近年来,
铜包钢绞线在中国,电力变压器遭受雷击的现象十分普遍:一方面,雷电的影响严重影响了电力系统的正常运行,另一方面,人口面临着生命和财产的双重损失。前,尽管我国有关部门更加重视电力变压器的防雷保护,但大多数电力变压器仍受35 kV电压和防雷需要进一步加强。
对雷电损坏地区的具体情况和与雷电相关的事故原因进行分析的基础上,本文提出了有效的措施来保护35KV电力变压器。调查了给定区域中的雷击造成的损坏之后,将电力变压器安装在一个平台上,该平台由两根圆柱形混凝土棒组成,其高度约10米,位于地面3米以上,距地面3米。间隙的距离。

筑物的2米位于变压器侧。压器的电压等级为35 kV,高压绕组为星形连接(中性点未接地),而低压绕组也为星形,但中性点为星形直接接地的金属氧化物电涌放电器安装在高压侧的中性侧和中性侧,并且外壳连接到变压器低压部分的中性点以及整个变压器电涌放电器的接地端,并通过直径为10 mm,长度为4.3 m的铝绞线接地。地装置内部的接地电阻为31.5欧姆。在变压器被雷击损坏的地方,变压器侧面没有雷电放电痕迹。压器或变压器的低压侧通过电缆连接到每个仪表室,没有直接雷电的问题。
此,只有沿着35kV架空线的雷电波才会损坏变压器。35kv架空线上有两种雷电浪涌:一种是感应雷电,另一种是直接雷电。为没有雷电的架空线,雷电直接击中35kv航空公司,并倾向于沿电线流动。于波本身具有一组易于反应的波,因此它将在线上。部形成闪电点。云不断累积??静电放电效应,并在着陆线上产生雷电感应的浪涌,以及在暴风云排放过程中发出的强脉冲磁场,其中电磁线形成通向35 kV。

路相互连接,并且在线路运行期间可以检测到一定的电压值。管雷电电流的大小是高度随机的,但35 kV架空线的绝缘耐压相对有限。如,日常生活中使用的P-10绝缘材料在雷电的作用下会产生相应的放电电压,该电压值大于100 kv。们的特殊S-185陶瓷横梁在雷电的作用下产生185 kV的放电电压。果,在架空线上形成的35kv的雷电浪涌通常高于由绝缘本身产生的冲击放电电压,从而形成了绝缘的旁路放电。节:通常,在35 kV系统中使用的电涌放电器要经受8/20μs和5KA的标称雷电脉冲,并且残余电压值为Uc = 42.0 kV。据中国现行的浪涌保护规则,我们知道,雷击沿相应线路时,避雷器会采取相应的措施:雷电流的值必须等于5KA,而雷电流的值必须等于5KA。头的2.7μs P-20绝缘产生的冲击功率约为150 kv,线路接通时雷电侵入产生的最大振幅可以达到150 kv。时,已知停止点Y2W-12.9 / 42。

生的放电作用具有约50kV的电压值。以看出,在许多情况下,如果相应的雷电波出现在架空线上方35 kV处,则在其高压端使用的35 kV变压器的电涌放电器将被放电。电涌放电器采取相应措施时,所产生的5KA雷电电流被引入地面,如果总接地电阻设置为31.5Ω,则在相应接地体上形成的电压将降至:Δu2= 5×31.5 = 157.5(kv)。据现行标准,不难注意到变压器在运行过程中在雷电作用下的35 kV耐压约为120 kV。以看出,变压器本身的冲击隔离水平远低于入侵的雷电所产生的过电压。此,
铜包钢绞线在35 kV线路运行时,一旦发生雷电浪涌入侵,电涌放电器的作用将不可避免地影响变压器绝缘,产生的电涌高达310 kv,不可避免地会导致变压器的内部绝缘。生损坏。据相应的分析,可以知道变压器受到雷电浪涌的影响,并产生了相应的冲击电压,根据相应的标准,可以将其分为三部分:Uc,Δul和Δu2。Uc由避雷器本身确定,因此从某种意义上说它是无法更改的。Δul与整个引下线的长度密切相关,而Δu2与实际的接地电阻相关。
此,在35kv系统中,必须从以上几个方面来实现防雷工程。35kv气道遭受雷击时,产生的过电压主要对应于相应接地极上的相应电压降,并且变压器外壳上的电势会大大增加。外,在这方面,它也可以等效地施加到系统变压器内的低压侧,从而将避雷器的电荷增加到一定距离。此,为了有效解决这种情况,必须采取相应的措施来降低对地的抵抗力。
直线驱动中,可以挖出三个深坑,直径至少为1 m,深度至少为2 m,间距为6 m。个坑中至少埋有2.3 m的钢角。种埋入地下的角钢通过相应的扁钢带连接。细土进行相应的回填操作,并压紧接地极。庭作业。样,接地电阻降至9.2Ω,符合相应标准。
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