闪电对变电站的有害影响历史悠久,涉及电气系统的正常运行,特别是对变电站数字化发展水平的提高。次防雷技术已成为加拿大和国外防雷研究的热门话题。雷技术的相关研究是从变电站的二次设备进行的,以及防雷二次设备的基本原理,以及基本思路以及这些路径的防雷方案设计要求。
雷技术应用案例验证了设计方案的可行性和有效性,具有一定的技术应用价值。[关键词]变电站;二次设备;闪电路径;设计保护分类号:TM862文献代码:A文章编号:1009-914X(2018)01-0350-02引言数字变电站是在技术的切削刃甲显著部分电力系统的电力网络。用集成电路设备和大型计算机系统,形成完整的变电站自动化系统,实现智能化,网络化监控,保护和通信。些通信接口用于参数,状态和控制之间的信息交互,取代传统变电站的相应接线,导致功能配置,形式和功能的重大变化。次系统的操作模式。传统的变电站设备相比,这些设备对电磁干扰非常敏感并且耐热性差。电是电磁干扰的主要来源,对电子变电站设备造成严重损害,这是第一个在电磁兼容性意义上进行一系列调查[1]。
雷电过电压的过渡点并形成瞬时过电压,并通过分站的进料管线引入,引起电磁干扰甚至损坏的通信系统中,电源模块的正常运行和计算机监控系统。统计,中国大约50%的雷电相关变电站事故在大中城市约为60%。地形复杂的地区,这些比例和损失将更高,这与区域电网的稳定性,国民经济和人口的生计直接相关[2-3]。此,对防雷变电站技术的研究是当前国家和国际电网系统的热门话题[4]。雷变电站的设计一般分为外部主要防雷系统(主要是直接防雷)和内部二次防雷系统(主要是防雷)。雷击,反击和闪电入侵)。
雷系统通常使用避雷针或防雷网将防雷物体直接对准它,直接防雷是一种简单有效的方法[5]。而,这种方法大大增加了在变电站闪电的可能性,并同时产生的现象,例如感应雷击和对从接地电位攻击,防雷击保护的次级系统的压力倍增。对这一现象和这一问题,本文从变电站的二次设备入手,对防雷技术进行相关研究,并结合应用案例检查研究效率。次保护工程在某一地方防止110KV变电站闪电。次设备雷电攻击路径分析在研究二次设备防雷措施实施前,首先要了解二次设备的雷电路径。变电站内帮助设计防雷方案。般来说,雷电入侵变电站有两个车道[6],一个通过配电线路,通信线路和设备接地线,另一个通过闪电产生的瞬态电磁场(Electromagnetic Transient)。
图1所示。备线雷击的统计数据如图2所示。源线包括直流线路(如220V / 110V配电线路)和交流线路(如380V / 220V低压配电线路),可根据IEEE标准检测雷电浪涌。

准电源线的电压闪电上升到20KV和雷电电流至20 A.第二部分:所述通信线包括各种采样线,控制和通信(使得线语音,数据线RS232和RS485,以太网RJ45线,互电压电感)。(潜在的文件:// H:程序= FilesYoudaoDict7.2.0.0703resultuiduidictkeyword变压器,PT),电流互感器CT,YX,YC,等),当在电磁场,它检测到雷电过电压,按照IEEE等标准电源线的雷击电压高达10KV,雷电电流高达3KA。三部分如下:接地线:当设备同时连接多个接地时,由于反击或接地不规则接地存在危险。备;四部分:雷电电磁场雷电冲击区产生强大的电磁场,不仅可以直接损坏设备,还可以通过电力线,通信,控制和电源引起过电压。
样,可能会损坏设备。次防雷保护技术设计电力线路防雷设计如上所述,雷击攻击所在的变电站二次设备路径之一电,这是总闪电攻击比例的高水平。此,必须从整体角度考虑和评估配电线路的防雷设计,包括总直流配电,交流配电和设备的大量分配,它们直接或间接连接到许多大规模集成电路设备,这是通过严格应用电力线防雷概念来保护这些先进数字设备的重要方法,符合标准国家防雷保护。信防雷设计子变电站设备包括大量的通信线路,通常主控室的主控制面板集中设计,以满足实际需要。如:从主控制屏幕到通信屏幕的语音线路,电涌保护装置(SPD)安装在通信屏幕的两侧,微波和载波线路上已安装并且SPD安装在通信屏幕侧,主控制屏幕朝向底部屏幕数据线在后台安装SPD等。
设计通信线路的防雷保护时,不仅要考虑变电站的所有输入和输出线路,还要考虑机房的重要通信线路。电站和通信线路的长度接近或超过30米。地和抗电磁干扰的设计进一步标准化,用于变电站的接地和屏蔽。线,每个屏幕连接到接地母线,每个通信线路都被屏蔽。果屏蔽效果差,如果操作困难或者如果使用由电源线和通信线形成的电位差,则采用电涌放电器的安装方法。防雷技术的应用是基于对二次设备的雷击路径的分析,以及二次防雷技术设计的三个主要方向和要求。择具有相似或相似位置的110KV变电站应用二次设备的防雷技术。筑工程。先,现场检查变电站主控室的二次设备,以下几点涉及电力线和通信线路的雷击情况如下:问题1。AC显示器有两个AC380V电源组,两组交替连接到CC显示器。旦受到雷击,该站的可变电源将直接引入二次设备。

电屏幕为子站的二次设备提供直流电源。AC380V电源由双电源自动切换屏连接。
源线长时间穿过电缆层,
铜包钢绞线容易受到感应雷电和电缆沟中感应过电压的影响。题2.直流充电器有一组±HM和±KM电源总线输出,第一个是高的高电压场电压的开关提供电源关闭/关闭,而后者用品变电站的设备,从高电压场的第一和闭合电路很久了。±KM易受电缆层中感应的感应雷电和过电压的影响。

题3.通信室通用的屏幕包括一组4线电缆,1个GPS天线(外部接入),4个网络电缆(主转换器通道,通信转换器,10KV和110K)。信单元V)具有后台网络开关,可感应照明,根据防雷产品的保护要求,虽然先前已配置了防雷装置,普通屏信号通道的防雷装置放电容量不足,剩余雷电输出问题是网络的信号电压很低,浪涌电阻低而且它背景和网络开关之间有一个感应闪光。题5.背景和五个挡泥板之间有一条串行线,可能会发生感应闪光。照110KV变电站的网站上面确定的五个关键问题,对防雷技术设计是基于以下防雷击保护标准:GB50057-94“防雷设计规范违建闪电“ GB50343-2004”技术规范对建筑物电子信息系统防雷“ GB50174-93" 电子计算机机房设计规范”,DL548-94" 条例电力系统通信站的防雷管理“和GB7450-87”电子设备防雷指南“。
防雷击以上的五个问题的解的保护如下:1.在两个集合的入线的自动切换装置,双进纸,在平行SPD20K385C三相电源避雷器的屏幕的AC380V / 4并联连接,充分保证设备的安全运行。维护,也与32A / 3P系列在现场线路上打开; 2.解决梯级一组±的±KM HM和DC分别供给DC避雷器SPD10K220D使安全操作和维护设备,并且还连接开口空气20A / 3P串联在线±;解决3.在GPS天线上串联安装SPD-CN天线源避雷器;解决不同的交换机通道网线使用4个SPD-N-RJ45 / 24组合网络防雷设备,内部使用单个网络数据防雷设备64 SPD-N- RJ45 / 8;它解决了背景之间的通信。景中的DC屏幕和通信管理机器SPD-N-RS232串联在线路上。论作为能源科学技术发展的一部分,智能变电站将对二次防雷技术的研究和应用提出更严格的要求。110KV分站二级防雷工程是一个综合性工程,必须明确包括变电站和雷电攻击路径所处的环境。后,制定了防雷方案的设计和装置的选择,最后进行了实际工程。现。
变电站的二次设备开始,对防雷技术进行研究,是国家和国际智能电网防雷的重要课题。研究为变电站二次设备的安全运行提供了技术参考,具有一定的实用价值。
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