对于电力系统,接地是一项必要的安全措施。在电气设备运行中,由于器件故障或人为操作失误等原因,都有可能产生电气故障。如果不及时进行控制和排除,就会造成重大的和不可预测的损失。而使用接地变,可以有效地保证电气设备的安全运行,防止人身伤害和电力事故的发生。
当设备出现漏电时,将会出现电流从设备外部流入地面的情况。如果行走在电缆、水、潮湿的地面等带电场强的场所,就可能会引发触电事故。这时,接地变可以将设备带电部分与地之间的电位差降至一个较小的安全值范围,减小了漏电电流对地面和人体的危害。
此外,接地变还可消除设备带电高相间电压,因为带电高相间电压越大,就会对人造成更大的伤害。通过将设备带电部分分别与高压侧和低压侧的地侧通过接地变连接,就可消除带电高相间电压,保障人员的人身安全。
在电气系统运行中,由于各种因素的干扰,一些电气设备常常处于不稳定的工作状态。为了提高电气设备的可靠性,通常在系统中采取双重等级的保险举措。接地变正是作为电力设备的第二道防线,来确保电气设备和人员的安全。
当设备出现故障时,接地变能够分离电气故障,减小故障扩大的可能性,从而减小故障对系统产生的影响。具有两个或两个以上接地变的辅助电源,满足电网质量需求。
接地变在电气系统中的作用不仅体现在安全性和可靠性上,在拥有机电一体化生产线的企业中,它还能起到保护生产设备的作用。智能化生产和大型企业取网后,长时间的运转和复杂的工况环境会产生大量的电磁波、浪涌和爬纹电流等对设备带来损伤。
由于接地变在系统中处于中立地位,其上存在的任何波纹电流和负载变化对接地变出口不会有任何影响。因此,使用接地变就能保证设备的正常运行和使用寿命,提高了其的耐受能力。
在过去的电力系统里,有很多的设备都是没有进行接地的,这种电力系统的运行比较简单,但是存在的隐患也较大。现代的电力系统,为了能够满足电力质量的要求,使用了接地阻抗,通过接地变来实现整流设备的防雷接地。其中,阻抗值越高,系统可靠性便越高。
比如,对于供电电压波动和谐波污染问题的解决方案,电力系统通常采用直流电压对称型的接地方式,也可以采用高阻点对铁壳接地、中性点不接地等方式来保证接地系统的阻抗值,从而提高系统的质量。