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正文內(nèi)容

發(fā)電廠和變電所的防雷保護(2)(編輯修改稿)

2025-06-17 18:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 區(qū)單進線變壓器中性點。 變電所母線上的避雷器 167。 103 變電所的進線段保護 進線段 :輸電線靠近變電站 1~2Km的線段。 統(tǒng)計表明 :變電站侵入波事故 50%是 1Km線路落雷造成的, 71%是 3Km線路落雷造成的。 進線段保護 : 加強進線段防雷保護措施 (無避雷線的架設避雷線,有避雷線的減小保護角,增加絕緣子片數(shù),加強檢查巡視)使 進線段耐雷水平高于線路其它部分,減小進線段發(fā)生繞擊和反擊形成侵入波的概率 ,這樣侵入變電站的雷電波主要來自進線段之外。 侵入波經(jīng)過在進線段上傳播時,由于沖擊電暈陡度會降低,進線段的波阻抗也起著限制流過避雷器的雷電流的作用。 進線段作用: 1)限制雷電流; 2)降低侵入波陡度。 變電所內(nèi)設備距避雷器的最大允許電氣距離 lm就是根據(jù)進線段以外落雷的條件下求得的,這樣就可以保證進線段以外落雷時變電所不會發(fā)生事故。 一、 35KV及以上變電所的進線端保護 未沿全線架設避雷線的35~110KV線路的變電所的進線保護接線 全線架設避雷線的35~110KV線路的變電所的進線保護接線 ( A點)落雷時流經(jīng)避雷器電流的計算 最不利的情況是進線段首端落雷,由于受線路絕緣放電電壓的限制,入侵雷電波的最大幅值為線路絕緣的 50%沖擊閃絡電壓 U50%。 則流經(jīng)避雷器雷電流的最大值 Ib滿足: UIU bmb z ??%502進線段導線波阻 避雷器的殘壓最大值 從 P288表 1032可知, 1~2Km的進線端已能夠滿足限制避雷器中雷電流不超過 5KA或 10KA的要求。 α 的計算 ????????????????sKVluuh d??0 0 進線段導線懸掛平均高度( m) 進線段長度( m) 行波電壓( KV) 則計算用陡度值為: ? ?mKV30039。 ???? ??見 P289表 1033 根據(jù)計算陡度值,就可由 P287圖 1027和圖1028查出變壓器或其他設備到 FZ型避雷器的最大允許電氣距離 lm。 ● 管型避雷器 F3裝設原則 :沖擊絕緣水平特別高的線路,如瓷木橫擔或降壓運行的線路,限制侵入波幅值用。 ● 管型避雷器 F2裝設原則 :雷雨季節(jié)常有斷路器斷開,而線路側又在帶電的情況下,防止來波在開路的線路末端全反射造成閃絡,工頻短路電流燒壞斷路器或隔離開關的絕緣支座,所以必須在靠近隔離開關或斷路器處裝設一組管型避雷器 F2;在斷路器閉合運行時,入侵雷電波不應使 F2動作,也即此時 F2應在變電所閥型避雷器 F1保護范圍內(nèi),如 F2在斷路器閉合運行時入侵波使之放電則將造成截波,可能危及變壓器縱絕緣。若缺乏合適參數(shù)的管型避雷器,則 F2也可用閥型避雷器或保護間隙來代替。 二、 35KV小容量變電所的簡化進線端保護 變電所面積小,避雷器與變壓器距離一般在 10m以內(nèi)。 3150~5000KVA、 35KV變電所的簡化保護接線 對 35~110KV變電所,如進線段裝設避雷線有困難或進線段桿塔接地電阻難于下降,不能達到要求的耐雷水平時 ,可在進線的終端桿上安裝一組 1000μH 左右的電抗器來代替進線段。 此電抗器既能限制流過避雷器的雷電流又能限制入侵波陡度 。 167。 104 三繞組變壓器和自耦變壓器的防雷保護 一、三繞組變壓器的防雷保護 措施 :只要在任一相低壓繞組直接出口處對地加裝一個避雷器即可。 原因 :三繞組變壓器在正常運行時,可能存在只有高、中壓繞組工作,低壓繞組開路的情況,此時,在高壓或中壓側有雷電波作用時,由于低壓繞組對地電容較小,開路的低壓繞組三相上的靜電感應分量都達到很高的數(shù)值,將危及絕緣。中壓繞組雖也可能斷開,但其絕緣水平較高,一般不裝。 二、自耦變壓器的防雷保護 自耦變壓器一般除有高、中壓自耦繞組外,還有低壓非自耦繞組,可能出現(xiàn) 高低壓繞組運行、中壓繞組開路 和 中低壓繞組運行、高壓開路 的運行方式。 高壓端 A進波 、中壓繞組開路 UVKA m 0239。 ?中壓端子上出現(xiàn)的最大電位 高壓側與中壓側繞組的變比 高壓端電壓 保護措施 :在中壓側與斷路
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