核心词:
镁铝 锌 钢板 雷击是严重的自然灾害,由雷电产生的冲击波强烈,破坏力极大,造成的损失相当严重。随着我国电力建设的发展,变电站的规模越来越大,受雷击破坏的概率也大大提高,
镀铜接地棒且目前电力系统变电站采用了更多的电子及微电子设备,这些元件的抗干扰能力明显减弱,对雷电暂态干扰更具有明显的敏感性和脆弱性。因此,变电站的防雷保护迫在眉睫。现就变电站防雷保护的不足以及变电站电源系统的防雷措施进行探讨。
1、镁铝锌钢板:实行架空地线保护;对于35kV高压线路 变电所及发电厂在高压系统防雷电方面,防护的措施还比较全面,例如:对于直击雷有避雷针防护措施;对于110kV以上的高压线路,实施架空地线防护;对于35kV高压线路,实施进线段防护;对于10kV高压,实施出线线路避雷器防护;对于发电机出口处的防护,实施防雷电容器防护。可是,相对于400V低压系统来讲,其防雷措施尚不到位,仍有一些问题,致使雷电可以沿着低压电源系统侵入至二次弱电设备。

因为很多的所用变压器低压侧没有安装避雷器,防雷措施不够完善,因而过电压就会对变电所及发电厂的全部低压弱电系统产生影响。低压电源系统形成强电流浪涌,或者雷电过电压,传输至主机系统过电压可能有千伏,甚至更高。对于变电站的低压弱电设备处没有完善的防护过电压措施,就不能有效地抑制雷电过电压,从而就可能击穿低压弱电系统绝缘薄弱处。通常弱点设备为较薄弱位置,一些计算机监控或主机保护系统等容易被击穿或者烧坏。
2、镁铝锌钢板:需要安装避雷器以抑制雷电波侵入引起的过电压 对于400V变电站低压侧,需要安装避雷器,以对雷电波入侵产生的过电压实施抑制。基于保障设备运行安全考虑,实施加装避雷器时,特别要注意避雷器的残压,需将侵入波的斜率限制在安全值中。,C0—避雷器至变压器电容。其中k1>1,而且回路数增加,随之增大。但是,对于同杆架设的双回线有同时受雷击的可能,所以在决定取值时该回线只按一路考虑。如果避雷器至主变压器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近再增装1组避雷器才能保护主设备的安全。因为雷电波的能量很大,具有瞬间高峰值等特性,所以要在电源进线处安装浪涌保护器,以对整个装置实施保护。在经过浪涌保护器以后,雷电信号还有一些高频的分量及高的能量,会危害到电源系统;所以,需要运用LC低通滤波器实施滤波,并且加装压敏电阻,以充分吸收雷电的能量。MOV非线性比较好,能够把电压钳位至安全值内。它的防雷保护装置原理如图1所示。变电站雷电干扰频率通常是1MHz,主要是在100kHz至10MHz频率内分布。基于保证电子设备考虑,需要把该高频分量进行滤去。依据公式,正确采用电容C及电感L参数值。ATP系统,为当前电磁暂态分析程序使用最广的一个系统。ATP优点很多,如运算结果精确、分析功能多等,可以实现电网的稳态及暂态仿真分析。所以,文中采用ATP仿真软件,实施防雷效果仿真,其仿真模型如图2所示。在图2模型中,雷电压波形设置成1.2/50μs及10kV,氧化锌压敏电阻设置成DNR20。经过反复的仿真分析,电感取值为0.05mH,电容取值为50μF。由此可知,在经过防雷装置抑制之后,雷电波的电压峰值已经降低为初始峰值的一半左右,说明该装置可以有效防止雷电波侵入变电站的弱电电源系统。针对耐压水平低、电源质量要求高的弱点设备,实施单个元件的保护装置的残压较高,能够通过实施两级或多级的保护设计保护装置,以实现低残压水平,各级之间互相配合,发挥出各级器件优点,体现出整体性能优越的效果。
3、镁铝锌钢板:这种协调主要有两个原则 此配合的主要原则主要有2个:一是通过静态伏安特性实施配合,除了导线外,没有任何的附加去耦元件,可以适用限压型SPD,当然这种配合对距离有一定的限制,如果SPD间线路距离足够大时,可以通过线路自然电感发挥出阻滞作用,达到级间通流配合的目的;二是如果SPD距离比较有限,就要采取去耦元件实施配合。电路模型使用ATP计算软件,通过简化的电路模型如图3所示。雷电流取值为10/350μs,100kA。根据仿真数据,能够分析出前后二级MOV性能参数相当时的情况。前级MOV承受的雷电流能量比较多,而后级承受的能量相对就少了许多。随着级间距离不断增加,第一级浪涌保护器吸收的雷电流能量增加,而第二级浪涌保护器吸收的雷电流减少。
4、镁铝锌钢板:有利于保护后面的负载设备 随着级间距离不断增加,第二级浪涌保护器两端的残压值不断减少,这对保护后面负载设备比较有利。根据仿真数据,能构分析出当前后二级MOV的配置时,前级比后级通流容量高时的情况。两级之间距离较小时,通常为后级MOV立即导通,而且伴随级间距离增大,前级导通,且吸收大部分的雷电流能量。当级间距离不大于10m,第二级浪涌保护器的残压比它的保护水平要大,而且伴随级间距离增大,第二级浪涌保护器的残压减小。根据仿真数据,能够分析出当前后二级MOV的配置时,后级比前级通流容量高时的情况。伴随级间距离增大,雷电流被第二级浪涌保护器吸收较少,大多的雷电流被第一级浪涌保护器吸收。伴随级间距离增大,第二级浪涌保护器的残压减小很快。当没有起到较理想能量配合效果时,后级MOV通过雷电流较小,或者不动作。总之,变电站的防雷保护是一项长期的研究探索工作,由于雷击发生情况的多变性和涉及外在因素较多,因此,必须根据现场情况做详细的分析,区分每种技术措施的针对性和有效性,因地制宜地采取不同的防雷手段。
5、镁铝锌钢板:相信随着科学的发展 相信随着科学的发展,针对变电站的防雷研究将会更加丰富。
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