电力设施和建筑物的防雷

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1、电力设施和建筑物的防雷1、电力线路的防雷保护措施2、变配电所的防雷保护措施3、配电变压器和柱上开关的防雷保护4、发电厂的防雷保护5、配电网的过电压保护6、建筑物的防雷保护及其要求电力线路的防雷保护措施1、低压架空线路的防雷保护措施这里主要指380/220V低压架空线路的防雷保护,由于该低压架空线路分布广,绝缘水平较低,同时低压线路直接引人室内。因此,必须考虑对低压架空线路的保护,以及当雷击线路时雷电波沿线路侵入室内的防雷保护问题。方法如下:防雷保护方法(1)一般用户低压线路及接户线的绝缘子铁脚宜接地。(2)对于重要的用户,低压进入室内前5

2、0m处安装一组低压避雷器;进入室内后再装设一组低压避雷器。如图(3)室内有电力设备接地装置的建筑物,在人口处宜将绝缘子铁脚与接地装置相连,可以不必另设接地装置防雷保护方法(4)人员密集的公共场所及由木杆或木横担引下的接户线,其绝缘子铁脚应接地,并要设置专用的接地装置。(5)暴雷日不超过30天的地区,以及低压线路被建筑物及树木屏蔽,或接户线距低压干线的接地点不超过50m的线路(6)在多雷区或易遭受雷击的地段,直接与架空线路相连的电能表宜设防防雷装置。其保护接线如图2所示高压架空线路的防雷保护措施(一)输电线路的雷闪过电压有两种:1、感应过电

3、压(3种)雷击杆塔顶、绕击导线、击于避雷线档距中央2、直击雷电压(二)输电线路的防雷性能的衡量:1、耐雷水平2、雷击跳闸高压架空线路的防雷保护措施1、架设避雷线架设避雷线是高压和超高压输电线最基本的防雷保护措施。目的:防止雷直击导线;对雷电流还有分流作用,可以减小流入杆塔的雷电流,使塔顶电位下降;对导线有屏蔽作用,可以降低导线上的感应过电压。架设避雷线架设避雷线使用范围受限的原因:装设避雷线要增加线路的投资,电压越低其费用占总投资的比例数将越大。由于线路电压在20kv以下时,线路的绝缘不高,只要雷电流稍大一些,接地引下线在杆顶处的电位升高

4、就足以引起接地引下线向导线放电,使导线受到很高的电位,设备受到损害。因此6~10kv配电线路上都不装设避雷线,而是利用钢筋混凝土电杠的自然接地作用和中性点不直接接地作用。架设避雷线单根避雷线的保护范围,可由下式计算:当hx大于等于h/2时rx=0.47(h-hx)p当hx小于h/2时rx=(h-1.53hx)p避雷线一般在35kV及以上电压等级的线路上装设。110kV及以上线路一般全线装设避雷线。在雷害不严重的地区,110kV及20~60kV线路通常不沿全线装设,仅是在发电厂升压站出线和变电站进出线1~2km内装设避雷线,作为进线段保护。

5、架设避雷线用避雷线保护输电线路时,工程上常采用保护角α来表示。保护角是指外侧输电线与避雷线的连线与垂线之间的夹角。避雷线的保护角大多取20°~30°。500kV及以上的超高压线路采用架设双避雷线,保护角在15°及以下。近年来国内外兴建的500kV变电所有大多数采用避雷线保护的趋势。避雷线的布置形式一种是避雷线的一端经配电装置的构架接地,另一端经绝缘子串与厂房建筑物绝缘另一种形式是避雷线两端都接地。例如将变电所进线的架空线避雷线延伸至变电所内,通过构架接地并形成一个架空地网。关于线路终端杆的避雷线能否与变电所构架相连,也按是否发生反击的原则

6、处理。一般情况下,110kV及以上的变电所允许相连,35kV及以下不允许。降低杆塔接地电阻避雷线应在每基杆塔处接地,对于一般高度的杆塔,降低杆塔冲击接地电阻是提高线路耐雷水平、防止反击,降低雷击跳闸率的有效措施。相关规程中规定有避雷线的线路每基杆塔(解开避雷线时)的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表3-3所列数值。架设耦合地线在降低杆塔接地电阻有困难时,可以采用在导线下方架设地线的措施,其作用是增加避雷线与导线间的耦合作用以降低绝缘子串上的电压。此外,耦合地线还可增加对雷电流的分流作用。运行经验证明,耦合地线对降低线路的雷击跳闸率效果显著

7、,约可降低50%左右。采用不平衡绝缘方式在现代高压及超高压线路中,采用同杆并架双回路的日益增多。为了降低雷击时双回路同时跳闸的跳闸率,当用通常的防雷措施无法满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式,也就是使两回线的绝缘子片数有差异。这样,雷击时绝缘子片数少的回路先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了对另一回路导线的耦合作用,使其耐雷水平提高,不再发生闪络,保证线路继续送电。装设自动重合问由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的冲击闪络在线路跳闸后能够自行消除,因此安装自动重合闸装置对降低线路的雷击事故率效果较好。据统计,我国,110kV及

8、以上的高压线路重合闸成功率达75%~95%,35kV及以下的线路约为。50%~80%。因此,各级电压的线路都应尽量装设自动重合装置。加强绝缘对于输电线路的个别大跨越、高杆塔地段,落雷机会增多;

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