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变电所电子设备的防雷范文变电所作为供电系统的重要组成部分,其电子设备的安全运行至关重要。
防雷是保障变电所电子设备安全运行的重要环节。
为了保障变电所电子设备的防雷安全,需从以下几个方面进行广泛的防雷措施的落实。
一、引雷措施的落实引雷措施是防止雷电击中变电所电子设备的第一道防线。
为此,变电所需设置好接闪装置,并定期进行检查和维护,确保其正常工作。
接闪装置应布置在变电所外侧边缘,且高出变电所建筑物和设备,以便迎头拦截雷电。
同时,变电所还需设置好避雷带,增强对雷电的引导作用。
避雷带应沿着变电所建筑物的周边设置,确保全面地引导雷电。
二、地接措施的落实地接措施是变电所电子设备防护的关键。
在变电所内,应设置良好的接地装置,以将雷电引至地下,并将其迅速分散。
接地装置需要具备良好的导电性能和良好的防腐蚀性能,以确保其长期有效地工作。
同时,还需定期对接地装置进行检查和测试,确保其良好的接地效果。
此外,需要注意的是,在地接线路上不得有断点和锈蚀,以免影响接地效果。
三、屏蔽措施的落实屏蔽措施是变电所电子设备免受雷电干扰的重要手段。
为了防止雷电电磁波的干扰,变电所内的电子设备应采取屏蔽措施,使其与外界雷电电磁波隔离。
首先,需要对电子设备进行合理的布局,将其分散布置,并与其他设备之间保持一定的距离。
其次,还需要在电子设备周围设置好屏蔽罩,以减少雷电电磁波的侵入。
屏蔽罩可以使用金属材料制作,具有良好的导电性能和屏蔽效果。
四、保护措施的落实保护措施是变电所电子设备安全运行的重要保障。
为了保护电子设备免受雷电的击坏,变电所内的电子设备应配备良好的保护设施。
首先,需在电子设备周围设置好过电压保护装置,以抵御雷电带来的过电压冲击。
过电压保护装置应具备快速响应的能力,能够在雷电来临时迅速打开,将过电压引至地下。
其次,还需配备好的防雷接地模块,将雷电电流引至地下,以保护电子设备的安全运行。
五、维护措施的落实维护措施是保障变电所电子设备长期安全运行的关键环节。
变电所电子设备的防雷目前,电子设备在变电所中得到广泛应用,如微机保护装置、远动装置、无功电压综合调节装置等核心设备,也有周界防盗系统、图像监控设备等辅助的电子系统。
如何做好变电所内电子系统的防雷保护,是变电所防雷的新课题。
长期以来,雷电和过电压对电网运行的影响,一直是电力研究的重要内容,但是研究更多地集中在雷电直接击中一次系统时,对电力系统产生的影响。
而对变电所中电子设备防雷问题的研究,如变电所内二次回路、二次回路中的设备和弱电智能化系统,一直没有摆到足够重要的地位上。
这里有历史的原因:传统的电网保护所采用的电磁式保护装置,对雷电和过电压感应产生的干扰,有较强的抗干扰能力。
但是,随着计算机技术和电子技术的迅速发展,微机保护已成为主流的设备,大量智能化系统也应用于变电所,研究和解决雷电对变电所二次回路的侵害已成为刻不容缓的任务。
浙江省是雷害多发地区,以苍南供电局为例,每年都会发生多起变电所二次设备受雷击损坏的事故,尤其像电缆引出线较多的远动设备等,更易受到雷击的侵害。
1雷电侵入的主要途径根据雷电电磁脉冲(LEMP)通过电阻耦合(由于接地端和电缆屏蔽电阻引起)、电感耦合(由于系统布线的环路和感性部件引起)、电场耦合进入系统。
在实践中,其中又以电线、电缆感应电磁场(包括产生雷电二次感应过电压)以及由于接地系统不当或仪器绝缘降低,引入电位差形成的后果最为严重。
对变电所现场的调查,发现对变电所内电子设备造成破坏的雷电侵入,主要有以下几种形式。
1.1直接雷击中电子设备传统的变电所内电子系统,如继电保护装置、远动设备,在设计时,都考虑处于变电所防雷系统的有效保护范围内,直接遭受雷击的可能性非常小。
但是,防误操作系统、图像监控系统、安全防范系统等大量的新型电子系统的应用,尤其是在设计、施工时,没有完整考虑防雷保护措施,使得雷电波能够直接击中弱电设备或弱电线路,进而损坏二次系统中的其他设备。
这已成为雷电危害的主要事故隐患。
第二节防雷保护措施二、变电所 (站) 的防雷保护工厂变电所(站) 是工厂电力供应的枢纽,一旦遭受雷击,会造成全厂停产,影响很大。
工厂还有许多其他建筑物和构筑物,有的较高,有的易燃,有的易爆,也都需要有可靠的防雷措施。
防雷有两个主要方面,即对直击雷的防护和对由线路侵入的冲击波的防护。
1.变电所 (站) 防直击雷的保护(1) 保护方法 运行经验表明,按规程规定装设避雷针或避雷线对直击雷进行防护是非常可靠的。
在一般情况下,对变电所 (站) 内的保护,目前采用避雷针;对靠近变电所(站)的进线段保护,目前多采用避雷线 (称为进线保护段)。
(2) 具体要求① 独立避雷针与被保护物设施之间应保持一定的距离。
独立避雷针受到雷击时,在接闪器、引下线和接地体上都产生很高电位,如果避雷针与附近设施的距离不够,它们之间便会产生放电现象,这种情况称之为反击,为此,需要求出图 5-21中避雷针上离该设施最近的A点的电位 uA。
图 5-21 独立避雷针与附近设施的最小距离式中 Rs———独立避雷针的冲击接地电阻,Ω;L———从 A点到地面这一段避雷针的电感,μH。
反击可能引起电气设备绝缘损坏、金属管道烧穿、对某些建筑物甚至会造成爆炸、火灾和人身伤亡,为了防止反击,避雷针和附近金属导体间必须有一定距离,从而使绝缘介质闪络电压大于反击电压。
取电流值 i的幅值为 150kA,波头形状为斜角波头,τ =2.6μs,于是 di/dt= 150kA /2.6μs= 57.7kA /μs,避雷针电感取 1.3μH /m,所以 L =1.3h(h是 A点的高度),于是uA=150Rs+1.3h ×57.7 =150Rs+75h由于电位的电感分量 Ldi/dt只存在于斜角波的 2.6μs之内,而电阻分量 iRs却存在于雷电波的整个持续时间,约几十微秒,所以二者对空气的绝缘作用有所不同,对前者可取空气的平均耐压强度 750kV /m,后者取 500kV /m,于是可以求出不发生避雷针而被保护物反击的空气距离为在一般情况下,da 不应小于 5m。
变电所微机装置防雷保护范文一、引言变电所微机装置是电力系统的重要组成部分,在现代电力系统中具有重要的作用。
然而,由于其敏感性,微机装置容易受到雷电的干扰和损坏,给电力系统的稳定运行带来威胁。
因此,为了保护变电所微机装置免受雷电的损害,必须采取一系列的防雷措施。
本文将介绍一种有效的防雷保护方案。
二、防雷保护方案1.电力系统的结构和特点变电所微机装置的防雷保护方案应该基于对电力系统结构和特点的深入了解。
首先,电力系统通常由输电线路、变压器、开关设备、电容器等各种电气设备组成。
其次,电力系统具有复杂的网络结构和高压电流传输特征。
最后,电力系统的运行必须处于高压状态,因此防雷保护方案应该能够应对高压雷电的威胁。
2.接地系统的建设良好的接地系统是防雷保护方案的基础,它可以将雷电击中的电流快速引导到地下,并保护微机装置不受到雷电的威胁。
在接地系统的建设中,应该选择合适的接地电阻和接地方式。
一般来说,低阻值接地和多点接地是比较有效的方式。
此外,还可以采用接地线圈、接地网和接地网网格等措施来增加接地的面积和导电能力。
3.防雷装置的安装为了保护微机装置免受雷电的损害,必须在变电所的关键位置安装防雷设备。
防雷装置一般包括避雷针、避雷器和避雷线等。
其中,避雷针是最常见的防雷设备,它可将雷电击中的电流引导到地下,避免对微机装置造成损害。
避雷器主要用于限制电压上升速率和保护微机装置免受过电压的侵害。
避雷线则用于将雷电击中的电流迅速引导到地下,从而保护微机装置的安全运行。
4.屏蔽和接地的设计微机装置通常由大量的电子元件组成,对电磁辐射和电磁感应非常敏感。
因此,为了保护微机装置免受雷电干扰,必须进行屏蔽和接地的设计。
屏蔽可以将外界的电磁波阻隔在外,降低微机装置受到雷电干扰的可能性。
而接地则可以将雷电干扰的电流迅速引导到地下,避免对微机装置造成损害。
在屏蔽和接地的设计中,应该选择合适的材料和结构,确保其具有良好的导电性和电磁屏蔽性能。
变电所电子设备的防雷范文防雷是电力系统中非常重要的一项安全措施,尤其对于变电所的电子设备来说,防雷措施更显得至关重要。
在本文中,将详细介绍变电所电子设备的防雷范围以及具体的防雷措施。
请注意,本文将仅提供大致的框架,您需要根据具体情况进行补充。
一、防雷范围1. 变电所主变压器设备2. 变电所开关设备3. 变电所保护设备4. 变电所控制设备5. 变电所通讯设备二、防雷措施1. 外部防雷措施a. 防雷接地变电所应建立良好的防雷接地系统,确保接地电阻符合相关标准要求。
接地系统应由专业人员设计,确保接地电阻能够有效降低雷电入侵设备的概率。
b. 避雷针变电所应安装适当数量和位置的避雷针,将可能雷击的区域引导到地下,减少雷电对设备的直接打击。
c. 避雷导线在变电所的各个设备周围布设避雷导线,将雷电传导到地下,减少对设备的直接影响。
2. 内部防雷措施a. 防雷耐压变电所内部所有设备应具备足够的防雷耐压能力,以抵御雷电击中后会产生的过电压冲击。
b. 防雷接地除了外部防雷接地系统之外,设备内部也需要建立独立的防雷接地系统,将雷电通过避雷器等装置传导到地下。
c. 隔离保护变电所内部重要的电子设备应采用隔离保护措施,将雷电产生的过电压隔离在设备外部,保护设备的正常运行。
d. 防护罩和屏蔽对于特别重要的设备,如保护装置和通信设备,可以采用防护罩和屏蔽措施,避免雷电对设备的影响。
e. 运行检测定期对变电所内部设备进行防雷运行检测,确保各项防雷措施的有效性,并及时修复和替换出现问题的设备。
三、人员安全措施1. 设备操作人员培训对变电所设备操作人员进行防雷知识培训,教育其正确的操作方式,提高防雷意识和能力。
2. 安全警示标示在变电所内设置明显的安全警示标示,提醒人员注意雷电安全,加强雷电防护工作。
3. 应急预案制定变电所雷电事故的应急预案,明确责任和应对措施,确保在发生雷电事故时能够迅速有效地处理。
四、总结变电所电子设备的防雷工作需要全面系统的考虑,从外部到内部的各个方面都需要进行防护措施。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改变电所防雷安全技术措施(通用版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes变电所防雷安全技术措施(通用版)1变电所遭受雷击的来源及解决方法变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会和人民生活。
因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。
①雷击的来源。
一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
②变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。
③架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防雷措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值,而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。
2变电所装设避雷针的原则所有被保护的设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。
当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如果它们与被保护电气之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。
此时避雷针仍能将雷电波的高电位加致被保护的电气设备上,造成事故。
3避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。
变电所电子设备的防雷随着电子技术的不断发展,电力系统的控制和保护设备逐渐普及,变电所电子设备在电力系统中的应用越来越广泛。
然而,在电力系统中,雷电击中的问题是一个普遍存在的安全隐患,如果没有采取有效的防雷措施,就会对变电所电子设备的正常运行和电力系统的稳定运行造成严重影响。
因此,对于变电所电子设备的防雷问题,我们必须给予足够的关注和注意。
一、防雷措施的必要性变电所电子设备在电力系统中的作用越来越重要,其承担着控制、保护、监测等重要功能,是电力系统可靠性的关键之一。
如果由于雷击造成电子设备的损坏或运行不稳定,就会对电力系统的可靠性和安全性产生影响,甚至引发事故。
因此,采取有效的防雷措施对于保障电力系统的正常运行具有重要意义。
二、防雷措施的方法(一)设置雷电接地装置在变电所的线路、设备及建筑物周边,应按规定建设雷电接地装置,确保系统的良好接地。
在维护和检修过程中,应保证接地接线的通畅和可靠,及时清除接地电阻层、防锈涂层,定期进行接地电阻测试。
(二)在设备上设置避雷针在变电所电子设备支架或由金属结构连接的设备箱壳上设置避雷针。
避雷针的数量应根据设备的结构和所在位置确定,以保证避雷针的作用可以覆盖设备的整个表面。
同时,在使用避雷针时应注意其周边是否有金属构件,如有应进行接地处理,避免避雷针效果受到影响。
(三)对设备进行绝缘处理在设备上进行绝缘处理是一种有效的防雷措施,可以防止雷击电流从设备壳体进入设备内部,造成损坏。
在设备的表面涂上绝缘涂料、使用绝缘材料等方法都可以达到绝缘处理的效果。
(四)采用避雷装置一些特殊的设备,如测量仪器、计算机等,需要采用专门的避雷装置,保护设备免受雷电冲击。
在设计选型时应注意选用符合要求的避雷装置,并按照要求配置和使用,确保设备的安全可靠运行。
三、实施防雷措施的注意点虽然采取了防雷措施,但在实际操作中仍需注意以下几点:(一)对防雷措施进行巡回检查和维护防雷措施只有得到定期维护和检查才能确保其有效性,及时发现和解决问题,确保系统的安全可靠运行。
变电所及机电设备的防雷保护摘要:变电所是电力系统的重要组成部分,如果发生雷击事故,将造成大面积停电,严重影响社会生产和人民生活,这就要求防雷措施必须十分可靠。
要重视变电所和机电设备的防雷保护工作,避免给国家和人们造成巨大损失。
关键词:雷暴防患措施避雷针避雷器接地1雷电的形成雷暴灾害是联合国公布的10种最严重的自然灾害之一,也是我国最受其害的十大自然灾害之一。
雷暴是积雨云强烈发展阶段产生的闪电雷鸣现象。
在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷。
这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对大地的放电,形成雷电。
按其发展方向可分为下行雷和上行雷。
下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是接地物体激发起,并向雷云方向发起的。
因此直击雷和雷电波对变电所进线及变压器的破坏的防护十分重要。
2变电所的防雷措施2.1变电所的进线防护对变电所进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。
因此,在临近变电所的进线上加装避雷线是防雷的主要措施。
如果没架设避雷线,当临近变电所的进线上遭受雷击时,流经避雷器的雷电电流幅值可超过5kA,且其陡度也会超过允许值,势必会对线路造成破坏。
2.2变压器的防护变压器的基本保护措施是为变压器安装避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。
2.3变电所的防雷接地变电所防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或者在防雷装置下敷设单独的接地体。
2.4变电所的直击雷防护防护:一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。
避雷针、避雷线是保护电气设备,建筑物不受直接雷击的雷电接受器,它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。
变电所和配电所的防雷措施夏天到了,雷雨天气增多,变电所、配电所是如何防雷的呢?下面让我们来归纳一下吧。
变电所、配电所的防雷保护一般由三道防线组成:第一道防线的作用是防止雷电直击变配电所电气设备;第二道防线为进线保护段;第三道防线是通过避雷器将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。
三道防线构成一个完整的变配电所防雷保护系统。
1装设避雷针避雷针用来保护整个变、配电所建筑物和构筑物,使之免遭直接雷击。
避雷针可单独立杆,也可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔,但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以免雷击产生的过电压对变压器放电。
避雷针与配电装置的空间距离不得小于5m。
2在进线段内装设避雷线变电所的主要危险是来自于进线段之内的架空线路遭受雷击,所以进线段又称危险段。
一般要求在距变电所1~2km的进线段装设避雷线,并且避雷线要具有很好的屏蔽和较高的耐雷水平。
在进线段以外落雷时,由于进线段导线本身波阻抗的作用,限制了流入变电所的雷电流和雷电侵入波的陡度。
3高压侧装设阀型避雷器或保护间隙高压侧装设避雷器主要用来保护主变压器,以免高电压沿高压电路侵入变电所,损坏变电所这一最主要的设备,为此,要求避雷器或保护间隙应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地,如下图所示。
6kV~10kV配电装置对雷电波侵入的防护接线示意图如下图所示:在每路进线终端和母线上,都装有阀型避雷器。
如果进线是具有一段电缆的架空电路,则阀型或排气式避雷器应装在架空电路终端的电缆终端头处。
4低压侧装设阀型避雷器或保护间隙低压侧装设避雷器主要在多雷区使用,以防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器的绝缘。
当变压器低压侧中性点不接地时,其中性点也应加装避雷器或保护间隙。
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变电站防雷变电站是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。
因此要求变电站需要有相应的防雷措施。
下面是下面带来的关于变电站防雷的主要内容介绍以供参考。
变电站遭受雷击的主要原因供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,通常情况下变电站雷击有两种情况:一是雷直击于变电站的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。
变电站防雷的原则针对变电站的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。
这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。
应从单纯一维防护(避雷针引雷入地———无源保护)转为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
1、外部防雷和内部防雷避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。
为了实现内部防雷,需要对进出保护区的电缆,,金属管道等都要连接防雷、及过压保护器,并实行等电位连接。
2、防雷等电位连接为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。
最新整理变电所电子设备的防雷
目前,电子设备在变电所中得到广泛应用,如微机保护装置、远动装置、无功电压综合调节装置等核心设备,也有周界防盗系统、图像监控设备等辅助的电子系统。
如何做好变电所内电子系统的防雷保护,是变电所防雷的新课题。
长期以来,雷电和过电压对电wang运行的影响,一直是电力研究的重要内容,但是研究更多地集中在雷电直接击中一次系统时,对电力系统产生的影响。
而对变电所中电子设备防雷问题的研究,如变电所内二次回路、二次回路中的设备和弱电智能化系统,一直没有摆到足够重要的地位上。
这里有历史的原因:传统的电wang保护所采用的电磁式保护装置,对雷电和过电压感应产生的干扰,有较强的抗干扰能力。
但是,随着计算机技术和电子技术的迅速发展,微机保护已成为主流的设备,大量智能化系统也应用于变电所,研究和解决雷电对变电所二次回路的侵害已成为刻不容缓的任务。
浙江省是雷害多发地区,以苍南供电局为例,每年都会发生多起变电所二次设备受雷击损坏的事故,尤其像电缆引出线较多的远动设备等,更易受到雷击的侵害。
1雷电侵入的主要途径
根据雷电电磁脉冲(LEMP)通过电阻耦合(于接地端和电缆屏蔽电阻引起)、
电感耦合(于系统布线的环路和感性部件引起)、电场耦合进入系统。
在实践中,其中又以电线、电缆感应电磁场(包括产生雷电二次感应过电压)以及于接地系统不当或仪器绝缘降低,引入电位差形成的后果最为严重。
对变电所现场的调查,发现对变电所内电子设备造成破坏的雷电侵入,主要有以下几种形式。
1.1直接雷击中电子设备
传统的变电所内电子系统,如继电保护装置、远动设备,在设计时,都考虑处于变电所防雷系统的有效保护范围内,直接遭受雷击的可能性非常小。
但是,防误操作系统、图像监控系统、安全防范系统等大量的新型电子系统的应用,尤其是在设计、施工时,没有完整考虑防雷保护措施,使得雷电波能够直接击中弱电设备或弱电线路,进而损坏二次系统中的其他设备。
这已成为雷电危害的主要事故隐患。
1.2通过电源侵害电子设备
雷电直接击中电源线,通过所用电源,侵入到二次回路中,所产生的高压将直接击坏二次设备,以最大雷电流陡度100kA/ms来计算,在10m长的单根引下线上,电感电压降会达到1MV以上。
实际中,于有电晕损耗,这一电压会低一些,但也足够击毁绝大部分设备。
所以,防止雷电从电源线侵入到二次回路,是防雷工作的重要内容之一。