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浅谈低压配电线路的雷电过电压保护问题

浅谈低压配电线路的雷电过电压保护问题电源线路因多种原因产生脉冲过电压,如不采取有效措施,不仅直接威胁用电设备的安全,甚至还可能危及操作人员的生命安全。
文章通过对电源线路脉冲过电压产生的原因、如何抑制方法的分析,结合多部防雷技术规范的要求,对多年来防雷施工图审核中遇到的各种问题提出修改意见,供防雷设计、施工、施工图审核的同行参考和商讨。
标签:电源线路过电压;低压配电系统防雷技术;分析1 电源线路上脉冲过电压的产生供电回路或回路负荷的突然变化,特别是感性负荷的频繁操作,在电源线路上产生很强的反电动势,叠加到电源电压上,形成脉冲过电压;负荷(特别是大容量的负荷)电源插头座间的接触不良也会产生火花放电,形成脉冲过电压;积累大量静电荷的金属导体放电也会产生脉冲过电压;雷电产生的脉冲过电压,上述方式都将在电源线路上产生过电压。
其中雷电以如下方式产生脉冲过电压:(1)当雷击发生在电源、信号线路或附近时,在线路上会产生很强的雷电流,以波的形式沿线路快速传输,使线路和大地间形成很高的电位差,也可能产生很强的脉冲雷电流流过负载;(2)静电感应:雷云形成时,受云中电荷吸引,在下方导线上产生异性电荷接闪时空中雷云电荷中和,瞬间消失,线路上的感应电荷来不及释放,线地间产生很强的静电感应电压;(3)雷电感应:雷电接闪时会向周围空中发射很强的电磁波,频带可达几百kHz以上,幅度随着频率降低,电磁波传播距离可达几百公里以上。
雷电波不仅干扰通信设备和其它电子设备的工作,而且在周围导体上会产生很强的感应电动势,在电源、信号线路上产生感应电压。
电源、信号线路上产生脉冲过电压的原因很多,当其超过设备的承受能力,设备就会损坏。
随着科学技术的快速发展,以电子计算机为核心的电子产品日益广泛应用,雷电通过电源、信号线路对设备的危害越来越严重,为此,各种对应的防护办法相继产生。
在常用的方法中有等电位连接、屏蔽、将线路埋地引入等方法,在这里讲的是最常用的方法,即采用电涌保护器。
低压系统防雷保护pdf

低压系统防雷保护一、引言雷电作为一种常见的自然现象,具有极高的破坏性和潜在的危险性。
特别是在现代社会,电子设备和信息系统广泛应用于各个领域,如工业、交通、医疗、金融等,这些设备和系统往往对雷电的干扰和破坏非常敏感。
因此,低压系统的防雷保护显得尤为重要。
本文将从设备损坏、通信中断、供电中断等方面,探讨低压系统的防雷保护措施。
二、设备损坏的预防雷电对设备的破坏主要表现在两个方面:一是直接雷击,二是感应雷击。
直接雷击是指雷电直接作用于设备,造成设备损坏;而感应雷击则是由于雷电作用于线路或设备附近的地物,产生电磁感应,进而对设备造成损坏。
为了预防设备损坏,可以采取以下措施:1.安装避雷器:避雷器是一种用于限制过电压和过电流的设备,它能够将雷电过电压和过电流引入地下,从而保护设备免受损坏。
2.接地措施:接地是将设备的金属外壳与大地相连,当雷电作用于设备时,电流可以通过接地线流入大地,从而避免设备受到损坏。
3.屏蔽措施:屏蔽是将设备或线路置于金属屏蔽壳内,从而减少电磁感应对设备的影响。
三、通信中断的预防雷电对通信系统的干扰和破坏也是不容忽视的。
为了预防通信中断,可以采取以下措施:1.限流措施:在通信线路上安装限流器,当雷电作用于线路时,限流器能够限制过电流的传输,从而保护通信线路免受损坏。
2.滤波措施:在通信设备上安装滤波器,过滤掉雷电产生的电磁干扰信号,从而保证通信的稳定性和可靠性。
3.备份措施:建立备份通信系统,当主通信系统受到雷电干扰或损坏时,备份系统可以迅速投入使用,保证通信的连续性。
四、供电中断的预防雷电对供电系统的破坏同样不容忽视。
为了预防供电中断,可以采取以下措施:1.防雷变压器:在供电系统中安装防雷变压器,当雷电作用于供电线路时,防雷变压器能够将过电压和过电流引入地下,从而保护供电线路免受损坏。
2.避雷线:在供电线路的顶部安装避雷线,当雷电作用于线路时,避雷线能够将过电压和过电流引入地下,从而保护供电线路免受损坏。
低压配电线路的防雷技术

低压配电线路的防雷技术配电线路的防雷技术是保护电网设备和用户设备免受雷电侵害的重要手段,尤其对于低压配电线路的防雷措施更是至关重要。
下面将详细介绍低压配电线路的防雷技术。
一、选择合适的线缆低压配电线路通常使用的是塑料绝缘线缆。
塑料线缆通常具有较好的电气性能、机械性能和耐候性能,但其雷电过电压抗击能力较差。
因此,在选用线缆时,应该选择能够满足当地雷电情况的特殊设计的防雷线缆。
该防雷线缆的绝缘层通常采用合成橡胶或多层塑料绝缘,在一定程度上提高了绝缘的电气性能。
二、增设避雷针在低压配电线路的终端处或电源进线处增设避雷针是常用的防雷手段之一。
避雷针主要负责将接地过程中可能产生的雷电多转到地下,以保护线路及设备。
该避雷针通常由金属材料制成,能够迅速地将雷电通过接地针导向地面。
避雷针的设置应符合相关的技术标准,以确保其有效性。
三、接地保护低压配电线路的接地是防雷的基本手段之一。
合理的接地系统可以将雷电的电荷迅速引入地下,从而减少雷电对线路和设备的冲击。
低压配电线路的接地应采用规范的接地系统,接地电阻应符合相关的标准要求。
四、绝缘保护绝缘保护是低压配电线路的重要组成部分,能够防止雷电对线路的侵害。
一方面,需要保证线路的绝缘材料具有较好的电气性能,能够承受雷电过电压的冲击。
另一方面,需要定期检查和维护绝缘材料,确保其完好无损。
五、引入过流保护装置过流保护装置可以有效地保护低压配电线路不受雷电过电压的侵害。
当线路发生过电流时,过流保护装置能够迅速切断电路,保护线路及相关设备。
过流保护装置也具有防雷功能,在雷电过电压发生时,能够提前切断电路,以保护线路和设备。
总结起来,低压配电线路的防雷技术主要包括选择合适的线缆、增设避雷针、接地保护、绝缘保护和引入过流保护装置。
针对不同地区的雷电情况,需要采取不同的防雷措施,以确保低压配电线路的安全稳定运行。
同时,还需要定期检查和维护线路及设备,确保防雷措施的有效性。
低压配电线路的防雷技术措施

低压配电线路的防雷技术措施1.站桩接地:在低压配电线路的终端和转角处设置站桩,将接地装置埋入地下,确保配电线路和其他设备与地面保持良好的接地连接。
接地电阻不应大于4欧姆,以确保及时将雷击电流导入地下,并将地下的电荷快速进行分散。
站桩的选择和设计应符合相关国家和行业标准。
2.绝缘保护:低压配电线路的绝缘保护应符合相关的国家和行业标准。
在线路中使用绝缘良好的电缆和导线,以减少雷击产生的电流通过绝缘体的破坏。
绝缘材料的选择和使用应符合相应的标准要求。
3.避雷针/避雷网:在低压配电线路的起始点和高风险区域,设置合适的避雷针或避雷网。
避雷针或避雷网能够吸引雷击电流,将其引导到地下,减少对线路和设备的直接损害。
避雷针和避雷网的选择和设置应满足相关标准的要求。
4.高抗冲击电压设备:在低压配电线路中使用抗冲击电压的设备和器件,如避雷器、过压保护器等。
这些设备能够吸收或分散雷电电流,保护线路和设备不受雷击损害。
在设备选择和安装时,应严格按照相关的标准和规范进行操作。
5.绕风线圈:在低压配电线路的架空段和高风险区域,适当设置绕风线圈。
绕风线圈能够分散雷击电流,减少雷击对线路和设备的影响。
绕风线圈的安装和参数应根据具体情况选择,并符合相关标准的要求。
6.定期巡检和维护:定期对低压配电线路进行巡检和维护,及时发现和处理可能存在的雷击隐患。
清除线路周围的积水、杂草等引起雷击的物体,并检查线路和设备的绝缘状况,确保其正常运行和安全使用。
综上所述,低压配电线路的防雷技术措施包括站桩接地、绝缘保护、避雷针/避雷网、高抗冲击电压设备、绕风线圈以及定期巡检和维护等。
通过合理选择和使用这些技术措施,可以有效减少雷击对低压配电线路的影响,保障线路和设备的安全运行。
低压配电线路的防雷技术(三篇)

低压配电线路的防雷技术是保障电力系统安全稳定运行的重要措施之一。
由于雷电产生的高电压脉冲能够对低压线路和设备造成严重的破坏,因此必须采取适当的防雷措施来保护电力系统。
本文将从不同角度介绍低压配电线路的防雷技术。
一、低压配电线路的防雷原理低压配电线路的防雷原理是通过合理的导线和设备布置以及接地系统的设计,实现对雷电流和雷电电磁脉冲的防护。
主要包括以下几个方面:1. 导线和设备布置:合理的导线和设备布置可以减少雷电击中的可能性,并降低雷电传导的影响。
例如,可以采用串并联结构布置导线,减少雷电绕线感应电流;合理放置绝缘子和避雷针等设备,以提高线路的绝缘性能和防护能力。
2. 接地系统设计:良好的接地系统可以将雷击造成的电流迅速引入地下,并降低接地电阻,减少雷电对设备的影响。
合适的接地系统应包括有足够的接地电极和接地导体,并采取合适的接地方式,如接地极互相串联或并联等。
3. 避雷器:安装合适的避雷器是低压配电线路防雷的关键措施之一。
避雷器能够将雷电能量引入地下,通过分散、消耗和抑制来保护线路和设备。
根据不同需求,可选用无压力、低压力和高压力避雷器等。
4. 绝缘配合:在低压配电线路中,绝缘是防雷的重要手段之一。
通过采用合适的绝缘材料和结构设计,可以提高线路和设备的绝缘性能,减少雷电对设备的影响。
此外,对于重要设备和关键部位,还可采用局部绝缘层和避雷带等措施来增强绝缘能力。
二、低压配电线路的防雷措施1. 合理布置导线和设备:根据线路的特点和环境条件,合理布置导线和设备,减少雷电击中的可能性。
包括合理选用导线的横截面积、材料和绝缘性能;合理布置绝缘子和避雷针等设备。
2. 设计良好的接地系统:采用良好的接地系统设计,提高接地效果,减少雷电对设备的影响。
包括有足够的接地电极和接地导体;采用合适的接地方式,如接地极互相串联或并联等。
3. 安装避雷器:根据线路的要求,安装合适的避雷器,保护线路和设备免受雷击的损坏。
选择无压力、低压力或高压力避雷器,根据需求进行合理安装。
高压低压配电柜的防雷与过电压保护措施

高压低压配电柜的防雷与过电压保护措施随着现代工业的不断发展,高压低压配电柜在各个领域中起着关键性的作用。
然而,由于天气变化和其他不可控因素的影响,配电柜往往会面临雷击和过电压的威胁。
雷击和过电压不仅可能造成电力损失,还可能对人身安全构成威胁。
因此,为了保护高压低压配电柜的安全和正常运行,必须采取一系列的防雷与过电压保护措施。
1. 地线的设置地线的设置是最基本和最重要的防雷措施之一。
通过将高压低压配电柜与地面之间建立可靠的导电连接,可以迅速将雷电的电荷引入地下,从而减少雷电对设备产生的影响。
为了确保地线的有效性,需要选择良好的接地点,并保持地线的良好连接状态。
2. 避雷针的应用避雷针也是一种常见的防雷措施。
它通过将一个尖锐的导电物体安装在高压低压配电柜的顶部,将雷电引向地面,以保护设备的安全。
在安装避雷针时,需要注意避雷针与其他设备之间的安全距离,以便避免发生不必要的事故。
3. 防雷装置的安装除了地线和避雷针之外,还可以安装防雷装置来保护高压低压配电柜。
防雷装置可以限制过电压对设备的影响,通过引导雷电流进入地线,分散过电压的冲击力。
在选择和安装防雷装置时,需要根据具体的设备和环境要求进行选择,并确保其正确连接和可靠运行。
4. 过电压保护器的应用过电压保护器是另一种重要的过电压保护措施。
它可以监测电力系统中的电压变化,并在出现过电压情况时迅速采取保护措施,以避免电压超出设备的耐受范围。
过电压保护器可以根据不同的需求进行选择,包括便携式保护器、模块化保护器等。
5. 绝缘检测与维护良好的绝缘状态是高压低压配电柜防雷与过电压保护的前提条件之一。
定期进行绝缘状态的检测和维护,可以有效地防止电力系统的绝缘性能下降。
通过采用绝缘测试仪器和设备,可以对配电柜的绝缘状态进行评估,并及时发现潜在的问题。
总之,为了保证高压低压配电柜的安全和正常运行,防雷与过电压保护措施是至关重要的。
地线的设置、避雷针的应用、防雷装置的安装、过电压保护器的应用以及绝缘检测与维护等都是有效的手段。
高压低压配电柜的防雷与过流保护措施

高压低压配电柜的防雷与过流保护措施高压低压配电柜是现代电力系统中非常重要的设备,它负责将电能从发电站输送到各个用户。
然而,由于天气变化和电力设备的操作原因,配电柜常常面临着雷击和过流等安全隐患。
因此,本文将就高压低压配电柜的防雷与过流保护措施进行论述。
一、高压低压配电柜的防雷保护为了防止配电柜受到雷击而造成设备损坏甚至引发火灾事故,我们必须采取一系列的防雷保护措施。
1. 接地系统接地系统是防雷保护的基础,它能有效地将雷击所带来的大量电荷引导至地下。
在高压低压配电柜中,接地系统需要由导体材料构成,比如铜杆或者铜板,以确保电流能够顺利地通过地下排放。
2. 金属外壳为了进一步提高防雷能力,高压低压配电柜的外壳通常采用金属材料制作。
金属外壳能够有效地隔绝雷电,防止其对内部设备产生影响。
此外,金属外壳还能够提供额外的电磁屏蔽保护,减少外界电磁辐射对配电柜的干扰。
3. 避雷针在高压低压配电柜所在的建筑物或者区域周围安装避雷针也是常见的防雷措施。
避雷针能够在雷电来临时吸引并释放雷电,保护配电柜及其内部设备免受雷击的破坏。
二、高压低压配电柜的过流保护过流是指电路中电流值超过设计或者可承受范围的现象。
过流不仅可能导致设备损坏,还有可能引发火灾等严重后果。
因此,在高压低压配电柜中设置过流保护装置是非常必要的。
1. 熔断器熔断器是一种可以在电流超过额定值时断开电路的保护装置。
在高压低压配电柜中,我们可以根据电流的不同设置不同额定值的熔断器,以实现对电路过流的及时切断。
当电流超过熔断器的额定值时,熔丝会瞬间熔化,从而打开电路,防止过流的进一步传导。
2. 电流互感器电流互感器是一种用来测量电流大小的装置。
在高压低压配电柜中,电流互感器可以将电流信号转换为小电流信号,进而通过电路来实现保护装置的开关控制。
通过电流互感器的使用,我们可以实时监测电路中的电流波动情况,并在超过设定阈值时触发保护措施。
3. 接触器接触器是一种能够根据电流大小自动打开或关闭电路的装置。
低压电缆、低压线路和配电室防雷保护剖析

低压电力电缆型号举例
• XV20—0.6-3×95-200 含义:铜线芯橡胶绝缘,聚氯乙烯护套.钢带铠
装.0.6kV,3×95mm²,电力电缆长度为200m,
• VJLV 22—0.6—3×120—300 含义:铝线芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套,
钢带铠装,聚氯乙烯外护套, 0.6kV.3×120mm²,电力电缆,长度300m。
电阻测量记录。 • ( 6) 防雷保护装置在运行中应具有下列技术资料: • 1)历次预防性试验记录。 • 2)运行中发现的缺陷内容以及处理结果的记录。 • 3)对过电压保护装置的变更以及检修内容的记录。 • 4)雷雨后进行特殊巡视的记录。 • 5)避雷器放电记录器的动作情况记录 • 6)多雷地区防雷保护装置运行情况的分析 • 7)历次雷害事故的统计和事故原因的分析报告
• 多股铝绝缘导线采用压接法; • 铜芯绝缘导线单股般小截面采用附线缠
绕法 • 多股线用插接缠绕法。
低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
单芯铜导线连接做法
十字分支线
低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
多芯铜导线连接做法 低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
低压电缆、低压线路和配电室防雷 保护剖析
(2)对阀型避雷器的巡视检查内容
• 1)瓷套表面有无严重污秽。 • 2)检查阀型避雷器的引下线及接地线有无烧伤、
断股现象。 • 3)检查阀型避雷器上下端金属件与瓷套结合部
位的密封情况 • 4)检查阀型避雷器内部有无异常声响。 • 5)应按规定周期清扫和进行预防性试验。
保护配电变压器的防雷装置
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低压配电线路的雷电过电压保护问题
配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。
配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。
摘要:电源线路因多种原因产生脉冲过电压,如不采取有效措施,不仅直接威胁用电设备的安全,甚至还可能危及操作人员的生命安全。
文章通过对电源线路脉冲过电压产生的原因、如何抑制方法的分析,结合多部防雷技术规范的要求,对多年来防雷施工图审核中遇到的各种问题提出修改意见,供防雷设计、施工、施工图审核的同行参考和商讨。
关键词:电源线路过电压;分析;低压配电系统防雷技术
一、电源线路上脉冲过电压的产生
供电回路或回路负荷的突然变化,特别是感性负荷的频繁操作,在电源线路上产生很强的反电动势,叠加到电源电压上,形成脉冲过电压;负荷(特别是大容量的负荷)电源插头座间的接触不良也会产生火花放电,形成脉冲过电压;积累大量静电荷的金属导体放电也会产生脉冲过电压;雷电产生的脉冲过电压,上述方式都将在电源线路上产生过电压。
其中雷电以如下方式产生脉冲过电压:
(1)当雷击发生在电源、信号线路或附近时,在线路上会产生很强的雷电流,以波的形式沿线路快速传输,使线路和大地间形成很高的电位差,也可能产生很强的脉冲雷电流流过负载;(2)静电感
应:雷云形成时,受云中电荷吸引,在下方导线上产生异性电荷接闪时空中雷云电荷中和,瞬间消失,线路上的感应电荷来不及释放,线地间产生很强的静电感应电压;(3)雷电感应:雷电接闪时会向周围空中发射很强的电磁波,频带可达几百kHz以上,幅度随着频率降低,电磁波传播距离可达几百公里以上。
雷电波不仅干扰通信设备和其它电子设备的工作,而且在周围导体上会产生很强的感应电动势,在电源、信号线路上产生感应电压。
电源、信号线路上产生脉冲过电压的原因很多,当其超过设备的承受能力,设备就会损坏。
随着科学技术的快速发展,以电子为核心的电子产品日益广泛应用,雷电通过电源、信号线路对设备的危害越来越严重,为此,各种对应的防护办法相继产生。
在常用的方法中有等电位连接、屏蔽、将线路埋地引入等方法,在这里讲的是最常用的方法,即采用电涌保护器。
二、低压变压器两端的脉冲过电压保护
对于设置在建筑物内或在建筑物附近的Yyno(如图1所示)和DynII(如图2所示)连接方式的电源变压器,由于其高压、低压端的中心点、变压器外壳都要接地,且与建筑物共用接地网时,高、低压各相均要并接避雷器。
高压绕组绝缘有击穿的危险。
在高压侧线圈上安装避雷器,在高电位作用下击穿放电得到保护。
另一方面,低压中心点电位上升,该电位叠加到低压线圈上,产生电流流经线圈,通过电磁耦合,使高压侧产生危险的高电位,当低压侧安装电涌保护器后,保护器动作放电,大部分雷电流通过它泄放,保护了高压侧绕组。
当接闪器接闪时,产生的雷电流使共用接地网的电位上升很高,要求低压侧安装的电涌保护器电压保护水平≤2.5kV,当线路有引出本建筑或附近有独立接地装置的配电装置时,应在低压配电柜上安装I级试验的电涌保护器。
这是因为I级试验的电涌保护器不仅通流量大,而且导通后残余压降小,保护性能好。
三、电涌保护器设计应注意的几个问题
3.1 建筑物防雷等级与电子信息设备等级划分不能混淆
建筑物防雷等级是根据建筑物的预计年雷击次数、遭雷击后对建筑物的危害影响程度等因素划分的,而电子信息系统设备防雷等级不仅要考虑建筑物预计年雷击次数、入户设施的预计年雷击次数与设施的可接受的年雷击次数,也要综合考虑电子信息设备在建筑物中的位置、重要性、设备的抗冲击过电压、耐冲击的类型等多种因素。
建筑物防雷等级在3类以下外部防雷设施可不考虑安装,但并不等于电子信息设备不需采取其他防雷措施,而是要根据与其有关的多种因素确定。
3.2 电涌保护器的参数选择应严格按需要确定
所有电涌保护器都采用同一参数。
通流量和电压保护水平是电涌保护器多项技术参数中必须考虑的2项,在实际使用中应根据SPD所处的位置、保护对象、前后级间能量的配合来合理选择。
根据多种因素在对其进行雷击风险评估后,确定其防雷等级,按设备要求和所需的级数,进一步确定各级通流量。
电子信息设备一般需要2-3级过电压保护,根据配电系统中设备的绝缘耐冲击电压和SPD的所在位置,选择各级SPD的电压保护水平。
四、结束语
电涌保护器的设置、级数、参数选择等都要严格按规范要求,根据当地雷电活动情况、使用条件、设备的重要性、抗冲击过电压的能力等多种因素确定,既要考虑到设备的安全,也要考虑是否经济合理,该设置的必须设置,不该设置的不要设置,造成不必要的浪费。
在工程初步设计出来后进行雷电风险评估,为设计提供科学合理的依据。
目前虽然工作实施有一定难度,但事在人为,相信以后工作一定会开展起来,而且一定要开展起来。
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