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时间:2018-01-01
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1、电力系统防雷工程设计浅议 【摘要】要想保证电力系统的正常运转,就要排除一切外在的干扰,其中就包括雷电对电力系统的影响。雷电是不可避免的自然灾害,所以对电力系统的防雷保护至关重要。文章从变电所、配电所等方面分析了电力系统防雷工程设计。【关键词】电力系统防雷工程变电所配电所中图分类号:F407.61文献标识码:A文章编号:随着我国电力事业的蓬勃发展和电网的不断扩大,电网防雷就成为电力事业中的一项重要工作。电网在现有技术的条件下仍然会出现遭雷击的现象。从某种方面上来说,雷电袭击是影响电网的可靠稳定的重要因素之一。雷电所引起的大气过电压会对电气
2、设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。一、雷电对电力系统的危害7由于自然现象,带正电及带负电的雷形成后,若电场强度达到25~30则空气间绝缘将受到破坏,正负雷云之间或雷云与大地之间发生强烈放电现象。放电时间很短,一般约为50~100微秒之间,而放电电流可达几十万安培。闪电就是放电时产生的火花,雷鸣就是空气受热短时间急剧膨胀而形成的爆炸声,由于各处物体声反射而形成一串轰隆声。这就是我们平时所说的雷电现象。雷电击中电气设备和电力系统时,由于强大的电流通过了电气设备和电力系
3、统,就能产生热力和电磁的影响。热力通过的时问虽然较短,仅达40多微秒,能使各种导线熔化。雷电流的电磁作用,对电气设备和电力系统的绝缘物质影响更大。由于过电压很高,电流也很大,容易毁坏和击穿电气设备和电气线路上的绝缘,从而中断供电和损坏电气设备。雷击防护雷击防护通过合理、有效的手段和设备将雷电的能量尽可能的引入到大地,即疏导而不是堵住或消灭雷电。一个完整的防雷系统一般包括两个内容:直接雷击的防护和感应雷击的防护。为了保护建筑物免受雷击引起事故及人身安全;内部防雷系统以防止雷电的过电压侵入设备中造成损坏,为了实现内部避雷,需要对建筑物进出各保
4、护区的金属电缆、金属管道等安装过电压保护器进行保护并按地良好。变配电所的防雷保护1、装设避雷针,保护整个变配电所建筑物以免直接雷击。避雷针是利用尖端放电原理,避免设置处所遭受直接雷击。同时变压器、其它电气设备或建筑物均在其保护范围内,以防止遭到直击雷的破坏。7避雷针可单独立杆,也可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔。但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。选择独立避雷针的安装地点时,避雷针及其接地装置与配电装置之间应保持以下距离:在地上,由独立避雷针到配电装置的导电部分之间,以及到变电所电气设备
5、与构架接地部分之间的空气隙一般不小于5m;在地下,由独立避雷针本身的接地装置与变配电所接地网间最近的地中距离一般不小于3m。装设架空避雷线及其它避雷装置作为变电所进出线段的防雷保护。这主要是用来保护主变压器,以免雷电冲击波沿高压线路侵入变电所损坏了主变电所的这一关键设备。为此要求避雷器应尽量靠近主变压器安装。35kV电力线路一般不采用全线装设架空避雷线的方法来防直击雷,但为防止变电所附近线路上受到雷击时雷电沿线路侵入变电所破坏设备,需在变电所进出线1~2km段内装设架空避雷线作为保护,使该段线路免遭直接雷击。为使保护段以外的线路受雷击时侵
6、入变电所内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。73、装设阀型避雷器对沿线路侵入变电所的雷电波进行防护。变配电所的进出线段虽已采取防雷措旎,但雷电波在传播过程中也会逐渐衰减,沿线路传入变电所内的部分,其过电压对内设备仍有一定危害,特别是对价值最高、绝缘相对薄弱的主变压器更是如此。故在变压器母线上,还应装设一组阀型避雷器进行保护。6~10kV变电所中,阀型避雷器与被保护的变压器间的电气距离,一般不应大于5m。为使任何运行条件下,变电所内的变压器都能够得到保护,当采用分段母线时,其每段
7、母线上都应装设阀型避雷器。输电线路的防雷措施合理选择输电线路路径。大量运行经验表明线路遭受雷击往往集中于线路的某些地段。一般称之为选择性雷击区或称为易击区。线路若能避开易击区,或对易击区线段加强保护,则是防止雷害的根本措施。(1)架设避雷线。架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线同时还具有以下作用:分流作用以减小流经铁塔的雷电流从而降低塔顶电位;通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。7采用绝缘避雷线防雷。送电线路的避雷线除用作防雷外还有多方
8、面的综合作用,如实现载波通信;降低不对称短路时的工频过电压、减小潜供电流;作为屏蔽线以降低电力线对通信线的干扰等。按照用途之不同,避雷线悬挂方式有两种:一种是直接悬挂于铁塔上,另一种是经过绝缘
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