变电站是电厂与能源用户之间的纽带,它负责电压的转换和能量的分配,是能源的电压和电流的地方电气在电气系统中进行转换,集中和分配。
果变电站发生雷电事故,将给国家和人民造成巨大损失。此,变电站的防雷是一个不容忽视的问题。接在紧张的地方打雷。

云直接撞击馈线时,会形成强大的雷电流,从而在馈线上产生高压。雷电流通过物体时,会产生破坏性的热效应和机械效应。性过电压。
雷云在架空导体上方时,由于静电感应,大量的带相反电荷的电荷会积聚在导线上。果接地,则释放线路上的负载,并且形成的自由电荷在线路的两端流动。过电压,这种过电压会损坏电网。

据变电站的特性,防雷的一般原则是将大部分雷电流直接引入地下通风系统(外部保护):通过阻止沿电力线引入的浪涌或数据和信号线(内部保护和保护)(过电压保护):限制受保护设备上过电压的幅度(过电压保护)。三道防线共同作用,必不可少。须将其从三维保护(主动防雷)转换为三维保护(主动和被动保护),包括:防止直接雷击,雷电侵入感应防电磁波,电磁感应保护和其他系统。析。雷导体或安全带,引下线和防雷系统接地系统构成了外部防雷系统,其主要目的是保护建筑物免受雷电伤害。电和人身伤害:内部雷电保护系统可防止雷电和其他伤害。入设备的电压会造成外部雷电保护系统无法保证的损坏。了防止内部雷电,必须将雷电和电涌保护器连接到进出保护区的电缆,金属管等,并进行等电位连接。了完全消除由雷电引起的破坏性电位的差异,特别需要实施等电位连接。源线,信号线,金属管等必须通过过压保护装置和内部保护区的接口等电位连接。
此进行局部等电位联结,并且各个局部等电位联结条彼此连接并最终连接到主等电位联结条。电站击中的闪电是“筒灯”雷,它直接击中变电站的电气设备或架空线的雷电感应过电压以及由雷电的直接浪涌形成的雷电。电沿线侵入变电站。此,避免直接的雷电和雷电波损坏进线和变电站变压器成为变电站防雷的关键。雷针是防止变电站中直接雷击的常用方法。是一种雷电接收器,可保护电气设备和建筑物免遭直接雷击。
的功能是将雷电吸引到避雷针,并将雷电流安全地引入地面。护设备。于35 kV变电站,为了保护室外设备和建筑物的安全,
铜包钢绞线必须安装单独的避雷针。避雷针与独立避雷针之间的距离应不小于三米,且该导体应从独立避雷针的独立接地装置下降。地电阻不得大于10o,并且必须满足非反击要求:对于11OV及以上变电站,避雷针的主要安装是防止接地的主要直接措施。
电。于这些电压电平分配装置的高度隔离,可以将避雷针直接安装在配电装置的结构上,并直接安装在避雷针和圆角网之间的地下连接点上。地面必须大于接地体的长度15米。

了限制流过避雷器的雷电流的大小和雷电波的强度,有必要保护变电站的输入线路。果线路上出现过压,则一排波导将移向变电站,其幅度相当于线路绝缘的50%的旁路电压。电压远高于变电站设备的耐冲击电压。护变电站免受侵入波影响的主要措施是在其输入线路上安装阀门型切断装置。门截止装置的基本组件是火花隙和非线性电阻器。前,SFZ系列阀式避雷器主要具有用于保护大中型变电站的电气设备。FS系列电涌放电器主要用于保护小容量配电单元。压器的基本保护措施是在变压器附近安装电涌放电器,
铜包钢绞线以防止雷电波进入线路而损坏绝缘。装电涌放电器时,请尽量靠近变压器,并尽量减少接线长度,以减少连接线上雷电流的压降。时,电涌放电器的连接必须连接到变压器的金属外壳和低压侧的中性点,以有效降低雷击损坏变压器的风险。旦变电站的防雷符合要求,就必须按照安全和接地要求铺设均匀的接地网,然后再接地在避雷针和电涌放电器下增加接地以达到防雷的要求,或者在防雷下放置一个单独的设备。体接地。型变电站中使用的独立避雷针通常在空中是独立避雷针和配电设备带电部分中最短的。装在大型变电站和主要接地网络上的避雷针应在附近配备集中式接地装置。雷针与主接地系统之间的地下连接点与变压器接地线的长度不得小于15 m,但不得安装在变压器闸门结构上。着能源技术的发展,变电站拥有完整的直接雷电保护系统,室外设备可能会遭到雷电直接损坏。
是,防雷系统产生的雷电放电和电磁脉冲,以及通过连接变电站控制系统和其他弱电设备的钢丝绳产生的雷电浪涌,会造成严重的干扰。可能会影响变电站设备的正常运行。论:变电站是电气系统防雷的重要保护系统:如果发生雷击,重大停电很可能严重影响社会生产和人民生活。此,变电站的防雷措施必须非常可靠。
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