1、过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象。
2、过电压分外过电压和内过电压两大类。

(1)外过电压:又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电二次过电压保护器而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体
,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电流互感器过电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。
(2)内过电压:电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操
作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压
,又称工频电压升高。常见的有:
①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时
,b、c
相上的电压会升高。
③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:
①空载线路合闸和重合闸过电压。
②切除空载线路过电压。
③切断空载变压器过电压。
④弧光接地过电压。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。
电力变压器中性点为什么要经过接地变接地?
操作过电压是在电力系统中由于正常或操作故障时存在储能元件的电感与电容,电路状态发生改变所引起的超过正常工作的电压,常见的有以下四种:
(1)中性点绝缘系统的间歇电弧接地过电压;
(2)空载线路分闸过电压;
(3)空载线路合闸过电压;
(4)切除牵载变压器过电压。
扩展资料
操作过电压有如下特点:
(1)持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频电压升高时,操作过电压表现为在工频过电压基础上迭加暂态的振荡过程,可使操作过电压的幅值达到更高的数值。
(2)由于电感中磁场能量与电容中电场能量都来源于系统本身,所以操作过电压幅值与系统相电压幅值有一定倍数关系。目前我国有关规程中规定选择绝缘时的计算用操作过电压大小如表所示。
(3)操作过电压的幅值与系统的各种因素有关,且具有强烈的统计性。在影响操作过电压的各种因素中,系统的接线与断路器的特性起着很重要的作用。
(4)各类操作过电压依据系统的电压等级不同,显示的重要性也不同。在电压等级较低的中性点绝缘的系统中,单相间隙电弧接地过电压最引人注意。对于电压等级较高的系统,随着中性点的直接接地,切空载变压器与空载线路分闸过电压就较为突出。
(5)操作过电压是决定电力系统绝缘水平的依据之一。系统电压等级越高,操作过电压的幅值随之也越高,另一方面,由于避雷器性能在高电压等级系统中的不断改善,大气过电压保护的不断完善,操作过电压对电力系统绝缘水平的决定作用越来越大。
-操作过电压
小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地
电力变压器中性点要经过接地变接地的原因为:

1)中性点不接地方式;
2)中性点经高电阻接地方式;
3)中性点直接接地方式;
4)中性点经低电阻接地方式;
5)中性点经消弧线圈接地方式"
其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点
不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性
点直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"
接地变压器在电力系统中是属于保护设备。它的作用:
我国大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装“消弧线圈”,当发生单相接地时,用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。
但我国电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈没有办法安装;于是人们设计了“接地变压器”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统没有中性点的问题。
所以说,接地变压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器。它是为电力系统的安全而设置的。
电力变压器在电力系统中是属于电能传输设备,它的作用:
主要作用是变换电压,以利于功率的传输。
在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经电力变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
1、提高电力系统的供电可靠性;
2、发生永久性接地故障时不被动;
3、对全网电力设备有保护作用;
4、电磁兼容性好。
随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统电容电流急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。
因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经消弧线圈接地线电压保持不变,允许继续运行2h,对提高供电可靠性、电气设备和线路的绝缘水平、减轻对通信系统的干扰等方面具有很好的保护作用。
但其单相接地故障线路的选择也是困扰电力工作者的一个难题,正确选择中性点接地方式对确保配电网的安全运行十分必要。
扩展资料:
中性点经消弧线圈接地工作原理:

基于接地故障发生在相电压接近最大值这一假设,利用单相接地瞬间,故障线路暂态零序电流第1个周期的首半波与非故障线路相反的特点构成。
暂态电容电流中包括自由分量和强制分量,它具有在相电压接近最大值瞬间单相接地过程中,暂态电容电流比流过消弧线圈的暂态电感电流大很多,暂态电感电流可忽略不计的特点。
因此,在同一电网中,即使中性点经消弧线圈接地,其过渡过程与中性点不接地情况下近似相同。
——中性点经消弧线圈接地系统


