变电站二次系统防雷保护

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1、变电站二次系统防雷保护  摘要:文章针对变电站二次系统防雷保护的相关信息,对其二次系统防雷保护的具体策略进行研究。首先介绍雷电对变电站二次系统的影响,并分析雷电的入侵条件;其次介绍变电站二次系统防雷保护的具体措施;最后结合实际案例,对该案例中二次系统防雷保护的方法进行研究。  关键词:变电站;二次系统;防雷保护;电力系统;雷电入侵条件文献标识码:A  中图分类号:TM73文章编号:1009-2374(2016)30-0125-02DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.30.061  目前,随着我国电力系统不断发展,系统对

2、防雷保护能力提出了更高的要求。而从当前我国电网防雷技术的发展来看,一次系统防雷基本达到了安全、可靠的目的,不会出现严重的雷击事故。但随着现代科学技术的发展,以计算机、微型电子仪器为基础的二次系统在电网中所占的比例越来越大,而这些设备由于耐压水平低,一旦出现雷击事故就可能出现损坏,对电网安全运行产生严重影响。因此,需要重视对变电站二次系统防雷保护技术的研究,为推动变电站平稳运行奠定基础。  1雷击问题研究  雷击主要可以划分为感应雷与直击雷,由于当前变电站出线段、进线段都设有避雷针,因此其避雷线能有效规避雷击危害。当前常见的防雷保护结构如图1所示:6  

3、在一般情况下,变电站的主要雷击事故类型为感应雷害事故:在正常情况下雷击先击中避雷针,有助于保护输电线路,而雷电会在引线的干预下快速流入大地;但在实际上,雷电存在陡度大、电波峰值高等特点,可能会经过系统母线进入二次系统,导致二次系统出现电容性耦合等,再加之二次系统自身具有特殊性,因此在雷击作用下就会出现损坏或发出错误动作。  感应雷过电压、浪涌过电压被认为是导致变电站雷击事故的主要原因,其入侵变电站主要分为以下三种方式:  方式一:经过弱电系统信号控制入线进入。若雷电流经过导线而进入大地,此时雷电流较大,因此往往会在周围产生电磁感应,致使导线上产生不同电

4、压降,最终形成过电压。这种过电压会影响二次系统设备,导致二次系统设备损坏。  方式二:经过弱电系统电源线进入。在发生雷击过程中,雷电侵入波先到达变压器,此时变压器高压侧避雷器首先动作,将入侵的雷电流引入大地。但在这个过程中,残压系数较大,电压器高压侧电压很大,则低压侧电压也会处于较高水平。在这种情况下,第二次系统设备绝缘水平受到影响,可能会导致设备损坏。6  方式三:经过弱电系统接地线进入。在一般条件下,在雷击发生时,雷电流会随着地下引线进入大地。但在实际上,雷电流进入大地的过程不是一瞬间完成的,因此往往会存在一个传播过程中。同时由于大地存在电阻,由雷

5、电流引入点到不同点的电阻大小存在差异。雷电流幅值很大,因此往往会出现十分明显的电位差,对变电站二次系统弱电设备产生反击作用,导致设备损坏。总体而言,雷电侵入二次系统的结构如图2所示:  2防护措施研究  对于电力系统二次部分的电磁干扰防护控制,相关人员可以从控制干扰源与敏感设备耦合程度等措施进行针对性处理。  2.1改变二次系统接地方法  变电站接地是保证电气设备运行水平的主要技术措施,对于二次系统接地可分为危机保护装置交流电源接地、防雷接地等,其中接地是其中的关键环节,无论是感应雷还是直击雷,都需要通过接地网进入大地。因此可以判断,有效的接地方式能避

6、免电涌电压对二次设备造成损害,保证二次系统安全。目前变电站地网主要采用联合地网,当期工作频率高于300kHz或采用长接地电缆的接地方式过程中,相关人员可以采用多点接地方式,以更好地保证二次系统安全。在具体操作过程中,多点接地设备内部电路主要以机壳为参考点,而不同设备机壳也主要以地为参考点。在经过这种方式优化后,有助于为接地结构提供更强的接地阻抗。这是因为在多点接地方法的影响下,不同接地线长度较短,并且在多根导线并联的影响下,导体总电感得到有效控制,这有助于避免高频状态下接地系统驻波效应。同时多点接地方法能将所有到电梯进行接地,并建立一个统一的接地网(包

7、括防雷接地、交流接地等),这种方法有助于进一步强化接地体性能,以更好地满足二次系统防雷要求。在防护地点为干扰过程中,其接地技术不论在控制干扰源或在小于干扰源之间都发挥着重要作用,有助于避免雷电流干扰耦合导致敏感设备的程度,提高相关设备的抗干扰能力,均具有良好的应用价值。6  2.2安装电涌保护器  对二次系统而言,安装电涌保护器也是实现防雷保护的主要措施,是当前电子设备防雷保护中重要的装置设备,简称为SPD。从应用效果来看,在安装电涌保护器后,能有效地将信号传输线、窜入电力线的瞬时过电压限制在系统所能承受的范围内,最终保证系统不会受到冲击而发生破坏。电

8、涌保护器的工作机理为(图3):在出现过电压时,瞬变电压抑制二极管作为速度最快的元件,开始泄放电

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