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关于干式变压器低压侧装避雷器:由于采用三点共地后,高压侧避雷器的放电电流(特别当三相同时放电时)很大,在接阻上的压降也很高。该压降加在低压线圈上,通过低压线路电容接地,在低压线圈中就中击电流使线圈励磁,通过电磁感应使高压线圈感应出很高的电压。高压侧电压受高压侧避雷器残压所限制,高压线圈中性点电位就很高,容易在中性点附近,导致对地击穿或匝间短路而损坏干式变压器,因而必须采取措施,限制低压线圈承受的电压,即一般采取低压侧也加一组避雷器。当地电位升高时,通过避雷器放电,使低压线圈只承受低压避雷器的残压(1300左右),这样高压中性点附近的过电压就被限制在可承受范围之内,这就是防止逆变换损坏干式变压器。同样当低压线路感应雷传到配电干式变压器时,低压侧遊雷器也会动作,使雷电流入地,低压线圈的电压被限制在低压避雷器残压之内,防止配电干式变压器高压侧被按变比感应的电压所损坏。
干式变压器中性点接地的作用,零线和地线的接地区别:在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。相线很好理解,发电厂出来,电能输出,就是靠相线。在三相电路中,三根相线彼此之间的夹角为120°,三根相线彼此之间的电压为380V。它们有一个共同的交点,这个交点叫做“中性点”。中性点与任一相线之间的电压为220V(三角函数计算得出)。由中性点引出的线,就叫做“中性线”。因此,额定电压为380V的电器,使用三根相线;额定电压为220V的电器,使用一根相线。这里就出现了一个问题,电路需要形成一个完整的环,才能正常使用。因此,在只使用一根相线的单相电路中,必须要有零线才能够正常工作。而使用三根相线的三相电路中,不需要使用零线,也能使电器正常工作(三相电路中的零线,通常是保护接零,下文会讲)。此时则会出现一个疑问——既然两个相线之间的电压就是380V,那为什么还要同时使用三根相线呢?这是因为,两根相线只有在二者之间的夹角为120°时,电压才是380V。而如果这两根相线之间的夹角发生了变化,电压就会随之改变。而如果使用了三根相线, 它们之间的结构就要稳定得多(三角形的稳定性)。
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