变压器防雷安全措施(新版)

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变压器防雷与防潮

变压器防雷与防潮

变压器防雷与防潮变压器作为一种转换和分配电能的重要设备,在电力系统中扮演着重要的角色。

由于变压器长期暴露在室外环境中,容易受到雷击或潮湿等天气条件的影响,因此需要进行相应的防雷和防潮措施,以确保其正常运行和延长使用寿命。

一、防雷措施雷电天气是变压器受到损害的主要原因之一,因此采取适当的防雷措施非常重要。

1. 避雷针系统避雷针是一种常见的防雷措施,它能够根据原理将雷电流引入地面,避免对变压器产生影响。

在变压器上安装避雷针系统能够大大减少雷击的可能性。

根据所在地区的雷电活动情况和相关标准要求,确定避雷针的数量和布局。

2. 避雷器在变压器的输入和输出侧均应安装避雷器,以吸收过电压和电流,保护变压器不受到雷击的冲击。

避雷器能够将过电压引入地面,从而保护变压器的绝缘和内部元件。

3. 地网系统合理的地网系统是防雷措施中不可或缺的一部分。

通过将变压器与地面有效地连接在一起,地网能够将由雷击产生的电流迅速引入地下,避免对变压器造成伤害。

地网的设计和铺设需要根据设计要求和标准进行,确保其有效性和可靠性。

二、防潮措施另一个需要关注的问题是变压器的防潮。

变压器通常安装在室外,暴露在潮湿的环境中,容易受到水汽和湿度的影响。

因此,采取适当的防潮措施是保护变压器的重要手段。

1. 密封变压器壳体和接线箱应采用密封结构,以避免外界水汽和雨水渗入内部。

密封件的选择和安装质量直接影响到变压器的密封性能,需要特别注意。

2. 透气性虽然需要密封变压器,但也不能过度密封,否则会导致内外温度差异引起的内部湿度过高。

因此,在设计中应考虑合适的透气装置,以确保内部湿度自然调节,避免潮湿。

3. 防潮涂层为了进一步提高变压器的防潮性能,可以在表面涂覆一层防潮涂层。

防潮涂层应选择适合的材料,并进行良好的施工,以提高防潮效果。

总结:变压器作为电力系统中不可或缺的设备之一,为了保证其正常运行和延长使用寿命,需要采取相应的防雷和防潮措施。

在防雷方面,避雷针系统、避雷器和地网系统是常见的措施;在防潮方面,密封、透气性和防潮涂层等方法都可以起到有效的作用。

变压器防雷安全措施标准版本

变压器防雷安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7119 (解决方案范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX变压器防雷安全措施标准版本变压器防雷安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

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1 进行全面的高压瞬态等电位连接对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。

这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。

实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。

不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。

目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。

2 高压架空线路防雷措施变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。

3 低压架空线防雷措施低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。

当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。

低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。

4 设置良好的接地线变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。

变压器防雷安全措施详细版

变压器防雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9240(解决方案范本系列)变压器防雷安全措施详细版A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________变压器防雷安全措施详细版提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。

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1 进行全面的高压瞬态等电位连接对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。

这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。

实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。

不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。

目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。

2 高压架空线路防雷措施变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。

变压器防雷安全措施

变压器防雷安全措施

02
03
04
定期检查:定 期对变压器进 行防雷检测, 确保防雷设施 完好有效
实时监测:建 立实时监测系 统,及时发现 并处理防雷隐 患
维护保养:定 期对变压器进 行维护保养, 确保防雷设施 正常运行
培训教育:加 强防雷知识培 训,提高员工 防雷意识和技 能
变压器防雷的效果和评估科学化
A
B
C
D
防雷效果:通过安装防 雷装置,降低变压器遭
受雷击的风险
评估科学化:采用科学 的评估方法,如雷电监 测系统、防雷性能测试 等,确保防雷措施的有
效性
建议:定期检查和维护 防雷装置,确保其性能
稳定
提高防雷意识:加强防 雷知识的宣传和培训, 提高相关人员的防雷意
识和应对能力
性能
优化防雷线路布 局,减少雷击风

增加防雷接地装 置,提高接地电

定期进行防雷检 测,确保防雷设
施的有效性
变压器防雷的综合效益评估
防雷效果:降低变压器遭受雷击 的风险,提高供电可靠性
社会效益:保障电力供应,提高 居民生活品质和企业生产效率
A
B
C
D
经济效益:减少因雷击导致的设 备损坏和停电损失,降低维修和
04
避雷器维护:定期清洁避雷器表面, 检查避雷器内部结构,更换损坏或老 化的部件
接地电阻的监测
01
接地电阻是变压器防雷安全的 重要指标
02
监测方法:采用接地电阻测试 仪进行测量
03
监测频率:定期进行,如每年 一次或两次
监测结果分析:根据测试结果
04 判断接地电阻是否满足要求,
如不满足,需采取措施改善
的损害。
绝缘保护:提 高变压器的绝 缘性能,防止 雷电对变压器

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求变压器据不完全统计,年平均雷暴日数在35~45的地区,10kv级配电变压器被雷击损坏率大约占配变总数4%~10%。

损坏的主要原因是变压器装设的避雷器和接地引下线不妥而造成的。

如;①变压器高压侧避雷器利用支架作接地引下线;②变压器中性点、高、低压侧避雷器分别接地;③避雷器未作预防性试验;④接地引下线截面过小及引线过长等。

1.杆上变压器防火维护⑴容量在100kva以上的变压器,高压侧一般采用三个阀型避雷器作保护;50~100kva的变压器,一般采用两个阀型避雷器和一个保护间隙(又称火花或角形间隙),也有采用三个阀型避雷器作保护;50kva以下的变压器,一般采用角形间隙,或两个阀型避雷器和一个角形间隙作保护。

高压两端装设避雷器,能够有效率避免高压两端线路示现时雷电波袭入而损毁变压器。

工程中常在配变10kv高压两端装设fs―10型阀型避雷器高压侧装设避雷器后,避雷器接地线应与变压器外壳及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。

(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保护间隙)。

⑵多雷地区的10kv,或y,连结的配电变压器,为避免扰动两端雷电入侵波转换至高压两端损毁变压器的绝缘,以及避免反转换波(指变压器高压侧受雷电,避雷器振动,其接地装置上的电压将通过变压器扰动绕组转换至高压两端的冲击波)损毁变压器的绝缘,在扰动两端宜装设一组扰动阀型避雷器(如fs―0.25型、fs―0.5型)或压敏电阻(如my―400型、my―440型)通在流量10~20ka或打穿保险器。

防火接线如下图;1变压器u10kvvw低、扰动两端避雷器的接线fs-10my―400或fs―0.25变压器外壳380/220vuvw⑶35/0.4kv直配变压器,高压两端和扰动两端均应当装设阀型避雷器。

⑷也可以使用阀型避雷器和火花间隙双重维护。

以避雷器居多,火花间隙为后备维护。

⑸实际施工中,常在配变高压套管的引线与避雷器引线之间绕8~10匝直径为8~10cm的空心线圈。

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求变压器是电力系统中常见的电气设备,用于将高压输电线路上的电能转换为低压用电电能。

由于变压器经常处于室外环境,特别是在雷电多发的地区,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。

防雷措施:1.安装避雷针:在变压器周围安装避雷针,将避雷针与变压器的金属外壳等导体相连,形成一个完整的保护系统,将雷击电流导入地下,保护变压器。

2.安装避雷器:在变压器的高压侧和低压侧分别安装避雷器。

避雷器是一种具有特定动作特性的电器元件,当遭受雷击时,能够引导大部分雷电流通过流经避雷器,保护变压器不受雷击损坏。

3.建造避雷亭:在变压器附近设置避雷亭,避雷亭顶部应有良好的避雷装置,接地引流电流,避免雷电直接击中变压器。

4.导线绝缘处理:将高压线路与低压线路之间的导线进行良好的绝缘处理,避免雷电通过导线直接传导到变压器。

接地要求:1.接地装置的种类:变压器的金属外壳和金属部件应与地面接地,接地方式可以采用单点接地或多点接地。

单点接地是将变压器的金属外壳和金属部件通过导线连接到接地极上,而多点接地是将多个接地点均匀分布在变压器周围。

2.地网的设置:变压器接地装置通常需要与地下的大面积金属结构相连接,形成一个地网。

地网需要有足够的面积和导电能力,能够有效地分散雷电流,降低接地电阻。

3.地网的材料选择:地网通常使用铜排或镀锌钢带等优良导电材料制成。

对于要求较高的场所,可以使用无氧铜材料,以提高接地的导电性能。

4.接地系统的检测和维护:定期对变压器的接地系统进行检测和维护,确保接地系统的导电性能良好和可靠,以及及时处理故障。

同时,还应对接地系统进行标识,以便在需要时进行维修和排查故障。

总之,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。

通过建立良好的防雷装置和接地系统,可以有效地减少雷电对变压器造成的潜在威胁,确保电力系统的安全运行。

变压器的防雷技术范本

变压器的防雷技术范本

变压器的防雷技术范本对于变压器的防雷技术,可以从以下几个方面进行详细讨论。

一、选取适当的设备变压器的防雷技术主要包括外部防雷设备和内部防雷设备。

在选取适当的设备方面,可以考虑以下几点:1. 外部防雷设备:包括避雷针、避雷带、避雷网等。

选取外部防雷设备时,可以根据变压器所处的环境、地点以及雷电活动频率等因素来决定。

例如,对于位于高风险雷区的变压器,可以考虑安装避雷针或避雷带等设备,以提高防雷能力。

2. 内部防雷设备:包括防雷器、雷电感应器、隔离开关等。

选取内部防雷设备时,要考虑变压器的额定电压、电流、频率等因素,以确保设备的丝毫防雷效果。

二、良好的接地系统良好的接地系统是变压器防雷的重要保证。

一个好的接地系统应具备以下特点:1. 低阻抗接地:通过采用低电阻和低感抗的接地方式,可以有效地降低变压器与地之间的电阻。

这不仅可以减小雷击的可能性,还可有效地将雷击过电流引到地下。

2. 多点接地:多点接地可以减小接地电阻,提高接地系统的可靠性。

可以在变压器附近布置多个接地装置,以增加接地系统的接地面积。

3. 可靠的接地设施:接地设施要进行定期检查和维护,以确保接地系统的连续性和可靠性。

同时要避免接地系统与其他设备相互干扰,确保接地系统的正常运行。

三、避免接地线圈和高过电压的影响在变压器设计和布置过程中,要考虑附近的电力线路、雷电磁场等因素对接地线圈和高过电压的影响。

具体措施包括:1. 接地线圈:接地线圈的设计要充分考虑其位置、形状和尺寸等参数。

尽量选择远离电力线路和雷电磁场的位置布置,减小外界电磁干扰因素对接地线圈的影响。

2. 高过电压:采取适当的屏蔽措施,如使用金属屏蔽网、金属板等将变压器或其附件包裹起来,减少电磁辐射和雷电磁场对变压器的影响。

四、合理的绝缘设计和绝缘监测合理的绝缘设计可以提高变压器的绝缘性能,减少雷击引起的绝缘击穿现象。

绝缘监测可以及时发现绝缘的损坏和老化情况,及时采取维修措施。

具体措施包括:1. 合理的绝缘设计:采用合适的绝缘材料和绝缘结构,提高绝缘性能。

防止变压器遭雷击

防止变压器遭雷击

防止变压器遭雷击
防止变压器遭雷击防电气火灾
跟大家分享防止变压器遭雷击防电气火灾。

正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流在接地电阻Rjd上产生压降。

当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。

避雷器的主要作用是将入侵变电所的雷电波降低要变电所绝缘强度容许范围之内,目前主要采用的是金属氧化锌避雷器。

另外分享地极的安装要求及技巧。

接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。

接至电气设备的接地线应用螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。

螺栓连接的接触面应按要求,作表面处理。

推荐一些防雷浪涌雷击雷电接地等电位电源防雷器通信防雷产品电涌类保护器电源防雷箱金刚星,可以有效的电气火灾,为了防止电气火灾事故的发生,首先应当正确地安装、使用、选择、和维护电气设备及电气线路按规定正确采用保护措施。

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变压器防雷安全措施(新版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
变压器防雷安全措施(新版)
1进行全面的高压瞬态等电位连接
对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。

这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。

实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。

不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。

目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最
简单、最有效的方法。

2高压架空线路防雷措施
变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。

3低压架空线防雷措施
低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。

当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。

低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。

4设置良好的接地线
变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。


压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端用户的危害。

要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。

云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

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