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1.
1 变电所的防雷设计原则变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护试验方便 ,在此前提下 ,力求经济合理的原则。2 变电所主要防雷设备防止雷电直击的主要设备有避雷针、避雷线 ;防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部的主要设备有避雷器等。避雷针有单支、多支 ,等高和不等高之分 ;避雷器有阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。3 变电所的防雷设计3.1  35k V进线段的防雷设计变电所防止雷电直击线路的措施是安装避雷线 ;根据线路的负荷性质、地形地貌特点 ,该地区雷电活动的强弱以及土壤电阻率高低等情况 ,…  相似文献   

2.
公德祥 《农村电工》2003,11(5):26-26
1设计原则及主要防雷设备变电站的防雷设计应做到设备先进,保护安全可靠,维护试验方便,设计标准应考虑留有适当的裕度。在此前提下,力求经济合理。防止雷电直击的主要设备有避雷针、避雷线;防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部的主要设备有避雷器等。避雷针有单支、多支,等高和不等高之分;避雷器有阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。2变电站的防雷设计2.135kV进线段的防雷设计。变电站防止雷电直击线路的措施是安装避雷线,应根据线路的负荷性质、地形地貌特点,该地区雷电活动的强弱以及土壤电阻率高低等情况,合…  相似文献   

3.
避雷器是变电站保护电气设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。  相似文献   

4.
在每年三至九月的雷雨季节里,农村配电变压器器被雷电击坏事故时有发生,其原因主要是防雷设施不全。笔者就农村配电变压器防雷工作谈几点做法,供农村配电设计和施工人员参考。 一、避雷器的设置 雷电能量大,具有很大的破坏性,而农村配电变压器容量一般几十至几百千伏安,在防雷设置上只对雷电侵入波采取安全措施,因此在配电变压器高压侧为了防止电源线被雷击后雷电的侵入波损坏变压器,需装设一组(三只)阀型避雷器做保护,选用型号为FS—10或FS—6(根据变压器高压侧额定电压定);在低压侧为防止高压侧雷击后的反变换波和低压线被雷击后侵入波击穿高压侧绝缘,也需装设一组阀型避雷器或环氧密封的压敏电阻做保护,型号分别选为FS—0.22、VYJ—400、MV31—440(在室外使用要防雨)。 为了使线路被雷击时变压器承受的过电压就是避雷器放电后的残余电压和防止强大的雷电电流烧毁损坏变压器高低压侧开关计量设备,避雷器宜装设在高  相似文献   

5.
农村配电变压器的防雷,一般都是在其高压侧装设避雷器,却忽视低压侧的防雷保护。当配电变压器高压侧落雷时,避雷器迅速动作,大部分雷电流通过避雷器在接地电阻上产生一个冲击电压降,如果这时接地电阻值超过了规定值,则冲击压降  相似文献   

6.
浅析配电变压器三种防雷保护接线   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 高压侧装设避雷器,采用避雷器单独接地方式 如图1。当 雷击10kV侧 时,避雷器对地 放电,作用在变 压器高压绕组 上的过电压,是 避雷器的残压 UC与雷电流I 经接地电阻R而产生的压降IR的叠加。避雷器的残压由避雷器的性能而固定,例如Y5WS—12/35型氧化锌避雷器的雷电冲击残压为35kV;雷电流流经接地电阻时的压降,以5hA和7Ω计算,则IR=35kV。残压加压降即为35+35=70kV,超出配变耐压试验标准(30~35kV),所以此电压作用在高压绕组上,有可能击穿绝缘,所以这种接线方式不合理。…  相似文献   

7.
<正>故障实例四,避雷器故障。避雷器是用来防止雷电波沿线路侵入损坏电气设备的一种防雷装置。在正常工作电压下,避雷器间隙不会被击穿,流过避雷器的泄漏电流数值很小。当雷电波来袭时,避雷器间隙很快就会被击穿,对地放电,限制被保护设备的过电压数值,起到保护设备的作用。如果避雷器存在故障,就起不到保护作用,严重时还会影响其他设备的运行,酿成事故。避雷器故障主要有两类,一类是雷击或接地电阻不合格引起的避雷器炸裂,一类是避雷器本身不合  相似文献   

8.
正1技术背景电网中输电线路以接地跳闸事故居多,雷雨季节是接地跳闸的高峰。安装避雷器防止输电设备过电压是非常有效的方法。但是避雷器本身被击穿,造成的接地事故也是屡屡发生。在保护输电线路及设备免受过电压同时,本身直接承受超额定高压的破坏,有个别避雷器释放超高压雷电流以后,内部损毁,泄漏阀门不能正常闭合或击穿,导致输电线路大面积停电。此类事故多发生在35 k V或10 k V输电线路上。  相似文献   

9.
35kV输电线路避雷器能有效地防止雷电过电压,提高供电可靠性。但近年来,由于线路避雷器故障导致线路停电的事故时有发生,因此,对输电线路避雷器运行状况进行在线监测就显得尤为重要。渭南供电分公司在3条35kV线路上应用了避雷器在线监测系统,取得了较好的效果。  相似文献   

10.
为保护电力设施免受雷电过电压和系统过电压的冲击,普遍安装使用了金属氧化物避雷器。特别是在10 kV配电网中普遍采用了无间隙金属氧化物避雷器,随着运行时间的推移,在10 kV配电网中因金属氧化物避雷器损坏引起的线路跳闸、接地事故经常发生,严重影响了10 kV配电网的安全运行。  相似文献   

11.
国外点滴     
国外金属氧化物可变电阻避雷器20世纪70年代中期随着高电压可变电阻技术的发展,金属氧化物可变电阻避雷器几乎完全取代了供电网络中的老式过电压保护装置。可变电阻避雷器能够将发生在架空线路上强大的雷电冲击电压和操作暂态过电压安全地泄入大地,辅助或替代避雷线,提高电能质量和整个线路的运行特性。金属氧化物可变电阻避雷器利用现代材料和保护技术,可严格控制与过电压有关的非线性运行参数,并且可在制造过程中设定这些参数。这意味着可以准确地选择装置,并根据特定要求提供安全、高效的保护,使之能运行于任何电压等级的输配电系统中,甚…  相似文献   

12.
不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程的要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重的损伤、毁坏(严重时甚至还可能将配电变压器损坏)。  相似文献   

13.
1 正确选用金属氧化物避雷器10kV金属氧化物避雷器按其外套类型分为HY□W系列合成绝缘外套型和Y□W系列普通瓷外套型。10kV合成绝缘外套金属氧化物避雷器本体尺寸较小,安装时只可立装或悬持,高压接线端或接地端必有一端兼作设备固定端(相当于承力绝缘子)。如果高压(低压)引接线为软母线时,当线路或主设备遭受雷电压冲击时,强大的雷电流将在母线上产生电动力的作用,该力为:F=2.04i1i2L/a×10-8  =2.04×(50×103)2×1.2/0.6×10-8≈83(kg)式中假设雷电流50kA,引接导线长1.2m,间距0.6m。合成绝缘外套避雷器受电动力的机械拉力作用将破…  相似文献   

14.
李天智 《农村电工》2009,17(8):23-23
雷击损坏配电变压器过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起的,防范措施主要是在高压侧安装金属氧化物避雷器.现就正、反变换过电压发展过程进行分析,对仅在高压侧安装避雷器能否防止所有雷电过电压,以及对避雷器的使用管理、接地装置管理做简要讨论.  相似文献   

15.
每年的雷雨季节,部分室外电气设备就会不同程度地遭到雷击。当电气设备遭到雷击时,雷电产生的数十万乃至数百万伏的冲击电压就会直接作用到电气设备上。对3~10 kV电气设备来说,绝缘将会被击穿、导线被烧断、电杆被劈裂,造成火灾或爆炸等事故。这时,电气设备就要接入避雷器进行保护。当设备遭到雷击时,避雷器的保护间隙被迅速击穿,将雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护电气设备的作用。 阀型避雷器一般分为有并联电阻和无并联电阻2种,常用的有FS型、FZ型和FCD型等几种。FS型避雷器的火花间隙没有并联…  相似文献   

16.
笔者在春检工作中发现部分配电变压器装设的避雷器接地线,采用的是单体导线与接地引下线连接方式。此方法施工难度大、成本高,易发生因连接点生锈引起接触不良,导致雷电波侵入事故。笔者摸索出巧改避雷器接地连接线方法,可有效解决此缺陷。采用4mm厚扁钢或直径10mm圆钢做连接线,并将其焊接或打眼固定在避雷器横担上,从而实现避  相似文献   

17.
1 农村配电变压器损坏的原因 (1)雷电击伤.在雷电活动比较频繁且活动时间较长地区,据供电所反映,存在部分地区避雷器试验率较低现象,造成避雷器对配电变压器起不到有效的保护作用.另外,配电变压器的防雷接地线维护不到位,部分台区接地电阻没有定期测试维护,遇有雷电容易引发事故.  相似文献   

18.
保护配电变压器的避雷器安装位置,长期以来的通用设计是安装在配变保护熔丝的上侧.实践证明,避雷器安装在熔丝的下侧更趋合理.1 保护效果不变1.1 不会损坏线路设备.把避雷器安装在熔丝的上侧,目的对线路设备同时起保护作用.而把避雷器改装到熔丝的下侧,也不会损坏线路设备.因为雷电流幅值的大小由雷云的电荷量来决定,但实际雷落到电力线路上,雷电波经过电瓷表面的泄放和线路电感的衰减,对线路侧均为纯瓷的设备来说,并不构成威胁.如果当较大的雷电对纯瓷设备造成损坏,即使避雷器安装在上侧,仅靠FS型避雷器的性能,也是无济于事的.  相似文献   

19.
叶锋 《农村电工》2012,(7):28-28
1配电网防雷现状1.1避雷器安装不当及质量问题(1)6~10kV配电网主要靠安装在线路上的避雷器进行保护。这些避雷器一般安装在变电所的出线侧或配电变压器的高压侧,线路中间缺少保护。如果线路遭受雷击,即使这些避雷器动作,线路绝缘子在较高的雷电过电压作用下仍有可能击穿放电。(2)一些避雷器由于质量问题在运行中受潮或间隙动作后不能可靠熄弧,引起爆炸,从而造成电网接地  相似文献   

20.
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   

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