110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc
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1、-110kV牵引变电所防雷接地的设计-第 37 页摘 要雷电具有很强的危害性,因此应该重视牵引变电所雷电的防护。本文讲述了雷电、雷电压和雷电流的形成过程,并给出了雷电参数,阐述了防雷装置如避雷针、避雷器的防雷原理以及保护范围,给出了直击雷和感应雷的防护方案,介绍了目前我国牵引变电所防雷接地设计中常用的几种措施,如:合理选择牵引变电所修建的地理位置,架设避雷针、敷设接地网,在进线段装设避雷器,同时对几种防雷措施进行了深入的论述和定量的计算分析。基于常用的防雷接地的设计方法,对平北站110kV牵引变电所进行了详细的防雷接地设计。设计中,结合当地现状,综合考虑了气候、地形、环境等多种因素,给出了较好
2、的防雷接地保护方案。通过对牵引变电所的防雷接地设计,全面剖析了电力系统中如何提高牵引变电所的防雷水平,从而有效地降低牵引变电所的雷击事故,减少雷电对电网安全运行的影响。最后绘制了平北接地网的平面设计图。关键词:牵引变电所;防雷接地;雷电放电;雷电流 AbstractThe lightning has very strong harmfulness, so we should pay attention to drawing the shelter of the lightning of transformer substation.This text tells the forming pro
3、cess that the lightning, the lightning voltage and current, provide the lightning parameter. At the same time, it expounds the lighting protecting principles and protecting scopes of lighting protecting devises, such as the lightning rod, the lighting arrester. It provides the shelter scheme of reac
4、ting lighting and attacking lighting directly, and has recommended several kinds of the daily method which is during the design of lighting protecting and grounding in the transformer substation at present, for instance: To Choose the geographical position where to built the transformer substation,
5、erect the lightning rod, lay the earthing network, install the lighting arrester on the stock of line segment. It carries on exposition and quantitative computational analysis to several kinds of lighting protecting measures srespectively also. On the basis of lightning protecting and groundings des
6、ign method commonly used, it designs lightning protecting and grounding on the 110kV Ping Bei transformer substation. In the design, combines the local current situation, has considered many kinds of factors such as the climate, topography, and environment synthetically, provides better programs of
7、lightning protecting and grounding. Through the designs of lighting protecting and grounding of transformer substation, analyzing how to improve the level of lighting protecting of the transformer substation completely in power system, thus reduce the accident of lightning striking effectively, and
8、the impact on safe operation of the electric wire. Drew the level design drawing of the Ping Bei earthing network finally.Keyword: The transformer substation; Lightning protecting and grounding; Lightning discharge; Lightning current.目 录第一章 前 言1一、 牵引变电所防雷接地的必要性1二、 防雷接地的发展概况2第二章 雷电参数及防雷装置3一、 雷电放电3二、
9、雷电参数3(一)雷击时的等值电路3(二)雷电流4(三)雷暴日与雷暴小时7(四)地面落雷密度7三、 避雷针和避雷线7(一)保护原理7(二)保护范围7四、 避雷器11(一)避雷器的分类及比较12(二)阀式避雷器电气特性的基本参数15第三章 防雷接地17一、 接地与防雷接地17二、 冲击电流流经接地装置入地时的基本现象17(一)土壤中的电位分布17(二)土壤中的电场强度18(三)接地装置的电感效应及利用率18(四)防雷接地装置的形式及其电阻的算法19第四章 平北站110kV牵引变电所防雷接地系统设计22一、 平北站110kV牵引变电所及环境气象条件22二、 平北站110kV牵引变电所的直击雷防护方案
10、及计算22(一)直击雷防护方案22(二)避雷针的计算及其安装23三、 平北站110kV牵引变电所感应雷的防护26(一)牵引变电所进线段保护33(二)牵引变电所内变压器的防雷接地保护36(三)平北站110kV牵引变电所馈线段防雷保护39四、 平北站110kV牵引变电所避雷器的选择39(一)进线段母线上避雷器的选择40(二)变压器架设避雷器的选择40(三)馈线段避雷器的选择40五、 平北站110kV牵引变电所地网分布设计计算40结 论43致 谢44参考文献45附录:(1)避雷器保护图(2)平北站110kV牵引变电所接地网的平面布置图 (3)平北站110kV牵引变电所主接线图第一章 前 言雷电(Li
11、ghtning)是一种大气自然现象,对人类社会而言,雷电有时也会造成自然灾害。随着社会的发展,雷电给社造成的危害越来越严重,同时雷电防护(Lightning Protection)科学技术也在人类认识自然、抵御自然灾害的过程中不断发展。全球任何时刻大约有2000个地点遏上雷暴,平均每天约发生800万次闪电,每次闪电在微秒级的瞬间释放出约55kW.h的能量。我们生存的环境既被动地接受自然灾害的侵袭,又能动地为灾害的形成和发展提供条件。从久远的过去开始,雷电就对人类、人类赖以生存的自然资源和人类创造的物质文明构成巨大的威胁,例如,森林火灾有50以上因雷电引发;人们居住生活的建筑物屡遭雷击破坏;电力
12、、石化等工业设施常因雷击而发生灾难性事故。不难看出,雷电灾害的范围随社会经济发展而扩大,其表现形式随其范围扩大而复杂。因此,提高雷电防护科技水平势在必行。一、 牵引变电所防雷接地的必要性牵引变电所是铁路供电系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。在电力系统中的各种电气设备,都是按一定电压制造的,都有一定的绝缘强度。当电压过高,超过其绝缘强度时,就要产生闪络(击穿),它能使绝缘破坏,引起事故。这种对绝缘有危险的电压和高于正常运行时的电压,均称为过电压。根据产生过电压的原因,我们把过电压分为内部过电压和大气过电压两种。内部过电压1是指由于电力系统内部的原因(如闭合空载线路、空载变压器,以及发生单相
13、接地故障等)所引起的过电压。产生内部过电压的根本原因是由于系统内能量分布发生瞬间突变。内部过电压分为两大类:一类是由于在操作(如断路器的合闸、分闸)或故障(断线、接地等)时的过渡过程中所产生的过电压叫操作过电压,其持续时间较短;另一类是在某些操作或故障后所形成的回路中,由于电感和电容相等而产生的谐振过电压叫做谐振过电压(或称共振过电压),其持续时间较长。大气过电压又叫外部过电压。它是由于雷电放电而引起的过电压,所以又叫做雷电过电压。大气过电压又分为直击雷过电压和感应雷过电压。直击雷过电压指带电的雷云直接对架空电力线路和电气设备放电。其过电压数值可达几百万伏,对电气设备的危害极大。感应雷过电压指
14、当雷击于线路附近地面时在雷电放电的先导阶段,先导路径中充满了电荷,因而对导线产生静电感应,在先导路径附近的导线上积累了大量的异性束缚电荷。当雷击大地后,主放电开始,先导路径中的电荷自上而下被迅速中和,这时导线上的束缚电荷变为自由电荷,沿导线两侧流动。由于主放电的速度很快,所以导线中的电流很大,感应电压就会达到很大的数值,这就是感应雷过电压。变电所是电力系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。由于变电所和架空线路直接连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备为高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电进行波的幅值也是很高的。如无完善的保护设施,就有可能使变电所内的主变压器或者其它电器的绝缘损坏。变电所
15、一旦发生雷害事故,使设备受到损坏,就有可能造成大面积停电,给生产和生活带来重大损失和影响,其后果是十分严重的。二、 防雷接地的发展概况1749年富兰克林发明第一支避雷针,开创了人类有意识防雷的历史。自此,避雷针及其派生出的避雷带、避雷网、避雷线、法拉第等传统避雷装置,以“引雷烧身”的大无畏精神,伴随人类度过了两个半世纪。近代,随着科技进步,人工建筑的高度越来越高,电子设备的应用越来越广泛,由于避雷针保护范围具有不确定性,引雷过程中产生电磁感应过电压,雷电反击产生二次雷击和跨步电压等,避雷针已跟不上时代的步伐。避雷针的安装本身,可能导致感应雷害的增加。目前已投入使用的各种防雷装置,各有所长,也都
16、各有局限性。对于现代建筑和电子设备,进雷通道不外乎三个方面:1.天上下来的直雷击。2.各种金属线路、管道感应或引进的感应雷。3.地下出来的反击雷。那么,按照“系统论”的观点,建立一套完善而健全的综合立体防雷系统2,就能实现有效的防雷安全。一套完善而健全的综合立体防雷系统包括:架设避雷针,避雷线防直击雷。地面或室内外各种天线、信号线、电源线进入室内或设备前,装设线路避雷器。各种金属管线入户处进行接地处理。埋地电缆用金属裸线平行屏蔽。具有良好的接地装置,包括尽可能小的接地冲击阻抗、接地体的有效屏蔽及各种接地的联通。第二章 雷电参数及防雷装置一、 雷电放电雷电是一种极为壮观的自然现象,由于其强大的威
17、力和破坏作用,自古以来,一直吸引着人们的注意力。雷电起源于云中水气的起点和同极性电荷的积累,带电的云块称为雷云,雷云是产生雷电的先决条件。雷电放点可能是在云中两块异性的雷云尖发生,称之为云中放电。也可能是雷云对大地间放电,称之为云-地放电。雷云电荷向下发展而形成的雷电放电称为下行雷,下面以下行雷为例来分析雷电放电3的三个阶段。1)先导放电阶段雷云对大地有静电感应,在雷云电场下,大地感应出异种电荷,两者形成一个特殊的大电容器,随着雷云中电荷的逐步积累,空间的电场强度不断增大。当雷云中电荷密集处的电场强度达到空气击穿场强(2530kV/cm)时,就产生强烈的碰撞游离,形成指向大地的一段导电通道,称
18、为雷电先导。先导放电不是连续向下发展的,而是一段接着一段地向前推进。2)主放电阶段当下行先导接近地面时,会从地面较突出的部分发出向上的迎面先导。当迎面先导与下行先导相遇时,便产生强烈的“中和”过程,引起极大的电流,这就是雷电的主放电阶段,伴随出现闪电和雷鸣现象。主放电阶段的特点是:(1) 主放电存在的时间极短,约为50100s。(2) 电流极大,可达数十乃至数百千安。3)余光放电阶段主放电到达云端就结束了,然后云中残余电荷经主放电通道流下来,称为余光放电阶段。由于雷云中的电阻较大,余光放电阶段对应的电流不大(约数百安),持续时间则较长(0.030.05s)。雷云中的电荷分布是不均匀的,往往形成
19、多个电荷密集中心,所以第一个电荷中心完成上述放电过程后,可能引起第二个、第三个甚至多个的中心向第一个中心放电,并沿原先的通道到达大地,因此雷电可能是多重性的。第二次及以后的主放电电流一般较小,不超过30kA。二、 雷电参数(一)雷击时的等值电路 雷击地面由先导放电转变为主放电的过程可以用一根已经充电的垂直导线突然于被击物体接同来比拟,如图2-1(a)所示。图中是被击物体于大地(零地位)之间的阻抗,是先导放电通道中电荷的线密度,开关S未闭合之前相当于先导放电阶段。当先导通道到达地面或与地面目标上发出迎面先导相遇时,主放电即开始,相当于开关S合上。此时将有大量的正、负电荷沿先导通道逆向运动,并使其
20、中来自雷云的负电贺中和,如图5-1(b)所示。与此同时,主放电电流即雷电流流过雷击点A并通过阻抗,此时A点电位u也突然升至。显然,电流的数值于先导通道的电荷密度及主放电的发展速度v有关,并且还受阻抗的影响。因为先导通道的电荷密度很难测定,主放电的发展速度也只能根据观测大体判断,唯一容易侧知的量是主放电以后(相当于S合上以后)流过阻抗的电流。因此利用雷电放电过程简化成一个数学模型,进而用到彼德逊等值电路如图2-1(c)、(d)所示以求得比较统一的分析方法。图2-1(c)、(d)中为主放电通道的波阻抗。和则式从雷云向地面传来的行波的电压和电流。 (a)模拟电路 (b)主放电电路 (c)主放电通道电
21、路 (d)等值电路图2-1 雷击放电计算模型(二)雷电流因为雷电波流经被击物体时的电流与被击物体的波阻抗有关,因此,我们把流经被击物体的波阻抗为零时的电流被定义为“雷电流”,用来表示。根据雷电放电的等值电路,可知流经被击物体的波阻抗为时的电流与雷电流的关系为: (2-1)目前,我国规程建议雷电通道的波阻抗为300400。雷电流为一非周期的冲击波,它与气象、自然等条件有关,是一个随机变量。下面我们介绍它的幅值、波头、陡度、波长及其波形。1)幅值雷电流的幅值与气象、自然等条件等有关,只有通过大量实测才能正确估计其概率分布规律。我国现行标准推荐雷电流幅值分布的概率如下: (2-2)式中:为雷电流幅值
22、,kA;为幅值大于的雷电概率。例如,当雷击时,出现大于88kA的雷电流幅值的概率p约为10%。 我国西北地区内蒙古等雷电活动较弱,雷电流幅值较小,可按下式计算: (2-3)2)波头、陡度及波长根据实测结果,雷电冲击波的波头是在15s的范围内变化,多为2.52.6s;波长在20100s的范围内,多数为50s左右。波头及波长的长度变化范围很大,工程上根据不同情况的需要,规定出相应的波头于波长的时间。在线路防雷计算时,规程规定取雷电流波头的时间为2.6s,波长对防雷计算结果几乎无影响,为简化计算,一般可视为无限长。雷电流的幅值与波头,决定了雷电流的上升陡度,也就是雷电流随时间的变化率。雷电流的陡度对
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- 110 kV 牵引 变电所 防雷 接地 设计 42
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