Epoxyharz-Gegossener Trockentransformator für die Erdschlussanbindung
Dieses Produkt bietet einen künstlichen Neutralpunkt für Netze mit isoliertem Neutralleiter, der über einen Bögenlöscher, Widerstand oder direkt geerdet werden kann. Bei einem Einphasen-Erdschaden im Netz leistet es Kompensation, um die Ausbreitung oder sogar die Beseitigung des Fehlers zu verhindern und die Qualität der Stromversorgung sicherzustellen. Es wird in Verteilungsunterstationen, Kraftwerken und anderen Einrichtungen weit verbreitet eingesetzt.
Das Produkt verwendet eine ZN-Schaltung und kann mit einer Sekundärwicklung ausgestattet werden, um als Hilfsstromquelle für Unterstationen zu dienen. Die Hochspannungswicklung ist durch einen Luftkanal in innere und äußere Gruppen geteilt und verwendet eine radial konzentrische Verteilungsstruktur, um den Anforderungen eines geringen Nullfolgeimpedanz zu entsprechen.
Erdschluss-Transformator werden in Dreiphasensystemen mit isoliertem Neutralleiter verwendet, um einen künstlichen Neutralpunkt für solche Systeme bereitzustellen. Die Schaltgruppen umfassen Ynd11 und ZNyn11. Die ZNyn11-Sekundärwicklung kann Last tragen oder weggelassen werden.
Anwendungsbereich
- Dieses Produkt ist für dreiphasige, 50 Hz-Netze von 6 kV, 10 kV und 35 kV geeignet.
- Es wird hauptsächlich verwendet, um einen künstlichen, belastbaren Neutralpunkt für unerdelte Neutralpunktsysteme zur Systemerde zu bieten.
- Es verfügt über eine Klasse F-Isolierung, ist für den Innenraumgebrauch konzipiert und kann bei Ausrüstung mit einer Gehäuse auch im Freien verwendet werden.
Detaillierte Informationen
Ein Erdschluss-Transformator wird in einem Dreiphasensystem mit isoliertem Neutralleiter verwendet, um einen künstlichen Neutralpunkt bereitzustellen. Dieser Neutralpunkt kann direkt oder über einen Drossel, Widerstand oder Bögenlöscher geerdet werden.
Die Zwecke der Erdung des künstlichen Neutralpunktes, abgeleitet aus einem isolierten Neutralpunktsystem, sind wie folgt:
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Freileitungen sind anfällig für elektrostatische Ladungen, die durch nahe geladene Wolken, Staub, Hagel, Nebel und Regen induziert werden, was das Leiter-Erde-Spannungsniveau verändert. Da sich diese induzierten Ladungen ansammeln, entwickeln die Leiter und die angeschlossenen Geräte ein hohes Flottierpotenzial gegenüber der Erde, was ihre Isolation gefährdet. Die künstliche Erdung des Neutralpunkts leitet diese induzierten Ladungen zur Erde, um potenzielle Schäden an Leitungen und Geräten zu verhindern.
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Hochspannungsoszillationen sind in Systemen mit isoliertem Neutralpunkt häufig. Die Erdung des Neutralpunkts minimiert diese Oszillationen.
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In Systemen mit isoliertem Neutralpunkt manifestiert sich ein Einphasen-Erdschaden normalerweise als ein arkbildender Erdschaden, der intermittierende Bögen erzeugt. Die Spannung der gesunden Phasenleitungen gegenüber der Erde steigt auf die Leitungsspannung, und der kapazitive Leiter-Erde-Strom erhöht sich auf 1,732-mal seinen Normalwert. Der kapazitive Strom am Fehlerpunkt beträgt 1,732-mal den kapazitiven Strom einer gesunden Phase-Erde, was einen Gesamtfehlerpunkt kapazitiven Strom von drei Mal dem Normal-Leiter-Erde-kapazitiven Strom ergibt. Durch die Verbindung eines Bögenlöscher zwischen dem Systemneutralpunkt und der Erde wird der durch den Spule fließende induktive Strom den kapazitiven Strom am Fehlerpunkt kompensieren, wodurch der intermittierende Bogen automatisch schnell erlischt.
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Die Ableitung eines künstlichen Neutralpunkts aus einem isolierten Neutralpunktsystem und dessen Erdung (ohne Bögenlöscher), in Verbindung mit automatischen Schutzgeräten, ermöglicht die Isolierung des fehlerhaften Abschnitts in der Anfangsphase des Fehlers.
Die Anforderungen an einen Erdschluss-Transformator sind wie folgt:
- Er muss einen Neutralpunkt haben, der geerdet werden kann, um die Erdung des Systemsneutralpunkts zu erleichtern.
- Bei einem Einphasen-Erdschlusskurzschluss muss der Erdschlussstrom am Fehlerpunkt reibungslos durch die Windungen des Erdschluss-Transformators zurück in die Leitung fließen, um den automatischen Schutzgeräten ausreichend Fehlerschlußstrominformationen zu liefern.
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Product Model
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HV Tap Range (%)
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Connection Group
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Rated Capacity (kVA)
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Zero-sequence Impedance (Ω)
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No-load Loss (kW)
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Load Loss (kW)
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No-load Current (%)
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Short-circuit Impedance (%)
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Weight (kg)
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DKSC-100/10.5
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±2×2.5
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ZNyn11
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ZN
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100
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27.6
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0.42
|
2
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2.2
|
2.5
|
600
|
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DKSC-200/10.5
|
±2×2.5
|
200
|
13.8
|
0.68
|
3.33
|
2.2
|
2.5
|
930
|
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DKSC-315/10
|
±2×2.5
|
315
|
12.7
|
0.96
|
4.72
|
1.8
|
4
|
850
|
|
DKSC-400/10.5
|
±2×2.5
|
400
|
6.89
|
1.08
|
5.47
|
1.8
|
2.5
|
1200
|
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DKSC-500/10.5
|
±2×2.5
|
500
|
5.51
|
1.28
|
6.66
|
1.8
|
2.5
|
1300
|
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DKSC-630/10.5
|
±2×2.5
|
630
|
4.41
|
1.48
|
7.77
|
1
|
2.5
|
1570
|
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DKSC-1000/38.5
|
±2×2.5
|
1000
|
59.3
|
1.96
|
12.9
|
1.3
|
4
|
3130
|
|
DKSC-2000/38.5
|
±2×2.5
|
2000
|
37.1
|
3.68
|
22.4
|
1.3
|
5
|
5130
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Anwendungsszenarien
- Eignet sich für städtische Verteilungsunterwerke mit isoliertem Neutralpunkt bei 30kV, 34,5kV und 35kV, bietet dem System einen künstlichen Neutralpunkt, unterdrückt Einphasen-Erdschaltfehler mit Bögenlöscher und gewährleistet eine stabile Stromversorgung in der Stadt.
- Wird in 34,5kV-Versorgungssystemen in Industrieparks wie Petrochemie- und Fertigungsanlagen eingesetzt, schützt empfindliche Produktionsgeräte durch künstliche Neutralpunkterdung und verhindert, dass Fehlerausbreitung die Produktion beeinträchtigt.
- Passt sich den Sammelsystemen von 30kV-Windparks, Photovoltaikanlagen und anderen Erneuerbare-Energien-Kraftwerken an, bietet einen erdenden Neutralpunkt, um Anschlussstandards zu erfüllen und eine stabile Netzanschlussbetrieb zu gewährleisten.
- Wird in Hilfsystemen von 35kV-Innen- und Außensystemen eingesetzt, kann über die Sekundärwicklung mit ZN-Anschluss Hilfsstrom liefern, realisiert Systemerdungsschutz und reduziert Isolationsrisiken.
- Eignet sich für 30kV/34,5kV/35kV-Verteilnetze, die hauptsächlich aus Freileitungen bestehen, leitet statische Ladungen ab, reduziert Hochspannungsschwankungen und schützt Leitungs- und Geräteisolierung.