配电网防雷保护精选文档.ppt
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1、配电网防雷保护配电网防雷保护本讲稿第一页,共一百四十页第一节第一节 雷电对配电网的作用及危害雷电对配电网的作用及危害 一、雷电及其放电过程一、雷电及其放电过程雷电是一种恐怖而又壮观的自然现象,这不仅在于它那划破长空的耀目闪电和令人震耳欲聋的雷鸣,重要的是它给人类生活带来巨大的影响。且不说雷电促成有机物质的合成可能在地球生命起源中占有一定的地位,以及雷电引起的森林火灾可能启发了远古人类对火的发现和利用;仅在现代生活中,雷电威胁人类的生命安全,常使航空、通讯、电力、建筑等许多部门遭受破坏,就一直引起人们对于雷电活动及其防护问题的关注。雷电放电是一种气体放电现象,由其引起的过电压,叫做大气过电压。它
2、可以分为直击雷过电压和感应雷过电压两种基本形式。雷电放电是由于带电荷的雷云引起的。雷云带电原因的解释很多,但还没有获得比较满意的一致的认识。一般认为雷云本讲稿第二页,共一百四十页 是在有利的大气和大地条件下,由强大的潮湿的热气流不断上升,进入稀薄的大气层冷凝的结果。强烈的上升气流穿过云层,水滴被撞分裂带电。轻微的水沫带负电,被风吹得较高,形成一些局部带正电的区域。雷云的底部大多数是带负电,它在地面上会感应出大量的正电荷。这样,在带有大量不同极性或不同数量电荷的雷云之间,或者雷云和大地之间形成了强大的电场,其电位差可达数兆伏甚至数十兆伏。随着雷云的发展和运动,一旦空间电场强度超过了大气游离放电的
3、临界电场强度(大气中约30kV/cm,有水滴存在时约10kV/cm)时,就会发生云间或对大地的火花放电;放出几十乃至几百安的电流;产生强烈的光和热(放电通道温度高达15000oC至20000oC),使空气急剧膨胀振动,发生霹雳轰鸣。这就是闪电伴随雷鸣,叫做雷电之故。大多数雷电发生在雷云之间,它对地面没有什么直接影响。雷云对大地的放电虽然只占少数,但是一旦发生就有可能带来严重的危险。这正是我们主要关心的问题。本讲稿第三页,共一百四十页 实测表明,对地放电的雷云绝大多数带负电荷,根据放电雷云的极性来定义,此时雷电流的极性也为负电荷。雷云中的负电荷逐渐积聚,同时在附近地面上感应出正电荷。当雷云与大地
4、之间局部电场强度超过大气游离临界场强时,就开始有局部放电通道自雷云边缘向大地发展。这一放电阶段称为先导放电。先导放电通道具有导电性,因此雷云中的负电荷沿通道分布,并继续向地面延伸,地面上的感应正电荷也逐渐增多,先导通道发展临近地面时,由于局部空间电场强度的增加,常在地面突起处出现正电荷的先导放电向天空发展,称为迎面先导。当先导通道到达地面或者与迎面先导相遇以后,就在通道端部因大气强烈游离而产生高密度的等离子区,此区域自下而上迅速传播,形成一条高导电率的等离子通道,使先导通道以及雷云中的负电荷与大地的正电荷迅速中和,这就是主放电过程。与先导放电和主放电对应的电流变化同时表示时,先导放电发展的平均
5、速度较低,约1.5105m/s,表现出的电流不大,本讲稿第四页,共一百四十页约为数百安。由于主放电的发展速度很高,约为21071.5108m/s,所以出现甚强的脉冲电流,可达几十乃至二、三百千安。以上描述的是雷云负电荷向下对地放电的基本过程,可称为下行负闪电。在地面高耸的突起处(如尖塔或山顶),也可能出现从地面开始的上行正先导向云中的负电荷区域发展的放电,称为上行负闪电。与上面的情况类似,带正电荷的雷云对地放电,也可能是下行正闪电,或上行正闪电。雷电观测表明,先导放电不是一次贯通全部空间,而是间歇性的脉冲发展过程,称为分级先导。每次间隙时间大约几十微秒。而且,人们眼睛观察到的一次闪电,实际上往
6、往包含多次先导-主放电的重复过程,一般为23次,最多可达40多次。发生多重雷电放电的原因可作如下解释。雷云是一块大介质,电荷在其内部不容易运动。因此如前所述,在雷云积聚电荷的过程中,就可能形成若干个密度较高的电荷中心。第一次本讲稿第五页,共一百四十页先导-主放电冲击,主要是泄放第一个电荷中心及其已传播到先导通道中的负电荷。这时第一次冲击放电过程虽已结束,但是雷云内两个电荷中心之间的流注放电已开始,由于主放电通道仍然保持着高于周围大气的导电率,由第二个及多个电荷中心发展起来的先导-主放电以更快的速度沿着先前的放电通道发展,这就出现了多次重复的冲击放电。实际观测表明,第二次及以后的冲击放电的先导阶
7、段发展时间较短,没有分叉。观测还表明,第一次冲击放电的电流幅值最高,第二次及以后的电流幅值都比较低,但对GIS变电站的运行可能造成一定程度的危险;而且它们增加了雷云放电的总持续时间,对电力系统的运行同样会带来不利的影响。带有大量电荷的雷云(实测表明多为负极性),在其周围的电场强度达到使空气绝缘破坏的程度(约2530kV/cm),空气开始游离,形成导电性的通道,通道从云中带电中心向地面发展。在先导通道发展的初级阶段,其方向受偶然的因素影响而不定。但当距离地面达某一高度时,本讲稿第六页,共一百四十页先导通道的头部至地面某一感应电荷的电场强度超过了其它方向,先导通道大致沿其头部至感应电荷的集中点的方
8、向连续发展,至此放电发展才有方向。如果配电网中的线路或设备遭受雷击时,将通过很大的电流,产生的过电压称为直击雷过电压。带有负电荷的雷云接近输电线路时,强大的电场在导线上产生静电感应。由于带有负电荷雷云的存在,束缚着导线上的正电荷。当雷云对导线附近地面物体放电后,雷云电荷被中和而失去对导线上电荷的束缚作用,电荷便向导线两侧流动,由此而产生的过电压称为感应过电压。其能量很大,对供电设备的危害也很大。配电网纵横交错,绵延万里,呈网状分布,很容易遭受雷击,引起停电事故,给国民经济和人们生活带来严重的损失。统计资料表明,雷害是造成高压输电线路停电事故的主要原因。为了确保电力系统安全运行,采取防雷保护措施
9、,做好配电网的防雷工作是相当必要的。本讲稿第七页,共一百四十页 二、雷电参数二、雷电参数雷电参数是雷电过电压计算和防雷设计的基础,参数变化,计算结果随之而变。目前采用的参数是建立在现有雷电观测数据的基础上的,这些参数是:(1)雷暴日、雷电小时及地面落雷密度为了评价某地区雷电活动的强度,常用该地区多年统计所得到的平均出现雷暴日或雷电小时来估计。在每一天内(或一小时内)只要听到雷声就算一个雷暴日(或雷电小时)。据统计,每一雷暴日大致折合为三个雷暴小时。雷暴日的分布与地理位置有关。一般热而潮的地区比冷而干燥的地区多,陆地比海洋多,山区比平原多。就全球而言,雷电最频繁的地区在赤道附近,雷暴日数平均约为
10、100150日,最多者达300日以上。我国年平均雷暴日分布,西北少于25日,长江以北2540日,长江以南4080日,南方大于80日。我国规程规定,等于或少于15日雷暴日的地区称为少雷区,40雷暴日以上的称为多雷区,超过90日的地区为特殊强雷区。在防雷设计中,应根据雷暴日分布因地制宜。本讲稿第八页,共一百四十页雷暴日和雷电小时的统计中,并没有区分雷云之间的放电与雷云之间对地的放电。只有落地雷才可能产生对电力系统造成危害的过电压,因此需要引入地面落雷密度这个参数,它表示每一雷暴日每平方公里地面受到的平均落雷次数,记为r。根据世界各国及我国的实测结果,有关规程建议取r=0.07,但在雷云经常经过的峡
11、谷,易形成雷云的向阳或迎风的山坡,土壤电阻率突变地带的低电阻率地区的r值比一般地区大很多,在选厂选线时应注意调查易击区,以便躲开或加强防护措施。(2)雷电流幅值、波前时间、波长及陡度雷电流幅值是表示雷电强度的指标,也是产生雷电过电压的根源,所以是最重要的雷电参数。雷击任一物体时,流过它的电流值与其波阻抗有关,波阻抗愈小,电流值愈大。流过被击物的电流定义为“雷电流”。实际上,波阻抗是不为零的,因而规程规定,雷电流是指雷击于低接地电阻物体时,流过雷击点的电流。它显然近似等于传播下来的电流入射波的2倍。本讲稿第九页,共一百四十页雷电流的幅值是根据实测数据整理的结果,我国目前在一般的区域使用的雷电流幅
12、值超过I的概率曲线,它也可用经验公式表示在平均雷暴日数只有20或更小的部分地区,雷电流幅值也较小,可用下式表示据统计,雷电流的波前时间多在14s内,平均为2.6s左右,波长在20100s内。我国规定在防雷设计中采用2.6/40s的波形,波长对防雷计算结果几乎无影响,为简化计算,一般可视波长为无限长。雷电流的幅值和波前时间决定其上升的陡度电流时间的变化率。雷电流的陡度对过电压有直接的影响,也是一个常用重要参数,雷电流波前的平均陡度(71)(72)(73)本讲稿第十页,共一百四十页(3)雷电流极性及波形国内外实测结果表明,75%90%的雷电流是负极性,加之负极性的冲击过电压波沿线路传播衰减,因此电
13、气设备的防雷保护中一般按负极性进行分析研究。在电力系统的防雷保护计算中,要求将雷电流波形用公式描述,以便处理,经过简化和典型化可得以下三种常用的计算波形,如图71所示。图71雷电流的等值波形(I表幅值)(a)标准冲击波形;(b)等值斜角波前;(c)等值半余弦波前本讲稿第十一页,共一百四十页图71(a)是标准波形,它是由双指数公式所表示的波形这种表示是与实际雷电流波形最为接近的等值波形,但比较繁琐。当被击物体的阻抗只是电阻R时,作用在R上的电压波形u和电流波形i是相同的。双指数波形也取作冲击绝缘强度试验电压的波形,对它定出标准波前和波长为1.2/50s。图71(b)为斜角平顶波,其陡度可由给定的
14、雷电流幅值I和波前时间定。斜角波的数学表达式最简单,便于分析与雷电流波前有关的波长,并且斜角平顶波用于分析发生在10s以内的各种波过程,有很好的等值性。图71(c)为等值半余弦波,雷电流波形的波前部分,接近半余弦波,可用下式表达(74)(75)本讲稿第十二页,共一百四十页这种波形多用于分析雷电流波前的作用,因为用余弦函数波前计算雷电流通过电感支路所引起压降比较方便。还有在设计特高杆塔时,采用此种表示将使计算更加接近于实际。(4)雷电波阻抗(Z0)雷电通道在主放电时如同导体,使雷电流在其中流动同普通分布参数导线一样,具有某一等值波阻抗,称为雷电波阻抗(Z0)。也就是说,主放电过程可视为一个电流波
15、阻抗Z0的雷电投射到雷击点A的波过程。若设这个电流入射波为I0,则对应的电压入射波u0=I0Z0。根据理论研究和实测分析,我国有关规程建议Z0取300左右。三、雷电对配电网的作用三、雷电对配电网的作用 3.1 感应过电压的影响及计算感应过电压的影响及计算雷云较低部分和先导中的电荷在地面上,并在与地面相连的导电物体上感应出相反的极性的电荷,这里说的是与地本讲稿第十三页,共一百四十页相连不仅指直接接地的导线(即架空地线)和杆塔,也包括通过变压器中性点与地联系在一起的相线,后者在静电场缓慢的过程中能保持其地电位。雷云在输电线路附近地区放电时,静电场迅速消失,导线上的束缚电荷被释放。现在导线任一单位长
16、度上的电压等于电荷除以单位长度的电容,这一静止电压可以用两个向导线不同方向传播、幅值只有原幅值一半的行波来代表。在电场迅速消失的瞬间,这两个波互相叠加,大小相等方向相反的电流互相抵消。实际上,电场的迅速消失不可能是瞬时完成的,所以生成波是在每一时间基元段产生的元波之和,因为元波是连续开始其运动的,所以合成的波前变长了,并与电场迅速消失的时间成正比,波幅值则相应减小。三相的感应过电压相等,通常是正极性,它们的波前一般为10s,波幅与雷电流的大小、雷击点的距离、导线的高度、有无屏蔽线有关。因为这种过电压很少超过200kV,在35kV或运行电压更高的输电线路上,由静电感应导致闪络是不大可能的。本讲稿
17、第十四页,共一百四十页但是,由主放电产生的电磁感应是应该注意的。因为由此产生的电流大体上与各导线相垂直,Chowdhuri和Gross用基本场论进行过计算并发现,考虑电磁感应之后得到的感应电压比只考虑静电效应得到的可能要高得多,在某些情况下,过电压可能足以使较高电压范围的输电线路的绝缘发生闪络。实际上这种情况是不常见的,可能是由于那些靠线路很近的足以产生如此高的感应过电压的雷闪多半会落到输电线路上。可采用下式来估算同时考虑静电感应与电磁感应过电压值(76)上式说明,雷击输电线路附近的地面时,输电线上的感应过电压与雷电流的幅值I、导线的高度h成正比,与雷击点的距离s成反比。当输电线路敷设架空地线
18、时,由于避雷线的屏蔽作用,将使输电线路过电压降低,可由下式估计 本讲稿第十五页,共一百四十页雷击杆塔顶部时,若无避雷线,感应过电压之值由下式估算 3.2 雷害事故的原因雷害事故的原因610kV配电网无避雷线保护,绝缘水平低,易受直击雷和感应雷的危害。调查发现河南、浙江、广东等地配电网总故障率中雷击跳闸率大于80%,柱上开关、刀闸、避雷器、变压器、套管等设备常遭雷击损坏,甚至有些变电站10kV线路在雷电活动强烈时全部跳闸,极大地影响了供电可靠性和电网安全。配电网雷害事故的原因分析如下:(1)电网一般靠变电站出线侧和配电变压器高压侧的避雷器保护,线路中间缺少避雷线保护而易受雷击,即使这些(77)U
19、=ah(78)若有避雷线,则(79)本讲稿第十六页,共一百四十页避雷器动作,较高的雷电过电压也会使线路绝缘子击穿放电。目前610kV电网所用避雷器(包括新型氧化锌或老式碳化硅的、带或不带间隙的)较杂,其额定电压、动作电压及其残压差异较大。而配电网又极易由雷电过电压引发弧光接地过电压(可达315p.u.)和铁磁谐振过电压(可达310p.u.),经常导致避雷器爆炸。如2003年河南信阳宝石桥变电站10kV配电网就曾因雷击引发这两种内过电压造成多起配电设备事故;另外,还有些避雷器因质量差而在运行中受潮,或间隙动作后不能可靠熄弧而爆炸,造成电网接地短路事故。(2)电网中避雷器接地存在较多问题:1)受场
20、所限制,相当多的(如广东某县供电局统计约30%)配电型避雷器接地电阻超标(达上百欧);2)接地引下线损坏。引下线有些用带绝缘外皮的铅线,内部折断不易发现,两边连接头易锈蚀;还有些在埋入土中与接地体连接处产生电化学腐蚀甚至断裂(这在县级供电局配电网中相当严重),使避雷器等防雷设备形同虚设,如河南某变电站多次发生雷害事故即是该所母线避雷器与地网腐蚀断裂所致。本讲稿第十七页,共一百四十页(3)柱上开关和刀闸处有些未装避雷器保护或仅装在开关一侧,开关或刀闸断开的线路遭雷击时,雷电压将不沿线路传播,而是在断开处经全反射后升高1倍,危害开关或刀闸的绝缘甚至击穿。如信阳电业局110kV罗山变电站一35kV备
21、用线路曾遭受雷击,雷电波在35kV备用开关断口处全反射,35kV油开关爆炸,刀闸对地击穿。10kV柱上开关常被雷击坏的原因也大都如此。(4)为节约线路走廊用地和投资,常用多回路同杆架设。而一旦雷击线路,绝缘子对地闪络并产生较大工频续流,则持续的接地电弧会波及同杆架设的其它回路而同时接地短路。如广东某铝箔厂每年都发生10kV同杆4回线路因雷击同时跳闸甚至倒杆断线的事故。(5)目前大多数配电变压器的防雷保护是只在变压器高压侧装一组避雷器而低压侧不装。这在北方少雷区可行,但在南方多雷区和山区,配变常遭雷击损坏(这主要由逆变换、正变换过电压所致),造成线路接地短路并跳闸。某县供电局曾在1年内被雷击坏3
22、0多台10kV配变。本讲稿第十八页,共一百四十页(6)电网直接向用户供电,用户多无备用电源,线路和防雷设备长期无法正常检修维护,绝缘弱点不能及时消除,耐雷水平下降,雷击跳闸率上升。(7)雷电过电压造成的闪络多具瞬时性,绝缘子闪络后一般都能自行恢复绝缘,自动重合闸是减少雷害事故、保证供电可靠性的主要手段。但种种原因使610kV电网自动重合闸投运率不高,这也是中压电网雷害事故偏高的主要原因。3.3 配电网防雷措施的完善配电网防雷措施的完善针对上述配电网雷害事故发生的原因,可以采取以下的措施对配电网的防雷进行完善:(1)完善配电网中避雷器的保护。用保护性能好的氧化锌避雷器替代碳化硅避雷器,淘汰额定电
23、压和荷电率偏低的碳化硅避雷器;柱上开关和刀闸两侧装避雷器保护;35kV进线终端杆加线路避雷器保护,线路备用时可防沿线侵入的雷电波开路反射击坏开关设备,正常运行时可限制沿线侵入变电站的雷电波;配电变压器高、低压侧同时装合适的避雷器本讲稿第十九页,共一百四十页进行保护,防止正变换、逆变换过电压损坏配变;加强避雷器的运行维护和试验,防止因避雷器自身故障而造成电网接地短路。在雷电活动频繁地区或易遭雷击的线路杆塔加装线路避雷针进行保护,线路杆塔的塔顶用钢管焊接钢绞线制作简易的杆顶避雷针即有效。(2)改善配电网杆塔和防雷装置的接地。35kV进线段有架空地线杆塔的接地电阻应不大于10,终端杆接地电阻应不大于
24、4;避雷器和配电变压器的接地电阻应不大于10,避雷器和重要变压器的接地电阻应不大于4;避雷器等防雷设备的接地引下线要用圆钢或扁钢,应防止连接处锈蚀和地下部分锈蚀开路。(3)电容电流10A的电网安装自动跟踪补偿消弧装置,可有效降低线路建弧率,提高供电可靠性。雷电过电压虽幅值很高,但作用时间很短,绝缘子的热破坏多由雷电流过后的工频续流即电网的电容电流引起。而某些型号的自动跟踪补偿消弧装置能把补偿后的残流控制在5A以下,为雷电流过后的本讲稿第二十页,共一百四十页可靠熄弧创造条件。如广东某铝箔厂四路电源2000年加装ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置后,彻底解决其频遭雷害的问题,还有效防止了弧光接地过电压
25、和铁磁谐振过电压。(4)提高自动重合闸的投运率,加强中压电网的运行维护,及时排除绝缘缺陷,提高电网耐雷水平,以减少雷击跳闸率,保证电网安全。中性点非有效接地的635kV的配电系统中雷害事故往往伴随产生一些内过电压。因而配电网防雷是系统工程,只有全方位采取综合治理措施,才能有效防止雷害故障,从而提高电网安全运行水平。第二节第二节 配电线路的防雷保护配电线路的防雷保护 一、防止雷直击线路一、防止雷直击线路配电线路绝缘水平低,即便装避雷线也极易反击,防止直击雷的作用不大。所以,一般线路都不装避雷线,对个别或局部易受雷击地段和杆塔,可采用独立避雷针或避雷器保护,或将架空线路改为电缆线路。本讲稿第二十一
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