DEHNprotectsWindturbine德和盛风力发电机防雷cuit讲座
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德国DEHN一级浪涌保护器10/350防雷模块DVA CSP 3P 100FM技术参数
编辑:郑州万佳防雷薛红
德国DEHN一级浪涌保护器10/350防雷模块DVA CSP 3P 100FM 产品是德国DEHN浪涌保护器里的,一级保护防雷模块,产品实际一体化设计,可插拔更换,带有FM遥信指示告警端子,最在可达100KA(10/350 ),是石化项目,风电项目等产品的优先考虑产品.产品安装方便,便于维护.
最大持续工作电压uc:255V 雷电放电电流25/100KA(10/350us) 电压保护水平<1.5KV
产品介绍
DEHN DEHNvap CSP 100(DVA CSP 100),DEHNvap CSP 50(DVA CSP 50)多相复合雷电流电涌保护器,适用于无线移动系统的过压以及防直击雷的保护,应用于防雷分区OA-2。
功能特点
Ø 结构紧凑,密封式火花间隙
Ø 采用RADAX—Flow的后续电流限定能力专利技术
Ø 与电源C、D级电涌保护器组合使用,无需退耦器,亦可直接与过压类别I的终端装置相连(当UN=230V AC时)
Ø 低电压保护等级<1.5KV
Ø 配有完整的接线,适用于TN和TT的供电系统
Ø 双接线端,以及多功能端口,可接导线和汇流排
Ø 可选择加装遥信模块
Ø 配有工作电压指示灯
技术参数。
风力发电机组防雷保护系统解析随着能源消费方式的变革,风能产业发展日趋迅速,风电机组的防雷成为风电产业发展的重中之重,本文简单介绍了雷电的形成及危害、风电机组防雷的必要性及主要措施。
标签:风电机组;防雷保护;导雷通道1 雷电的形成及危害1.1 雷电的形成雷电的形成过程简单来说,雷云中带有大量的电荷,在静电感应的作用下,雷云的另一侧和雷云下方的地面上(或雷云下方的建筑物等)将带有大量的极性相反的电荷。
据统计,80%-90%的雷云将带有大量的负电荷,当电荷积累到一定程度,即产生强电場,由于叶片等导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场更是特别强,空气在强电场的作用下发生电离,空气成为导电通道。
1.2 雷电的危害由于风电机叶片形状多有尖锐部分,尖端电荷特别密集,往往会发生尖端发电。
同时,在强电场作用下,叶片表面曲率大的地方,等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而产生气体放电,即电晕放电。
这两种现象发生的同时常常伴随着巨大的能量的变化,叶片温度急剧升高,高温分解叶片周围气体,使其急剧膨胀产生气体爆裂现象,对叶片表面造成损害。
2 防雷的必要性相对于普通建筑物,风电机具有高空尖的特征。
高:风电机组常常为某个地区的高大建筑物,是一个地区的制高点。
空:风电机组的选址常常在沿海一带或者比较空旷的风力资源优越的地带,这样就决定了风电机组周围环境必定是人烟稀少,建筑物稀稀落落的情况。
尖:风电机组的叶片形状等风电机的主要构件常常有尖锐突起部分,这就为尖端放电的形成提供了良好的条件。
高空尖的特征决定了风电机组遭受雷击的概率极大,造成不可估量的损失,3 主要防雷措施3.1 叶片的防雷①无叶尖阻尼器结构的叶片防护方式由于没有叶尖阻尼器,防雷措施实施起来相对较容易,如下图1所示,叶尖部分的上部铺设有铜丝网,作为接闪器。
叶尖的主体部分内部设有铜导体,铜导体末端与金属法兰相连。
当叶片遭受直击雷时,产生的强大电流便在铜丝网中汇聚于铜导体中,短时迅速的将电流输送至金属法兰,避免了强大电流对叶片产生的破坏作用。
风力发电机的防雷知识
风力发电机为什么要做雷电防护?雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风电机组件采取防雷措施是非常必要的。
那么,风力发电机雷电防护内容是什么呢?目前国际上还没有专门针对风力发电的雷电防护标准,只能参照IEC61024-1、IEC61024-1-2、IEC61312-2、IEC61312-3、IEC61312-4和IEC61312-5等标准的相关内容,通过对风机内机械、传动、电气和电子系统的屏蔽、等电位连接、浪涌保护器(SPD)和氧化锌避雷器,过压保护器,接地装置,人为的把雷击造成的损坏降到可接受的水平。
风力发电机组的综合防雷技术措施发布时间:2022-08-17T07:32:52.208Z 来源:《福光技术》2022年17期作者:傅永安[导读] 风能作为一种清洁无污染的能源,其利用风力发电所产生的能源成为现阶段我国发展过程中的重要一部分。
而风力发电则需要使用到风力发电机组,风力发电机组的使用过程中却容易受到雷电的危害。
作为风力发电厂的核心装置,对于风力发电机组的保护十分重要。
发电厂在进行生产计划制定的过程中必须要加强风力发电机组的综合防雷,由此来为风力发电机组创造较好的运行环境,避免雷电事故的出现影响到发电厂的整体经济效益以及生产秩序。
傅永安国华(哈密)新能源有限公司新疆哈密 839000摘要:风能作为一种清洁无污染的能源,其利用风力发电所产生的能源成为现阶段我国发展过程中的重要一部分。
而风力发电则需要使用到风力发电机组,风力发电机组的使用过程中却容易受到雷电的危害。
作为风力发电厂的核心装置,对于风力发电机组的保护十分重要。
发电厂在进行生产计划制定的过程中必须要加强风力发电机组的综合防雷,由此来为风力发电机组创造较好的运行环境,避免雷电事故的出现影响到发电厂的整体经济效益以及生产秩序。
关键词:风力发电机组;综合防雷技术措施1雷击所造成的电力危害以及雷击损坏的机理 1.1雷击所造成的电力危害雷击所造的危害是多方面的,其电力方面的危害主要体现在以下几方面,分别是降低效益、损坏设备以及影响供电等方面。
在降低效益方面,主要是从电力行业发展的整体状况而言,雷击会给风力发电机组带来安全生产方面的危害,一旦发生雷击,往往会造成人员安全以及设备安全方面的问题,这就在一定程度上降低了电力企业的经济效益,增加了风力发电的成本。
损坏设备一般指的是严重性的损坏,一般雷击的电流较小时只会对发电机组的表面造成损坏,但雷击电流过大时便会损坏到风力发电机组的内部线路连接,这就很大程度上阻碍了机组的正常运行,也破坏了电力系统的性能。
/partnersDEHN 防雷解决方案-光伏系统德和盛电气(上海)有限公司DEHN Surge Protection (Shanghai) Co.,Ltd.上海总部电话:+86 21 23519988传真:+86 21 23519911北京办事处电话:+86 10 65816186传真:+86 10 65816658南京办事处电话:+86 25 86893370传真:+86 25 86893373深圳办事处电话:+86 755 82871893传真:+86 755 82873799大连办事处电话:+86 411 39808599 传真:+86 411 39808598西安办事处电话:+86 29 88344025传真:+86 29 88344075成都办事处电话:+86 28 86703283 传真:+86 28 86703282地址:上海莘庄工业区元山路318号5-A幢邮编:201108DS109/CN/0617 Copyright 2017 DEHN + S HNE微信公众号太阳能的利用一方面,全球的能源需求正在稳步攀升。
另一方面,化石燃料储备的日趋枯竭使得石油和天然气的开采越来越困难。
那么,什么将取代传统能源呢?能源改革的趋势是:未来属于可再生能源。
未来,风力发电,水力发电,生物能发电,当然也包括太阳能发电将确保工业用电及人们日常生活的用电。
光伏发电(PV)正在兴起并成为满足全球可再生能源供应的一个重要支柱。
根据国际能源机构(IEA)预测,到2035年全球可再生能源的发电量将占据全球发电总量的12%-23%。
尤其是光伏发电将出现迅猛的发展。
光伏系统--无论安装在屋顶的发电系统还是类似太阳能电厂的安装于地面的发电系统--其数量都将在未来较长一段时间内持续增长。
这种发展涉及电气设备的大规模变化。
为了保持光伏发电系统的发电量,防止故障发生、提升逆变器的使用寿命,可靠的雷电流/电涌保护是必需的。
风力发电机的防雷解决方案(2009-03-02 00:00:54)标签:风机防雷教育分类:行业相关风能是当前技术最成熟、最具备规模开发条件的可再生洁净能源。
风能发电为人与自然和谐发展提供了基础。
由于风力发电机组是在自然环境下工作,不可避免的会受到自然灾害的影响。
由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径随着增高,相对的也增加了被雷击的风险,雷击成了自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害。
雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。
我国沿海地区地形复杂,雷暴日较多,应充分重视雷击给风力风电机组和运行人员带来的巨大威胁。
例如,红海湾风电场建成投产至今发生了多次雷击事件,据统计,叶片被击中率达4%,其他通讯电器元件被击中率更高达20%。
为了降低自然灾害带来的损失,必须充分了解它,并做出有针对性的防范措施。
风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害等。
一、直击雷防护该风机主体高度约80米,叶片长度约40米,即风机最高点高度约为120米,且大多数风力发电机位于空旷地带,较孤立。
风机的高度加上所处特殊的环境,造成风力发电机在雷雨天气时极易遭受直击雷。
国际电工委员会对防雷过电压保护的防护区域划分为:LPZ0 区(LPZ0A、LPZ0B),LPZ1 区,LPZ2 区。
在金属塔架接地良好的情况下,叶片、机舱的外部(包括机舱)、塔架外部(包括塔架)、箱式变压器应属于LPZ0 区,这些部位是遭受直击雷(绕雷)或不遭受直击雷但电磁场没有衰减的部位。
机舱内、塔架内的设备应属于 LPZ1 区,这其中包括电缆、发电机、齿轮箱等。
塔架内电气柜中的设备,特别是屏蔽较好的弱电部分应属于 LPZ2。
对与现有风力发电机的 LPZ0 区防雷过电压保护装置进行分析后,在LPZ0 区内,直击雷的防护在没有技术突破的前提下仍然沿用传统的富兰克林避雷方法:利用自身的高度使雷云下的电场发生畸变,从而将雷电吸引,以自身代替被保护物受雷击,以达到保护避雷的目。
风力发电机如何防雷电作者:暂无来源:《军事文摘(科学少年)》 2021年第7期“我抓住了闪电!”1752年5月,在电闪雷鸣的波士顿,富兰克林紧握系着风筝线的铁钥匙对儿子大声喊道。
富兰克林借用风筝成了第一个触摸到闪电的人,但后来的物理学家发现:风筝不可能受到雷击,否则富兰克林就会被当场击毙,他只是幸运地摸到了风筝感应生成的环境电荷。
每天有数千万次闪电光顾地球虽然富兰克林触摸到的很可能不是闪电(雷电),但闪电确实是自然界中的常客,全球范围内平均每天会发生800万次闪电。
其中,委内瑞拉的卡塔通博河口每年就有297天会出现闪电,可谓“雷神”在地球的第二故乡。
闪电不仅发生次数多,携带的电压也非常大,目前统计到的闪电最大电压高达10亿伏特。
“活靶子”风力发电机怎么避开雷电大气中各种带电粒子分布极其混乱,雷电往往呈现蜿蜒曲折的姿态。
当其距离地面100多米时,会逐渐受到地面环境的影响。
风力发电机具有纤细高耸的身躯,叶尖高度甚至超过200米,它们通常位于开阔的荒漠、草原、浅海、丘陵等区域,很容易成为闪电眼中的“活靶子”。
随着雷云逼近、雨水降临,雷电会慢慢伸出魔爪,首当其冲的雷击对象就是叶片。
晴天时的叶片中只有少量电荷,而雷雨前则会在表面富集大量电荷。
那叶片是如何防雷的呢?原来,在不改变外形的前提下,风力发动机进行了防雷保护——叶片埋入了金属叶尖以及多组圆柱状的“避雷针”,从而对风力发动机进行保护。
小链接:高层建筑的“保护神”——避雷针凡是高层建筑都装有肉眼可见的避雷针,能有效避免裸露在大气中的设施遭受雷击。
早在1754年,避雷针就已经在欧洲问世并开始应用,此后迅速扩展到全世界,成为高层建筑的必需品。
避雷针利用尖端放电的特性,吸引附近的雷电流,再通过引下导线将其导入大地。
因此,避雷针的“避”雷实际上是“引”雷。
当然,避雷针只是民间通俗的说法,“接闪器”是它的专业名字。
风力发电机防雷有多难?但是,安装了接闪器是否能高枕无忧呢?实际上,没有任何接闪器能保证10 0%成功拦截雷电。
风电机组综合防雷解决方案德和盛电气(上海)有限公司DEHN Surge Protection (Shanghai) Co., Ltd.目录一、 公司简介二、 总体说明三、 设计依据标准四、 风电机组综合防雷保护系统1.雷电对风电机组的危害2.防雷保护措施3.外部防雷保护系统4.内部防雷保护系统五、 风电机组内部电气、电子设备的电涌保护1.风机系统说明2.风机子系统防雷保护3.产品型号对照表六、 电涌保护器安装指导附件: 产品技术参数说明一、公司简介DEHN—专注于防雷保护的德国百年企业20世纪初,如何将雷电安全接引至大地,以保护建筑物和人不受伤害,在当时还是一项挑战。
Hans Dehn于1910年在德国纽伦堡成立了公司,从20年代就开始生产防雷和接地产品,数年后,形成了全系列的外部防雷保护产品。
随着电气和电子设备大量进入工业、管理部门和普通住宅,电气和电子设备的防雷问题越来越突出,人们发现用传统的外部防雷装置并不能提供有效的保护,电涌保护的需求开始出现。
1954年,DEHN生产了第一代电涌保护器(SPD),今天,在德国的纽马特,一体化的研发、生产、销售和管理中心致力于雷击防护、电涌防护和安全产品领域的创新。
700多名员工,过程导向管理,实验室,计算机控制生产线,全系列防护产品,DEHN+SÖHNE已经是世界知名的防雷产品生产企业。
DEHN—安全源于技术在90多年的发展历程中,DEHN不断推动防雷技术的进步,我们在应用领域做深入的研究,推出相应的解决方案,我们的冲击电流实验室的性能参数在全球是唯一的。
通过在研发、生产、质量管理和元器件应用上取得的经验,我们也在相当程度上影响了国家和国际标准,我们最重要的目标是提供最大化的质量和安全等级,这也是DEHN+SÖHNE品牌名扬全球的原因。
DEHN—品质管理DEHN+SÖHNE的产品有3500多种,我们的产品用来保护生命和财产安全,因此高品质、环保是必须的要求,为了确保这些要求,公司通过了DIN EN ISO 9001 和DIN EN ISO 14001认证。