thiết bị còn hiển thị giá trị dòng rò.
Số lần hoạt động tăng lên của bộ đếm không tự động chứng minh bộ chống sét bị lỗi. Điều này chỉ cho biết các sự kiện phóng điện đã xảy ra và cần được đánh giá cùng với:
- Các bản ghi nhiễu hệ thống
- Hoạt động sét
- Các sự kiện đóng/ngắt
- Xu hướng dòng rò
- Nhiệt độ bộ chống sét
- Trạng thái vật lý
- Tiêu chí kiểm tra của nhà sản xuất
Kết nối bộ đếm phải luôn ngắn, trực tiếp và được nối đất đúng cách vì chiều dài dây dẫn thừa có thể làm giảm hiệu suất bảo vệ.
Bộ chống sét và khe hở bảo vệ hoạt động cùng nhau như thế nào?
Khi cả hai được lắp đặt, bộ chống sét ở điểm trung tính và khe hở bảo vệ thường cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung cho nhau.
Tự động hóa
Bộ chống sét chủ yếu được chọn để giới hạn quá điện áp xung trong khi duy trì mức bảo vệ có thể dự đoán được.
Khe hở bảo vệ
Khe hở có thể cung cấp bảo vệ dự phòng hoặc phản ứng dưới các điều kiện quá điện áp tạm thời hoặc quá điện áp tần số công nghiệp đã được quy định, tùy thuộc vào sơ đồ.
Việc phối hợp giữa chúng phải đảm bảo rằng:
- Bộ chống sét bảo vệ máy biến áp trong khả năng năng lượng của nó.
- Khe hở không hoạt động một cách không cần thiết đối với các xung thông thường.
- Khe hở hoạt động trước khi cách điện trung tính bị quá tải trong các điều kiện mà nó được thiết kế để bảo vệ.
- Bảo vệ rơ-le loại bỏ toàn bộ dòng điện tiếp tục ở tần số công nghiệp.
- Bộ chống sét không chịu điện áp quá độ tạm thời ở mức không chấp nhận được.
Việc khẳng định rằng bộ chống sét và khe hở luôn hoạt động theo một trình tự cố định là không chính xác. Phản ứng của chúng phụ thuộc vào dạng sóng điện áp, thời gian tồn tại, đặc tính bảo vệ và cấu hình hệ thống.
Phối hợp cách điện cần tuân theo các nguyên tắc của IEC 60071-1, tiêu chuẩn này quy định việc lựa chọn điện áp chịu đựng định mức cho cách điện pha-đất, pha-phối và cách điện dọc trong các hệ thống xoay chiều trên 1 kV. IEC 60071-1
Các phương pháp nối đất trung tính phổ biến
Nối đất chắc chắn
Điểm trung tính được nối đất thông qua một đường dẫn có trở kháng rất thấp.
Đặc điểm điển hình:
- Dòng sự cố chạm đất lớn
- Tham chiếu thứ tự zero rõ ràng
- Phát hiện sự cố nhanh chóng
- Giảm điện áp quá độ tạm thời
- Yêu cầu cao hơn về khả năng chịu sự cố
Nối đất bằng điện trở
Điện trở nối đất trung tính giới hạn dòng sự cố chạm đất ở mức đã được tính toán.
Đặc điểm điển hình:
- Giảm hư hại thiết bị trong trường hợp sự cố chạm đất
- Dòng bảo vệ được kiểm soát
- Khả năng chịu nhiệt xác định cho điện trở
- Cần giám sát nhiệt độ và độ liên tục của điện trở
Nối đất bằng cuộn kháng
Một cuộn kháng nối đất giới hạn dòng điện thông qua trở kháng cảm ứng.
Đặc điểm điển hình:
- Dòng sự cố chạm đất giảm
- Hành vi thứ tự zero đặc thù theo hệ thống
- Cần thực hiện các nghiên cứu chi tiết về quá trình quá độ và bảo vệ
Nối đất cộng hưởng
Một cuộn kháng được điều chỉnh để bù cho dung kháng chạm đất của mạng lưới.
Cấu hình này thường được liên kết với một số mạng trung thế nhất định và không nên giả định rằng nó áp dụng cho cuộn dây 110 kV mà không có nghiên cứu hệ thống cụ thể.
Nối đất trung tính chọn lọc
Tại các trạm biến áp có các máy biến áp vận hành song song, người vận hành hệ thống có thể nối đất trung tính của một số máy biến áp đã chọn nhằm kiểm soát dòng điện thứ tự zero và hiệu suất bảo vệ.
Việc mở hoặc đóng một công tắc trung tính sẽ thay đổi điều kiện nối đất của toàn bộ hệ thống được kết nối. Do đó, các cơ chế liên động và quy trình vận hành là bắt buộc.
Tại sao việc nối đất trung tính lại quan trọng trong quá trình cấp điện và cắt điện?
Việc đóng/ngắt máy biến áp có thể gây ra quá điện áp tạm thời và quá độ. Tình trạng điểm trung tính trong quá trình cấp điện hoặc cắt điện có thể ảnh hưởng đến ứng suất điện áp tác dụng lên cuộn dây cách điện có cấp bậc.
Một số quy trình của công ty điện lực yêu cầu phải đóng công tắc nối đất trung tính trước khi cấp điện hoặc cắt điện máy biến áp. Tuy nhiên, điều này không được trình bày như một quy tắc chung áp dụng cho mọi trường hợp.
Trình tự đóng/ngắt đúng phụ thuộc vào:
- Thiết kế cách điện máy biến áp
- Bố trí bộ ngắt mạch
- Số lượng máy biến áp vận hành song song
- Cấu hình nối đất hệ thống
- Các thông số bảo vệ
- Định mức bộ chống sét
- Quy định vận hành của công ty điện lực
- Kết quả của các nghiên cứu về chuyển mạch và cách điện
Người vận hành phải tuân theo hướng dẫn chuyển mạch đã được phê duyệt dành riêng cho trạm biến áp cụ thể.
Danh sách kiểm tra kiểm tra và bảo trì
Bảo trì phải được thực hiện bởi nhân viên được ủy quyền theo quy trình an toàn điện tại hiện trường.
Công tắc nối đất trung tính
Kiểm tra:
- Chỉ thị vị trí mở và vị trí đóng
- Cân Chỉnh Cơ Khí
- Điều kiện tiếp xúc
- Cơ cấu hoạt động
- Mạch động cơ và mạch điều khiển
- Tiếp điểm phụ
- Khóa
- Độ sạch và độ nguyên vẹn của bộ cách điện
- Dấu hiệu quá nhiệt hoặc phóng điện
Dây dẫn nối đất
Kiểm tra các yếu tố sau:
- Các mối nối lỏng lẻo hoặc bị hư hỏng
- Các sợi dây bị đứt hoặc dây dẫn bị nứt
- Sự ăn mòn
- Nhiệt độ tăng bất thường
- Khoảng cách an toàn không đủ
- Hỏng hóc cơ học
- Các thay đổi trái phép
Tự động hóa
Kiểm tra:
- Tình trạng vỏ bọc bằng sứ hoặc polymer
- Bụi bẩn và dấu hiệu phóng điện
- Độ siết đầu nối
- Cách đi dây nối đất
- Chỉ số bộ đếm xung quá áp
- Chỉ thị dòng rò, nếu có sẵn
- Kết quả chẩn đoán do nhà sản xuất quy định
Khe hở bảo vệ
Xác minh:
- Tình trạng điện cực
- Khoảng cách khe hở đúng
- Căn chỉnh
- Bề mặt bị nhiễm bẩn
- Dấu hiệu của phóng điện trước đó
- Kết nối biến dòng
- Khoảng cách an toàn từ thiết bị lân cận
Mạng nối đất
Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm theo kế hoạch bảo trì trạm biến áp, bao gồm:
- Độ liên tục của kết nối
- Đo điện trở hoặc trở kháng nối đất
- Đánh giá điều kiện đất
- Đánh giá điện áp bước và điện áp tiếp xúc sau các sửa đổi lớn
- Đánh giá ăn mòn
- Xác minh thiết bị mới được nối
Các vấn đề phổ biến và hậu quả của chúng
Vị trí công tắc nối đất không đúng
Vị trí công tắc không đúng có thể làm thay đổi dòng sự cố chạm đất và làm mất hiệu lực việc phối hợp rơ-le.
Kết nối dây trung tính lỏng lẻo
Kết nối có điện trở cao hoặc ngắt quãng có thể gây nóng, hồ quang và điện áp dây trung tính không ổn định.
Dây nối đất có tiết diện quá nhỏ
Dây dẫn không đủ khả năng chịu nhiệt hoặc cơ học có thể bị hỏng trong trường hợp sự cố chạm đất với dòng điện lớn.
Định mức bộ chống sét không đúng
Bộ chống sét có khả năng chịu điện áp quá độ tạm thời không đủ có thể bị quá nhiệt hoặc hỏng. Mức bảo vệ quá cao có thể khiến điểm trung tính của máy biến áp không được bảo vệ đầy đủ.
Khe hở bảo vệ bị nhiễm bẩn hoặc được điều chỉnh sai
Ô nhiễm, độ cao so với mực nước biển hoặc khoảng cách đặt không đúng có thể làm thay đổi điện áp đánh thủng và gây hoạt động sớm hơn dự kiến hoặc không hoạt động.
Các thông số thiết lập bảo vệ không phối hợp
Ngay cả một hệ thống nối đất được lắp đặt đúng cách cũng không thể cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả nếu các chức năng rơ-le liên quan được lựa chọn hoặc thiết lập sai.
Thông tin kỹ thuật cần thiết cho thiết kế tùy chỉnh
Trước khi xác định thông số kỹ thuật cho máy biến áp 110 kV và bộ thiết bị nối đất điểm trung tính, nhà sản xuất cần nhận được:
- Điện áp danh định của hệ thống và điện áp cao nhất dành cho thiết bị
- Tần số hệ thống
- Công suất định mức của máy biến áp
- Điện áp dây quấn và cách nối
- Nhóm vectơ
- Mức cách điện trung tính
- Yêu cầu cách điện toàn phần hoặc từng cấp
- Dòng sự cố chạm đất lớn nhất và nhỏ nhất
- Thời gian loại bỏ sự cố
- Triết lý nối đất
- Điều kiện vận hành song song máy biến áp
- Sơ đồ một dây chuyền bảo vệ
- Trạng thái làm việc của bộ chống sét
- Độ cao địa điểm và mức độ ô nhiễm
- Nhiệt độ môi trường
- Yêu cầu về động đất và khí hậu
- Các tiêu chuẩn IEC, IEEE, quốc gia hoặc của công ty điện lực áp dụng
Các thông số này xác định cấp độ thiết bị phù hợp và thiết kế giao diện.
Giải pháp máy biến áp 110 kV tùy chỉnh từ Dingxin Electric
Dingxin Electric sản xuất máy biến áp lực ngâm dầu tùy chỉnh và các phụ kiện máy biến áp đồng bộ cho các dự án điện lực, công nghiệp, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng.
Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể cấu hình:
- Công suất định mức và tỷ số điện áp
- Trở kháng máy biến áp
- Nhóm vectơ
- Phạm vi điều chỉnh điện áp và bố trí OLTC
- Cách điện toàn phần hoặc từng phần
- Giao diện đầu cuối trung tính và tiếp đất
- Giao diện cầu dao tiếp đất
- Biến dòng trung tính
- Bố trí bộ chống sét và khe hở bảo vệ
- Phụ kiện giám sát và bảo vệ
- Hệ thống làm mát
- Ống cách điện và giao diện cáp
- Các yêu cầu của IEC, IEEE hoặc yêu cầu riêng của dự án
Thảo luận về Dự án Máy biến áp 110 kV Của Bạn
Bạn đang tìm máy biến áp ngâm dầu 110 kV được tùy chỉnh hoặc giải pháp tiếp đất trung tính đồng bộ?
Gửi sơ đồ một dây, thông số định mức máy biến áp, tỷ số điện áp, phương pháp tiếp đất hệ thống, cấp cách điện trung tính, dòng sự cố, điều kiện hiện trường và tiêu chuẩn áp dụng của bạn cho Dingxin Electric.
Liên hệ Dingxin Electric để được cung cấp đề xuất máy biến áp và đánh giá kỹ thuật theo dự án cụ thể.
Mục lục
- Điểm trung tính của máy biến áp 110 kV là gì?
- Điều gì là Máy biến áp Nối đất điểm trung tính?
- Tại sao máy biến áp 110 kV cần một sơ đồ nối đất trung tính phù hợp?
- Các thành phần chính của hệ thống nối đất điểm trung tính máy biến áp
- 1. Công tắc nối đất điểm trung tính
- 2. Dây dẫn nối đất trung tính
- 3. Lưới nối đất trạm biến áp
- 4. Bộ chống sét trung tính
- 5. Khe hở bảo vệ trung tính
- 6. Biến dòng trung tính
- 7. Bộ đếm xung quá áp và bộ giám sát dòng rò
- Bộ chống sét và khe hở bảo vệ hoạt động cùng nhau như thế nào?
- Các phương pháp nối đất trung tính phổ biến
- Tại sao việc nối đất trung tính lại quan trọng trong quá trình cấp điện và cắt điện?
- Danh sách kiểm tra kiểm tra và bảo trì
- Các vấn đề phổ biến và hậu quả của chúng
- Thông tin kỹ thuật cần thiết cho thiết kế tùy chỉnh
- Giải pháp máy biến áp 110 kV tùy chỉnh từ Dingxin Electric
- Thảo luận về Dự án Máy biến áp 110 kV Của Bạn

