变电所的防雷保护.ppt
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1、8.2 变电所的防雷保护变电所的防雷保护发电厂、变电所遭受雷害可能来自两方面:l雷直击于发电厂、变电所;l雷击线路,沿线路向发电厂、变电所入侵的雷电波。8.1发电厂、变电所的直击雷保护发电厂、变电所的直击雷保护 为了防止雷直击于发电厂、变电所,可以装设避雷针,应该使所有设备处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。K变电构架变电构架变电构架变电构架变变压压器器构构架架 避雷针和其他接地装置上的避雷针和其他接地装置上的电位电位 和和 与冲击接地电阻与冲击接地电阻 有关,有关,越小则越小则 和和 越低。越低。K 为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙为了防止避
2、雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙 被被击穿而造成反击事故,必须要求击穿而造成反击事故,必须要求 大于一定距离,若取空气大于一定距离,若取空气的平均抗电强度的平均抗电强度 ,则,则 应满足:应满足:K 同样,为了防止避雷针接地装置和被保护设备接地装置之同样,为了防止避雷针接地装置和被保护设备接地装置之间在土壤中的间隙间在土壤中的间隙 被击穿,必须要求被击穿,必须要求 大于一定距离,大于一定距离,应满足下式(假设土壤的抗电强度为应满足下式(假设土壤的抗电强度为500kV/m):):在一般情况下,在一般情况下,不小于不小于5m,不应小于不应小于3m。K 按照安装方式的不同,将避雷针分为:按照安装
3、方式的不同,将避雷针分为:l独立避雷针独立避雷针l装在配电装置构架上的避雷针装在配电装置构架上的避雷针 (简称构架避雷针)(简称构架避雷针)从经济观点出发希望采用构架避雷针,因为它既能节省支座的钢材,又能省去专用的接地装置,由于变压器的绝缘较弱又是变电所中最重要的设备,故在变压器门型构架上不应装设避雷针;对35KV及以下变电所宜装设独立避雷针,独立避雷针有自己专用的支座和接地装置,其接地电阻一般不超过10 。我国规程规定:我国规程规定:110KV及以上的配电装置,一般将避雷针装在构架上。及以上的配电装置,一般将避雷针装在构架上。但在土壤电阻率但在土壤电阻率 的地区,仍宜装设独立避的地区,仍宜装
4、设独立避雷针,以免发生反击。雷针,以免发生反击。35KV及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护;及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护;60KV的配电装置,在的配电装置,在 的地区宜采用独立避的地区宜采用独立避雷针,在雷针,在 的地区容许采用构架避雷针。的地区容许采用构架避雷针。发电厂厂房一般不装设避雷针,以免发生反发电厂厂房一般不装设避雷针,以免发生反击事故和引起继电保护误动作。击事故和引起继电保护误动作。8.2 阀式避雷器保护作用的分析阀式避雷器保护作用的分析装设阀式避雷器是变电所对入侵雷电过电压波进装设阀式避雷器是变电所对入侵雷电过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过行防护
5、的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值。但是还需要有电压波的幅值。但是还需要有“进线段保护进线段保护”与与之配合。之配合。阀式避雷器的保护作用基于三个前提:阀式避雷器的保护作用基于三个前提:(1)它的伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好它的伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合的配合(2)它的伏安特性应保证其残压低于被保护绝缘的它的伏安特性应保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度冲击电气强度 (3)被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内被保护设备上的过电压被保护设备上的过电压高电压技术避避雷雷器器变变压压器器动作前的等值电路动作后的等值电
6、路 变电所中有很多设备,不可能在每个设备旁都装设一组变电所中有很多设备,不可能在每个设备旁都装设一组避雷器,一般只在变电所母线上装设避雷器,由于变压器避雷器,一般只在变电所母线上装设避雷器,由于变压器是最重要的设备,因此避雷器应尽可能靠近变压器。这样,是最重要的设备,因此避雷器应尽可能靠近变压器。这样,避雷器离开变压器和各电气设备都有一段长度不等的距离,避雷器离开变压器和各电气设备都有一段长度不等的距离,当雷电波入侵时,变压器和各电气设备上的电压将与避雷当雷电波入侵时,变压器和各电气设备上的电压将与避雷器上电压不相同器上电压不相同。被保护绝缘与避雷器间的电气距离(沿母线和连接线计被保护绝缘与避
7、雷器间的电气距离(沿母线和连接线计算的距离)越大,来波陡度越大,电压差值也就越大。算的距离)越大,来波陡度越大,电压差值也就越大。由于避雷器直接接在变压器旁,故变压器上的过电压波形与避雷器上电压相同,若变压器的冲击耐压大于避雷器的冲击放电电压和5KA下的残压(流经避雷器的雷电流一般不超过5KA,故残压的最大值取5KA下的数值),则变压器将得到可靠的保护。由于避雷器与变压器之间有一段距离,绝缘上实际受到由于避雷器与变压器之间有一段距离,绝缘上实际受到的电压波形与残压波形不一样,这是因为母线、连接线等的电压波形与残压波形不一样,这是因为母线、连接线等都有某些杂散电感与电容,它们与绝缘的电容都有某些
8、杂散电感与电容,它们与绝缘的电容C将构成某将构成某种振荡回路。其结果是使得绝缘上出现的电压波形由一非种振荡回路。其结果是使得绝缘上出现的电压波形由一非周期分量(避雷器工作电阻上的电压)与一衰减性振荡分周期分量(避雷器工作电阻上的电压)与一衰减性振荡分量组成。这种波形更接近于冲击截波。因此我们常以变压量组成。这种波形更接近于冲击截波。因此我们常以变压器绝缘承受截波的能力来说明在运行中该变压器承受雷电器绝缘承受截波的能力来说明在运行中该变压器承受雷电流的能力。变压器承受截波的能力称为多次截波耐压值。流的能力。变压器承受截波的能力称为多次截波耐压值。对于一般变电所的入侵雷电波防护设计主要是选择避雷器
9、的安装位置,其原则是在任何可能的运行方式下,变电所的变压器和各设备距避雷器的电气距离皆应小于最大允许电气距离绝缘的雷电冲击耐压值绝缘的雷电冲击耐压值阀式避雷器的冲击放电电压阀式避雷器的冲击放电电压8.3变电所进线段保护变电所进线段保护变电所的进线段保护作用变电所的进线段保护作用进线段保护的必要性 如果当雷击于变电所附近的导线时,流过导线的电流将超过一定值,而且陡度也会超过允许值。因此,必须在靠近变电所的一段进线上采取可靠的防直击雷保护措施,进线段保护是对雷电侵入波保护的一个重要辅助手段。进线段保护 进线段保护是指在临近变电所12km的一段线路上加强防雷保护措施。例如:例如:当线路全线无避雷线时
10、,在临近变电所当线路全线无避雷线时,在临近变电所1 12km2km线路上线路上架设避雷线,保护角取架设避雷线,保护角取2020使此段线路有较高耐雷水平,并减少使此段线路有较高耐雷水平,并减少由于绕击和反击的概率。这样进入变电所内的侵入波由于线路波由于绕击和反击的概率。这样进入变电所内的侵入波由于线路波阻抗及冲击电晕的作用使通过避雷器雷电流的幅值和陡度都有所阻抗及冲击电晕的作用使通过避雷器雷电流的幅值和陡度都有所降低。降低。变电所内设备距避雷器的最大允许距离 就是根据进线段以外落雷的条件下求得的,这样就可以保证进线段以后落雷时变电所不会发生事故。12kmFZGB2GB1未沿全线架设避雷线的351
11、10KV线路变电所的进线段保护FZGB全线架设避雷线的变电所的进线段保护进线段能起两方面的作用:进线段能起两方面的作用:1.进入变电所的雷电过电压波将来自进进入变电所的雷电过电压波将来自进线段以外的线路,它们在流过进线段时将因冲击点晕而发生衰减和线段以外的线路,它们在流过进线段时将因冲击点晕而发生衰减和变形,降低了波前陡度和幅值。变形,降低了波前陡度和幅值。2.利用进线段来限制流过避雷器的利用进线段来限制流过避雷器的冲击电流幅值。冲击电流幅值。雷电侵入波进线段后的电流和陡度的计算雷电侵入波进线段后的电流和陡度的计算 采取进线段保护后,按规程对雷电流幅值和陡度的要求,在最不利的情况下计算雷电流
12、和陡度 。(1)进线段首端落雷,流经避雷器电流的计算(2)进入变电所的雷电波陡度的计算(1)进线段首端落雷,流经避雷器电流的计算 受线路绝缘放电电压的限制,入侵雷电波的最大幅值为线路绝缘的50冲击闪络电压 ,行波在12km的进线段来回一次的时间为 ,它已远超过行波的波前时间(),故避雷器动作后产生的负电压反射波折回雷击点,在雷击点产生的反射波到达避雷器前,流经避雷器前的雷电流已过峰值,因此可以不计这反射波及其以后过程的影响。进线保护的作用进线保护的作用限制流过避雷器的雷电流幅值限制流过避雷器的雷电流幅值 例如,对于220kV 线路,取U50%=1200kV,Z=400,UR=664kV,则:高
13、电压技术安装GB2的原因 这是因为线路断路器隔离开关在雷雨季节可能经常开断而线路侧又带有工频电压(热备用状态),沿线袭来的雷电波(其幅值 )传到开路端,由于开路反射电压要上升到 ,这时可能使开关绝缘对地放电并引起工频短路,将断路器或隔离开关的绝缘支座烧毁,为此在靠近隔离开关或断路器处装设一组管型避雷器GB2。在断路器闭合运行时雷电侵入波不应使GB2动作,如GB2在断路器闭合运行时侵入波使之放电,则将造成截波,可能危及变压器纵绝缘与相间绝缘。若缺乏适当参数的管型避雷器,则GB2可用阀型避雷器代替。12kmFZGB2GB1保护断路器 限制侵入波的幅值(2)进入变电所的雷电波陡度的计算 在最不利的情
14、况下,出现在进线段首端的入侵雷电波的最大幅值为线路绝缘的50冲击闪络电压 且具有直角波头。已大大超过导线的临界电晕电压,因此在入侵雷电波作用下,导线将发生冲击电晕,于是直角波头的雷电波自进线段首端向变电所传播的过程中,波形将发生变形,波头变缓。相应的波前陡度为12kmFZGB2GB1Ahd-进线段的平均对地高度进线段的平均对地高度进波的空间陡度进波的空间陡度8.3.3 35KV小容量变电所的简化进线保护小容量变电所的简化进线保护 对于35KV小容量变电所,可根据变电所的重要性和雷电活动强度等情况来采取简化的进线保护。35KV小容量变电所范围小,避雷器距变压器的距离一般在10m以内,侵入波陡度
15、允许增加,故进线长度可以缩短到500600m,为了限制流入变电所阀型避雷器的雷电流,在进线首端可装设一组管型避雷器或保护间隙。500600mFZGB2GB1 35110KV变电所,若进线装设避雷线有困难或进线段杆塔接地电阻难于下降,不能达到要求的耐雷水平,可在进线的终端杆上安装一组 左右的电抗线圈来代替进线段,此电抗线圈既能限制流过避雷器的雷电流又能限制入侵波陡度。FZGB18.4变压器的防雷保护变压器的防雷保护三绕组变压器的防雷保护三绕组变压器的防雷保护 当三绕组变压器的高压侧或中压侧有雷电过电压波袭来时,通过绕组间的静电耦合和电磁耦合,其低压绕组上会出现一定的过电压,最不利的情况是低压绕组
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- 变电所 防雷 保护
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