变压器防雷技术
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变压器防雷保护的原理变压器防雷保护的原理主要包括以下几个方面:1. 雷电的形成和特点:雷电是一种高能量、高电压、高电流的自然现象,诱发雷电的主要因素有电荷分离、电场强度、空间倾斜等。
雷电具有爆发性、瞬态性和高频性的特点,可能导致设备损坏、火灾和人员伤亡。
2. 变压器的特点:变压器是电能传输和变换的重要设备,主要由高压线圈、低压线圈和铁芯组成。
当雷电击中变压器时,可能导致线圈绝缘破坏、瞬态电压过高、电涌等问题,从而对设备造成严重损坏。
3. 防雷保护的原则:变压器的防雷保护主要遵循两个原则,一是尽量减小雷电对变压器的直接冲击,二是将雷电产生的过电压和过电流引导到接地或绝缘地。
4. 防雷保护装置:为了实现变压器的防雷保护,通常会采用以下装置:(1)避雷针:避雷针是用于引导雷电放电的导体杆状物,通常安装在变压器上方的高处。
避雷针通过尖端放电,将雷电引导到地面,从而减小雷电直接击中变压器的可能性。
(2)避雷器:避雷器是一种用于限制过电压的装置,主要由外壳、电极和电阻组成。
当过电压到达设定值时,避雷器会自动分流,将过电压引入地线,从而保护变压器不受损。
(3)避雷接地:避雷接地是将过电压引入地线的过程,通常通过铜棒或铜带将避雷器接地。
合理的接地系统可以提供低阻抗路径,将过电压平稳地导入地下,从而降低雷电对变压器的伤害。
(4)电涌保护装置:电涌保护装置主要用于限制过电流,通常通过金属氧化物压敏电阻等元件实现。
当电涌产生时,电涌保护装置会迅速导通,将电涌分流到地线,保护变压器免受电涌损害。
5. 防雷保护系统的建立:为了实现变压器的全面防雷保护,需要建立完整的防雷保护系统。
这个系统包括避雷针、避雷器、避雷接地系统、电涌保护装置等组成,通过合理的布局和接地设计,将雷电产生的过电压和过电流有效地引导到地下。
总结起来,变压器防雷保护的原理是通过引导和限制雷电产生的过电压和过电流,以减小雷电对变压器的直接冲击。
通过合理的布局和接地系统的建立,可以提供低阻抗路径,将雷电平稳地导入地下,从而保护变压器免受雷电的损害。
变压器防雷措施和接地要求变压器据不完全统计,年平均雷暴日数在35~45的地区,10kv级配电变压器被雷击损坏率大约占配变总数4%~10%。
损坏的主要原因是变压器装设的避雷器和接地引下线不妥而造成的。
如;①变压器高压侧避雷器利用支架作接地引下线;②变压器中性点、高、低压侧避雷器分别接地;③避雷器未作预防性试验;④接地引下线截面过小及引线过长等。
1.杆上变压器防火维护⑴容量在100kva以上的变压器,高压侧一般采用三个阀型避雷器作保护;50~100kva的变压器,一般采用两个阀型避雷器和一个保护间隙(又称火花或角形间隙),也有采用三个阀型避雷器作保护;50kva以下的变压器,一般采用角形间隙,或两个阀型避雷器和一个角形间隙作保护。
高压两端装设避雷器,能够有效率避免高压两端线路示现时雷电波袭入而损毁变压器。
工程中常在配变10kv高压两端装设fs―10型阀型避雷器高压侧装设避雷器后,避雷器接地线应与变压器外壳及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。
(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保护间隙)。
⑵多雷地区的10kv,或y,连结的配电变压器,为避免扰动两端雷电入侵波转换至高压两端损毁变压器的绝缘,以及避免反转换波(指变压器高压侧受雷电,避雷器振动,其接地装置上的电压将通过变压器扰动绕组转换至高压两端的冲击波)损毁变压器的绝缘,在扰动两端宜装设一组扰动阀型避雷器(如fs―0.25型、fs―0.5型)或压敏电阻(如my―400型、my―440型)通在流量10~20ka或打穿保险器。
防火接线如下图;1变压器u10kvvw低、扰动两端避雷器的接线fs-10my―400或fs―0.25变压器外壳380/220vuvw⑶35/0.4kv直配变压器,高压两端和扰动两端均应当装设阀型避雷器。
⑷也可以使用阀型避雷器和火花间隙双重维护。
以避雷器居多,火花间隙为后备维护。
⑸实际施工中,常在配变高压套管的引线与避雷器引线之间绕8~10匝直径为8~10cm的空心线圈。
变电站防雷设计标准如下:
避雷针的使用:在变电站的建筑、变压器、电缆的周围都需要安装避雷针,避雷针的高度要超过被保护目标的高度。
接地网的设计:合理的接地设计可将雷击所带来的电流引导到地下,减小建筑物的损坏,同时还要保证稳定且足够的接地电阻。
避雷器的选择:针对变电站中的各个电气设备,应根据其等级和功能选择适合的避雷器,保证其对雷击的防范作用。
外壳和屏蔽的设计:采用防雷的材料制作建筑的外壳和各个电器设备的套管和外壳,起到屏蔽和消散雷击的作用。
防雷触媒的使用:可在变电站电缆附近的山地上设置防雷触媒,其作用是加强地面静电场的增强,吸收大量的闪电。
避雷引线的设置:设置避雷引线可以有效的分散雷电的电荷,降低雷击发生的可能性。
建筑物的设计:建筑物的设计应考虑到其在雷电天气下的安全系数,如建筑物不应是细长型或高耸而无抗风性质的建筑物。
变压器防雷措施和接地要求变压器是电力系统中常见的电气设备,用于将高压输电线路上的电能转换为低压用电电能。
由于变压器经常处于室外环境,特别是在雷电多发的地区,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。
防雷措施:1.安装避雷针:在变压器周围安装避雷针,将避雷针与变压器的金属外壳等导体相连,形成一个完整的保护系统,将雷击电流导入地下,保护变压器。
2.安装避雷器:在变压器的高压侧和低压侧分别安装避雷器。
避雷器是一种具有特定动作特性的电器元件,当遭受雷击时,能够引导大部分雷电流通过流经避雷器,保护变压器不受雷击损坏。
3.建造避雷亭:在变压器附近设置避雷亭,避雷亭顶部应有良好的避雷装置,接地引流电流,避免雷电直接击中变压器。
4.导线绝缘处理:将高压线路与低压线路之间的导线进行良好的绝缘处理,避免雷电通过导线直接传导到变压器。
接地要求:1.接地装置的种类:变压器的金属外壳和金属部件应与地面接地,接地方式可以采用单点接地或多点接地。
单点接地是将变压器的金属外壳和金属部件通过导线连接到接地极上,而多点接地是将多个接地点均匀分布在变压器周围。
2.地网的设置:变压器接地装置通常需要与地下的大面积金属结构相连接,形成一个地网。
地网需要有足够的面积和导电能力,能够有效地分散雷电流,降低接地电阻。
3.地网的材料选择:地网通常使用铜排或镀锌钢带等优良导电材料制成。
对于要求较高的场所,可以使用无氧铜材料,以提高接地的导电性能。
4.接地系统的检测和维护:定期对变压器的接地系统进行检测和维护,确保接地系统的导电性能良好和可靠,以及及时处理故障。
同时,还应对接地系统进行标识,以便在需要时进行维修和排查故障。
总之,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。
通过建立良好的防雷装置和接地系统,可以有效地减少雷电对变压器造成的潜在威胁,确保电力系统的安全运行。
变压器防雷技术导言:在电力系统中,变压器是不可或缺的设备之一。
然而,在雷电天气中,变压器容易受到雷击的威胁,从而引发故障甚至损坏。
为了保护变压器的安全运行,我们需要采取一系列防雷措施。
本文将介绍变压器防雷技术的原理和常见措施。
1. 变压器防雷技术的背景雷击是一种无法预测和控制的自然现象,它产生的高压电磁脉冲会对变压器设备造成严重的威胁。
变压器内部的绕组、油浸介质以及其他关键部件都可能受到雷击的影响。
因此,为了保护变压器的正常运行,我们需要采取适当的防雷措施。
2. 变压器防雷技术的原理变压器防雷技术的核心原理是将雷电流分散,减小对变压器设备的冲击。
具体来说,有以下几种原理:2.1 避雷器原理避雷器是一种常用的防雷装置,通过引入合适的引下线,将雷电流引入地下,从而将其分散。
避雷器通常由金属氧化物直流避雷器和金属氧化物交流避雷器两种类型组成。
2.1.1 金属氧化物直流避雷器金属氧化物直流避雷器采用氧化锌作为主要材料,利用其非线性电阻特性,在正常工作电压下表现为高电阻。
当雷电冲击到来时,氧化锌中的非线性电阻将迅速降低,导电性增强,吸收雷电能量,并将其分散到地下。
2.1.2 金属氧化物交流避雷器金属氧化物交流避雷器类似于直流避雷器,但适用于交流系统。
它利用金属氧化物压敏电阻的非线性特性,在正常工作电压下呈高阻态。
当雷电冲击到来时,压敏电阻将变为低阻态,引导雷电能量流向地下。
2.2 接地系统原理接地系统是另一种常用的防雷技术,通过良好的接地可以将雷电能量有效地分散到地下。
接地系统包括接地网、接地线、接地极等组成。
2.2.1 接地网接地网是一种将设备和建筑物导电部分与地下导电部分相连的网状结构。
它能够有效地分散雷电能量,降低雷击对设备的影响。
2.2.2 接地线接地线是将设备与接地网连接的导线,它起到导电和分散雷电能量的作用。
接地线应该采用低电阻、高导电性能的材料,以确保能够有效地分散雷电能量。
2.3 隔离技术原理隔离技术是一种将变压器与外界隔离的防雷策略,通过增加变压器与外界的绝缘距离,减小雷电冲击的影响。
浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施随着我国城乡规模的不断扩大,配电网的供电面积越来越大,所需的配电变压器也日益增多。
而这些配电变压器都极易受到雷电的损坏,一旦配电变压器被雷电损坏后,必然会造成大面积的停电现象,直接影响到人们日常的学习、生产与生活。
为了有效防止雷击侵害配电变压器,我们就必须弄清楚雷击的种类、特点以及侵害机理。
1 雷击及对配电网的损害1.1 雷击的形成雷击是一种瞬间脉冲放电,其形成主要是在强对流条件下,发生位置主要在云层与云层之间以及云层与大地之间。
雷击放电的一个主要特点就是重复放电,每次的脉冲个数平均在3~4个之间,其组成主要有预放电、主放电以及余辉放电。
在发生主放电的过程中,会有很大的雷电流产生,导致配电变压器发生损坏的根源就是这种雷电流。
1.2 雷击的特点与种类(1)瞬间放电,雷击整个放电的完成通常都在6µs以内;(2)雷击现象具有很大的冲击电流,其电流可达几万安培甚至几十万安培;(3)其产生的电压具有很高峰值,感应电压甚至可达亿伏左右;(4)雷击产生的电流具有很大的变化梯度,雷电流有极强的破坏力。
2 配电变压器雷害事故的原因雷击对配电变压器的损害主要是通过“正、逆变换”的过电压来实现的,而在这两种变换中损害最大的是逆变换过电压。
造成配电变压器雷害事故的原因主要有六个方面:(1)安装配电变压器时,没有科学、合理地选择安装位置;(2)没有对避雷器做交接试验便进行安装,当避雷器出现故障后检出的不及时;(3)没有按照相关规程来设计避雷器的接地引下线截面。
当出现雷击现象后极易造成烧断接地引下线,导致雷电流无法顺利向大地泄入;(4)配电变压器避雷设备装设的不足,如在部分农村避雷器仅装置在变压器的高压侧,低压侧则不装设;(5)缺乏完善的防雷接地装置,如部分避雷器存在过长的引下线;(6)接地级存在过大的接地电阻值。
具体接地电阻阻值可按表1选取:3 配电变压器接线方式与受雷害的关系3.1 避雷器只装设在高压侧的接地方式避雷器只装设在配电变压器高压侧的防雷保护可分为两种:(1)对避雷器进行单独接地,这种接地方式可能损坏配电变压器的绝缘,存在很大的缺陷;(2)3点同时接地,这种方式具有既简单又经济的特点,适合应用在一些雷少的地区,如平原地区等,其具体分别如图1与图2所示:3.2 双侧都有避雷器装设的三点一地方式人们在长期的生产实践中发现雷击破坏了配电变压器的同时也会对一些电度表、电动机等一些低压设备形成破坏,由此可以推断低压线路上产生的雷击过电压与配电变压器遭受的雷击损坏也有一定关系,所以我们可通过把氧化锌避雷器装设在低压侧的方式来防止过电压在低压侧的出现,进而更完善地对高压侧进行保护。
箱式变压器防雷保护的措施
箱式变压器是电力系统中常见的设备,为了防止雷击对箱式变压器造成损坏,通常会采取一些防雷保护措施。
以下是针对箱式变压器的防雷保护措施:
1. 接地保护,箱式变压器的金属外壳和引入线路应进行良好的接地,以确保雷击时将电流迅速引入地面,减少对设备的影响。
2. 避雷针,在箱式变压器周围设置避雷针,避雷针可以吸引闪电,将其引入地下,减少对箱式变压器的影响。
3. 避雷带,在箱式变压器周围设置避雷带,避雷带能够分散雷电的能量,减少雷击对设备的伤害。
4. 避雷器,在箱式变压器的进线和出线处安装避雷器,避雷器能够在雷击时迅速引导电流,保护设备不受雷击损害。
5. 电磁屏蔽,在箱式变压器的设计中考虑电磁屏蔽的措施,减少外界电磁干扰对设备的影响,包括雷电引起的干扰。
6. 定期检测,定期对箱式变压器的防雷设施进行检测和维护,确保各项防雷措施的有效性。
以上是针对箱式变压器防雷保护的一些常见措施,综合采取这些措施可以有效地保护箱式变压器免受雷击的损害。
变压器的防雷技术范本变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其作用是将高电压变为低电压,或将低电压变为高电压,以满足不同场合下的电能需求。
然而,在雷电频繁发生的地区,变压器常常成为雷电的直接打击对象,因此,对变压器进行防雷保护工作非常重要。
本文将详细介绍变压器的防雷技术,以提供一个实用的技术范本。
1. 地面接地系统地面接地系统是变压器防雷的基础,它能将雷电击中的电能导入地下,防止电能对变压器的损害。
地面接地系统应满足以下要求:(1) 地下电阻低:地下电阻是衡量地面接地系统可靠性的重要指标,它应尽量小于10欧姆,以确保雷电电能能够迅速导入地下。
(2) 平衡接地系统:变压器的地面接地系统应与电力系统的其他设备的接地系统相互连接,形成一个平衡接地系统,以减小雷击对变压器的影响。
(3) 技术规范遵循:地面接地系统的设计和安装应符合相关的防雷技术规范,确保接地系统的可靠性和安全性。
2. 天线避雷器的应用天线避雷器是变压器防雷的重要设备之一,它能够快速消散雷电过电压,保护变压器不受雷击伤害。
天线避雷器的应用要点如下:(1) 安装位置选择:天线避雷器应安装在变压器的进线侧,以最大限度地降低雷击过电压对变压器的影响。
(2) 选择合适的技术参数:天线避雷器的击穿电压应根据变压器的额定电压选择,通常击穿电压应大于变压器的额定电压。
(3) 定期检测和维护:定期检查天线避雷器的状态和性能,对损坏或失效的天线避雷器及时更换,确保其正常工作。
3. 避雷针的设置避雷针是一种主动防雷设备,它能通过放电来保护变压器不受雷击伤害。
避雷针的设置要点如下:(1) 设置高度和位置:避雷针的设置高度应根据变压器的位置和高度选择,一般来说,避雷针的高度应大于变压器的高度,以保证其有效起到防雷的作用。
(2) 导线连接:避雷针与变压器之间应采用导线连接,导线的截面积应根据雷暴区域的雷电容量选择,保证导线能够承受雷电击中的电流。
(3) 定期检查:定期检查避雷针的状态和导线的连接,确保其正常工作。
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变压器的防雷技术变压器是输电系统中不可或缺的设备,其作用是将输电系统中的高压电能转变为低压电能,以供给用户使用。
然而,由于变压器经常暴露在室外环境中且电气设备容易受到雷电的影响,因此变压器的防雷技术非常重要。
本文将介绍变压器的防雷技术,以保证其安全稳定地运行。
首先,变压器的防雷技术包括外部防雷和内部防雷两个方面。
1. 外部防雷技术(1)引入避雷器避雷器通常安装在变压器的进线侧和出线侧,其主要作用是吸收和排除雷电过电压,保护变压器不受雷击。
避雷器可以根据电压等级的不同分为多种类型,如耐击避雷器、间击避雷器等。
在选择避雷器时,需要根据变压器的额定电压、雷电频率以及所在地区的雷电活跃程度等因素进行合理的选择。
(2)加装防雷装置除了避雷器外,还可以在变压器周围加装防雷装置,如雷电接地网和避雷针等。
雷电接地网用于将雷电引入地下,避免对变压器的直接冲击;避雷针可以产生尖锐导体,能够吸引雷电,从而减轻雷电对变压器的破坏。
(3)增强接地系统良好的接地系统可以有效地将雷电引入地下,减轻雷电对变压器的影响。
因此,在变压器的周围建立良好的接地系统非常重要。
通常使用接地网和接地极等结构来形成有效的接地系统。
2. 内部防雷技术(1)绝缘处理绝缘是防止电气设备受到雷电影响的重要手段之一。
对于变压器内部的绝缘部分,可以使用合适的绝缘材料,并保持良好的绝缘状态。
此外,还应定期检查绝缘状况,确保其完好无损。
(2)使用避雷器除了外部避雷器外,还可以在变压器内部安装避雷器,以吸收和排除来自输电线路的雷电过电压。
通常,变压器的低压侧和高压侧都会安装避雷器。
(3)合理布置电气设备在变压器内部布置电气设备时,需要考虑雷电影响。
例如,将变压器的高压绕组和低压绕组之间的间隔设置合理,避免产生电弧和放电。
此外,还应避免绕组和地之间的过小间隙,以防止电压过高。
总结起来,变压器的防雷技术包括外部防雷和内部防雷两个方面,并需要综合考虑避雷器、防雷装置、接地系统、绝缘处理等因素。
编号:AQ-CS-03756
( 安全常识)
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变压器防雷技术
Lightning protection technology of transformer
变压器防雷技术
备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。
人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。
雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。
理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。
现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。
1正反变换过电压
1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。
这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。
它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。
同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。
这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”
过电压。
1.2反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。
这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。
又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。
这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。
2变压器不同接线对正反变换过电压的影响
2.1Yzn11接线。
当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。
在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。
2.2Yyn0接线
这种接法的变压器是我国的一种标准接线。
它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。
因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。
3Yyn0接线配变的防雷保护
3.1高压侧装设避雷器以防止雷击过电压。
3.1.1在配变高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷电波袭入而损坏配变,工程中常在配变高压侧装设FS—10阀型避雷器。
3.1.2高压侧装设避雷器后。
避雷器接地线应与变压器外壳以及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。
3.2低压侧装设避雷器以限制正变换过电压。
对于Yyn0配变,即使高压侧装有避雷器,仍然不可避免来自高
压侧进行波的反变换或来自低压侧进行波的正变换过电压。
当低压侧装设一组避雷器后,正反变换过电压就可以受到限制。
用正反变换过电压理论分析。
产生正反变换过电压是由于低压绕组过电压引起。
因此,只要设法限制低压绕组过电压的幅值,正反变换过电压就可得到限制。
低压侧装设避雷器就是用来限制低压绕组过电压的幅值,有了低压避雷器,正反变换过电压也就得到有效的抑制,从而也就可以保护高压绕组。
4安装避雷器的具体要求
4.1变压器应安装在高压熔断器与变压器之间。
4.2避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。
即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。
4.3在多雷区、在变压器低压侧出线出处应安装一组低压避雷器。
5接地装置的安装
接地装置安装质量的好坏决定了为配电变压器的防雷装置是否
起到良好的保护作用的关键,因此接地可靠,符合技术规范,才能很好地起分流作用,才能保护变压器。
5.1高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)
5.2接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd ≤4Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10Ω。
②对于100kVA 及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤30Ω。
5.3避雷器接地引下线(即与配变外壳间的连线)越短越好。
因为,即使0.6m长的接地线,其电感L约为1mH,在不大的雷电波陡度di/dt=10kA/μs时,接地线上的压降也达Ldi/dt≈10kV这样不小的数值。
它和避雷器残压叠加作用在配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。
为此,对于高压侧,避雷器应装于高压跌落式熔断器的下端。
这样不仅能减少接地引线的长度,也给避雷器安装预试带来方便(取下跌落式熔断器,做好安全措施即可进行,不会影响高压线路运行);其次当避雷器质量不良,放电不能熄弧时工频续流使高压跌落式熔
断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成对高压线路供电的影响,减少线路的跳闸率。
6结论
由以上分析可见,配变低压侧加装避雷器是大有必要的,这也是我们以前认识上的不足。
在配电变压器低压侧加装避雷器,对减少事故跳闸率,提高供电可靠性,具有重要的意义。
因此,搞好农村配变的防雷保护不仅有直接的经济效益,还有很大的社会效益。
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