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时间:2018-12-01
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1、第八章防雷与接地1主要内容第一节接地概述第二节雷电的形成及危害第三节防雷装置第四节输电线路和变电所防雷第五节工厂供电系统的防雷第六节建筑配电系统的防雷2第一节接地概述一、工作接地二、保护接地三、防雷接地3一、工作接地电力系统的中性点是指星形连接的变压器或发电机的中性点。工作接地指电力系统中性点接地方式,也就是常说的电力系统中性点运行方式。我国电力系统中普遍采用的中性点运行方式:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地等三种。41、中性点直接接地电力系统主要优点是:单相接地时,其中性点电位不变,非故障
2、相对地电压接近于相电压(可能略有增大),因此降低了电力网绝缘的投资,而且电压越高,其经济效益也越大。52、中性点不接地电力系统主要优点是运行可靠性高。单相接地时,不能构成短路回路,接地相电流不大,电力网线电压的大小和相位关系仍维持不变,但非接地相的对地电压升为线电压。63、中性点经消弧线圈接地电力系统当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可采用中性点经消弧线圈接地。根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度,有三种补偿方式:(1)全补偿;(2)欠补偿;(3)过补偿。7二、保护接地1、人体的触电2、保护接地的
3、作用作用如下图所示:83.对接地装置接地电阻值的要求单相接地时,接地网电压规定不得超过2000V,其接地装置的接地电阻为当接地装置仅用于高压设备时,规定接地电压不得超过250V,即9当接地装置为高低压设备共用时,考虑到人与低压设备接触的机会更多,规定接地电压不得超过120V,即1000V以下中性点直接接地系统的接地电阻一般不宜大于4;当变压器容量不超过100kV·A时,中性点接地装置的接地电阻可不大于10。1000V以下中性点不接地系统的接地电阻一般不应大于10。104.跨步电压当人在分布电压区域内跨开一步,
4、两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。在大接地短路电流系统中,在小接地短路电流系统中,115.保护接零在中性点直接接地的三相四线制380/220V电力网中,保证维护安全的方法是采用保护接零,即将用电设备的金属外壳与电源(发电机或变压器)的接地中性线作金属性连接,并要求供电给用电设备的线路,在用电设备一相碰壳时,能够在最短的时限内可靠地断开。12保护接地和保护接零的适用范围如下:(1)额定电压为1000V及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。(2)额定电压为1000V以下的低压配
5、电装置中的设备,在中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。13三、防雷接地这是针对防雷保护的需要而设置,目的是减小雷电流通过接地装置时的地电位升高。主要特点是雷电流的幅值大和雷电流的等值频率高。141、输电线路的防雷接地高压输电线路在每一杆塔下一般都设有接地装置,并通过引线与避雷线相连,其目的是使击中避雷线的雷电流通过较低的接地电阻而进入大地。高压线路杆塔都有混凝土基础,它也起着接地体的作用,称为自然接地电阻。大多数情况下单纯依靠自
6、然接地电阻是不能满足要求的,需要装设人工接地装置。152、变电所的防雷接地一般是根据安全和工作接地要求敷设一个统一的接地网,然后在避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷接地的要求。接地网的总接地电阻可按下式估算:16第二节雷电的形成及危害一、雷电的形成二、雷电过电压三、雷电的危害17一、雷电的形成雷电产生原因的解释很多,现象也比较复杂。几个主要名次如下:(1)雷云(2)导电通道(3)先导放电(4)主放电阶段(回击放电)18二、雷电过电压雷电过电压又称为大气过电压或外部过电压,它是由于变配电系统内的设备或建筑物
7、遭受到来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电过电压有两种基本形式:一种是直击雷或直接雷击;另一种雷电过电压称为雷电感应或感应雷。19三、雷电的危害1、雷电的热效应和机械效应遭受直接雷击的树木、电杆、房屋等,因通过强大的雷电流会产生很大的热量,但在极短的时间内又不易散发出来,所以会使金属熔化,使树木烧焦。同时由于物体的水分受高热而汽化膨胀,将产生强大的机械力而爆炸,使建筑物等遭受严重的破坏。202、雷电的磁效应在雷电流通过的周围,将有强大的电磁场产生,使附近的导体或金属结构以及电力装置中产生很高的感应电
8、压,可达几十万伏,足以破坏一般电气设备的绝缘;在金属结构回路中,接触不良或有空隙的地方,将产生火花放电,引起爆炸或火灾。21第三节防雷装置一、避雷针二、避雷线(又称架空地线)三、避雷器22一、避雷针1、用途为了防止设备免受直接雷击,通常采用装设避雷针或避雷线的措施,避雷针高于被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷针本身上来并安全地将雷电流引入大地,从而保护了设备。232、避雷针的保护范围(1)单支避雷针
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