配电变压器雷击及预防(一)
10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施

10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施摘要:配电变压器在电力系统中是一种常见的电力设备,这种设备非常容易遭受到雷电的攻击,进而引发出各种故障,这样就需要在电力设计过程中进行配电变压器有效性的提升,不断的让防雷的性能得到全面的强化。
在实际案例当中,对于10kV配电变压器要进行雷击故障的研究和分析,提出多种防雷的保护性方案,让雷电对于配电变压器的威胁减少,以下对此进行分析和研究。
关键词:10kV配电变压器;雷击故障;原因;防雷改造措施在夏季的阴雨天气当中,雷电主要是在强烈的对流天气中形成的,在云层之间还有大地之间能够出现一些短时间的放电现象,这样对于一些高层建筑物还有带电的设备以及人员等等都可能造成极大的伤害。
在整个供电的网络当中,配变压器是一种非常容易遭受到电力供给的设备之一,一旦遭受到雷击那么就会让线路的运行不够稳定,出现非常频繁的跳闸现象,这样对于整个电力系统的有效运行会产生极大的危害。
为了能够减少危害的产生就需要对故障产生的原因进行分析,进而找出解决对策,希望本文以下的论述对于配电变压器的正常运行能够起到切实的作用。
一、雷电产生的原因还有雷击分类分析雷电的产生一般是在积雨云层比较旺盛的时候,冰晶有凇附,水滴破碎,之后形成一种对流空气,这样就会让云层产生电荷,在云层之上还有云层的下方向上形成一种点位差,然后就出现了云间放电的现象。
在这种现象之下,配电线路会受到雷电的供给,这种雷电攻击主要表现在两种方式上:首先,感应雷过电压,如果配电线路附近有雷电产生,并且雷电也是处于先导的放电过程中,先导通道当中的电荷对于配电线路可能就会产生静电的感应现象,在线路上的正电荷接近临近点的导线当中,形成一种上下的束缚电荷。
雷云在主要的电荷放电过程中让电荷被中和,这样就会让配电的线路在导线当中所存在有束缚性的电荷,变得更加自由,自由的电荷在导线上呈现两边的流动性,造成了过电压的静态感应性过电压。
因为存在直击雷电的现象,因此对于脉冲磁场也产生了非常大的影响,磁力线在配电线路导线还有大地之间形成一种电气回路,由此在线路上就会瞬间的产生一种电磁感应的电压,电磁感应中的过电压还有静电感应电磁通过相互之间的叠加形成感应雷的电压,幅度上能够瞬间达到400或者500kv,这种幅度已经远远的超过了配电线路的设备,也和绝缘子的雷电冲击耐压承受能力相悖,非常有可能造成电线西安北路的跳闸现象,这样减少这种感应性的雷电过电压形式已经成为10kv线路中防雷的主要因素。
10kV配电线路遭受雷击原因及防范措施

刚
检 修用 断路器 — —/ , 一 负 侧
该 台 区 由于供 电半 径 较 大 , 导致 线 路末 端 电压 跌 落严 重 , 在 未安 装 电压补 偿装 置 时 , 不 能保 证家 用 电器
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1 0 k V 配 电 线 路值 受 雷
( 4 3 0 2 0 0 ) 国网湖 北武 汉 市江夏供 电公 司 孙 太平
运 行 中的 1 0 k V线 路 , 雷击 导致 线路 跳 闸 的概 率 很 大 。2 0 1 6年 的 强 雷 暴 雨 天 气 , 造 成 笔 者 所 处 的供 电 区 内多 条 1 0 k V馈 线 的 断 路 器 跳 闸 ,多 起 配 电 变 压 器 等 的屏 蔽作 用 , 线 路 遭 受 直 击 雷 和 绕 击 雷 的概 率 较 小 。
仅 约 占雷 害 事 故 的 1 0 %, 而线 路 附 近 发生 的雷 云对 地 放电 , 产 生感 应 过 电压 引起 的线 路故 障则 占 9 0 %。 由
于绝 缘导 线线 路 防雷措 施仍 和 原来 的裸 导线线 路 防雷
损 坏 及 多 处线 路 绝 缘子 击 穿 等 故 障 , 公 司 和用 户经 济
正 常工 作 。在 该 台 区 1 2号 杆 处 安 装 电 压 补 偿 装 置 后 , 在 配 电线 路始 端 、 电 压 补 偿 点 及 线 路 末 端 一 天 之 内 的
电压 监 测 结 果 , 如 图 4所 示 。
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雷击配电变压器事故分析及防雷措施

雷击配电变压器事故分析及防雷措施变压器是电力系统中很重要的一部分,但是受到一些天气影响变压器也会遭到不同程度的损坏,如何预防变压器雷击问题成了一个难题,本文主要论述了雷击配电变压器事故分析及防雷措施研究。
《变压器》杂志创刊于1964年,是中国电工技术类核心期刊之一,是中国变压器专业唯一国内外公开发行的期刊,是中国机械行业优秀科技期刊和中国科技文章统计源期刊。
1996年起本刊还以光盘版形式出版,2000年起本刊加入国家科技部的Chinainfo数字化期刊群网。
2001年,《变压器》杂志荣获中华人民共和国新闻出版总署颁发的国家级荣誉——“中国期刊方阵双效期刊”标识。
变压器在电力设备中发挥着重要的作用,变压器的安全性关系着电力设备正常运行以及用户的可靠用电。
在实际工作中,变压器极易受到雷击,这就给变压器的正常运行带来较大的影响,只有保证变压器在工作中不受到雷击,或者较少的收到雷击,才能保证变压器的安全运行,以及客户的正常用电。
这是本文关注的重点,同时结合变压器中实际情况,为进一步防止变压器防雷进行阐述。
在夏季,容易出现强对流天气,同时雷电就会常常发生,这就容易导致变压器容易被雷击现象的发生。
一旦受到雷击事故,变压器就容易出现各种问题,这就会对变压器带来很大程度的损坏,严重情况就会导致变压器完全瘫痪,只有重新更换变压器,才能恢复正常工作,这种状况会导致严重的经济损失,影响用户的正常用电。
只有保证配电器变压器的防雷和接地保护,才能确保变压器的安全性,才能进行正常供电。
1 配电变压器防雷保护能力提高的必然性在我国的各个地区都分布着许多的配电变压器,而且配电变压器的种类众多、分布广泛,在管理方面十分不便,因此,在配电器的防雷保护能力方面会存在缺陷,不利于配电器的安全。
另外,有些配电器安置在雷暴发生高频区,极易受到雷电的攻击,不仅使配电器受到安全损坏,而且给配电企业带来了一定的经济损失,对用户的用电安全产生了威胁,对电业发展十分不利。
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。
配电变压器故障及预防措施探讨

配电变压器故障及预防措施探讨作者:蔡育明来源:《沿海企业与科技》2010年第02期[摘要]文章介绍农村配电变压器的常见故障,并提出预防措施。
[关键词]配电变压器;故障;预防[作者简介]蔡育明,海南电网琼海供电局,海南琼海,571400[中图分类号] TM4 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2010)02-0141-0004一、引言随着农网电网的建设与改造,电网覆盖面扩大了许多,特别是为了缩短低压供电半径,增加许多配电变压器的布点及台数。
就琼海市来说增加配变台量40%,即农网改造前配电变压器只有680多台,改造后公用配电变压器达1200台。
虽然许多台区经过农网改造,高低压都配套预防故障的保护装置,使配电变压器损坏发生率由原来每年占总配电变压器台数的30%~40%,下降到目前每年的3%~5%左右,但故障发生的数量还相当大,有36~60台。
损坏的配电变压器不仅增加了管理费用的压力,还影响了农民生活、生产的正常用电,成为最困扰基层管理单位供电管理的实际问题。
所以,农网配电变压器常见的故障预防措施极其重要。
经过多次对损坏配电变压器现场认真勘察、了解,研究分析了其存在的原因,并对预防措施进行了探讨。
二、农村配电变压器的常见故障(一)雷击故障根据对每年配电变压器损坏的统计,85%左右的农村配电变压器损坏都是由于雷击引起的。
配电变压器的雷击损坏都是高压侧发生绝缘击穿放电引起,造成单相接地,甚至引起相间短路、严重烧损,在回厂修理前试验检查绝缘电阻明显降低,外部有损伤、涨鼓等的迹象。
如下图1:(二)内部绝缘损坏短路故障变压器发生内部短路故障,主要由短路引起。
如图2、图3,其外部有喷油、高温烧损现象,变压器内的油色变黑,且有焦味,试验检查绝缘电阻有高有低。
(三)低压断线故障此类故障通常发生在变压器低压侧的接线柱与低压引线接处,一般是先有局部过热,产生油质变氧化现象。
如果没有及时处理而逐步发展到发热、跳火,造成接线柱过热,内部温度过高,绝缘破坏,短路烧断。
配电变压器雷击及预防

配电变压器雷击及预防配电变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压输电线路输送的电能变换为适合用户使用的低压电能。
然而,配电变压器在工作过程中容易受到雷击的影响,导致设备损坏甚至引发事故。
为了保障电力供应的稳定性,预防配电变压器雷击是非常重要的。
本文将从雷击的原因分析、雷击对配电变压器的影响和预防雷击的措施等方面进行阐述。
雷击是自然界中常见的现象,它是由大气中的正负电荷不均引起的。
在雷电活动过程中,闪电会释放极高的电能,如果直接击中配电变压器,会对设备产生严重的破坏作用。
此外,雷电还会引发感应电流、电磁冲击等现象,对变压器正常运行产生不利影响。
因此,预防雷击对配电变压器的影响具有重要意义。
首先,雷击对配电变压器的影响主要体现在以下几个方面:1. 损坏设备:雷电的强大能量会直接冲击到配电变压器上,造成绝缘破损、设备内部结构变形或燃烧等现象,严重情况下可能导致设备报废。
2. 引发电弧和火灾:雷击会引发强电弧,给周围环境带来高温和火源,如果未及时处理,可能引发火灾。
3. 传导电压冲击:雷电经过地线传导到地面时,会产生传导电压冲击现象,使变压器主绕组和绝缘体受到较大电压冲击,进而破坏绝缘系统。
为了预防雷击对配电变压器的影响,我们可以采取以下措施:1. 合理选择变压器的安装位置:在选址时,要选择地势较低、较为开阔没有高建筑物、树木等物体过多的地方,并保持周围的电气设备和金属结构物与变压器有一定距离。
2. 安装避雷装置:在配电变压器上安装合适的避雷装置,例如避雷针、避雷器等,能够将雷电引导到地下,降低雷击的可能性。
3. 提高绝缘等级:在变压器的设计和制造过程中,加强对绝缘材料和结构的选择和改进,提高绝缘等级,增强其抗雷击能力。
4. 增加接地电阻:通过增加变压器的接地电阻,降低雷电进入设备的可能性,减少雷击损害。
5. 定期检测和维护:定期对配电变压器进行绝缘电阻测试、避雷器检查和设备清洁等工作,发现问题及时处理,确保设备的正常运行。
配电变压器雷击及预防

配电变压器雷击及预防一、引言配电变压器作为电力系统的重要组成部分,在电力输配过程中起到了至关重要的作用。
然而,在雷电天气下,配电变压器也存在遭受雷击的风险,这不仅给电力系统带来了安全隐患,也给人们的生产生活带来了极大的不便。
因此,本文将从配电变压器雷击的原因分析入手,探讨配电变压器雷击的危害,并提出相关预防措施,以期提高配电变压器的抗雷击能力,保障电力系统的稳定运行。
二、配电变压器雷击的原因分析1.自然环境因素的影响:雷电天气是配电变压器雷击的主要原因之一。
雷暴云中产生的闪电释放了大量的电荷,当云地间或云与云之间的电位差达到一定程度时,将发生电击现象,从而引发雷击。
2.设备结构及绝缘缺陷:在变压器的设备结构中,存在可能导致雷击的缺陷,例如变压器的外壳与大地之间的间隙较小时,雷电的电流就有可能通过变压器的外壳进入变压器内部,造成设备的损坏。
另外,变压器绝缘的完整性对雷击的影响也十分重要。
当变压器的绝缘存在破损、老化、潮湿等情况时,就会降低变压器的抗雷击能力,增加变压器遭受雷击的概率。
三、配电变压器雷击的危害1.设备受损:雷击会对配电变压器的设备造成不同程度的损坏,例如变压器的绝缘破坏、线圈短路、绝缘老化等,最严重的情况下可能导致设备烧毁。
2.停电事故:当变压器遭受雷击导致设备损坏时,往往需要进行维修或更换,这就会导致供电中断,给人们的生产生活带来极大的不便。
3.安全隐患:配电变压器遭受雷击后,可能会引起火灾、爆炸等安全事故,对周围环境和人们的人身安全造成威胁。
四、配电变压器雷击的预防措施1.优化设备结构:适当增加变压器的外壳与大地之间的间隙,能够有效降低雷电电流通过变压器外壳进入内部的概率,从而减少雷击发生的可能性。
此外,合理设计变压器接地系统,也是降低雷击发生风险的重要手段。
2.提高绝缘性能:定期对变压器进行绝缘性能检测,及时发现并修复绝缘缺陷。
此外,还可以采用一些绝缘材料进行绝缘加固,提高变压器的绝缘性能,增强其抗雷击能力。
浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施

浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施随着我国城乡规模的不断扩大,配电网的供电面积越来越大,所需的配电变压器也日益增多。
而这些配电变压器都极易受到雷电的损坏,一旦配电变压器被雷电损坏后,必然会造成大面积的停电现象,直接影响到人们日常的学习、生产与生活。
为了有效防止雷击侵害配电变压器,我们就必须弄清楚雷击的种类、特点以及侵害机理。
1 雷击及对配电网的损害1.1 雷击的形成雷击是一种瞬间脉冲放电,其形成主要是在强对流条件下,发生位置主要在云层与云层之间以及云层与大地之间。
雷击放电的一个主要特点就是重复放电,每次的脉冲个数平均在3~4个之间,其组成主要有预放电、主放电以及余辉放电。
在发生主放电的过程中,会有很大的雷电流产生,导致配电变压器发生损坏的根源就是这种雷电流。
1.2 雷击的特点与种类(1)瞬间放电,雷击整个放电的完成通常都在6µs以内;(2)雷击现象具有很大的冲击电流,其电流可达几万安培甚至几十万安培;(3)其产生的电压具有很高峰值,感应电压甚至可达亿伏左右;(4)雷击产生的电流具有很大的变化梯度,雷电流有极强的破坏力。
2 配电变压器雷害事故的原因雷击对配电变压器的损害主要是通过“正、逆变换”的过电压来实现的,而在这两种变换中损害最大的是逆变换过电压。
造成配电变压器雷害事故的原因主要有六个方面:(1)安装配电变压器时,没有科学、合理地选择安装位置;(2)没有对避雷器做交接试验便进行安装,当避雷器出现故障后检出的不及时;(3)没有按照相关规程来设计避雷器的接地引下线截面。
当出现雷击现象后极易造成烧断接地引下线,导致雷电流无法顺利向大地泄入;(4)配电变压器避雷设备装设的不足,如在部分农村避雷器仅装置在变压器的高压侧,低压侧则不装设;(5)缺乏完善的防雷接地装置,如部分避雷器存在过长的引下线;(6)接地级存在过大的接地电阻值。
具体接地电阻阻值可按表1选取:3 配电变压器接线方式与受雷害的关系3.1 避雷器只装设在高压侧的接地方式避雷器只装设在配电变压器高压侧的防雷保护可分为两种:(1)对避雷器进行单独接地,这种接地方式可能损坏配电变压器的绝缘,存在很大的缺陷;(2)3点同时接地,这种方式具有既简单又经济的特点,适合应用在一些雷少的地区,如平原地区等,其具体分别如图1与图2所示:3.2 双侧都有避雷器装设的三点一地方式人们在长期的生产实践中发现雷击破坏了配电变压器的同时也会对一些电度表、电动机等一些低压设备形成破坏,由此可以推断低压线路上产生的雷击过电压与配电变压器遭受的雷击损坏也有一定关系,所以我们可通过把氧化锌避雷器装设在低压侧的方式来防止过电压在低压侧的出现,进而更完善地对高压侧进行保护。
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配电变压器雷击及预防(一)
每到雷雨季节,茂名地区农村配电变压器经常遭受雷击,影响正常供用电,经济损失很大。
变压器遭受雷击的原因是多方面的,下面谈谈几方面的原因及其预防。
1避雷器安装前未做交接试验,避雷器损坏后未被及时发现
因为以上原因,避雷器在雷击时起不到避雷的作用,雷电直接施加在配电变压器上导致击穿烧坏,所以避雷器在安装之前,必须首先核对其铭牌,其规范是否与安装地点的要求相符合,同时应对避雷器进行一次交接试验,其性能必须符合出厂标准,各种部件应完整无缺,瓷套无损伤,表面要洁净。
当避雷器安装固定以后,其上端接相线,下端接地保护线,切勿颠倒;相间距离不应小于安装设计规程的规定;避雷器在运行中应定期进行巡视和检查,注意瓷套是否完整,有无闪络痕迹;引线连接及接地是否牢固可靠。
按规定,每年雷雨季节之前,应将避雷器做一次预防性试验,不合格的要及时调换。
2正反变换过电压损坏配电变压器
当变压器高压侧装有高压避雷器,而低压侧未装设避雷器时,防雷接地与工作接地共用一组接地装置,在配电变压器上产生的过电压分两
种情况:
(1)正变换:当低压侧遭受雷击时,通过变压器的次级绕组的冲击电流,将按变比感应电动势而使高压绕组的中性点电压升高,有可能发生绝缘击穿。
(2)反变换:当高压侧遭受雷击时,经过避雷器的电流较大,在接地装置上产生电压降,这个压降同时作用在低压绕组的中性点上,并加到低压绕组上,通过电磁感应也会反馈在高压侧出现高电压,对星形接线的配电变压器,高压中性点上也会出现对绝缘有危险的过电压。
根据以上情况,为了防止正变换和反变换所引起的过电压,配电变压器的高低压两侧都必须加装避雷器保护,如果只在一侧加装避雷器,或有一侧避雷器损坏,都将造成配电变压器因雷击而损坏。
这里需要注意的是高低压避雷器接地线与变压器外壳要共同接地,而且要牢固,不能松脱,否则不能起到防雷作用。
可见配电变压器低压侧加装避雷器是大有必要,由于以前认识不足,有过许多教训,现在配电变压器低压侧加装避雷器,对减少事故,提高供电可靠性,具有重要的意义.。