本文论述了变电站雷击的具体性能,变电站防雷的基本原理,分站防雷的范围和解决方案。[关键词]变电站;防雷技术保护措施;要求;变电站方法是电气系统防雷的重要保护装置。果发生霹雳,将导致大规模停电,并严重惩罚社会生产和人民生活。此,变电站的防雷措施必须可靠。电的力量直接击中闪电的激增。雷电直接撞击功率器件时,会形成强雷电流,在功率器件上产生高电压并产生破坏性热效应。机械效果。应式过电压当雷云高于架空导线时,由于静电感应,许多相反的电荷积聚在架空导线上。雷云放电到地面时,线上的负载被释放,形成的自由电荷在线的两端流动。导致高过压,这种过电压会损坏电网。果,架空线的雷电感应过电压和直接雷电浪涌形成的雷电浪涌沿着线路侵入变电站,这是变电站雷击损坏的主要原因。采取保护措施,这将不可避免地导致变电站的电气设备隔离。成事故的损坏。电站防雷的基本原则外部防雷和内部防雷,避雷针或防雷带,
铜包钢圆线网络防雷导体和防雷系统接地是一种外部防雷系统,主要用于保护建筑物免受雷击和安全事故。
部防雷系统可防止雷电和其他形式的浪涌进入设备,外部防雷系统无法保证。
止内部雷电,电缆,金属管等。要进入和退出保护区。

接防雷,过压保护和等电位连接。电等电位联结为了彻底消除雷电引起的有害电位差,特别需要实现等电位联结:电源线,信号线,金属管等,必须通过过压保护装置等电位连接。部等电位连接也在区域的界面处进行,并且局部等电位连接条彼此连接并最终连接到主等电位连接条。确定避雷导体与电气设备之间的雷电距离时,雷电流通过避雷导体及其接地装置,以防止避雷针与避雷针之间的气隙破裂。保护的设备或结构。须大于最小间隙。

雷变电站的范围应主要包括三个方面:一是防雷,二是防感闪电,三是直击。击现象通常是指受到直接雷击的金属体(包括雷电接收器,保护导体和接地体),闪烁时刻之间存在高电压和地球。电压在连接到地的其他金属物体上放电(也称为击穿)。了消除反击现象,通常进行两次测量:一种是进行等电位连接,两根金属导体通过金属导体连接,这样当闪光灯连接时电位相等,另一种是保持它们之间的一定距离。应式防雷措施旨在限制当暴风云自发闪烁,闪烁阴天和闪烁的云层时,各种类型的管道和金属管道进入建筑物所产生的雷电冲击,从而保护工作人员和每个人。气设备的安全性。取的措施必须基于不同设备的具体情况,除了建立良好的接地和布线系统以及安全距离外,还应根据设备的线路安装避雷器和防护罩。源,电源线,通信线路和离场。量变电站雷电的来源和解决方案变电站设备闪电引起的闪烁是由雷击引起的; (2)架空线路上的雷电浪涌和闪电沿着线路侵入变电站。

了保护直接雷击,变电站一般采用避雷针或沿变电站进线部分使用防雷线一定距离,以解决由此引起的过电压。空线的闪电和直接雷电浪涌形成的雷电波。电厂是变电站雷电造成损坏的主要原因。果不采取保护措施,这将不可避免地导致变电站电气设备的绝缘损坏并导致事故。变电站中安装电涌放电器的目的是限制入侵雷电波的幅度,使电气设备的过电压不超过其抗冲击电压。变电站的输入部分安装保护部分的主要目的是限制流过避雷器的雷电流的大小和入侵雷电波的刚度。

装避雷针的规则对于35 kV及以下的分站,由于其绝缘水平低,必须安装独立的避雷针,并且不得满足反击要求。于高于110kV的变电站,由于这些电压电平分配装置的高度隔离,避雷针可以直接安装在配电装置的结构上。此,避雷针产生的高电位不会产生任何电气设备。抗事故。雷针配电结构应配备辅助接地装置。地装置与变电站接地系统之间的电气连接应小于距离在主变压器的接地装置和变电站的接地网之间。不起!其功能是在避雷器闪电时使避雷器接地装置产生高电位,并沿接地网逐渐减小至变压器接地点,这样入侵的雷电在到达变压器的接地点时不会引起变压器的反击。故。

于变压器绝缘较低且变压器是变电站的重要设备,避雷针不得安装在变压器门的框架上。
于变电站的能量分配装置与变电站的第一塔之间的距离可以相对较大,例如通过允许塔上的防雷线到被引导到变电站的结构,司机将受到保护,使用避雷针来保护经济。于雷电保护线两端的机动动作,当雷击时,避雷针引起的浪涌电位降低。此,对于110kV及以上的配电装置,防雷线可以连接到出口门框,但是在接地电阻率大于1000Ω·m的区域必须安装中央接地装置。
于地面电阻率不超过500Ω·m的35至60 kV配电设备,可以将线路防雷线连接到出口门框,必须安装到集中地面。地电阻率大于500Ω·m时,防雷线必须终止于线路的终端塔,变电站的一线保护应受到保护。雷针。论闪电出现的机理非常复杂。们无法完全控制雷击损坏的发生。
是,由于必要的防雷措施,可以减少雷击造成的损坏。确保电网安全,我们必须不断回顾所吸取的教训,加强运作。查和维护各环节的工作,注意防雷措施和防雷技术改造,采取有针对性的预防措施。
本文转载自
铜包钢圆线www.nbjiedi.com/newshow960.html