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中山镀锌扁铁

2017-12-26

  核心词:中山  
  据调查发现,有些10kV的配电网没有避雷的防护设备,线路绝缘水平较低,容易受到直击雷和感应雷的危害,数据表明在贵州、四川等地中配电网因为雷击而发生跳闸的几率在70%以上,而容易发生雷击的地区多在土壤电阻率较高、地形较偏远、多雨季等。
  1、中山镀锌扁铁:在雷电天气中遇到直击雷和感应雷时容易引起断线
  由于配电网中配电线路的绝缘能力较低,在遭遇到雷电天气中的直击雷和感应雷时容易造成线路断闸。所以分析并了解配电网中变压器遭受雷击损坏的原因,并采取一定的预防措施是十分有必要的。据研究调查发现正逆变换过电压是引起配电网雷害事故的主要原因。
  2、中山镀锌扁铁:逆变器过电压会产生较大的电压降
  逆变换过电压是当避雷器上流过大量的冲击电流时,镀铜圆钢生产较大的压降,当低压路线较长的时候,在中性点电位作用下,低压绕组流过较高的电流,将绝缘击穿。
  3、中山镀锌扁铁:高压三相波前引起的逆变电压高于单相或两相波前引起的逆变电压
  高压三相波进的方式所引起的逆变换电压要高于单相或两相波进引起的电压。逆变换过电压与流经避雷器高压侧的雷电流的强度有一定的关系,也就是说逆变换过电压的大小与高压进线的绝缘水平成正比。
  4、中山镀锌扁铁:接地电阻越小
  接地电阻越小,流过低压绕组的雷电流越小,逆变换过电压幅值就越低。正变换过电压是雷电流从低压端流入时,变压器低压绕组中产生冲击电流,这个冲击电流会在高压绕组上产生电动势,提高中性点的电位。低压三相进波的方式所引起的正变换电压要高于单相或两相进波引起的电压,但是低压线路的绝缘水平较低。过电压的大小与冲击波的波长是成正比的关系,即波长越长,振荡的就越充分,过电压也就越高,当波长太短使,使振荡过程经行的不充分,过电压也就相应的偏低。与低压线路的绝缘水平有关,绝缘水平越高,高压一侧的感应电动势也就越大。
  5、中山镀锌扁铁:造成变压器绝缘子的损坏
  当雷电流经过避雷器流进接地电阻的时候,会在变压器外壳上产生一定的电位差,如果避雷器接地电阻较高,则就会产生较大的电位差,从而造成变压器绝缘体的损坏。避雷器损坏后没有及时检出,当遇上雷雨天气就相当于配电网的变压器没有保护措施,暴露在雷电之下,雷电流非常容易侵入而烧损变压器。避雷器的残压是雷电流幅度的函数,它的陡度对阀片上的电压影响很大。
  6、中山镀锌扁铁:绝缘导线的主要作用是防止雷害造成导线断裂
  根据调查的雷害情况来看,绝缘导线的功能主要是防止雷害把电线击断。
  7、中山镀锌扁铁:绝缘导线防止雷击断线的原理是堵和疏
  绝缘导线可以预防雷电把电线击断的原理是"堵塞"和"疏导"。"疏导"是将存在于绝缘子附近的绝缘导线部分裸线化,把工频电弧的弧根转移开来,从而保护导线,使导线免于被烧断。"堵塞"是阻止雷击闪络后工频续流起弧的过程。正逆变化过电压下的层间梯度和匝数为正比,并且还与匝的分布有一定的关联,其中末端损坏的危险最大,而在变压器低压处加上避雷装置可以将电压控制在一定的范围之中,有效防范雷电事故。避雷器上的电压分为三个部分:一、只与避雷器本事的特性有关的残压,根据这个特性,我们在选择避雷器的时候可以选择残压值较小的避雷器来降低这个值;二、经由避雷器要流入地下的雷电流,我们都知道,电压与电阻成正比,所以当雷电流通过避雷器流入地下使,可以降低接地电阻来减小这一部分的电压;三、这一部分电压是由于接地引线自身所带的电流感应而带来的压降。这三部分的电压的总和就是作用在变电器高压一侧的总电压。Z型接线法是采用曲折星形的接线方法,把为一段绕组平均分为二段相同的半绕组。再两个铁芯柱上的半绕组相反地串联起来,组成一个新的绕组,这种绕组的冲击零序阻抗很小,在变电器的高压侧中几乎没有正、逆变换过电压。一直以来雷击引起的输电线路中短路、跳闸等事故都极大的威胁着电网安全而正常的运行。

中山镀锌扁铁

改进并完善对雷害的防患措施是十分有必要的。
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