在实际运行中,变电站的防雷系统经常出现新情况和新问题,需要进行具体分析和有针对性的改进。这篇文章中,110 kV变电站发生雷击事故,严重受雷击损坏。
过实施,取得了良好的应用效果。电站的防雷是一个系统工程,在设计中充分考虑了变电站。是,由于各种因素,变电站的防雷设计不能完全满足现场的实际要求。

需要根据站点实际操作中遇到的问题进行有针对性的改进。电站的直接防雷方法是安装避雷针。电站的电塔和外部电气设备都放置在避雷针的保护区内。了防止雷击在受到撞击时与受保护物体碰撞,避雷针必须与受保护物体保持一定距离。止变电站波雷击损坏的主要方法是在变电站进线段安装避雷器,并安装一段防雷线(1至2公里) )在抵达塔上限制雷电流。外,在变电站母线上安装了电涌放电器,并且还在电缆引出的架空线上的电缆连接处附近安装了电涌放电器。煤煤业平邑公司的新安太保110kV变电站是安太堡矿区的主要供电点。有2个110kV输入线路通道和12个35kV输出线路通道。站的110kV双回程电源来自漳州公共电网:110kV系统和35kV系统均通过双母线连接,安装了3台40,000 kVA主变压器,110 kV设备和主变压器安装在室外,35 kV设备安装在室内。7月10日晚上,闪电频繁发生:19时26分,主变压器2#和3#同时被触发,同时触发322和324。故发生时,操作人员观察到火球落在车站东北角的避雷针上,表明该车站已被雷击。8月25日中午,闪电非常激烈:在12点44分,主变压器2#和3#同时被触发,而输出322和324被触发,默认特性与那些相似从第一个。
次雷击引发了两台主变压器,造成大量停电,严重影响了矿区的正常生产和生活。此,必须进行必要的研究,必须采取相应的改进措施,以避免频繁发生此类事故。19°26'30''2#主要改变102#开关之间的空序列保护动作,偏差之间的零序电流I0j = 16,20A,间隔U0j = 0,04V之间的空序电压;同时3#主要更改103#间隔间隔直接序列保护动作,I0j = 7,40A,U0j = 0.01V。9°26'30'35kV,输出322#过流开关,段II或截止动作快速时间限制,Ia = 26.31A,Ib = 26.71A,Ic = 35.51A;相同时间35kV输出线324#切换过电流段II或限时快速切断动作,Ia = 15,36A,
铜包钢绞线Ib = 15,23A,Ic = 0,30A。19°26'30'输出35kV 322#过流部分II开关或限时快速切断动作,Ia = 1.13A,Ib = 22.67A,Ic = 1.68A;同时输出35kV 324#Switch II过流部分或快速断开快动作Ia = 20.26A,Ib = 11.26,Ic = 0.22A。于电源要求, 35kV侧采用中性点直接接地方式,使三台主变压器采用接线组Y,yn0。

络要求主变压器1#的中性点直接接地,主变压器2#和3#的中性点不接地。雷击发生时,网络产生显着的零序电流并反映在三个主变压器中,包括1#主变的中性点直接接地,接地故障电流流过接地开关。性点接地,单极保护不起作用,2#,3#中性点变化不接地,零序电流在中性点保护槽中放电瞬间流入地球,触发单极序列保护。山顶,较长的部分平行且靠近。两个主变压器跳闸时,同一塔的322#,324#双回路线路也被触发。个电压等级平行接近的环境影响是雷击的可能原因双回路35 kV。网站的研究显示,该站已建成。山的南侧的斜坡上,变电站的南边是河的季节性海岸。于闪电很容易移动到弱电阻岸边缘,因此更容易从山上坠落到火车站。发顺序保护动作,降低主变压器中性点的电压和电压,保护主变压器。调查显示,变电站主变压器的三个隔板是气隙杆杆,由细线调节。次放电后锈蚀被损坏,并且棒尖端的排出尖端的形状受损。第一次闪电期间,避雷针看到避雷针落在车站的东北角,表明有直接闪光,但车站没有设备。坏表明直接防雷装置起作用,接地装置也符合直接防雷要求。经过现场调查计算,变电站南侧避雷针高度不足,保护高度为7.3 m,设备高度小于110 kV。

防雷故障的“下部区域”,故障区域内的设备可能会被雷击损坏,
铜包钢绞线事故分析导致110kV变电站闪烁。大堡必须从很多方面入手。据改善系统防雷的薄弱环节和改善继电保护的一般功能的原则,采用以下方法:为了减少雷电的接地故障首先应检查110 kV防雷线。护区:如果保护区内有死区,请考虑在110 kV极上安装线路保护装置。

电站110kV线路侧没有防雷装置。站的共模是一线操作而另一个是等待时,一次避雷器此外,您将防止雷电进入线路末端并损坏站台设备.110 kV和35 kV线路附近的区域更可能位于附近。路保护性能,110KV和平行线应相邻。
顶安装了两到三组线路挡块。了防止雷电杆对防雷区引起的直接雷击造成物质损坏,必须在变压器2和3#之间的结构上安装避雷针,并且必须在外面安装避雷针。

35kV主墙完全消除了防雷保护。区。110kV电源线的零序过流部分和主变压器空间的零序时间调整均为0.5秒。有一个“出口竞争”,其中第一个“运行时间”将触发。出调整。于保护主变压器和减少系统电流干扰的双重考虑,应该减少间隙时间。须改善对变电站中性点偏差的保护。压器间隙的三个主要保护是杆 - 杆间距,严重的锈蚀和杆端损坏,以及间隙的差异,应该更换通过球形和高压间隙测试来确定这个间距。过近六个月的研究和整改,上述措施得以实施。2012雷暴季节,雷电强度与2011年相当。安塔宝的110千伏变电站没有类似的闪电,但据估计初步认为这些措施已经发挥了积极作用。践证明,新安太保110kV变电站的防雷研究取得了一定成效,在应用和推广方面具有重要价值,为其他人提供了解决方案。电站严重受雷击损坏的问题。
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