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相似文献
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1.
该文介绍一座35kV变电站正常运行时,断开的进线隔离开关连续两次遭受雷击,经分析原因为雷击输电线路后,雷电进行波沿线路侵入变电站,在隔离开关断口处经反射叠加后形成较强的雷电过电压,造成隔离开关对地绝缘和断口间绝缘击穿。在断开运行的隔离开关线路侧安装避雷器,在输电线路架设避雷线降低杆塔接地电阻均为防止雷电进行波侵入变电站的有效措施。  相似文献   

2.
变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免…  相似文献   

3.
浅谈变电站的防雷措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜洁 《农村电工》2006,14(4):27-27
变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,防护直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏十分重要。  相似文献   

4.
瓷套管支柱式户外真空断路器的总体构造为:上瓷套管为灭弧室套管,内装真空灭弧室,下瓷套管为支柱套管.灭弧室套管和支柱套管内均充有绝缘性能优良的真空绝缘脂.雷电活动时,35 kV线路避雷器如果损坏或防雷特性不良,过电压会顺着线路侵入变电站设备,遇有断路器绝缘薄弱点就会造成短路,发生雷击损坏设备事故.对此,可采取以下防范措施.  相似文献   

5.
正1事故情况某220 kV变电站35 kV1号电容器U,V相放电烧损,电抗器三相均放电烧损。1号主变压器低压侧后备保护复压过流Ⅱ段Ⅰ时限动作,350断路器跳闸,35kVⅠ母线失压。2事故前运行方式该220 kV变电站事故前现场运行方式如下:2号主变压器停电改造,1号主变压器运行,35 kVⅡ母线经350断路器带35 kVⅠ母线运行,线路1运行于35 kVⅠ  相似文献   

6.
徐贵声 《农村电工》2009,17(7):36-36
1变电站对直击雷的防护 变电站对直击雷的防护,主要是装设避雷针.避雷针的作用是将雷电流通过自身安全导入地中,从而保护附近绝缘水平比它低的电气设备免遭雷击损坏.对于35 kV的变电站,由于绝缘水平较低,不允许避雷针装设在配电构架上,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故,因此,可将变电站所有的电气设备及变电站进出线的最后一档线路,均纳入其保护范围.  相似文献   

7.
正1基本情况35 kV磨头变电站位于某县西部,站内设35 kV进线两回,35 kV降压变压器两台,10 kV出线5回,高压侧采用内桥接线、低压侧采用单母线分段接线,其中10 kVI段母线2回出线,10 kVII段母线3回出线。主变低压侧配备NSR692RF-D01型后备保护装置,10 kV出线配备NSR612RF-D03-E型线路保护装置。  相似文献   

8.
1故障情况2021年7月12日14时20分,某35kV变电站2号主变压器(本文简称主变)差动保护跳闸,造成Ⅱ段母线下的10kV某线路短时停电。现场显示:2号主变比率差动保护动作,跳开52断路器、102断路器,保护装置判别故障相别为W相,W相差流为3.87A。同时10kV某线路负荷为零,站内某断路器未动作(有启动信号)。  相似文献   

9.
1变电站对直击雷的防护变电站对直击雷的防护,主要是装设避雷针。避雷针的作用是将雷电流通过自身安全导入地中,从而保护附近绝缘水平比它低的电气设备免遭雷击损坏。对于35kV的  相似文献   

10.
半垅变电站是城市小水电35kV电网的枢纽变电站。但是该站的防雷保护存在如下几个方面的问题:(1)3条35kV进线在设置进线段防雷保护时没有起到保护作用。(2)变电站的防直击雷保护没有考虑防止雷电的反击事故。变电站遭受雷害的可能来自两个方面:雷击于变电站;雷击阴路、沿线路向变电站入侵的雷电波。由于线路落雷频繁,所以沿线路入侵的雷电波是变电站遭受雷害的主要原因。其主要防护措施是在变电站内装设问型避雷器以限制入侵雷电波的幅值,使设备上的过电压不超过其冲击耐压值。同时应在变电站的进线上设置进线保护段以限制流经问型…  相似文献   

11.
1事故分析 2007年6月18日,某110kV变电站35kV305线路遭到雷击,该线路305断路器过流Ⅱ段跳闸且重合成功;同时该变电站分段310断路器过流Ⅱ段跳闸(重合闸停用),造成35kVⅡ段母线失电。  相似文献   

12.
<正>宁陕县35 kV钢铁变电站位于陕西省南部的秦岭腹地。变电站于2005年10月投运,2011年值班人员在站内打开端子箱门抄表时引起瞬间触电事故。2012年7月9日雷击引起主变保护屏柜装置破坏。2013年电气设备春检期间修试中心技术人员对变电站主接地网、VT端子箱接地装置、母线避雷器接地装置进行了测试分别为8.98Ω、9.13Ω、9.02Ω,严重超过国家标准范围。2013年3月组织技术人员对35 kV钢铁变电站进行了实地勘测,发现钢铁变电站处于山腰,站内土质基本上是石英砂岩层或夹带少量泥土并且查询建站时的地勘报告与现场测试的土壤电阻率比对得出共同的特点是:高电阻率的岩石或风化石带有少量的土壤,根据测量结果:变电站从北至南土壤电阻率达1000~2000Ωm,从东向西测  相似文献   

13.
雷击过电压比电气设备本身额定电压高出许多倍,所以变压器及设施必须安装防雷保护装置,当过电压袭来时,防雷装置先放电,把雷电引入地下,使其免受损坏。在实际运行中,我们发现,配电变压器的防雷保护出现以下几个问题:1避雷器接地电阻偏高由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流经接地电阻时,导致变压器外壳电压增高,当其超过一定数量时就会引起变压器绝缘击穿损坏。2避雷器损坏后未能及时检修造成配电变压器实际没有防雷保护。因而当雷电波再次侵入时易导致配电变压器损坏。3避雷器引下线截面不符合规定若采用截面小于规定的铝…  相似文献   

14.
目前,随着人民生活水平的日益提高,各种家用电器逐步走进千家万户,但如果没有一定的安全防护措施,往往会因雷电、低压电网故障、电压质量等电源方面的问题造成家用电器的损坏,有的还会危及人身安全.l 危及家用电器和人身安全的几种情况分析1.1 雷害 雷电是危及家用电器和人身安全的一大隐患,其危害主要有以下两种形式:(1)雷电波从低压线路侵入居室内.如雷击低压线路,或附近发生对地放电,放电所造成的感应过电压沿低压线路侵入,或者10kV配电网络遭受雷击,通过变压器的电磁感应,在低压侧感应出较高的过电压,沿  相似文献   

15.
<正>1事故前某35kV变电站的运行方式某35kV变电站共有2台主变压器(本文简称主变),2条35kV线路,11条10kV出线,35kV母线为单母不分段,10kV母线为单母分段。事故前,运行方式为35kV311线路带该变电站全站负荷,单台主变运行,10kV两段母线并列运行。该35kV变电站部分电气一次设备联络图如图1所示。  相似文献   

16.
<正>1报警现象某农村35kV/10kV变电站一次停电退出运行后,在恢复送电时,先将主变压器投入电网对其进行预充电(10kV侧配电线路暂未投入运行),变电站内仅有变压器、母线、高压柜等设备带电,就在此时,绝缘监测装置发出接地警报、三只单相电压表Uu,Uv,Uw的指示读数不对称平衡,绝缘监测装置接线图如图1所示。  相似文献   

17.
正1故障前某35 kV变电站接线及运行方式该变电站属无人值班,共有2台主变压器(以下简称主变)2条35 kV线路为进线电源点,35 kV母线为单母线不分段,10 kV采用室内开关柜式单母线分段,共有5条10 kV出线;故障前由35 kV 3239线路带该站负荷,全接线方式运行。接线方式如图1所示。  相似文献   

18.
<正>1事故概况某变电站110 kV电压等级主接线方式为单母线分段,35 kV电压等级主接线方式为双母线接线,10 kV电压等级主接线方式为单母线分段。事故前变电站正处于全站保护装置和安全自动装置改造中,同时当天工作更换110 kV 1号主变压器35 kV侧3011引流线。事故前的运行方式为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线运行,2号主变压器运行;1号主变压器处检修,2号主变压器  相似文献   

19.
<正>1事故前某35 kV变电站接线及运行方式该变电站属无人值班,共有2台主变压器(以下简称主变)2条35 kV线路为进线电源点,35 kV母线为单母线不分段,10 kV采用室内开关柜单母线分段模式,共有5条10 kV出线;故障前由35 kV 3239线路带该站负荷,全接线方式运行。2事故简述2015年1月14日19时50分,该变电站3292断路器保护跳闸,同时越级上侧110 kV某变电站35 kV  相似文献   

20.
昌平500kV变电站主变增容工程须更换四组容量1200MVA的无载调压自耦变压器,220kV母线单母线运行,#4、#5母线轮流停电进行改造更换,间隔2201、2202、2203、2204、2245甲、2245乙共计6跨导线须带电跨越220kV母线更换为耐热钢芯铝绞线NAHLGJQ-1440导线。针对带电跨越220kV母线更换导线这一施工难点,分析采用跨越架封绝缘网、索道桥两重保护进行带电跨越更换导线。  相似文献   

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