110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc

上传人:1595****071 文档编号:39493975 上传时间:2022-09-07 格式:DOC 页数:42 大小:1.19MB
返回 下载 相关 举报
110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc_第1页
第1页 / 共42页
110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc_第2页
第2页 / 共42页
点击查看更多>>
资源描述

《110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《110kV牵引变电所防雷接地的设计(42页).doc(42页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、-110kV牵引变电所防雷接地的设计-第 37 页摘 要雷电具有很强的危害性,因此应该重视牵引变电所雷电的防护。本文讲述了雷电、雷电压和雷电流的形成过程,并给出了雷电参数,阐述了防雷装置如避雷针、避雷器的防雷原理以及保护范围,给出了直击雷和感应雷的防护方案,介绍了目前我国牵引变电所防雷接地设计中常用的几种措施,如:合理选择牵引变电所修建的地理位置,架设避雷针、敷设接地网,在进线段装设避雷器,同时对几种防雷措施进行了深入的论述和定量的计算分析。基于常用的防雷接地的设计方法,对平北站110kV牵引变电所进行了详细的防雷接地设计。设计中,结合当地现状,综合考虑了气候、地形、环境等多种因素,给出了较好

2、的防雷接地保护方案。通过对牵引变电所的防雷接地设计,全面剖析了电力系统中如何提高牵引变电所的防雷水平,从而有效地降低牵引变电所的雷击事故,减少雷电对电网安全运行的影响。最后绘制了平北接地网的平面设计图。关键词:牵引变电所;防雷接地;雷电放电;雷电流 AbstractThe lightning has very strong harmfulness, so we should pay attention to drawing the shelter of the lightning of transformer substation.This text tells the forming pro

3、cess that the lightning, the lightning voltage and current, provide the lightning parameter. At the same time, it expounds the lighting protecting principles and protecting scopes of lighting protecting devises, such as the lightning rod, the lighting arrester. It provides the shelter scheme of reac

4、ting lighting and attacking lighting directly, and has recommended several kinds of the daily method which is during the design of lighting protecting and grounding in the transformer substation at present, for instance: To Choose the geographical position where to built the transformer substation,

5、erect the lightning rod, lay the earthing network, install the lighting arrester on the stock of line segment. It carries on exposition and quantitative computational analysis to several kinds of lighting protecting measures srespectively also. On the basis of lightning protecting and groundings des

6、ign method commonly used, it designs lightning protecting and grounding on the 110kV Ping Bei transformer substation. In the design, combines the local current situation, has considered many kinds of factors such as the climate, topography, and environment synthetically, provides better programs of

7、lightning protecting and grounding. Through the designs of lighting protecting and grounding of transformer substation, analyzing how to improve the level of lighting protecting of the transformer substation completely in power system, thus reduce the accident of lightning striking effectively, and

8、the impact on safe operation of the electric wire. Drew the level design drawing of the Ping Bei earthing network finally.Keyword: The transformer substation; Lightning protecting and grounding; Lightning discharge; Lightning current.目 录第一章 前 言1一、 牵引变电所防雷接地的必要性1二、 防雷接地的发展概况2第二章 雷电参数及防雷装置3一、 雷电放电3二、

9、雷电参数3(一)雷击时的等值电路3(二)雷电流4(三)雷暴日与雷暴小时7(四)地面落雷密度7三、 避雷针和避雷线7(一)保护原理7(二)保护范围7四、 避雷器11(一)避雷器的分类及比较12(二)阀式避雷器电气特性的基本参数15第三章 防雷接地17一、 接地与防雷接地17二、 冲击电流流经接地装置入地时的基本现象17(一)土壤中的电位分布17(二)土壤中的电场强度18(三)接地装置的电感效应及利用率18(四)防雷接地装置的形式及其电阻的算法19第四章 平北站110kV牵引变电所防雷接地系统设计22一、 平北站110kV牵引变电所及环境气象条件22二、 平北站110kV牵引变电所的直击雷防护方案

10、及计算22(一)直击雷防护方案22(二)避雷针的计算及其安装23三、 平北站110kV牵引变电所感应雷的防护26(一)牵引变电所进线段保护33(二)牵引变电所内变压器的防雷接地保护36(三)平北站110kV牵引变电所馈线段防雷保护39四、 平北站110kV牵引变电所避雷器的选择39(一)进线段母线上避雷器的选择40(二)变压器架设避雷器的选择40(三)馈线段避雷器的选择40五、 平北站110kV牵引变电所地网分布设计计算40结 论43致 谢44参考文献45附录:(1)避雷器保护图(2)平北站110kV牵引变电所接地网的平面布置图 (3)平北站110kV牵引变电所主接线图第一章 前 言雷电(Li

11、ghtning)是一种大气自然现象,对人类社会而言,雷电有时也会造成自然灾害。随着社会的发展,雷电给社造成的危害越来越严重,同时雷电防护(Lightning Protection)科学技术也在人类认识自然、抵御自然灾害的过程中不断发展。全球任何时刻大约有2000个地点遏上雷暴,平均每天约发生800万次闪电,每次闪电在微秒级的瞬间释放出约55kW.h的能量。我们生存的环境既被动地接受自然灾害的侵袭,又能动地为灾害的形成和发展提供条件。从久远的过去开始,雷电就对人类、人类赖以生存的自然资源和人类创造的物质文明构成巨大的威胁,例如,森林火灾有50以上因雷电引发;人们居住生活的建筑物屡遭雷击破坏;电力

12、、石化等工业设施常因雷击而发生灾难性事故。不难看出,雷电灾害的范围随社会经济发展而扩大,其表现形式随其范围扩大而复杂。因此,提高雷电防护科技水平势在必行。一、 牵引变电所防雷接地的必要性牵引变电所是铁路供电系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。在电力系统中的各种电气设备,都是按一定电压制造的,都有一定的绝缘强度。当电压过高,超过其绝缘强度时,就要产生闪络(击穿),它能使绝缘破坏,引起事故。这种对绝缘有危险的电压和高于正常运行时的电压,均称为过电压。根据产生过电压的原因,我们把过电压分为内部过电压和大气过电压两种。内部过电压1是指由于电力系统内部的原因(如闭合空载线路、空载变压器,以及发生单相

13、接地故障等)所引起的过电压。产生内部过电压的根本原因是由于系统内能量分布发生瞬间突变。内部过电压分为两大类:一类是由于在操作(如断路器的合闸、分闸)或故障(断线、接地等)时的过渡过程中所产生的过电压叫操作过电压,其持续时间较短;另一类是在某些操作或故障后所形成的回路中,由于电感和电容相等而产生的谐振过电压叫做谐振过电压(或称共振过电压),其持续时间较长。大气过电压又叫外部过电压。它是由于雷电放电而引起的过电压,所以又叫做雷电过电压。大气过电压又分为直击雷过电压和感应雷过电压。直击雷过电压指带电的雷云直接对架空电力线路和电气设备放电。其过电压数值可达几百万伏,对电气设备的危害极大。感应雷过电压指

14、当雷击于线路附近地面时在雷电放电的先导阶段,先导路径中充满了电荷,因而对导线产生静电感应,在先导路径附近的导线上积累了大量的异性束缚电荷。当雷击大地后,主放电开始,先导路径中的电荷自上而下被迅速中和,这时导线上的束缚电荷变为自由电荷,沿导线两侧流动。由于主放电的速度很快,所以导线中的电流很大,感应电压就会达到很大的数值,这就是感应雷过电压。变电所是电力系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。由于变电所和架空线路直接连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备为高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电进行波的幅值也是很高的。如无完善的保护设施,就有可能使变电所内的主变压器或者其它电器的绝缘损坏。变电所

15、一旦发生雷害事故,使设备受到损坏,就有可能造成大面积停电,给生产和生活带来重大损失和影响,其后果是十分严重的。二、 防雷接地的发展概况1749年富兰克林发明第一支避雷针,开创了人类有意识防雷的历史。自此,避雷针及其派生出的避雷带、避雷网、避雷线、法拉第等传统避雷装置,以“引雷烧身”的大无畏精神,伴随人类度过了两个半世纪。近代,随着科技进步,人工建筑的高度越来越高,电子设备的应用越来越广泛,由于避雷针保护范围具有不确定性,引雷过程中产生电磁感应过电压,雷电反击产生二次雷击和跨步电压等,避雷针已跟不上时代的步伐。避雷针的安装本身,可能导致感应雷害的增加。目前已投入使用的各种防雷装置,各有所长,也都

16、各有局限性。对于现代建筑和电子设备,进雷通道不外乎三个方面:1.天上下来的直雷击。2.各种金属线路、管道感应或引进的感应雷。3.地下出来的反击雷。那么,按照“系统论”的观点,建立一套完善而健全的综合立体防雷系统2,就能实现有效的防雷安全。一套完善而健全的综合立体防雷系统包括:架设避雷针,避雷线防直击雷。地面或室内外各种天线、信号线、电源线进入室内或设备前,装设线路避雷器。各种金属管线入户处进行接地处理。埋地电缆用金属裸线平行屏蔽。具有良好的接地装置,包括尽可能小的接地冲击阻抗、接地体的有效屏蔽及各种接地的联通。第二章 雷电参数及防雷装置一、 雷电放电雷电是一种极为壮观的自然现象,由于其强大的威

17、力和破坏作用,自古以来,一直吸引着人们的注意力。雷电起源于云中水气的起点和同极性电荷的积累,带电的云块称为雷云,雷云是产生雷电的先决条件。雷电放点可能是在云中两块异性的雷云尖发生,称之为云中放电。也可能是雷云对大地间放电,称之为云-地放电。雷云电荷向下发展而形成的雷电放电称为下行雷,下面以下行雷为例来分析雷电放电3的三个阶段。1)先导放电阶段雷云对大地有静电感应,在雷云电场下,大地感应出异种电荷,两者形成一个特殊的大电容器,随着雷云中电荷的逐步积累,空间的电场强度不断增大。当雷云中电荷密集处的电场强度达到空气击穿场强(2530kV/cm)时,就产生强烈的碰撞游离,形成指向大地的一段导电通道,称

18、为雷电先导。先导放电不是连续向下发展的,而是一段接着一段地向前推进。2)主放电阶段当下行先导接近地面时,会从地面较突出的部分发出向上的迎面先导。当迎面先导与下行先导相遇时,便产生强烈的“中和”过程,引起极大的电流,这就是雷电的主放电阶段,伴随出现闪电和雷鸣现象。主放电阶段的特点是:(1) 主放电存在的时间极短,约为50100s。(2) 电流极大,可达数十乃至数百千安。3)余光放电阶段主放电到达云端就结束了,然后云中残余电荷经主放电通道流下来,称为余光放电阶段。由于雷云中的电阻较大,余光放电阶段对应的电流不大(约数百安),持续时间则较长(0.030.05s)。雷云中的电荷分布是不均匀的,往往形成

19、多个电荷密集中心,所以第一个电荷中心完成上述放电过程后,可能引起第二个、第三个甚至多个的中心向第一个中心放电,并沿原先的通道到达大地,因此雷电可能是多重性的。第二次及以后的主放电电流一般较小,不超过30kA。二、 雷电参数(一)雷击时的等值电路 雷击地面由先导放电转变为主放电的过程可以用一根已经充电的垂直导线突然于被击物体接同来比拟,如图2-1(a)所示。图中是被击物体于大地(零地位)之间的阻抗,是先导放电通道中电荷的线密度,开关S未闭合之前相当于先导放电阶段。当先导通道到达地面或与地面目标上发出迎面先导相遇时,主放电即开始,相当于开关S合上。此时将有大量的正、负电荷沿先导通道逆向运动,并使其

20、中来自雷云的负电贺中和,如图5-1(b)所示。与此同时,主放电电流即雷电流流过雷击点A并通过阻抗,此时A点电位u也突然升至。显然,电流的数值于先导通道的电荷密度及主放电的发展速度v有关,并且还受阻抗的影响。因为先导通道的电荷密度很难测定,主放电的发展速度也只能根据观测大体判断,唯一容易侧知的量是主放电以后(相当于S合上以后)流过阻抗的电流。因此利用雷电放电过程简化成一个数学模型,进而用到彼德逊等值电路如图2-1(c)、(d)所示以求得比较统一的分析方法。图2-1(c)、(d)中为主放电通道的波阻抗。和则式从雷云向地面传来的行波的电压和电流。 (a)模拟电路 (b)主放电电路 (c)主放电通道电

21、路 (d)等值电路图2-1 雷击放电计算模型(二)雷电流因为雷电波流经被击物体时的电流与被击物体的波阻抗有关,因此,我们把流经被击物体的波阻抗为零时的电流被定义为“雷电流”,用来表示。根据雷电放电的等值电路,可知流经被击物体的波阻抗为时的电流与雷电流的关系为: (2-1)目前,我国规程建议雷电通道的波阻抗为300400。雷电流为一非周期的冲击波,它与气象、自然等条件有关,是一个随机变量。下面我们介绍它的幅值、波头、陡度、波长及其波形。1)幅值雷电流的幅值与气象、自然等条件等有关,只有通过大量实测才能正确估计其概率分布规律。我国现行标准推荐雷电流幅值分布的概率如下: (2-2)式中:为雷电流幅值

22、,kA;为幅值大于的雷电概率。例如,当雷击时,出现大于88kA的雷电流幅值的概率p约为10%。 我国西北地区内蒙古等雷电活动较弱,雷电流幅值较小,可按下式计算: (2-3)2)波头、陡度及波长根据实测结果,雷电冲击波的波头是在15s的范围内变化,多为2.52.6s;波长在20100s的范围内,多数为50s左右。波头及波长的长度变化范围很大,工程上根据不同情况的需要,规定出相应的波头于波长的时间。在线路防雷计算时,规程规定取雷电流波头的时间为2.6s,波长对防雷计算结果几乎无影响,为简化计算,一般可视为无限长。雷电流的幅值与波头,决定了雷电流的上升陡度,也就是雷电流随时间的变化率。雷电流的陡度对

23、雷击过电压影响很大,也是一个常用参数。可认为雷电流的陡度与幅值I有线性关系,即幅值愈大,陡度愈大。一般认为陡度超过50kA/s的雷电流出现的概率已经很小了。3)波形实测结果表明,雷电流的幅值、陡度、波头、波尾虽然每次不同,但都是单极性的脉冲波,电力设备的绝缘强度实验和电力系统的防雷保护设计,要求将雷电流波形等值为典型化、可用公式表达、便于计算的波形。常用的等值波形有三种,如图2-2所示。 (a) (b) (c)图2-2 雷击主放电时的电流波形图2-2(a)是标准冲击波,它可表示为。试中为某一固定电流值,、是两个常数,为作用时间。当被击物体的阻抗只是电阻R时,作用在R上的电压波形u于电流波形相同

24、。双指数波形也用做冲击绝缘强度实验的标准电压波形。我过采用国际电工委员会(IEC)国际标准。图2-2(b)为斜角平顶波,其陡度可由给定的雷电流幅值I和波头时间决定,=I/在防雷保护计算中,雷电流波头采用2.6s。这样,可取为I/2.6kA/s.图2-2(c)为等值余弦波,雷电流波形的波头部分,接近半弦波,其表达式为 (2-4)式中: 为雷电流幅值,kA;为角频率,,为波头时间(2.6)。这种等值波形多用于分析雷电流波头的作用,因为用余弦函数波头计算雷电流通过电感支路时所引起的压降比较方便。此时最大陡度出现波头中间,即,其值为 (2-5)(三)雷暴日与雷暴小时由于地理条件及气象条件等因素的不同,

25、各地雷电活动的强烈程度不大相同,因此在进行防雷设计和采取防雷措施时必须要从该地区的雷电活动具体情况出发。为了统计雷电的活动强度,可以用雷暴日与雷暴小时表示。雷暴日是每年中有雷电的日数,雷暴小时是每年中有雷电的小时数(即在1天或1h内只要听到雷声就作为一个雷暴日或者一个雷暴小时)。我国有关标准建议采用雷暴日作为计算单位。根据统计,我国大部分地区雷暴小时与雷暴日的比值大约为3。根据长期统计的结果,在我国规程中绘制了全国平均雷暴日分布图,可作为防雷设计的依据。全年平均雷暴日数为40的地区为中等雷电活动强度区,如长江流域和华北的某些地区;年平均雷暴日不超过15日的为少雷区,如西北地区;超过40日的为多

26、雷区,如华南某些地区。(四)地面落雷密度雷暴日和雷暴小时中,包含了雷云之间的放电,而防雷实际中关心的是云地之间的放电。地面落雷密度4表征了雷云对地放电的频繁程度,其定义为每平方千米每雷暴日的对地落雷次数,用表示。世界各国根据各自的具体情况,的取值不同。根据我国标准规定,对雷暴日为40日的地区,=0.07次/km2.雷暴日。三、 避雷针和避雷线避雷针和避雷线5可以防止雷电直接击中被保护物体,因此也称为直击雷保护。(一)保护原理避雷针(线)的保护原理可归纳为:能使雷云电场发生突变,使雷电先导的发展沿着避雷针的方向发展,直击于其上,雷电流通过避雷针(线)及接地装置泻入大地而防止避雷针(线)周围的设备

27、受到雷击。避雷针需要有足够截面的接地引下线和良好的接地装置,以便将雷电流安全地引入大地。(二)保护范围由于雷电的路径受到很多偶然因素的影响,因此要保证被保护物绝对不受直接雷击是不现实的,一般,保护范围是指具有0.1%左右雷击概率的空间范围,实践证实,此概率是可以被接受的。1.单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的近似锥形的空间。她的侧面边界原为一根曲线,规程中近似地用折线代替,如图2-3所示。图2-3 单支避雷针的保护范围高度为的被保护物距离避雷针的水平最大允许距离也是避雷针在高度截面的保护半径可按下式计算:当时 (2-6) 当时 (2-7)式中 避雷针的高度; 避雷针的有效高度,; 考虑避

28、雷针的高度影响的校正系数,时, (2-8)2.两支等高避雷针当两根避雷针距离不太远时,由于两根针的联合屏蔽作用,使两针中间部分的保护范围比单针时有所扩大。图2-4表示两等高避雷针的保护范围。两针外侧的保护范围按式2-1和式2-2计算。两针间保护范围的上部边缘应按通过两针顶点及中间最低点O的圆弧确定。O点的高度按式2-9计算。 (2-9)式中 两针的距离,m。图2-4 高度为h的二等高避雷针保护范围两针间水平面上保护范围一侧的保护范围最小处的最大保护宽度按式2-10计算。 (2-10)为了保证两针联合保护的效果,规程建议两支避雷针之间的距离不宜大于5。3.两支不等高避雷针其保护范围按下法确定:如

29、图2-5两针内侧的保护范围先按单针作出高针1的保护范围,然后经过较低针2的顶点作水平线与之交于点3,再设点3为一假想针的顶点,做出两等高2和3的保护范围,图中,二针外侧的保护范围仍按单针计算。 图2-5 两支不等高避雷针保护范围4.多支等高避雷针三支等高避雷针的保护见图2-6,三针所形成的三角形1、2、3的外侧保护范围分别按两支等高的针的计算方法确定,如在三角形内被保护物最大高度的水平面上各自相邻避雷针间保护范围的一侧宽度时,则全部面积受到保护。图2-6 三支等高避雷针的保护范围图5.避雷线因为避雷线对雷云与大地间电场畸变的影响比避雷针小,所以其引雷作用和保护宽度比避雷针要小。但因避雷线的保护

30、长度是与线等长的,故特别适于保护架空线路及大型建筑物,目前世界上大多数国家已转而用避雷线来保护500kV大型超高压变电站。单根避雷线的保护范围如图2-7所示。在水平面上每侧保护范围的宽度,可按下列公式计算: 图2-7 单根避雷线的保护范围当时 (2-11) 当时 (2-12) 式中 每侧保护范围的宽度,m。两根等高避雷线外侧的保护范围仍按单根避雷线时确定。两避雷线间横截面的保护范围应由通过两避雷线1、2及保护范围边缘最低点o的圆弧确定,o点的高度应按式2-13计算。 (2-13)式中 两避雷线间保护范围上部边缘最低点的高度,m; 两避雷线间的距离,m; 避雷线的高度,m。图2-8中称为避雷线的

31、保护角,它是杆塔上避雷线的铅垂线同杆塔处避雷线与导线连线间所组成的夹角,保护角愈小,避雷线就愈可靠地保护导线免受雷击。单根避雷线的保护角不能做的太小,一般在。220330kV双避雷线线路,一般采用左右,500kV一般不大于。 图2-8 两根平行避雷线的保护范围四、 避雷器当发电厂、变电所用避雷针保护以后,电力设备几乎可以免受直接雷击,但是长达数十、数百公里的输电线,虽然有避雷线的保护,但由于雷电的饶击和反击,仍不能完全避免输电线上遭受大气过电压的侵袭,其幅值可达一、二百万伏。此过电压还会沿着输电线侵入变电所,直接危及变压器等电气设备,造成事故。为了保护电器设备的安全,必须限制出现在电气设备绝缘

32、上的过电压的峰值,就需要装设避雷器6。为了使避雷器达到预期的保护效果,必须正确选择避雷器,一般有如下基本要求:(1)雷电击于输电线路上时,过电压会沿导线入侵发电场或变电所,在危及被保护绝缘时,要求避雷器能瞬时动作。(2)避雷器一旦在冲击电压作用下放电,就造成对地短路,此时瞬间的雷电过电压虽然已经消失,但工频电压却相继作用在避雷器上,此时流经间隙的工频电弧电流,称为工频续流,此电流将是间隙安装处的短路电流,为了不造成跳闸,避雷器应具有能自行截断工频续流,恢复绝缘强度的能力,使电力系统能继续正常运行。(3)应具有平直的伏秒特性曲线,并与被保护设备的伏秒特性曲线之间有合理的配合。这样,在被保护物可能

33、击穿以前,避雷器便发生动作,将过电压波截断,从而起着可靠的保护。(4)具有一定通流容量,且其残压应低于被保护物的冲击耐压。(一)避雷器的分类及比较目前使用的避雷器主要有四种类型:保护间隙;排气式避雷器;阀式避雷器;金属氧化物避雷器。保护间隙和排气式避雷器主要用于变电所进线段保护;阀式避雷器和金属氧化物避雷器用于变电所和发电厂的保护。表2-1是各种避雷器的有关特性总结。表2-1 各种避雷器的有关特性比较避雷器 类型比较项目保护间隙管式避雷器阀式避雷器普通阀式避雷器磁吹避雷器氧化锌避雷器放电电压的稳定性由于火花间隙暴露在大气中周围的大气条件(气压、气温、湿度、污秽等)对放电电压有影响;由于火花间隙

34、是不均匀电场,存在极性效应 大气条件和电压极性对放电电压无影响有十分稳定的起始动作电压伏秒特性与绝缘配合保护间隙和管式避雷器的伏秒特性曲线很陡,难以与设备绝缘的伏秒特性曲线取得良好的配合,但能与线路绝缘的伏秒特性曲线取得配合此类避雷器的伏秒特性曲线很平坦,能与设备绝缘的伏秒特性曲线很好地配合具有最好的陡波响应特性续表2-1 各种避雷器的有关特性比较避雷器 类型比较项目保护间隙管式避雷器阀式避雷器普通阀式避雷器磁吹避雷器氧化锌避雷器灭弧能力(能否自动切断工频续流)无灭弧能力,需与自动重合闸配合使用有很强几乎无续流流通容量大相当大较小较大能否对内部过电压实施保护不能,但在内部过电压下动作,本身并不

35、会损坏不能(在内部过电压下动作,本身将损坏)能结构复杂程度最简单较复杂复杂最复杂较简单价格最便宜较贵贵最贵较便宜应用范围低压配电网,中性点非有效接地电网输电线路的绝缘弱点、变电所、发电厂的进线段保护变电所变电所、旋转电机所有场合下面主要介绍以下阀式避雷器:在变电所和发电厂大量使用阀式避雷器,它相对与排气式避雷器来说在保护性能上有重大改进,是电力系统中广泛采用的主要防雷设备,阀式避雷器的保护特性是决定高压电气设备绝缘水平的基础。它分普通型和磁吹型两大类。普通型有FS和FZ型;磁吹型有FCZ和FCD型。1. 普通型阀式避雷器结构与工作原理阀式避雷器是由火花间隙和非线性电阻这两基本部件组成。在系统正

36、常工作时,间隙将电阻阀片与工作母线隔离,以免由工作电压在阀片电阻中产生电流使阀片烧坏。当系统中出现过电压且其幅值超过间隙放电电压时,间隙击穿,冲击电流通过阀片流入大地,从而使设备得到保护。当过电压消失后,间隙中由工作电压产生的工频续流仍将继续流过避雷器,此续流是在工频恢复电压作用下,其值远较冲击电流为小,使间隙能在工频续流第一次经过零值时就将电弧切断。这样,避雷器从间隙击穿到工频续流的切断不超过半个周期,而且工频续流数值也不大,继电保护来不及动作系统就已恢复正常。1)磁吹型阀式避雷器(磁吹避雷器)为了改善阀式避雷器的保护特性,在普通型基础上发展了磁吹型阀式避雷器。与普通型相比较,它具有更高的熄

37、弧能力和较低的残压,因此它更合适用于电压等级较高的变电所电气设备的保护以及绝缘水平较低的旋转电机的保护。磁吹避雷器的原理和基本结构与普通型避雷器相同,主要区别在于采用了磁吹式火花间隙。它是由许多单个间隙串联而成的,它利用磁场对电弧的电动力,迫使间隙中的电弧加快运动并延伸,使间隙的去游离作用增强,从而提高了灭弧能力。2)金属氧化物避雷器金属氧化物避雷器(MOA)也称为氧化锌避雷器,是20世纪70年代初开始出现的种新型避雷器。氧化锌避雷器是由氧化锌非线性电阻片组成的。由于氧化锌电阻片具有优异的非线性伏安特性,可以取消串联火花间隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因此氧化锌避雷器已得到越来越广泛

38、的应用,取代炭化硅避雷器是大势所趋。金属氧化物避雷器的主要优点:与普通阀型避雷器相比,氧化锌避雷器具有优越的保护性能:(1)保护性能好。虽然10KA雷电流下残压目前仍与炭化硅阀型避雷器相同,但后者串联间隙要等到电压升置较高的冲击放电电压时才可将电流泄放,而金属氧化物避雷器在整个过电压过程中都有电流通过,电压还未升置很高的数值之前不断的泄放过电压的能量,这对抑制过电压的发展是有利的。由于没有间隙,金属氧化物避雷器在陡波头下伏秒特性上翘要比炭化硅型避雷器小的多,这样在陡波头下的冲击放电电压的升高也小很多。金属氧化物避雷器的这种优越的陡波响应特性(伏秒特性),对于具有平坦伏秒特性的SF6气体变电所(

39、GIS)的过电压保护尤为合适,易于绝缘配合,增加安全裕度。(2)无续流和通流容量大。金属氧化物避雷器在过电压作用后,流过的续流为微安级,可视为无续流,它只吸收过电压能量,不吸收工频续流能量,这不仅减轻了其本身的负载,而且对系统的影响甚微。再加上阀片通流能力要比炭化硅阀片大44.5倍,又没有共频续流引起串联间隙烧伤的制约,金属氧化物避雷器的通流能力很大,所以金属氧化物避雷器具有耐受重复雷和重复动作的操作过电压或一定持续时间短时过电压的能力。并且进一步可通过并联阀片或整只避雷器并联的方法来提高避雷器的通流能力,制成特殊用途的重载避雷器,用语长电缆系统或大电容器组的过电压保护。(3)无间隙。无间隙可

40、以大大改善陡度响应,提高吸收过电压能力,以及可采用阀片并联以进一步提高通流容量;可以大大缩减避雷器尺寸和重量;可以使运行维护简化;可以使避雷器有较好的耐污秽和带电水冲洗的性能。有间隙的阀式避雷器瓷套在严重污秽,或在带电水冲洗时,由于瓷套表面电位分布的不均匀或发生局部闪络,通过电容耦合,使瓷套内部间隙放电电压降低,甚至此时在工作电压下动作,不能熄灭电弧而爆炸。无间隙还可以使避雷器易于制成直流避雷器。因为直流续流不象工频续流那样会自然过零,而金属氧化物避雷器当电压恢复到正常时,其电流非常小,所以只要改进阀片电阻的配合以使其能长期陈承受直流电压作用,就可以制成直流避雷器。由于金属氧化物避雷器具有这些

41、炭化硅所没有的缺点,使得其在电力系统中得到了越来越广泛的应用,特别是超高压电力设备的过电压保护和绝缘配合已完全取决于金属氧化物避雷器的性能。(二)阀式避雷器电气特性的基本参数1.普通型阀式避雷器电气特性参数。1)额定电压(有效值,kV)。上指施加到避雷器端部的最大允许的工频电压(有效值)。在选用避雷器时,应保证其端部的工频电压升高在任何情况下都不会超过值,否则避雷器将因不能灭弧而发生爆炸。根据分析计算,在中性点直接接地电网中,最大工频电压和相应的值取最高运行线电压的75%80%;在中性点经消弧线圈接地的电网中,取电网最高运行线电压的100%;在中性点不接地的电网中,则取电网最高运行线电压的11

42、0%。2)残压(峰值,kV)。放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值称为避雷器的残压。220kV及以下避雷器的残压是以通过5kA的电流计;330550kV的避雷器则以通过10kA的电流计,分别用和表示。3)冲击放电电压(峰值,kV)。避雷器的 冲击放电电压时指雷电压(1.2/50s)作用下避雷器的放电电压(峰值)。2.金属氧化物避雷器电气特性参数。1)额定电压(有效值,kV)。氧化锌避雷器的额定电压仍按电网中单相接地条件下健全相的最大暂态工频过电压选取。2)最大持续运行电压(有效值,kV)。指避雷器能长期持续运行的最大工频电压有效值。它一般应等于系统的最高运行相电压。3)压比。指避雷器在波

43、形为8/20us的冲击电流规定值(例如10kA)作用下的残压U10kA与起始动作电压U1mA之比。压比(U10kA/U1mA)越小,表明非线性越好,通过冲击大电流时的残压越低,避雷器的保护性能越好。目前产品制造水平所能达到的压比约为1.62.0。4)荷电率。指最大长期工作电压的幅值与起始动作电压之比。它是表示电阻片上电压负荷程度的一个参数。设计氧化锌 避雷器时为它选择一个合理的荷电率是很重要的,应综合考虑电阻片特性的稳定度、漏电流的大小、温度对伏安特性的影响、电阻片预期寿命等因素。选定的荷电率大小对电阻片的老化速度有很大的影响,一般选用45%75%或更大。在中性点非有效接地系统中,因单相接地时

44、健全相上的电压会升至线电压,所以一般选用较小的荷电率。我国国家标准所规定的氧化锌避雷器的电气特性如表2-2所示。表2-2 110kV500kV变电站用氧化锌避雷器电气特性 避雷器额定电压(有效值kV)系统额定电压(有效值kV)容许最大持续运行电压有效值直流1mA参考电压峰值(kV),不小于残压峰值(kV)雷电冲击电流下,不大于操作冲击电流下,不大于陡度冲击电流下,不大于避雷器等级(标称放电电流,kA)510205102051020510201001107300145145-260260-221221-299291-290290-247247-334325-126214-332-382-200220146290290-520520-442442-598582-580580-494494668650288330210-408-698-593-782-300215-424-727-618-814-312

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁