高电压技术-第八章.ppt
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1、第八章第八章 电力系统防雷保护电力系统防雷保护 主要内容主要内容第一节第一节 输电线路的防雷保护输电线路的防雷保护第二节第二节 发电厂和变电所的防雷保护发电厂和变电所的防雷保护第三节第三节 旋转电机的防雷保护旋转电机的防雷保护(发电机、调相机、变频机、电动机)(发电机、调相机、变频机、电动机)8.1 输电线路防雷保护输电线路防雷保护 基本知识(基本知识(1)输电线路雷击是线路跳闸的主要起因。输电线路雷击是线路跳闸的主要起因。原因:分布广,易受雷击原因:分布广,易受雷击在我国跳闸率比较高的地区的高压线路由雷击引起的次数约占在我国跳闸率比较高的地区的高压线路由雷击引起的次数约占4070,在多雷、土
2、壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击事故率更高在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击事故率更高在日本在日本50以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的雷击经常引起双回同时停电,雷击经常引起双回同时停电,2030的输电线路故障发生在双回输电线路的输电线路故障发生在双回输电线路美国、前苏联等十二个国家,雷害事故占总事故的美国、前苏联等十二个国家,雷害事故占总事故的60据据275500kV总长为总长为32700km输电线路连续三年的运行资料输电线路连续三年的运行资料基本知识(基本知识(2)线路雷击过电压分为:感应雷过电压、直击雷过电压。线路雷击过电压分为:感应
3、雷过电压、直击雷过电压。感应雷过电压:雷击线路附近地面感应雷过电压:雷击线路附近地面,或塔顶但未发生反击,由电磁感应或塔顶但未发生反击,由电磁感应引起的过电压。引起的过电压。直击雷过电压:雷击于线路引起的过电压。雷击塔杆、避雷线及绕击直击雷过电压:雷击于线路引起的过电压。雷击塔杆、避雷线及绕击反击雷击杆塔或避雷线反击雷击杆塔或避雷线,造成绝缘子接地端电位比导线高造成绝缘子接地端电位比导线高绕击绕开避雷线,雷电直接击中导线绕击绕开避雷线,雷电直接击中导线直击雷的危害更为严重。直击雷的危害更为严重。输电线路耐雷性能和防雷措施效果衡量标准:耐雷水平、雷击输电线路耐雷性能和防雷措施效果衡量标准:耐雷水
4、平、雷击跳闸率。跳闸率。耐雷水平耐雷水平:雷击线路时绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值:雷击线路时绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值耐雷水平越高,防雷性能越好。耐雷水平越高,防雷性能越好。雷击跳闸率雷击跳闸率:折算为统一条件(每年:折算为统一条件(每年40雷暴日、雷暴日、100km线路)线路)下,因雷击而引起的线路跳闸次数。下,因雷击而引起的线路跳闸次数。由于雷电放电的复杂性,相对于计算结果,实际运行经验更为重要由于雷电放电的复杂性,相对于计算结果,实际运行经验更为重要 输电线路防雷的四道防线输电线路防雷的四道防线 雷击输电线路的危害:雷击输电线路的危害:引起线路跳闸,影响正常供电引起线路跳闸,影响正
5、常供电雷电波侵入变电站,雷电波侵入变电站,破坏设备绝缘,造成停电事故破坏设备绝缘,造成停电事故。危害更大危害更大输电线路防雷措施又称为线路防雷的四道防线输电线路防雷措施又称为线路防雷的四道防线 防止雷直击导线。防止雷直击导线。措施:避雷线、避雷针,或电缆线路措施:避雷线、避雷针,或电缆线路防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络。防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络。措施:降低接地电阻、增大耦合系数、增强线路绝缘、采用线路型避雷措施:降低接地电阻、增大耦合系数、增强线路绝缘、采用线路型避雷器器防止闪络后转为稳定的工频电弧,以免跳闸。防止闪络后转为稳定的工频电弧,以免跳闸。增加绝缘子片数、采用不接地或经
6、消弧线圈接地增加绝缘子片数、采用不接地或经消弧线圈接地防止线路中断供电。防止线路中断供电。自动重合闸、双回路、环网供电自动重合闸、双回路、环网供电应用时须根据具体情况,选择合适的保护措施。应用时须根据具体情况,选择合适的保护措施。如:线路电压等级、供电重要程度、雷电活动强弱等。如:线路电压等级、供电重要程度、雷电活动强弱等。感应雷过电压的产生感应雷过电压的产生(1)感应雷过电压的产生分为:静电分量和电磁分量感应雷过电压的产生分为:静电分量和电磁分量 感应雷过电压的静电分量。感应雷过电压的静电分量。雷云接近线路上空时,由于静电感应,与雷云异号的正电荷被吸引雷云接近线路上空时,由于静电感应,与雷云
7、异号的正电荷被吸引到靠近先导通道的一段导线上,形成束缚电荷。而异号电荷则被排到靠近先导通道的一段导线上,形成束缚电荷。而异号电荷则被排斥到线路远方或流入大地斥到线路远方或流入大地先导放电速度较慢,电荷移动速度较慢,对应的电压、电流波可忽略先导放电速度较慢,电荷移动速度较慢,对应的电压、电流波可忽略导线仍保持原有电位导线仍保持原有电位主放电开始后,先导通道中的负电荷被快速中和。静电场突然消失,主放电开始后,先导通道中的负电荷被快速中和。静电场突然消失,被束缚的电荷瞬间成了自由电荷,形成电压波迅速向线路两侧传播。被束缚的电荷瞬间成了自由电荷,形成电压波迅速向线路两侧传播。感应雷过电压的电磁分量。感
8、应雷过电压的电磁分量。主放电时,雷电流冲击波产生强烈的脉冲磁场,其磁通与导线相交主放电时,雷电流冲击波产生强烈的脉冲磁场,其磁通与导线相交时,即产生一定的感应电压。时,即产生一定的感应电压。由于主放电通道与导线基本垂直,故电磁分量较小,通常由于主放电通道与导线基本垂直,故电磁分量较小,通常只考虑静电分量只考虑静电分量 感应雷过电压的产生感应雷过电压的产生(2)电荷聚集过程速度较慢,可忽略对应波过程电荷聚集过程速度较慢,可忽略对应波过程电荷释放过程速度快,形成明显的波过程电荷释放过程速度快,形成明显的波过程与先导放电和主放电的速度对应与先导放电和主放电的速度对应无避雷线时的感应雷过电压无避雷线时
9、的感应雷过电压(1)当雷击点与电力线路之间的水平距离当雷击点与电力线路之间的水平距离d65m时,感应雷过时,感应雷过电压的最大值可为:电压的最大值可为:Ui=25Ih/d I雷电流幅值,雷电流幅值,h导线对地平均高度,导线对地平均高度,d雷击点与导线间雷击点与导线间的水平距离的水平距离由于雷击点自然接地电阻较大,由于雷击点自然接地电阻较大,I最大可按最大可按100kA估算估算可以推算:感应雷过电压是直击雷的可以推算:感应雷过电压是直击雷的1/10左右。左右。当当d50m,易击中线路本身(受线路吸引),易击中线路本身(受线路吸引)当当d50m,且未击中线路本身,感应雷过电压的最大值为:,且未击中
10、线路本身,感应雷过电压的最大值为:Ui=ah=Ih/2.6a感应过电压系数,单位为感应过电压系数,单位为kV/m。数值上等于雷电流的时间陡度。数值上等于雷电流的时间陡度平均值,即平均值,即 I/2.6(单位单位kA/us)。对公式的理解对公式的理解无避雷线时的感应雷过电压无避雷线时的感应雷过电压(2)即无避雷线时,雷击点距线路即无避雷线时,雷击点距线路65m以内,其感应过以内,其感应过电压不随距离而变化;距线路电压不随距离而变化;距线路65m以上,感应过电以上,感应过电压随距离线性减小。压随距离线性减小。实测表明,感应雷过电压幅值一般不超过实测表明,感应雷过电压幅值一般不超过300400kV可
11、使可使35kV及以下水泥杆线路出现闪络及以下水泥杆线路出现闪络对对110kV及以上线路,一般不会构成威胁及以上线路,一般不会构成威胁感应雷的极性与雷云极性相反,一般为正。感应雷的极性与雷云极性相反,一般为正。不同相导线产生的感应雷同极性,故相间不存在电不同相导线产生的感应雷同极性,故相间不存在电位差,只会对地闪络位差,只会对地闪络 有避雷线时的感应雷过电压(有避雷线时的感应雷过电压(1)导线上方挂有避雷线时,感应的束缚电荷和电压均减小导线上方挂有避雷线时,感应的束缚电荷和电压均减小雷电先导电荷产生的电力线部分被避雷线截住雷电先导电荷产生的电力线部分被避雷线截住或者:避雷线聚集的电荷降低了先导电
12、荷对导线的电场强度或者:避雷线聚集的电荷降低了先导电荷对导线的电场强度避雷线起到屏蔽线的作用。避雷线起到屏蔽线的作用。如果避雷线与导线一样未接地,其感应雷过电压与导线的如果避雷线与导线一样未接地,其感应雷过电压与导线的计算过程类似。计算过程类似。由于聚集电荷间的影响,感应电压适度降低由于聚集电荷间的影响,感应电压适度降低二者过电压电荷极性相同二者过电压电荷极性相同但实际上,避雷线通过杆塔接地,其电位为零。但实际上,避雷线通过杆塔接地,其电位为零。从行波角度看,仅指到达杆塔接地点及以后为零。从行波角度看,仅指到达杆塔接地点及以后为零。在感应电压波到达杆塔(接地点)之前,不为零。在感应电压波到达杆
13、塔(接地点)之前,不为零。复习:行波传播的知识复习:行波传播的知识有避雷线时的感应雷过电压(有避雷线时的感应雷过电压(2)避雷线感应电压行波避雷线感应电压行波Ui(g)到达杆塔时,将产生一个到达杆塔时,将产生一个-Ui(g)反射电压波。反射电压波。行波的折反射行波的折反射反射电压行波反射电压行波-Ui(g)将在导线上产生一个耦合电压将在导线上产生一个耦合电压-kUi(g)。即,导线的实际感应雷过电压为:即,导线的实际感应雷过电压为:k为避雷线与导线间的几何耦合系数为避雷线与导线间的几何耦合系数总体而言,由于避雷线的屏蔽作用,导线上感应电压下降。总体而言,由于避雷线的屏蔽作用,导线上感应电压下降
14、。避雷线与导线间距越小,耦合系数越大,导线上的过电压越小避雷线与导线间距越小,耦合系数越大,导线上的过电压越小 计及电晕影响后,耦合系数需要修正。计及电晕影响后,耦合系数需要修正。输电线路直击雷过电压输电线路直击雷过电压以中性点直接接以中性点直接接地系统为例地系统为例雷击杆塔杆顶雷击杆塔杆顶雷击避雷线雷击避雷线位于塔杆挡距之位于塔杆挡距之间间雷绕过避雷线击雷绕过避雷线击于导线于导线绕击绕击雷击塔杆杆顶的过程雷击塔杆杆顶的过程 雷电流大部分经被击塔杆及其接地电阻流入大地,小部分雷电流大部分经被击塔杆及其接地电阻流入大地,小部分经相邻两塔杆入地经相邻两塔杆入地 从绝缘子串闪络的角度看,雷击塔杆杆顶
15、比雷击避雷线更从绝缘子串闪络的角度看,雷击塔杆杆顶比雷击避雷线更最严重,过电压更高。最严重,过电压更高。由于杆塔不高,接地电阻由于杆塔不高,接地电阻R较小,接地点反射电流立即达到较小,接地点反射电流立即达到塔顶,入射电流加倍。塔顶,入射电流加倍。另一方面,避雷线有分流作用另一方面,避雷线有分流作用流经杆塔的电流流经杆塔的电流it 冲击闪络冲击闪络-时间时间几十几十us,开关来不及动作,开关来不及动作-如果工频续流,则跳闸如果工频续流,则跳闸-如如果无工频续流,则不跳闸果无工频续流,则不跳闸是否发生工频续流,取决于是否发生工频续流,取决于弧道中的平均电场强度弧道中的平均电场强度闪络瞬间工频电压值
16、(相位)闪络瞬间工频电压值(相位)去游离条件(气温、风速等)去游离条件(气温、风速等)雷击跳闸原因:反击或绕击雷击跳闸原因:反击或绕击反击跳闸主要是:雷击杆塔反击跳闸主要是:雷击杆塔绕击:绕击导线。绕击:绕击导线。雷击避雷线一般不发生跳闸雷击避雷线一般不发生跳闸雷击杆塔的跳闸率雷击杆塔的跳闸率 雷击跳闸率:折算为统一条件(每年雷击跳闸率:折算为统一条件(每年40雷暴日、雷暴日、100km线线路)下,因雷击而引起的线路跳闸次数。路)下,因雷击而引起的线路跳闸次数。每每100km有避雷线的线路每年(有避雷线的线路每年(40个雷暴日)的落雷次数:个雷暴日)的落雷次数:N=2.8hg。hg为避雷线对地
17、平均高度为避雷线对地平均高度击杆率击杆率g:雷击杆塔次数:雷击杆塔次数/雷击线路总次数。雷击线路总次数。1/61/2。不同条件下的击杆率见不同条件下的击杆率见P196表表8-2 雷电流幅值超过雷击塔顶耐雷水平的概率为雷电流幅值超过雷击塔顶耐雷水平的概率为 P1可查阅P169图7-2 建弧率建弧率:绝缘击穿后存在工频续流的概率。:绝缘击穿后存在工频续流的概率。每每100km线路每年雷击杆塔跳闸次数线路每年雷击杆塔跳闸次数 绕击跳闸率绕击跳闸率 每每100km线路每年绕击跳闸次数:线路每年绕击跳闸次数:Pa为绕击率。绕击次数为绕击率。绕击次数/雷击线路总次数雷击线路总次数 平原线路绕击率:平原线路
18、绕击率:山区线路绕击率:山区线路绕击率:为避雷线保护角,为避雷线保护角,ht为避雷线平均高度为避雷线平均高度P2为雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率。为雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率。可查阅可查阅P169图图7-2线路雷击跳闸率线路雷击跳闸率 线路雷击跳闸率:线路雷击跳闸率:=雷击杆塔(反击)跳闸率雷击杆塔(反击)跳闸率+绕击跳闸率绕击跳闸率 中性点非直接接地电网雷击跳闸率中性点非直接接地电网雷击跳闸率 无避雷线,每无避雷线,每100km线路每年线路每年40雷暴日的雷击跳闸雷暴日的雷击跳闸率为率为hc上导线平均高度,上导线平均高度,建弧率:建弧率:P1为:雷击使一相导线与塔杆闪络,再向第二相导
19、线反为:雷击使一相导线与塔杆闪络,再向第二相导线反击且雷电流幅值超过耐雷水平的概率。击且雷电流幅值超过耐雷水平的概率。单相闪络不跳闸。需要两相同时闪络(接地并短路)单相闪络不跳闸。需要两相同时闪络(接地并短路)才能跳闸。为什么?才能跳闸。为什么?输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(1)架设避雷线架设避雷线减少雷直击导线;减少雷直击导线;分流作用降低塔顶电位;分流作用降低塔顶电位;屏蔽作用降低感应过电压屏蔽作用降低感应过电压规程规定:规程规定:220kV及以上全线双避雷线及以上全线双避雷线110kV除少雷区外全线架设避雷线除少雷区外全线架设避雷线保护角。保护角。110kV:20o30o;22
20、0kV:20o;500kV:负角:负角降低杆塔接地电阻。降低杆塔接地电阻。一般高度杆塔特别有效一般高度杆塔特别有效架设耦合地线。架设耦合地线。降低接地电阻困难时用降低接地电阻困难时用导线下方架设一条接地线导线下方架设一条接地线具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合。具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合。运行经验表明,可降低雷击跳闸率运行经验表明,可降低雷击跳闸率50左右左右输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(2)加强绝缘加强绝缘针对个别大跨越、高杆塔,落雷机会多等情况针对个别大跨越、高杆塔,落雷机会多等情况方法:增加绝缘子片数方法:增加绝缘子片数采用不平衡绝缘方式。采用不平衡绝缘方式
21、。同杆双回线路采用。同杆双回线路采用。方法:方法:一回普通绝缘,一回加强绝缘。一回普通绝缘,一回加强绝缘。避免同时闪络,同时跳闸。避免同时闪络,同时跳闸。装设自动重合闸装设自动重合闸我国我国110kV及以上线路重合闸成功率达及以上线路重合闸成功率达7595采用消弧线圈接地运行方式采用消弧线圈接地运行方式单相雷击闪络电弧被消弧线圈熄灭,不跳闸单相雷击闪络电弧被消弧线圈熄灭,不跳闸我国的运行经验表明,可使雷击跳闸率降低我国的运行经验表明,可使雷击跳闸率降低1/3左右左右仅适用中压配电网仅适用中压配电网输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(3)加装线路型避雷器加装线路型避雷器作用:实质是一种放电器
22、,并联连接在被保护设备附近,当作用电压作用:实质是一种放电器,并联连接在被保护设备附近,当作用电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,限制了过电压的发展超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,限制了过电压的发展基本要求:基本要求:良好的伏秒特性,实现合理的绝缘配合良好的伏秒特性,实现合理的绝缘配合很强的绝缘强度自恢复能力,快速切断工频续流很强的绝缘强度自恢复能力,快速切断工频续流硅橡胶护套氧化锌线路避雷器已取得良好应用效果硅橡胶护套氧化锌线路避雷器已取得良好应用效果输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(4)加装线路型避雷器(续)加装线路型避雷器(续)线路避雷器的投资较大,难以普遍采用线路避雷
23、器的投资较大,难以普遍采用建议优先安装在:建议优先安装在:山区线路易击段、易击点的杆塔山区线路易击段、易击点的杆塔山区线路接地电阻超过山区线路接地电阻超过100 且发生过闪络的杆塔且发生过闪络的杆塔水电站升压站出口线路接地电阻大的杆塔,大跨越高杆塔水电站升压站出口线路接地电阻大的杆塔,大跨越高杆塔多雷区双回线路易击段、易击点的一回线路上多雷区双回线路易击段、易击点的一回线路上输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(5)输电线路的防雷措施(输电线路的防雷措施(6)日本:总结日本:总结77kV各种防雷措施的效果,统计出:各种防雷措施的效果,统计出:增加绝缘,增加绝缘,可使雷击跳闸次数降至可使雷击跳
24、闸次数降至62%架设耦合地线,架设耦合地线,可使雷击跳闸次数降至可使雷击跳闸次数降至56%减少杆塔接地电阻,可使雷击跳闸次数降至减少杆塔接地电阻,可使雷击跳闸次数降至45%安装安装MOA后可消除雷击跳闸事故后可消除雷击跳闸事故美国:美国:AEP和和GE公司公司1980年开始研制线路防雷用合成绝缘年开始研制线路防雷用合成绝缘ZnO避雷器,避雷器,1982年年10月有月有75只在只在138kV线路上投入试运行。线路上投入试运行。运行表明在装有避雷器的被保护线段没有出现绝缘子串的闪络。运行表明在装有避雷器的被保护线段没有出现绝缘子串的闪络。法国:法国:1998年开始在年开始在63kV和和90kV线路
25、安装避雷器线路安装避雷器中国:中国:1993年,清华大学研制出年,清华大学研制出110220kV无间隙的线路避雷器,无间隙的线路避雷器,1999年,年,500kV线路避雷器挂网运行线路避雷器挂网运行8.2 发电厂和变电所的防雷保护发电厂和变电所的防雷保护 变电所防雷的要求和雷害来源变电所防雷的要求和雷害来源发电厂和变电所防雷保护的要求更高:发电厂和变电所防雷保护的要求更高:线路防雷,可以是部分耐雷。线路防雷,可以是部分耐雷。线路绝缘损害主要是绝缘子沿面闪络,可恢复。线路绝缘损害主要是绝缘子沿面闪络,可恢复。具体耐雷水平可视线路重要程度而定。具体耐雷水平可视线路重要程度而定。发电厂、变电所,要求
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- 电压 技术 第八
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