配电变压器防雷保护措施
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摘要变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,是联系发电厂与电力用户的纽带,担负着电压变换和电能分配的重要任务。
如果变电所发生雷击事故,会给国家和人民造成巨大的损失。
所以变电所的防雷是不可忽视的问题。
随着电力系统的快速发展,使得电能这一清洁能源在人民生产、生活中得到了普遍使用。
但当高压输电网在为人们提供动力和照明时,不能忽视自然界产生的雷电对高压输变电设备产生的大量危害。
因此,必须加强变电所雷电防护问题的认识与研究。
关键词:变电所;防雷保护;雷击原因;防雷原则;具体措施目录摘要 (2)1,变电所遭受雷击的主要原因 (4)1.1微机设备屡遭雷害的原因 (4)1.2远动载波系统受雷害特别严重原因 (4)2、变电所防雷的原则 (4)2.1、外部防雷和内部防雷 (5)2.2、防雷等电位连接 (5)3、变电所防雷的具体措施 (5)3.1、变电所装设避雷针对直击雷进行防护 (5)3.2、变电所的进线防 (6)3.3、变电站对侵入波的防护 (6)3.4、变压器的防护 (6)3.5、变电所的防雷接地 (7)3.6、变电所防雷感应 (7)4教训与收获 (7)5结束语 (7)6参考文献 (8)1变电所遭受雷击的主要原因雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样就形成了强大的电场,当空间电场强度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是雷云对地的放电,从而形成雷电。
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,上行雷是接地物体顶部激发起,并向雷云方向发起的。
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,供配电系统中部分电压会大大超过正常状态下的数值.雷电波通常是通过变电所临近的10kV线路侵入10kV母线,再经过10kV所用变压器高、低压绕组间的静电和电磁耦合,闯入低压出线。
配变高压避雷器两种安装方式高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。
在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。
1设备的安装L:接市电的火线;N:接市电的零售线;接地就表示接大地。
记住:一定是大地2对防雷保护效果的影响(1)接地引下线长度的影响。
当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。
取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。
对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。
因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。
(2)避雷器与变压器距离的影响。
一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。
假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为:Umax=Us+2aL/v式中Us-避雷器放电以后的残压,kVL-避雷器至变压器的距离,mv-行波速度,m/s以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。
根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。
变压器防雷技术与避雷器的安装要求有关变压器防雷技术与避雷器的安装要求,正反变换过电压,变压器不同接线对正反变换过电压的影响,接线配变的防雷保护,安装避雷器的实在要求,以及接地装置的安装要求等。
变压器防雷与避雷器安装要求雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认得带有程度的片面性。
理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的重要原因,是由于配电系统受到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进展过程进行分析,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受到雷击时,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上升.它叠加在低压绕组显现过电压,危及低压绕组.同时,这个电压通过高处与低处压绕组的电磁感应按变比上升至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组显现不安全的过电压.这种由于低压绕组受到雷击过电压,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。
【变压器防雷技术与避雷器的安装要求】1.2反变换过电压当高压侧线路受到雷击时,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,这个压降以变比上升至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组显现过电压而导致击穿事故.这种由于高压侧受到雷击,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相互抵消,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,正反变换过电压依旧存在,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,同时能供给380/220V两种不同的电压以充足用户要求;②发生单相接地短路时,可避开另两相电压的上升;③可避开高压窜入低压侧的不安全.因此,配电网中几乎全部配变均采纳此种接法.3、Yyn0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FS10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,依旧不可避开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。
配电变压器的保护措施及其注意事项示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月配电变压器的保护措施及其注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。
通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。
变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。
为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。
因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项:一、保护配置技术方面1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜绝发生雷击破坏事故。
采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。
Electric Power Technology272《华东科技》10kV 架空配电线路的防雷措施黄思海(韶关市擎能设计有限公司,广东 韶关 512000)摘要:城乡电网主要为10kV 架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。
基于此,以下对10kV 架空配电线路的防雷措施进行了探讨,以供参考。
关键词:10kV;架空配电线路;防雷措施在过去的2年里,为了加强10kV 配电网的建设和管理,提升安全、经济效益和服务水准的网络,和提高效率的投入产出综合分销网络资产,供电公司实施全过程精益管理分销网络在龙岩供电公司的整个系统。
专注于重建发病率高的断层线10kV,通过统计分析10kV 线路的故障原因,10kV 线路操作时被发现的弱点,和正在采取方法方式,最终找到降低10kV 线路故障方法方式,降低10kV 线路故障,提升10kV 配电线路的管理水准。
1 自然界雷电概述 雷电是自然界常见的集声、光、电为一体的现象,往往伴有闪电和雷鸣而出现,对人类的活动有重大影响,能够产生有机物质孕育农作物,还可以补充大气中电离层的电荷,防止太阳和宇宙中的射线进入地球表面,但是雷电也是导致高压输配电线路故障的重要因素。
当输配电线路被雷电击中时,会产生泄入大地的雷电流,引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应,从而影响输配电线路的正常运行。
雷电作为一种特殊电脉冲波,产生时会伴随着强大的脉冲磁场,其中直击雷和感应雷这两种雷电形式对输配电线路的危害尤为严重。
直击雷能够在很短的时间内放出大量的电荷,会对设施和设备造成直接破坏,破坏能力十分巨大,中国每年造成直接财产损失超10亿美元。
而感应雷分为电磁感应雷和静电感应雷,雷电放电时,雷电流在附近空间中剧烈变化而产生强磁场可以引起电磁感应雷,若不能及时引入地下,极可能发生安全事故;架空线路的导线被积云所感应上大量电荷生成静电感应雷,使电压倍增,影响输配电线路。
10kV配电架空线路避雷措施摘要:城乡电网主要为10kV架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。
依据运行线路的实际配置中,改善防雷配置措施,可对配电线路的雷击跳闸率进行有效控制,避免因雷击影响而对10kV架空配电线路造成损伤,保证日常生活中人们的安全用电。
关键词:10kV架空;配电线路;防雷措施在雷电影响下,配电线路周围有磁场产生,线路上连接的设备出现放电效应,就必然会导致线路损坏。
雷电是客观存在的,无法抗拒,为了避免10kV配电线路运行受到雷电的影响,就要针对10kV配电架空线路雷害事故进行分析并采取有效的防雷,确保10kV配电线路安全稳定运行。
1 雷电的破坏在10kV线路的布设过程中,主要采用架空线的方式。
有一些线路处于郊区或是野外很容易成为雷电袭击的对象。
经过统计,我们发现在配电线路上出现电压超出85%的过电压数量,其中15%的原因都是由于雷电导致的。
1.1 雷电感应。
天空中的带电云层和与大地之间产生的巨大静电场。
在雷击作用下出现大范围的电力释放,当正负电荷与附近地面中的导体、电力线路以及金属设备相接时,就会产生束缚电荷。
由于无法快速疏散电荷而形成了感应过电压。
尤其是当雷击放电与输电线路相交时这种感应器过电压的数值可达到数百千伏,瞬间导致整个电力网络中的线路由于电流和电压过大出现绝缘闪络的现象,进而影响到整条线路上的所有连接的电气设备受到破坏。
1.2 直接雷击。
当雷电直接击打在架空电线路或是与建筑物接触时,强大的雷电所造成的电波会沿着输电线路直接进到建筑内部。
同时高电位以及闪络放电的原因造成室内电气设备的损坏。
雷电生成的电流值和电压数值非常高,低则几万伏瞬间电压值可达到几百万伏。
而且它出现的时间非常短暂,短时间所释放出的巨大能量从功率角度来看具有强大的破坏力。
2 10kV架空配电线路防雷措施雷击事故主要是影响10KV架空配电线路供电可靠性的主要因素。
探讨10kV配电网绝缘架空线路的防雷措施【摘要】10kv配电网绝缘架空线路的防雷工作是电力正常输送的保障,同时也是一项十分艰巨的工作。
为了使电网具有良好的可靠性,使电网能够连续的供电,必须加强配电网绝缘架空线路的防雷工作,与此同时还要注重避雷系统的检测等工作。
对于面对的一些问题,我们必须认真分析,根据实际情况提出解决措施。
在具体的防雷工作中必须注重工作的细节,最好做到在不同的层次分别设防,同时还要注意突出重点,采取因地制宜的方式来提出解决措施。
只有针对出现的问题提出相应的解决措施,这样才能够为电网线路设置比较安全可靠的防雷网,也只有这样才能够不断的提高电线的防雷能力。
本文就主要围绕10kv配电网绝缘架空线路的防雷问题作了简单的探讨,文章首先分析了配电网绝缘架空绝缘导线雷击事故频发的主要原因,其次根据具体的原因提出了10kv 配电网线路设备的具体防雷措施。
【关键词】10kv配电网输配电线路雷击故障防雷措施中图分类号:u665.12文献标识码: a 文章编号:一.引言众所周知,雷害事故是架空送电线路最频发的事故,我国历年送电事故统计中,雷害事故平均约占60%以上。
在雷曝日平均40日以上的多雷地区和强雷地区,雷害事故可达送电事故的70%以上。
线路防雷工作在架空线路的安全运行工作中是一项十分重要的工作。
就目前来看,不管是在我国国内或者是在国外,绝缘导线基本上在配电网高低压线路上得到了广泛的应用,绝缘导线在实际的应用中有其冲突的优点,但是在实际的工作中也发现其许多不足和缺陷,一些新的问题不断被发现,其中最为严重的就是频发雷击事故,破坏力大,每次雷击之后都会带来巨大的损失,同时也会导致配电线路出现故障,造成电路不通,所以必须引起充分的重视。
二.架空绝缘导线雷击事故原因分析1.绝缘导线可能存在一系列弊端,由于最近几年的城网改造工程的实施,城镇中10kv 配电线路基本上都改换成了架空绝缘导线,但是大部分的防雷措施与原来的裸导线并没有明显变化。
10kV配电线路防雷保护措施摘要:10kv 配电线路在运行过程中遭遇雷击的事故时有发生,这不仅影响到配电线路的运行,给工农业的发展带来损失。
本文首先说明了10kV 配电线路雷击过电压形式,然后分析了发生雷害事故的危害和主要原因,最后详细阐述了10kV 配电线路防雷保护措施。
关键词:10kV;配电线路;防雷;过电压;绝缘一、10kV 配电线路雷击过电压形式(一)直击雷过电压直击雷过电压是雷云击中杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体泄入大地,在该物体上产生的很高的电压降。
(二)感应雷过电压研究表明,10k V 架空配电线路由雷击引起线路闪络或故障的主要因素不是直击雷过电压而是感应雷过电压,配电线路遭受直接雷过电压的概率很小,约占雷害事故的 20%,感应雷过电压导致的故障比例超过 80%。
因此 10k V 配电线路的防雷研究主要针对感应雷过电压。
二、发生雷害事故的危害和主要原因分析(一)雷害事故的危害雷害事故是难以完全避免的一种的灾害,而一旦发生雷害,对于电力装置和配电电缆甚至是周边的一些建筑物,都会造成一定程度的破坏和影响,雷击事故的危害,主要体现在两个方面:1、一般情况下,雷害事故的的雷击过电压都会超过80k V,从而容易击穿电器绝缘,会使得电力设备发生闪络的现象,轻则造成电路跳闸,使得周围一定范围内的区域大面积停电,影响周边居民的正常生活和生产,重则可能由此引起电力火灾或者造成路过的人民群众的触电;2、一旦发生雷害事故,电力企业势必要对电力装置或配电电缆进行维修抢救,如果雷害事故发生频率较高,将会对电力企业造成巨大的经济损失,也使得企业的运营成本大幅度上涨,降低了电力企业的经济效益,不利于电力行业的发展。
(二)发生雷害事故的主要原因分析1、根据相关调查发现,我国目前对于10k V配电线路防雷的资金投入还不多,导致10kV 配电线路防雷水平设施存在很多缺陷,甚至有一些配电设备还没有安装足够的防雷装置。
配电变压器防雷保护措施
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配电变压器防雷一般是在其高压侧装设避雷器,而低压侧却往往不进行任何防雷保护。当
变压器高压侧落雷时,正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。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,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。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。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”。,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。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;广西南宁防雷品牌哪家好配电网中几乎所有配
变均采用此种接法。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。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。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。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。配变低
压侧加装避雷器是大有必要的,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.接地点不正确引起的干扰,电子设备的共同端没有正确连接而产生的干扰。为了有效控
制电路在工作中产生各种干扰,使之能符合电磁兼容原则。