配变高压避雷器两种安装方式
农网中配变的正确安装(二篇)

农网中配变的正确安装依据国家电力公司《农村电网建设与改造技术原则》要求,农村配电变压器台区应按“小容量、密布点、短半径”的原则建设改造。
对于容量在315kV·A及以下的配变宜采用杆上配置,容量在315kV·A 以上的配变应采用落地式安装,不宜再建配电房。
那么如何正确安装配电变压器呢?1首先应正确选择配变的位置。
配变应设在负荷中心或大用户附近,既要考虑检修方便,又要便于施工和运行维护,同时又要避开车辆和行人较多的场所以及易燃、易爆、污秽严重及地势低洼地带。
2在采用杆上配置变压器时,电杆埋设深度不宜小于2m。
吊装变压器应尽量使用吊车,安装、接线要牢固,水平倾斜不应大于台架根开的1/1000。
3单杆变台安装的配变,其配变台架底部对地距离不得小于2.5m。
为了安全和减少闪络事故,变压器的低压侧应朝向电杆,高压侧向外,引下线应采用多股绝缘线。
4双杆台架式变压器,应安装在距地面3.0m处,用槽钢和角钢搭成台架,架上应装有两层镀锌铁横担,用来安装避雷器、跌落开关、低压刀闸、引线。
为了便于操作与检修,在槽钢上面铺设一层木板工作台。
5落地安装的配变,平台地基挖深0.5m,夯实并填以碎石,台基高出地面0.5m,四周应设置围栏,围栏(墙)高度不得小于1.8m,栏条间净距不大于0.1m,以防小动物进入栏内而发生事故。
围栏(墙)距变压器外壳的距离不得小于0.8m。
跌落式熔断器至围栏的垂直距离不得小于1.5m,变压器底部基础应高于当地最高洪水位,但不得小于0.3m。
在围栏进出口处要加锁,并悬挂“高压危险”标示牌;构架还应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌。
6高压引下线和高压线母线采用铜芯橡皮绝缘线,截面不小于16mm2。
高压引下线、高压母线以及跌落式熔断器、避雷器等不同相间距离不得小于350mm,低压线的边缘与高压引下线的间距也不得小于350mm。
跌落式熔断器的熔管轴线与地面的垂线应有15°~30°的夹角。
配电变压器防雷方式

. 23
2
雷电危害电气设备的方式
雷电入侵波。 由于雷击在架空线的导线上,雷电流沿着线路 迅速移动产生的冲击电压成为入侵波。入侵波电压 高达几十万伏。
. 2 1 直击雷
在大气中带有电荷的雷云对地电压高达几十亿 伏。当雷云对地面突出物的电场强度达到空气的击 穿强度时产生的放电现象称为直击雷。经验证实: 任何遭到直击雷侵袭的设施或设备, 很少免遭其害。 . 2 2 感应雷 由于产生的机理不同又分为静电感应和电磁感
产 品与应用
配 电变压器 防雷方式
翁治江
( 佛山顺德供电局,顺德 528300 )
摘要 由于雷击过电压、正逆变换过电压等因素,配电变压器的雷击损坏率一直很高,低压 设备因雷击损坏的情况严重。本文通过对雷电损坏设备的机理分析,以 及对多种接地防雷方式的 优缺点进行分析比较,同时提出一种利用绕组绕接方式消除变换过电压的防雷方式,供广大电力 人员参考。 关键词: 配电变压器; 防雷保护; 接地电陌 过电压
图3
这种方式为一种新型的接线方式, 199 年通 在 3
过广东电力局鉴定,在广东省、江西省地区采用。 这种方式的特点是高压侧避雷器接地点与低压侧避 雷器接地点分别接到独立地网,利用大地电场分布
对雷 电波的衰减作用消除变换过 电压。
优点: 这种接线方式的主要特点是在低压侧通 过绕组接线方式的变换,使接地电阻的电压在同一 铁心引起两个相反的磁势,并互相抵消,从而不能 变换到高压侧,有效地防止了变换过电压。同时, 变压器外壳与高、低压避雷器接地端连接在一起, 使雷击避雷器击穿后施加在变压器主绝缘的电压只 是避雷器的残压,有效地保护了变压器。
优点: 能有效的防止雷击变换过电压。高压侧 的雷电波不能从接地点和低压网,接地网之间
10kV配电架空线路避雷措施

10kV配电架空线路避雷措施作者:白鹤来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第17期【摘 ;要】随着我国经济的快速提升,人们对电力使用需求的可靠性和稳定性要求变得越来越高。
10kV配电线路以及设备出现故障不仅会给人们的生活带来不便,同时也会给企业造成巨大的经济损失,进而降低电力公司供电服务的水平。
近些年来因为雷电所导致的电力事故层出不穷,在整个电力事故原因中占据很大的比例,所以要对10kV配电线路设置中的防雷工作进行探讨,提出相应的防范保护策略。
【关键词】10kV;架空线路;避雷措施1雷击对架空电力线路存在的主要危害形式架空电力线路在受到雷击作用时,会导致其内部出现绝缘闪络,其主要被表现在两个方面。
首先,绕击。
这种形式主要是指其雷电在相线上进行直接作用,其遭受点击的概率,在一般情况下都与雷电在架空电力线路上定向和先导发展具有一定联系,如果其对应的迎面先导导线表现为向上发展,则在其遭受到雷击作用后,就会导致绕击损坏情况的出现。
与此同时,其出现概率也与导线的数量、其分布形式和其临近的路线情况等相关。
其所在地势的影响也相对较大,在一般情况下,其山区环境中的绕击概率相对较高,甚至会达到平原地区的3倍左右。
其次,反击。
反击形式在电力架空线路方面也是常见的,在其对应的雷击杆和塔顶上的避雷针或是避雷线在遭受到雷击后,会促进其雷电流的产生,实现接地,导致杆塔的电位升高,并使其导线上产生感应过电压。
在这种情况下,促进其塔体电位和相导线感应电压合成电位差升高,使其高过高压送电线路绝缘闪络电压值,则会导致导线和杆塔之间出现闪络情况,也就是反击闪络。
2加强10kv配电架空线路防雷技术的必要性10kv架空线路的防雷技术的开发,首要要了解的是雷电是如何产生的。
闪电是在气流作用下在大气层或大气中发生的异质电荷的累积,导致某处被破坏。
电荷中和会产生声音,光线和电力的强烈物理现象。
這种放电过程会产生强烈的闪电和响亮的声音,这通常被称为“电雷电”。
配电变压器的安装

配电变压器的安装一、配电变压器的安装方式正常环境下面配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。
工厂、车间、市郊生活区的配电变压器,根据具体情况可安装在室内。
柱上安装或露天落地安装方式的组成及特点见表3-11。
表3-11 配电变压器柱上安装或露天落地安装的组成及特点二、配电变压器安装的安全技术要求1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。
⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。
⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。
⑷变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。
高压跌落式熔断器距地面不应小于4m ,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。
⑸应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。
2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求⑴落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。
不宜采用竹、木围栏。
⑵变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。
⑷变压器外壳应妥善地。
⑸变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。
⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。
3、室内安装的配电变压器的安全技术要求⑴室内应有良好的自然通风。
⑵变压器室的耐火等级应为一级。
⑶变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。
变压器防雷技术与避雷器的安装要求

变压器防雷技术与避雷器的安装要求有关变压器防雷技术与避雷器的安装要求,正反变换过电压,变压器不同接线对正反变换过电压的影响,接线配变的防雷保护,安装避雷器的实在要求,以及接地装置的安装要求等。
变压器防雷与避雷器安装要求雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认得带有程度的片面性。
理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的重要原因,是由于配电系统受到雷害时的正反变换的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚.现就正反变换过电压进展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。
1、正反变换过电压1.1正变换过电压当低压侧线路受到雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。
这个压降使得低压侧中性点电位急剧上升.它叠加在低压绕组显现过电压,危及低压绕组.同时,这个电压通过高处与低处压绕组的电磁感应按变比上升至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组显现不安全的过电压.这种由于低压绕组受到雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫正变换过电压。
【变压器防雷技术与避雷器的安装要求】1.2反变换过电压当高压侧线路受到雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降.这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了.又经电磁感应,这个压降以变比上升至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组显现过电压而导致击穿事故.这种由于高压侧受到雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫反变换过电压.2、变压器不同接线对正反变换过电压的影响2.1Yzn11接线.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相互抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压.在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压依旧存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用.2.2Yyn0接线这种接法的变压器是我国的一种标准接线.它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能供给380/220V两种不同的电压以充足用户要求;②发生单相接地短路时,可避开另两相电压的上升;③可避开高压窜入低压侧的不安全.因此,配电网中几乎全部配变均采纳此种接法.3、Yyn0接线配变的防雷保护3.1高压侧装设避雷器以防止雷击过电压.3.1.1在配变高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷电波袭入而损坏配变,工程中常在配变高压侧装设FS10阀型避雷器.3.1.2高压侧装设避雷器后.避雷器接地线应与变压器外壳以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.3.2低压侧装设避雷器以限制正变换过电压.对于Yyn0配变,即使高压侧装有避雷器,依旧不可避开来自高压侧进行波的反变换或来自低压侧进行波的正变换过电压.当低压侧装设一组避雷器后,正反变换过电压就可以受到限制.用正反变换过电压理论分析.产生正反变换过电压是由于低压绕组过电压引起.因此,只要设法限制低压绕组过电压的幅值,正反变换过电压就可得到限制.低压侧装设避雷器就是用来限制低压绕组过电压的幅值,有了低压避雷器,正反变换过电压也就得到有效的抑制,从而也就可以保护高压绕组。
浅析配电变压器的防雷保护 陈修涵

浅析配电变压器的防雷保护陈修涵发表时间:2020-03-10T13:30:18.157Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:陈修涵[导读] 变压器设备在运行的过程中,主要是利用电磁感应原理来改变电压装置摘要:由于我国电力工程建设的不断推进,其安全性不断提高的同时,也为人们提供了更加高质量的电力供应服务。
不过,在电力工程建设时,因为种种因素的影响,经常会出现在运作过程中遭受雷击产生故障的现象,根据调查得知,造成这一现象的主要原因便是配电系统的防雷设计效果不足,技术滞后而且设计疏漏太多。
所以,为了能够保证电力系统能够更加安全的运作,则必须要在防雷接地设计时,针对防雷接地技术方面入手。
关键词:配电变压器;防雷保护;优化措施中图分类号:TM405文献标识码:A引言变压器设备在运行的过程中,主要是利用电磁感应原理来改变电压装置,是通过线圈和磁芯来构成的一个设备,在运行过程中主要是进行电压的转换,可以对电流进行改变,还可以维持电压的稳定。
因此,要想保障电力系统的运行安全,就要对变压器设备的运行进行维护工作,确保设备的运行安全。
在进行设备维修的过程中,还需要根据维修经验,结合设备的实际故障情况,对维修技术进行改善和优化,才能更好的对设备运行过程中存在的故障问题进行排查。
1雷击现象对电力配电系统的危害雷击作为一种常见的自然现象,当大气中出现大量正负两种电荷的雷云时,若是两种不同电荷的雷云相互接触,或是距离过近,以及雷云和地面凸出建筑或物体接近时,这时候便会在物体和雷云之间产生强烈的反应,进而导致一种气体性放点情况,这便是雷电。
自然界经常出现的雷击形式主要有感应雷、直击雷和雷电侵入波等。
若是动物或人遭受雷击,那么会造成严重的伤亡现象,而若是电力配电系统以及设备遭受雷击,那么会瞬间造成高压冲击,破坏设备和配电系统的绝缘层,造成短路甚至是爆炸等危险事件,同时也会导致大范围停电现象,对人们的用电稳定性带来不利的影响。
避雷器的安装与接地 图文 民熔

避雷器的安装与接地避雷器的介绍民熔氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。
能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。
氧化锌避雷器介绍民熔民熔氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型避雷器的安装位置①安装在变压器中性点接地系统中大电流接地系统中的中性点不接地变压器,为防止因断路器非同期操作,线路非全相断线,或因继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时,应将变压器保护间隙与避雷器并接。
中性点接有消弧线圈的变压器,如有单相进线运行的可能,也应在中性点装设避雷器。
②安装在配电变压器高压侧配电变压器高压侧应安装避雷器,其与配变并联,上端接线路,下端接地。
另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,避雷器装置应尽量靠近变压器安装。
变压器、开关柜、配电箱、避雷等电气设备安装方案

变压器、开关柜、配电箱、避雷等电气设备安装方案电气设备安装方案一、工程范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的变压器、开关柜、配电箱、避雷等电气设备的安装等。
1、按施工图纸要求和监理人的指示,在安装前应认真按照规范要求对电气设备进行相关检验、检测和检查。
2、材料和外购件运抵工地后,应验收入库,并应接受监理人的检查。
每批到货的材料应附有质量证明书、使用说明书或试验报告。
二、安装方法1、10kV变电站设备1.1简要说明10kV变电站安装工程包括1台10kV主变压器,1台10kV站用变压器,6只跌落式熔断器、6只避雷器及母线架、出线架、设备支架和铁件的制作安装、避雷针的制作安装,钢芯铝绞线的架设。
1.2各设备技术特性杨婆站主变压器型号:S9-500/10型式:三相、双绕组无励磁调压油浸变压器台数:1台额定电压:10±5%/0.4kV接线组别:Yyn0阻抗电压:4%额定频率:50Hz使用条件:户外主变10kV侧接线端子与架空钢芯铝绞线相连主变0.4kV侧接线端子与铝排相连变压器到达工地后应完成变压器供货合同及有关规程、规范中规定的全部现场试验。
变压器辅助设备,包括冷却器、管道、阀门等的安装调试工作。
1.3变压器、互感器、高压电器的安装技术要求安装总则1)变压器、互感器以及高压电器的安装应按施工图进行施工。
2)设备和器材的运输、保管,应符合规范要求,并应符合产品的要求。
3)设备和器材到达现场后,应及时按GBJ148-90规范要求作验收检查、外观检查、器身检查,并符合规范要求。
4)设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应采用镀锌制品。
变压器基础轨道应水平。
变压器低压侧套管中心线应与封闭母线中心线相符。
油浸式互感器安装面应水平,并列安装的应排列整齐,同一组互感器的极性方向应一致。
应按GBJ148-90规范要求做好互感器的接地。
变压器、互感器的施工、安装及验收除应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》)的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定以及制造厂有关安装技术要求。
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配变高压避雷器两种安装方式
高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。
在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。
1设备的安装
L:接市电的火线;
N:接市电的零售线;
接地就表示接大地。
记住:一定是大地
2对防雷保护效果的影响
(1)接地引下线长度的影响。
当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。
取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。
对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。
因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。
(2)避雷器与变压器距离的影响。
一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。
假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为:
Umax=Us+2aL/v
式中Us-避雷器放电以后的残压,kV
L-避雷器至变压器的距离,m
v-行波速度,m/s
以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。
根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。
3对操作过电压的防护
当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。
图1切空载变压器的等值电路
图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变
压器的激磁电感,C为变压器等值对地电容与变压器侧全部联线及电气设备对地电容的并联值。
在开断空载变压器以前,回路受工频电压作用,流过C的电流远小于流过L的电流值,可以忽略C的存在,流过开关K的电流便是电感电流,通常为变压器额定电流的0.5%~4%。
当操作跌落式熔断器切空载变压器时,设切断时激磁电流为I0,电容C 上的电压为U0,此时绕组的磁场能1/2LI2与电容电场能1/2CU2,在L -C回路中形成振荡,由于C值较小,在全部储能转化为电场能瞬间将在C上出现很高的过电压。
为限制切断空载变压器引起过电压,避雷器安装于熔断器的下端,可以利用避雷器保护变压器。
4结束语
通过以上分析,可以看出,高压避雷器应安装在跌落式熔断器与配电变压器之间,而且引接线越短越好,这样能可靠地全面实施对配电变压器的保护。
因此,将高压避雷器安装于跌落式熔断器与配电变压器之间是最佳的位置。