浅析配电变压器的防雷保护
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浅析配电变压器的防雷与接地保护摘要:随着我国铁路线路的发展,对配电变压器需求越来越多,所以要对配电变压器的性能进行深入了解。
只要是机械,都会有出现故障的时候,那我们要学会查找故障,解决故障,让配电变压器工作在最佳状态。
配电变压器除了自身出现故障,还会因为环境因素影响,我国土地辽阔,且雷暴日偏多,如南方某些地区年雷暴日高达100~130日,配电变压器受雷电波侵害较为严重,这不仅给供电企业带来极大的经济损失,线路遭雷击时,在变压器绕组上将产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,而且严重影响供电可靠性。
因此,为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷与接地保护措施。
关键词:配电变压器正逆变换过电压防雷与接地方式防雷措施运用目录绪论 41.配电变压器介绍 5 1.1配电变压器结构组成 51.2配电变压器工作原理 51.3配电变压器的作用 61.4配电变压器的配电方式 61.5配电变压器的分类 61.6配电变压器运行对整个供配电系统的影响作用 72.分析配电变压器雷害事故案例 72.1雷害事故经过 72.2雷害事故分析 72.2.2吊芯检查 82.2.3雷害事故原因分析 82.3处理措施 83.配电变压器雷击伤害的危害 94.1正变换过电压 94.2反变换过电压 105.配电变压器的防雷接地方式 105.1高压侧的单独接地方式 115.2高压侧的三位一体接地方式 115.3双侧均装设避雷器的三点一地方式 116.配电变压器的防雷措施运用 11结论 13 论文致谢 13参考文献 14绪论在校期间学习了大量关于铁道供电技术的理论知识以及相应实训项目,在理论知识和实训项目中相互摸索,认识了相应的高压设备,其中最重要的设备就是变压器。
我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备的需求主要来源于高速铁路、普速铁路以及城市轨道。
近年来,我国不断加大对高速铁路投资,因此在高速铁路中应用电气化铁路牵引供电系统变压器设备的需求较多。
浅析配电变压器的防雷保护陈修涵发表时间:2020-03-10T13:30:18.157Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:陈修涵[导读] 变压器设备在运行的过程中,主要是利用电磁感应原理来改变电压装置摘要:由于我国电力工程建设的不断推进,其安全性不断提高的同时,也为人们提供了更加高质量的电力供应服务。
不过,在电力工程建设时,因为种种因素的影响,经常会出现在运作过程中遭受雷击产生故障的现象,根据调查得知,造成这一现象的主要原因便是配电系统的防雷设计效果不足,技术滞后而且设计疏漏太多。
所以,为了能够保证电力系统能够更加安全的运作,则必须要在防雷接地设计时,针对防雷接地技术方面入手。
关键词:配电变压器;防雷保护;优化措施中图分类号:TM405文献标识码:A引言变压器设备在运行的过程中,主要是利用电磁感应原理来改变电压装置,是通过线圈和磁芯来构成的一个设备,在运行过程中主要是进行电压的转换,可以对电流进行改变,还可以维持电压的稳定。
因此,要想保障电力系统的运行安全,就要对变压器设备的运行进行维护工作,确保设备的运行安全。
在进行设备维修的过程中,还需要根据维修经验,结合设备的实际故障情况,对维修技术进行改善和优化,才能更好的对设备运行过程中存在的故障问题进行排查。
1雷击现象对电力配电系统的危害雷击作为一种常见的自然现象,当大气中出现大量正负两种电荷的雷云时,若是两种不同电荷的雷云相互接触,或是距离过近,以及雷云和地面凸出建筑或物体接近时,这时候便会在物体和雷云之间产生强烈的反应,进而导致一种气体性放点情况,这便是雷电。
自然界经常出现的雷击形式主要有感应雷、直击雷和雷电侵入波等。
若是动物或人遭受雷击,那么会造成严重的伤亡现象,而若是电力配电系统以及设备遭受雷击,那么会瞬间造成高压冲击,破坏设备和配电系统的绝缘层,造成短路甚至是爆炸等危险事件,同时也会导致大范围停电现象,对人们的用电稳定性带来不利的影响。
雷击配电变压器事故分析及防雷措施变压器是电力系统中很重要的一部分,但是受到一些天气影响变压器也会遭到不同程度的损坏,如何预防变压器雷击问题成了一个难题,本文主要论述了雷击配电变压器事故分析及防雷措施研究。
《变压器》杂志创刊于1964年,是中国电工技术类核心期刊之一,是中国变压器专业唯一国内外公开发行的期刊,是中国机械行业优秀科技期刊和中国科技文章统计源期刊。
1996年起本刊还以光盘版形式出版,2000年起本刊加入国家科技部的Chinainfo数字化期刊群网。
2001年,《变压器》杂志荣获中华人民共和国新闻出版总署颁发的国家级荣誉——“中国期刊方阵双效期刊”标识。
变压器在电力设备中发挥着重要的作用,变压器的安全性关系着电力设备正常运行以及用户的可靠用电。
在实际工作中,变压器极易受到雷击,这就给变压器的正常运行带来较大的影响,只有保证变压器在工作中不受到雷击,或者较少的收到雷击,才能保证变压器的安全运行,以及客户的正常用电。
这是本文关注的重点,同时结合变压器中实际情况,为进一步防止变压器防雷进行阐述。
在夏季,容易出现强对流天气,同时雷电就会常常发生,这就容易导致变压器容易被雷击现象的发生。
一旦受到雷击事故,变压器就容易出现各种问题,这就会对变压器带来很大程度的损坏,严重情况就会导致变压器完全瘫痪,只有重新更换变压器,才能恢复正常工作,这种状况会导致严重的经济损失,影响用户的正常用电。
只有保证配电器变压器的防雷和接地保护,才能确保变压器的安全性,才能进行正常供电。
1 配电变压器防雷保护能力提高的必然性在我国的各个地区都分布着许多的配电变压器,而且配电变压器的种类众多、分布广泛,在管理方面十分不便,因此,在配电器的防雷保护能力方面会存在缺陷,不利于配电器的安全。
另外,有些配电器安置在雷暴发生高频区,极易受到雷电的攻击,不仅使配电器受到安全损坏,而且给配电企业带来了一定的经济损失,对用户的用电安全产生了威胁,对电业发展十分不利。
配电变压器雷击及预防配电变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换为低压电能,供应给低压用户使用。
然而,在实际运行中,配电变压器经常受到雷击的威胁,因此采取有效的预防措施,保障配电变压器的正常运行十分重要。
本文将重点探讨配电变压器雷击及其预防方案。
配电变压器雷击是指由雷电引起的外部过电压击中配电变压器,从而产生电力系统中的暂态过电压。
雷电是大气环境中产生的强大电能释放现象,可对配电变压器产生直接的或间接的影响。
直接影响包括雷电击中配电变压器,高电压击穿绕组、绝缘子和壳体等。
间接影响则是由于雷电引发的电网振荡和系统失稳等问题。
为了预防配电变压器雷击,首先需要从设备的设计和安装入手。
合理的设计和优质的材料是防雷工程的基础。
首先,需要选用适合的绝缘材料,如高压侧采用特种绝缘材料,提高抗雷击性能。
其次,为减少雷电对变压器的直接影响,需要合理选择变压器的安装位置和措施,可考虑将变压器放置于防雷设施较好的地方,如建筑物顶部、高地等,尽量避免放置在高耸物体旁边,减少雷电击中的可能性。
其次,合理的接地系统也是预防配电变压器雷击的重要措施之一。
接地系统能够将过电压有效地引入地下,减少对设备的冲击。
为了确保雷电过电压能顺利地排除到地下,需要按照国家规范进行接地设计,并采用符合要求的接地材料和接地装置。
同时,还需进行接地电阻测试,确保接地系统的连续性和有效性。
第三,绝缘性能的监测和维护也是防雷的重要环节。
定期对变压器的绝缘性能进行监测,如绝缘电阻测试和局部放电测试等,可以及时发现潜在的问题,采取相应的维护措施,确保绝缘系统的可靠性。
此外,还应注意维护变压器的周边环境,保持其干燥、清洁,避免湿度和污秽影响绝缘性能。
此外,还可以考虑安装雷电防护装置,如避雷针、避雷网等。
避雷针能有效吸收雷电能量,并通过引导系统将雷电释放至地下,减少对配电变压器的冲击。
避雷针应安装在变压器周围,以提供更好的保护。
避雷网可将周围的雷电引到地下,进一步降低雷电冲击。
配电变压器雷击及预防配电变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压输电线路输送的电能变换为适合用户使用的低压电能。
然而,配电变压器在工作过程中容易受到雷击的影响,导致设备损坏甚至引发事故。
为了保障电力供应的稳定性,预防配电变压器雷击是非常重要的。
本文将从雷击的原因分析、雷击对配电变压器的影响和预防雷击的措施等方面进行阐述。
雷击是自然界中常见的现象,它是由大气中的正负电荷不均引起的。
在雷电活动过程中,闪电会释放极高的电能,如果直接击中配电变压器,会对设备产生严重的破坏作用。
此外,雷电还会引发感应电流、电磁冲击等现象,对变压器正常运行产生不利影响。
因此,预防雷击对配电变压器的影响具有重要意义。
首先,雷击对配电变压器的影响主要体现在以下几个方面:1. 损坏设备:雷电的强大能量会直接冲击到配电变压器上,造成绝缘破损、设备内部结构变形或燃烧等现象,严重情况下可能导致设备报废。
2. 引发电弧和火灾:雷击会引发强电弧,给周围环境带来高温和火源,如果未及时处理,可能引发火灾。
3. 传导电压冲击:雷电经过地线传导到地面时,会产生传导电压冲击现象,使变压器主绕组和绝缘体受到较大电压冲击,进而破坏绝缘系统。
为了预防雷击对配电变压器的影响,我们可以采取以下措施:1. 合理选择变压器的安装位置:在选址时,要选择地势较低、较为开阔没有高建筑物、树木等物体过多的地方,并保持周围的电气设备和金属结构物与变压器有一定距离。
2. 安装避雷装置:在配电变压器上安装合适的避雷装置,例如避雷针、避雷器等,能够将雷电引导到地下,降低雷击的可能性。
3. 提高绝缘等级:在变压器的设计和制造过程中,加强对绝缘材料和结构的选择和改进,提高绝缘等级,增强其抗雷击能力。
4. 增加接地电阻:通过增加变压器的接地电阻,降低雷电进入设备的可能性,减少雷击损害。
5. 定期检测和维护:定期对配电变压器进行绝缘电阻测试、避雷器检查和设备清洁等工作,发现问题及时处理,确保设备的正常运行。
配电变压器雷击及预防配电变压器是电力系统中的重要设备,其功能是将电能从高压输电线路变换成低压供应到用户终端。
然而,由于变压器长期暴露在户外环境中,容易受到雷击的影响。
雷击不仅会对变压器本身造成损坏,还可能导致电力系统的故障和停电。
因此,对配电变压器进行雷击的预防非常重要。
本文将探讨配电变压器的雷击原因以及相应的预防措施。
雷击是由于大气电位差产生的电荷不平衡引起的放电现象。
当大气中形成了较强的电场,周围地面出现电位差时,会发生雷电放电,形成雷击过电压。
这种过电压在电力系统中,主要通过接地回流到地面,并通过设备和线路传导进行分布和消散。
然而,由于配电变压器在电力系统中处于较高的位置,通常作为过电压传播的“桥梁”,容易受到雷击的影响。
配电变压器的雷击原因主要有两个方面:一是由于变压器的高度,使其成为雷击的优先通道;二是变压器油箱内部和外部金属零件的存在,使其成为雷击的特定骨架。
针对配电变压器的雷击,有以下几点预防措施:1.良好的接地系统:配电变压器的接地系统应具有低电阻和良好的导电性能,以确保过电压能迅速通过接地系统流经地面。
接地系统的设计应合理,避免回路间接接地,减少雷击发生时的电位差。
2.安全距离:在配电变压器附近应设置避雷针,用以引导和分散雷电放电。
同时,在变压器的上方应设置避雷针或避雷网,以防止雷电直接击中变压器。
3.加装避雷器:在变压器的高压侧和低压侧加装避雷器,能够有效吸收和消除过电压。
避雷器能够在雷电击中惯量耐热金属氧化锌片时产生放电,将过电压引向地面,减少对变压器的影响。
4.外部金属部件防护:变压器的外部金属部件应采用防腐防锈材料处理,以减少雷击的损害。
可以使用抗雷击涂层或包覆层,增加金属表面的绝缘性能,减少雷电对变压器的直接影响。
5.及时检测和维护:定期对配电变压器进行巡检和维护,及时发现和修复可能存在的安全隐患。
例如,发现变压器外部金属部件有损坏或腐蚀时应及时更换或修复,以保证其正常的接地和防雷功能。
配电变压器雷击及预防一、引言配电变压器作为电力系统的重要组成部分,在电力输配过程中起到了至关重要的作用。
然而,在雷电天气下,配电变压器也存在遭受雷击的风险,这不仅给电力系统带来了安全隐患,也给人们的生产生活带来了极大的不便。
因此,本文将从配电变压器雷击的原因分析入手,探讨配电变压器雷击的危害,并提出相关预防措施,以期提高配电变压器的抗雷击能力,保障电力系统的稳定运行。
二、配电变压器雷击的原因分析1.自然环境因素的影响:雷电天气是配电变压器雷击的主要原因之一。
雷暴云中产生的闪电释放了大量的电荷,当云地间或云与云之间的电位差达到一定程度时,将发生电击现象,从而引发雷击。
2.设备结构及绝缘缺陷:在变压器的设备结构中,存在可能导致雷击的缺陷,例如变压器的外壳与大地之间的间隙较小时,雷电的电流就有可能通过变压器的外壳进入变压器内部,造成设备的损坏。
另外,变压器绝缘的完整性对雷击的影响也十分重要。
当变压器的绝缘存在破损、老化、潮湿等情况时,就会降低变压器的抗雷击能力,增加变压器遭受雷击的概率。
三、配电变压器雷击的危害1.设备受损:雷击会对配电变压器的设备造成不同程度的损坏,例如变压器的绝缘破坏、线圈短路、绝缘老化等,最严重的情况下可能导致设备烧毁。
2.停电事故:当变压器遭受雷击导致设备损坏时,往往需要进行维修或更换,这就会导致供电中断,给人们的生产生活带来极大的不便。
3.安全隐患:配电变压器遭受雷击后,可能会引起火灾、爆炸等安全事故,对周围环境和人们的人身安全造成威胁。
四、配电变压器雷击的预防措施1.优化设备结构:适当增加变压器的外壳与大地之间的间隙,能够有效降低雷电电流通过变压器外壳进入内部的概率,从而减少雷击发生的可能性。
此外,合理设计变压器接地系统,也是降低雷击发生风险的重要手段。
2.提高绝缘性能:定期对变压器进行绝缘性能检测,及时发现并修复绝缘缺陷。
此外,还可以采用一些绝缘材料进行绝缘加固,提高变压器的绝缘性能,增强其抗雷击能力。
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。
浅谈配电变压器及配电线路设备防雷保护方式身份证号:******************身份证号:******************身份证号:******************身份证号:******************摘要:本文介绍了配电变压器和配电线路的防雷保护原理和方法。
首先,阐述了配电变压器的防雷保护方式,包括将避雷器安装在高低压两侧的原理和方法。
其次,探讨了配电线路的防雷保护措施,强调了设备接地和防雷装置的重要性。
通过实施适当的防雷保护措施,可以有效降低雷电对配电变压器和线路的影响,保护设备和人员的安全。
然而,在进行防雷保护时,应遵循相关的规范和标准,并定期进行检测和维护,以确保防雷系统的可靠性和有效性。
摘要:配电变压器;配电线路设备;防雷保护引言雷电是自然界中的一种强大而不可预测的自然现象,而在现代社会中,电力设备和线路的防雷保护显得尤为重要。
配电变压器和线路作为电力系统的核心组成部分,承担着电能传输和分配的重要任务。
然而,雷电对它们的影响可能导致设备故障、电力中断甚至严重事故的发生,对生命财产安全造成巨大威胁。
为了保护配电变压器和线路免受雷电的侵害,防雷保护成为不可忽视的技术需求。
本文旨在探讨配电变压器和线路的防雷保护原理和方法,以提供针对这一重要问题的相关知识和指导。
一、关于配电变压器的保护措施(一)将避雷器安装在配电变压器高低压两侧将避雷器安装在配电变压器的高压侧和低压侧,是一种常见的防雷措施。
它的原理是在雷电冲击时,避雷器能够提供一条低阻抗的通路,引导过电压和雷电冲击流经避雷器而不经过变压器和其他设备,从而保护设备免受雷电侵害。
高压侧避雷器通常安装在变压器的进线侧。
在高压侧绕组和地之间安装避雷器,通常是通过一个避雷器座安装在变压器的外壳上。
避雷器座上的引线将避雷器与高压绕组连接起来,同时与地网连接,以实现有效的雷电引导。
低压侧避雷器通常安装在变压器的出线侧。
类似地,在低压侧绕组和地之间安装避雷器,通过避雷器座和引线连接低压绕组和地网。
2024年配电变压器雷击及预防引言:配电变压器作为电力系统中的重要设备,承担着将输送到变电站的高压电能降低到用户所需的低压电能的功能。
然而,由于其在运行过程中处于露天环境中,容易受到雷击的影响,从而导致压变故障和停电事故的发生。
因此,对于配电变压器雷击和预防问题的研究具有重要的理论和实际意义。
一、配电变压器雷击原因分析1.1 气象因素雷电是一种自然现象,其产生与大气的电荷分布、电势差和空间结构有关。
当大气电荷分布不均匀时,会形成局部电荷积聚区,从而产生雷击。
而各地的气象条件不同,对雷电的发生也会有影响。
1.2 变压器结构和位置配电变压器通常是处于露天环境中的,其结构和位置会对雷电的影响造成一定的影响。
例如,在长杆式变压器中,杆塔及其附近的构筑物是雷击的容易目标。
而在箱式变压器中,箱体本身还具有一定的防雷功能。
二、配电变压器雷击后果分析2.1 压变损坏雷电的高电流通过配电变压器,会引起其内部设备的损坏,如绕组短路、线圈烧毁等,造成压变的无法工作。
2.2 系统停电配电变压器的故障会导致电力系统的局部或整体停电。
一旦发生停电,用户的日常生活和工业生产都会受到影响,给社会带来很大的损失。
三、配电变压器雷击预防措施3.1 防雷装置在配电变压器周围设置合适的避雷设施,例如接闪器、耐雷线等,能够引导雷电流从地面引流,减小雷击对变压器的影响。
3.2 地理位置选择选择合适的地理位置来安装配电变压器也是预防雷击的重要因素。
避免安装在雷电活跃区域或者高度地带,尽量选择平坦地区。
3.3 变压器外壳设计设计并制造适合的变压器外壳,使其能够防止雷电直接打击变压器设备。
例如,一些箱式变压器在外壳上设有防雷针,能够吸收和分散雷击带来的电荷。
3.4 维护保养定期对配电变压器进行检查和维护保养,及时更换老化和损坏的部件,确保其正常运行状态。
特别是对于外壳和避雷装置的检查,要保证其完好无损。
四、配电变压器雷击事故处理4.1 维修处理一旦发生雷击事故,及时采取维修措施,更换受损的部件,并进行系统的检修,确保变压器能够正常运行。
配电变压器的防雷措施我就见过一个变压器,那外表看着挺结实的,就跟个憨厚的大汉似的,铁壳子黑黝黝的,透着一股踏实劲儿。
可是啊,有一回雷阵雨,那雷打得特别凶,跟老天爷在天上敲大鼓似的,“轰隆隆”的。
就因为没做好防雷措施,一道闪电就跟个长着尖爪子的恶魔似的,一下子就冲着变压器去了。
那变压器就被打得“吱哇”乱叫,冒起黑烟来,就像个受伤的巨兽在痛苦地哀嚎。
周围的人都吓坏了,一个个眼睛瞪得老大,嘴巴张得能塞下个鸡蛋。
那到底咋给这配电变压器防雷呢?首先啊,得装个避雷器。
这避雷器就像个忠诚的小卫士,站在变压器旁边,时刻准备着跟雷打过来的电干一架。
我就跟那电工师傅聊过,那师傅长得瘦瘦小小的,眼睛却特别有神,说起话来一套一套的。
我问他:“师傅啊,这避雷器咋就能挡住雷呢?”师傅就笑了笑,眼睛眯成了一条缝,跟我说:“你看啊,这避雷器啊,它能把雷打过来的那些个电,顺着线就给导到地下去了,就像给雷开了个专门的通道,让雷能乖乖地到地下去,不去伤害变压器。
”还有啊,这接地得做好。
接地就好比是给变压器穿上了一层带刺的铠甲,能把雷的力量给分散开。
我看到有些地方接地没做好,那电线就像个没精打采的病秧子,软趴趴地耷拉着。
我就着急啊,就跟那儿的负责人说:“你这接地不行啊,就像给变压器穿了个破衣服,雷一来指定得受伤。
”那负责人还不太乐意,梗着脖子说:“能有啥事儿啊?”我就跟他讲啊,那雷要是真打下来,就跟个炮弹似的,能把这变压器炸得稀巴烂,到时候这一片儿都得停电,大家都得骂娘呢。
他这才意识到问题的严重性,赶紧去整改。
再有呢,就是要把变压器放在合适的位置。
不能放在那种特别高的、孤零零的地方,就像人不能站在悬崖边上还不带个保护措施一样。
要放在那种周围有一些遮挡的地方,像旁边有个大树或者小房子什么的。
不过这大树也不能离得太近了,我就知道有一回,大树离变压器太近了,雷打在大树上,那电流就跟个调皮的小鬼似的,从大树上就窜到变压器上去了,把变压器给整坏了。
10 kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施摘要:在强对流条件下,闪电会使云与地面产生电火花。
这个天然的现象对于电力线路和电力供电设备来说是非常危险的。
与此同时,它还会给电网的正常运行带来严重的危害。
特别是当它与电力供电的设备连接时,它会对设备的破坏,给使用者带来巨大的经济损失,甚至会对身体产生致命的损伤。
针对电网中电网中的电网变压器遭受雷击的原因,对其防护策略进行了较为全面的分析。
关键词:10 kV;配电变压器;雷击故障原因;防雷改造措施;引言在夏季的阴雨天气当中,雷电主要是在强烈的对流天气中形成的,在云层之间还有大地之间能够出现一些短时间的放电现象,所以会对高楼,电力设施和人员都会有很大的影响。
在电网里面,配电变压是最常用的一种电力设备,如果被雷劈了,就会导致线路不稳,导致短路造成电网线路跳闸。
这种情况会严重影响到整个电网的正常运转。
为降低电网运行事故的发生,必须对电网运行事故的成因进行剖析,并找到相应的解决办法,以期在今后的工作中有所帮助。
1、配电变压器在雷电天气中的受损原因一般来说,在低纬地区,闪电活动比较多,闪电强度比较大,在这种自然条件下;10 kv配电变压器的工作环境直接关系到其正常使用。
近年来,通过对电网故障的综合分析,发现在雷雨天气下,配电变压器发生故障的概率很大。
经过对10 kv配电变压器损坏的原因进行了细致的研究,认为造成10 kv变压器受到雷击的原因有两类:一是直接打雷时发生故障;一种就是当雷电产生的时会发生故障。
在自然条件下,直接雷暴是指在雷暴期间,在云与地之间产生的一种放电。
这种情况下,附近的建筑和设施都会被雷劈。
另一种是由感应和电磁感应引起的雷击,这种雷击可以直接穿透电力变压器的绝缘层,具有很强的侵略性。
2、10kv配电线路的防雷措施分析2.1避雷器的安装通常来说,最好的抵御闪电的方法就是设置一个避雷装置,这个防雷装置的出现和应用已经被不断的改进,可以最大程度的利用这种装置来保证雷在释放的时候释放出电荷。
配电变压器防雷保护措施分析[摘要]为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷保护措施。
[关键词]配电变压器过电压保护接地防雷措施中图分类号:tm862 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)10-0244-02配电变压器防雷接地工程是一项复杂的工程,要考虑防雷接地、保护接地、工作接地的各种要求,以其中最小值为标准来设计和施工。
不能认为“接地”可以马虎从事,它也是关系到人身和设备安全的大事,它是配变防雷保护可靠性的关键。
所以我们必须严格按标准的有关规定执行,认真施工,以确保防雷和接地的安全稳定运行。
1、雷电的基本形式雷电是指一部分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层对大地之间迅猛放电的自然现象。
雷电破坏主要有三种基本形式:直击雷、感应雷和雷电波。
每年5至9月都是雷击的高发期,由此导致的变压器损坏事故比例也是较大的。
雷击变压器的绕组损坏是通过很高的电压幅值,数十倍甚至数百倍的电压,使绕组发生严重的损坏而变形。
从烧坏的故障点可以明显看出,痕迹较新,同时由于温度过高,使油急剧膨胀,甚至喷出,油色呈黑色,有气味。
2、配电变压器防雷保护措施原理在配电变压器高压侧装设避雷器。
但在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。
究其主要原因,乃是雷电波侵入配电变压器高压侧绕阻所引起的正、逆变换过电压造成的。
正、逆变换过电压产生的原理是:2.1 逆变换过电压雷电波入侵配变的高压侧,避雷器动作,大绕组导线截面较大,铁心窗口利用率高,制量的冲击电流流过接地电阻,产生压降,低压绕造成本较低,是目前使用最普遍的配变。
它存在组中性点电位随之升高。
如果低压线路比较长,着高压侧进波逆变换和低压侧进波正变换的过电低压线路相当于波阻抗接地。
这时,很大的方向压问题,防雷性能较差。
在多雷地区使用,应装相同、大小相等的冲击电流,一齐流过三相低压设低压避雷器或击穿保险。
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浅析配电变压器防雷装置的几种接线方式摘要:雷击是损坏配电变压器的主要原因,要有效降低雷电对配电变压器的破坏,必须在进行防雷装置时进行合理的接线。
其实,要实现对配电变压器的保护,可以采取的措施有很多种,在实际应用中,应当尽量选择性价比比较高,并根据实际情况来进行定制。
同时,在防雷的实际过程中,还需要不断总结经验,提升变压器的防雷能力,确保电能的运行能够更加稳定和安全。
关键词:配电变压器;防雷装置;接线方式一、配电变压器防雷装置的接线方式(一)10kV侧进行避雷器装设的接线方式当前,仅在10kV侧进行装设避雷器的防雷方法,主要有两种,第一是,单独对避雷器进行接地,该接地方式的缺陷主要在于会对配电变压器的绝缘造成损坏,目前使用率相对较低。
第二是,采用三点同时接地,这种接地方法的特点在于经济,并且简单快捷,因而在一些雷电较少的平原地区,有着比较广泛的使用。
(二)避雷器安装于双侧的方式通常情况下,如果配电变压器遭遇了雷击的破坏,其同时也可能会对其它低压设备形成不同程度的破坏,主要指的是:第一,电动机;第二,电度表等等。
由此可以说明,雷击在对配电变压器过电压产生破坏时,也继而会联系到低压线路,从而使整个电力系统受到影响。
所以,供电企业通常会在低压侧进行氧化钠避雷器安装,以此来预防在低压侧出现的过电压情况,以实现保护高压侧的目的。
(三)变压器高压侧串联电抗器当前,在进行配电变压器的防雷工作时,如果采用串联电抗器,不仅可以降低雷电波在变压器绕组上出现,有效改善绕组的电位分布。
同时,还能在雷电波上产生有用的正面射波,以提高雷电压幅度,加快避雷器的运行动作,从而有效降低变压器受到雷电波的损害程度。
所以,上述接线方式,在我国电力系统、配网系统中应用较多。
二、配电变压器防雷的有效措施(一)对避雷器的使用性能进行定期维护在对配电线路进行清扫和检修时,应当重视对避雷器的性能试验,并对试验成立的相关数据进行档案记录,认真分析避雷器的运行状况,保证能够及时发现可能存在的问题,并及时进行排除,将一些需要更换和存在缺陷的避雷器进行更换,并做好在线监测工作。
浅析配电变压器的防雷保护
配电变压器指的是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压、传输交流电能的一种静止电器。
配电变压器应用中容易遭受雷击,意外事故的频繁发生,损害着企业的经济效益,威胁着群众的用电安全。
如何做好防雷保护工作,使配电系统保持正常的运行状态,提升电力能源传输效率的同时有效防治配电变压器的损坏,这是配电保护部门相关工作人员值得深思的关键问题。
做好雷电的预防与管理,确保配电变压器的安全使用至关重要,与整个社会的和谐发展有着很大关联。
本文主要针对配电变压器的防雷保护做出了具体研究。
标签:配电变压器;防雷保护;研究分析;有效建议
社会经济不断发展,科学技术创新研发,更好的提高了人们的生活水平与生活质量。
电网规划范围随之扩大,充分满足了人们的用电需求。
电网的安全问题一直受到社会各界的广泛关注,配电系统保持正常的运行状态,有利于电力企业长远规划、可持续发展目标的实现。
配电变压器的防雷保护,要引起有关部门的高度重视,针对具体问题作出及时应对,尽可能减少雷电电波带来的不良影响,是保证人民安全用电的前提,是促进地区经济平稳增长的条件。
笔者特意凭借自身多年的从业经验,对此阐述了几点新的看法。
一、配电变压器遭雷击损坏的原因分析
1.正变换过电压
配电变压器的低压侧线路遭到雷击,雷击电流会进入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流I在接地阻R上产生了一定的压降。
这使得低压侧中性点电位急剧升高,叠加后出现过电压,直接危及到低压绕组。
这种电压通过高低压绕组的电磁感应,按照一定的比例在升高,直至高压侧后与高压绕组出现叠加产生了危险的过电压,高压绕组损坏可能性变高[1]。
低压绕组遭受雷击,产生的过电压传输到高压侧,引起高压绕组过电压的现象被称为”正变换”过电压。
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I 在接地电阻R.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。
3.避雷器接地电阻偏高
安装一些防雷装置,可以很好地保护配电变压器的正常运行。
我们发现有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。
因为在长期工作中,保护接地装置
由于受空气或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落、各连接部位松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。
这些都会使保护接地装置电阻增加,保护过电压升高,对设备正常工作产生不利影响。
更不要说有的接地体钢材埋深不够。
接地电阻一般达10欧姆左右,与标准要求的小于等于4欧姆相差甚远由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流过接地电阻时,导致变压器外壳电位增高,当其超过一定数值时,就会引起变压器绝缘击穿损坏。
4.避雷器引下线过长
对农村单杆配电变压器来说,其避雷器接地端离变压器外壳和接地点一般有7m左右,7m长的引下线电感可达到11.7-16.7H。
在某一陡度雷电流通过时,接地引下线的压降与避雷器的残压迭加在一起作用在变压器的绝缘上,有可能破坏变压器绝缘。
雷击过电压比电气设备的本身额定电压高出许多倍,所以必须对配电变压器安装防雷保护装置。
当过电压袭来时.防雷装置先放电,把雷电流引入地下,使变压器免受损坏。
二、防止配电变压器遭受雷击的几点建议
1.在配电变压器的低压侧加装避雷器
在配电变压器的低压侧加装避雷器能够有效防止配电变压器遭受雷击。
当低压侧安装避雷器,接地装置电位受高压侧放电的影响而升高时,低压侧加装的避雷器就会开始放电,这就会使低压侧的电位差相对降低,从而使“反变换”的电力现象消失[2]。
从长期的实践来看,配电变压器的线路绝缘性能越高,低压侧就越有必要加装避雷器,比如低压线路采用石杆、瓷担、木担、木杆等材料时,配电变压器的低压侧必须加装避雷器,同时还要注意将绝缘子铁脚接地,从而使避雷的有效性增加。
2.在配电变压器的高压侧加装电抗线圈
将电抗线圈安装在配电变压器的高压侧可以实现两个目的,首先,电抗线圈能够将阀式避雷器的冲击电压有效提高,从而使配电变压器的放电性能增强,使配电变压器得到更加有效的保护。
其次,电抗线圈能够有效降低配电变压器的波前陡度,对配电变压器的纵绝缘形成有效的保护。
在实际生活中,电抗线圈会与其他防雷措施进行协调组合,共同发挥配电变压器的防雷保护作用。
3.科学合理的利用金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器是一种较为先进的避雷设备,其防雷保护的性能较好,因此在实际中逐渐将传统的阀式避雷器替代,得到了日渐广泛的运用。
在安装金属氧化物避雷器时,一般要保证金属氧化物避雷器与配电变压器之间的距离保持在5米以内。
金属氧化物避雷器一般选择Y5WS-12.7/45或Y5CS-12.7/45等型号,前者为内部无间隙的结构,后者则为内部串联间隙的结构,更有利于在雷击较频
繁的地区使用。
金属氧化物避雷器的安装位置一般为配电变压器总保险丝的外侧,或者安装在配电变压器低压侧出线总开关的外侧位置。
4.防雷配电变压器采用Z型接线方式
为了应对线路产生的感应过电压,防雷配电变压器应该采用Z型的接线方式,采用这一方式的主要原因在于低压绕组在正变换过电压和逆变换过电压的情况下都会产生冲击电流,因此防雷变压器应该从减小冲击电流的角度出发保护配电变压器[3]。
采用Z型或曲型的接线方式的低压绕组能够有效减少配电变压器线路中的冲擊电流,极大程度上降低甚至消除正变换过电压和逆变换过电压的情况。
三、结束语
总而言之,配电变压器遭受过雷击,出现意外事故的原因是多种多样的。
使用相关的防雷保护措施,能够有效解决这一方面的问题,同时保证配电系统的正常运行,提供稳定的能源供应。
配电变压器的防雷保护,必须选用合适的措施,有效的方法,特殊的管理,来加强配电变压器运行的安全性。
防止配变雷击事故的发生,提高电网的安全运行水平,能为电力企业获取到更高的经济效益和社会效益,也能满足人民群众更多的用心需求,促进整个社会的和谐发展。
参考文献:
[1]王勇.浅谈10kV配电线路单相接地故障及变压器防雷措施[J].广东科技.2016(20)114-115.
[2]刘梦玲.配电变压器中性点接地电阻值的确定[J].甘肃科技.2015(03)41-42.
[3]张刚新.谈配电变压器防雷接地技术[J].科技资讯.2016(30)11-12.。