关于变电站二次系统防雷的可行性探讨
电力系统变电二次设备的防雷举措

电力系统变电二次设备的防雷举措雷击作为威胁变电站二次系统安全的一大危险因素,引起了国内广大变电站人员的重视。
而面对雷击对二次系统安全的影响,变电站应该是从其入侵途径入手,将防雷工作落到实处。
1 变电站二次系统防雷的重要性分析1.1 雷电的危害雷电作为自然现象的一种,当雷电击中变电站时,会对变电站二次系统的正常运行造成严重的影响,甚至是威胁到变电站工作人员的生命安全。
在变电二次设备的母线被雷击中时,会产生高数值的过电压。
当过电压数值过大时,则有可能将变电站电气设备的绝缘击穿,从而造成事故。
所以,应当在高压线路沿线、变电站内设置必要的避雷和防雷设施。
如避雷线、避雷器、避雷针等。
1.2 雷电对二次设备的主要入侵途径1.2.1 电地位干扰。
在雷电对二次设备的入侵中,电地位对设备的干扰主要分为三种途径。
其中包括雷击独立避雷针引起的反击电压造成对设备的干扰、电流通过避雷线入地造成的电地位干扰及避雷器接地线引起的反击过电压造成干扰。
1.2.2 传导雷干扰。
传导雷干扰的主要方式是另一处雷击通过二次系统的线路传导到系统的其他部分,对二次设备造成干扰。
在传导雷干扰中分为避雷器动作和不动作两种情况,当系统一出遭到雷击,在线路传导中雷电的过电压数值太高时,则避雷器动作。
当线路才换到中的过电压数值较低时,避雷器不动作。
1.2.3 变电站附近落雷。
当变电站附近落雷时,雷击会让变电站二次系统附近的磁场发生变化,通过系统设备的电磁感应对二次设备造成干扰。
其中,雷击的强度和对二次设备干扰强度成正比。
1.2.4 雷电对电站的干扰途径。
雷云在放电时的电压是很高的,不可能将电气设备的绝缘耐电压做到这个电压,事实上雷电的破坏作用主要是由雷电流引起的。
它的危害基本可以分为2种类型:一是雷直接击在建筑物上的热效应和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁作用。
电站及其负载的特殊用途决定了它们的作业环境具有广泛性。
电站和负载舱体之间通过电缆连接,连接电缆一般为输电和控制电缆,电缆贴地铺设。
变电站二次系统防雷设计探讨

变电站二次系统防雷设计探讨摘要当前电力系统中常用的避雷手段避雷针、氧化锌避雷器、架空地线等可以有效降低雷击对变电站一次设备的损害,但二次设备的防雷工作仍然相对滞后,设备遭雷害的几率极高,造成的后果也越来越严重。
本文就如何做好变电站二次系统的防雷设计进行了初步的探讨,希望对变电站防雷二次系统防雷工作的开展带来一定的帮助和启迪。
关键词变电站;二次系统;防雷;设计;安全性电力设备自动化改造带动综合自动化变电站的数量不断增加,雷电对弱电设备的危害越发严重,其中,变电站二次系统遭遇雷击的情况尤为突出。
变电站属于二级防雷建筑物,站内带有强电,当线路受到雷击时,会产生上万伏的过电压和过电流,并产生强大的交变电磁场,导致建筑物内部设备损坏。
改进变电站二次系统的防雷设计,可以大大提高电网运行的安全性和稳定性。
下面,先分析自然雷电对变电站二次系统带来的危害性。
1 雷电对变电站二次系统的危害分析一般来说,雷电危害变电站二次系统的途径主要有配电线路、通信线路、雷击电磁场、地反击四种。
在遭遇雷击时,配电线路可能产生过电压,过电压直接传到弱电设备,造成弱电设备损坏。
根据配电线路上过电压产生的原因和造成的危害。
一般情况下,雷击入侵配电线路的途径有六种:1)架空配电线路被雷电直接击中;2)架空配电线路受到感应雷击;3)埋在地下或位于地缆沟内的配电线路受到感应雷击;4)室内配电线路彼此感应产生过电流;5)室内配电线路与避雷引下线的电磁场发生感应而形成雷电流;6)室内配电线路与发生在室外不远处的落雷产生感应电流。
通信线路感应雷电后,雷电直接传到设备,造成设备损坏。
雷电电磁场对变电站二次系统的侵害是指,当建筑物及其临近点产生雷击时,会使建筑物内形成蕴含着较高能量的交变电磁场,位于交变电磁场内的仪器设施很可能被磁场的能量所破坏。
雷击入侵通信线路的途径也有6种:1)户外架空设置的通信线路被雷电直接击中;2)户外架空设置的通信线路同附近的雷击发生感应;3)户外地下通信线路在雷击时产生感应电流;4)室内通信线路与避雷引下线的电磁场发生感应后形成雷电流;5)室内通信线路与发生在室外不远处的落雷产生感应电流;6)室内线路排列过于紧密而导致彼此感应。
浅谈变电站二次系统防雷方案

次设备遭到破坏或保护误动拒 动的事例屡见不鲜 。随着 电力 系统 规模的逐步扩大 , 二次设备在 电力系 统运行与控制起着 举足轻重 的 地位 , 因此, 二次系统 的防雷措施 值得深入研究 。本文 首先 阐述了雷击对二次系统产生损害 的主要 方式, 然后提 出了 2 2 0 k V某变 电站
引 言
1 . 1 雷 击 对 变 电站 设 备 的 危 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方 式
雷电直击避雷针或避雷器 , 由引下线将雷 电流引入大地 , 但 由于 大 压、 雷 电冲击过电压等。 据历史统计资料, 雷电是造成二次设备损害 的主 地 电阻的存在且各 点电阻不一致,雷 电电荷 不可能完全与大地 电荷 中 要 原因。 雷击造成变电站设备受损的方式主要有 : 雷的直击和绕击 ; 雷 电 和, 引起部分地电位 升高, 过高的电压加 于二次设备两端 , 极有可能损坏 反击和感应雷击。直 击雷电流通过接地 电阻入地 , 而雷 电流在接地 网中 二 次 设备 。 流通 , 造 成 了各 点 电位 相 差 较 大 , 可 能 超 过 某 个 设 备 承 受 能力 造 成 设 备 2 变 电站二次 系统 的防雷措 施 损坏 , 称为雷 电反击 。直击雷放 电的能量通过 电磁感应或静 电感应 向周 2 . 1 二 次 系统 防 雷 方案 设 计 围设 备 辐 射 , 导致 设 备过 电压 , 则 称 为 感应 雷 击 。 按 照“ 全保护 、 低残压 ” 的理念进行防雷系 统改造 , 主 要 从 以 下 几 个 1 . 2 雷 电入 侵 变 电站 二 次 设 备 的主 要 途 径
1 . 2 . 2 直 流 配 电 电源 线路
毫 穹妊 ; 拿— r 专; }毫 r , § ; 章 - 专 r 窖妊 毫I 鲁孪 专妇 夸 - 夸kr 逝 专 r 船
变电所二次系统防雷措施的分析

变电所二次系统防雷措施的分析摘要:本文通过雷电对变电所二次设备的各种干扰途径的分析,相应的提出了完善的解决方法,制定了良好的措施及解决方式,确保变电所防雷的可靠性, 为设备的安全、稳定运行提供有力的保障。
关键字:变电所;二次系统;防雷;分析1.防雷对变电所二次系统的重要性变电所的一、二次系统是一个相互紧密关联的整体,然而由于两者有着本质上不同的功能,二次系统的耐压水平比一次要差的太多,再加上二次系统本身的一些弱点,二次系统遭受雷击也频繁。
假若二次系统的防雷技术不够完善,那么变电所二次控制部分极易可能受到雷击进而使变电所发生毁灭性灾难,最终将使危害扩大到整个电网的安全稳定运行。
尤其近些年,地球气候多变,天气异常,不仅南方雷雨季节雷击增多,一些北方地区也多出现较高的雷电灾害。
全国整体出现的雷击水平较以往有了很大的升高,因此对于电网防雷击,尤其是变电所二次系统的防雷提出了更高的要求。
变电所遭受雷击会对其二次系统产生两个方面的危害:其一,雷电流通过变电所接地网泄流进入大地,产生冲击点位,此冲击点位在严重时会损害电气设备;其二,雷电流经防雷装置的接地引下线进入大地时,会在局部形成一个强大的暂态强磁场,使各种线缆以及弱电设备产生电磁干扰,发生瞬时过电压反正,损毁线缆和设备。
综上所述,由于大量的自动化、通信及继电保护等二次系统在变电所中的广泛应用,又由于二次系统较薄弱的抗雷击性,极易受到干扰而不能正常工作,造成各种开关误动、拒动等故障,严重影响整个电力系统的安全、稳定运行,因此对变电所二次系统防雷的研究有着重要的意义。
2.雷电对变电所二次系统的主要干扰途径变电所的建筑物不高,层数一般在3层以内,可划分为二类防雷建筑。
尽管如此,但由于变电所的设备处于一个强、弱电系统共存的错综复杂的电磁环境中,各种电磁干扰例如高低压开关的开合闸、雷电闪击、一次系统设备短路接地、附近物体的静电感应、无线电辐射等均可能进入二次系统形成浪涌和过电压。
变电站二次系统的防雷技术研究

变电站二次系统的防雷技术研究雷电是不可避免的自然现象,但是却给变电站造成了巨大的安全隐患,也是影响变电站供电安全的重要因素。
随着变电站自动化程度的加深以及二次系统设备的增加,雷电危害带来的损失也越来越大,因此,如何防止雷电给变电站造成巨大损失,成为了变电站发展的首要问题。
文章首先分析了雷电的危害以及破坏方式,根据多年的工作经验,在一次系统防雷基础上提出了变电站二次系统的防雷技术,为我国的变电站防雷研究贡献微薄的力量。
标签:雷电;变电站;二次系统;防雷技术1 引言变电站是我国电力系统中的重要组成部分,也是我国国民生活用电的主要来源地,因此,保证变电站的安全性以及稳定性就变得尤为重要。
由于变电站二次系统中包含了大量的电子设备,对于工作环境的要求也非常高,因此能否保证变电站二次系统的安全,影响着整个变电站的安全与稳定。
文章基于雷电的破坏方式与变电站一次系统防雷技术的基础,对变电站二次系统防雷技术进行了深入的研究。
2 雷电对变电站产生的危害雷电由于具有超高的电压与电流,因此具有极强的破坏能力,对变电站的产生的危害主要集中体现在以下几点。
2.1 闪络效应。
能够引起变电站线路断电与火灾,并且可以导致断路器停止工作或毁坏绝缘子等电子设备。
2.2 电磁效应。
由于雷电具有超高的电压,能够在瞬间穿透绝缘层,很容易引起火灾甚至是爆炸。
2.3 热效应。
雷电具有巨大的能量,能够使受击物体瞬间发热,因此可能导致变电站导线熔断,烧毁电器设备。
2.4 机械效应。
当雷电击中地面物体时,瞬间产生巨大的撞击力,从到导致高层建筑或杆塔设备倒塌,严重威胁人身安全。
3 雷电的破坏方式雷电对于变电站二次系统的破坏方式具有多样性,但其本质是超高压转换成浪涌过电压,再以浪涌过电压的形式对变电站的二次系统及相关设备造成破坏。
因此,防止雷电超高电压转换成浪涌过电压或者降低其转换率是防止变电站二次系统被破坏的主要手段。
通常情况下,雷电破坏变电站的方式有以下几种。
关于变电站二次系统的防雷保护及措施

关于变电站二次系统的防雷保护及措施【摘要】雷电对变电站法二次系统具有重要影响,因此必须要采取合理的措施,做好变电站二次系统的防雷保护,这对于变电站的安全具有重要意义,因此本文主要针对变电站二次系统,提出具体的防雷保护的技术措施,旨在为相关工作者提供借鉴。
【关键词】变电站;二次系统;防雷保护;措施随着我国电力事业的不断发展,我国变电站的设施越来越完善,大大提高了供电能力,满足了人们的供电需求,但是在阴雨雷电天气中,变电站二次系统容易遭受到雷击,严重危害弱电设备,产生许多安全问题,如通信中断、系统退出等,不利于电网的正常运行,因此为了改善这一问题,必须要结合变电站二次系统的特点,提出相关的技术措施,加强变电站二次系统的防雷保护,保证电网安全稳定的运行,这对于我国电力事业的发展具有重要意义,因此本文在此进一步探讨了电站二次系统的防雷保护及措施。
1 变电站二次系统的特点变电站二次系统指的是各种二次设备的总称,主要包括自动化设备、内保护设备以及交直流电源系统等,具有监控、保护、故障录波以及微机检测等功能,能够实现对变电站的自动化监控,因此变电站二次系统在电网事业中占据重要地位。
在阴雨天气中,很可能会出现雷击现象,对变电站二次系统产生危害,雷电产生电流主要分为两种情况,一种是雷电击中变电站二次系统附近的大地以及架空线路,从而产生电流,危害变电站的设备,另一主要是由于电磁感应以及静电引起的冲击过电压,对变电站二次系统产生不利影响,其侵入自动化系统方式主要为各种与之相连的线路以及接口,因此很容易破坏变电站二次系统的内部结构,从而影响二次系统的正常运行,严重的还可以能引起雷击事故,威胁人们的身体健康,给电力企业造成较大的经济损失。
2 雷电放电的危害形式雷电是变电站二次系统的一项重要的危害,其侵入变电站二次系统有很多的途径,主要表现在以下几个方面:(1)直接雷击:雷电产生的电流不是主要的破坏力,而是这种强大的雷电流会转化为热能,当其击中某种物体时,会引起物体燃烧,严重损坏物体,如果遇见易爆物体,还会发生爆炸。
综合自动化变电站二次系统防雷措施的探讨
气 象 研 究 与 应 J U N LO O R A FME E R L G C L T O O O IA
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v 13 增 刊 1 o.0
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文 章 编 号 :17 .4 1 (0 9 6 38 1 2 0 )增 刊 10 7 —2 -130
关键词 : 电站 ; 变 综合 自动化 ; 防雷
1 雷 电 危 害及 雷 电入 侵 变 电站 建筑 物 内弱点 设 备 途 径 分 析
1 1 雷 电的危 害 .
雷 器等 多级 削 峰 , 经过 变 压 器 低 压 出 线 的平 波 作 再
雷 电从形 式上 可分 为直 击雷 和感 应雷 。直 击 雷 是雷 云之 间或 雷 云对地 面上 某一 点 ( 如树 木 、 筑物 建 等 ) 接放 电 , 应 雷 是 雷 云 放 电时 , 附 近 导体 上 直 感 在 产生 的静 电感应 和 电磁 感 应 , 中对 地 雷击 由于距 其 雷击 点较 近 , 生 的感 应 浪涌 电压 较大 , 用半径 也 产 作
切换 , 人员及邻近物体 的静电放 电和无线 电辐射等 产 生 的电磁 干扰 可能通 过各 种耦 合进 人 二次 系统 形 成 浪涌 和过 电压 。其 中雷击 在线 路上 引起 的上 万伏
的过 电压 、 电流及 极 强 的交 变 电磁 场 是损 坏 建 筑 过
物内设备的主要原 因, 电人侵建筑物 内设备 的途 雷
径有配电线路、 通信线路、 雷击电磁场等 四种途径 , 具体 分析 如下 :
1 2 1 配 电线 路引 人 的雷 电过 电压 ..
电压 。对于电力系统来讲 , 电力建筑物内的钢筋( 当 作引下线用)变电站布线层 内进出高压场地的各种 、 线路 都是 雷 电 电磁 场 的产 生源 。
探讨变电站二次系统防雷措施
12 1 配 电 线 路 引 入 雷 电 线 路 , 压 MO 的残 压 很 高 , 电设 对 高 V 弱 备 受 到 此 高压 都 会 损坏 , 变压 器 虽 有 一 定 的 隔 离和 衰减 作 用 , 但 还 有相 当大 的剩 余 雷 电会 传 到 后续 设 备 ) 生过 电压 后 , 过 产 该 电压 直 接 传 到 弱 电子 设 备 , 将 设 备 损 坏 , 据 线 路 上 的 过 电 并 根
由于站 内带有 强电特 性 , 变电站遭雷击 的几率较大 , 雷击在线 路 上 引 起 的 上万 伏 的 过 电压 、 电流 及 极 强 的 交 变 电磁 场 是 损 过 坏 建筑 物 内设 备 的主 要 原 因 , 电入 侵 建 筑 物 内设 备 的 途 径 有 雷 配 电线路 、 通信线路 、 雷击 电磁场 、 反击等 四种途径 , 地 具体 分
维普资讯
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探 讨 变 二次 系统 防雷措 施 电站
口 薛 治 亚
随着 电力设备 自动化改造 的深入 , 综合 自动化变 电站 的不 断增 多, 电对弱 电设 备的危害越发 突出 , 雷 我局综 合 自动化变
电站 二 次 设 备 多 次遭 受到 雷击 , 造成 设 备损 坏 、 信 中 断 、 通 系统 退 出等 情 况 , 重 威 胁 电网 的安 全 运 行 , 文 针 对 综 合 自动 化 严 本 的设 备 , 过 对 雷 电波 入 侵 途 径 的 分 析 , 合 当 今 弱 电防 雷 的 通 结 些技 术 和 供 电局 变 电站 的情 况 , 探讨 变 电站 二 次 系 统 防 雷 措 施。
是 空闪) 雷 电电磁场使得线路上感应雷电流 , 时, 遭感应 雷击后 , 雷 电流 经 配 电线 路 和 变 压 器 等 直 接传 到 弱 电设 备 , 较 大 的发 有
浅谈变电站二次系统防雷设计
浅谈变电站二次系统防雷设计【摘要】随着我国经济的飞速发展,对于变电站质量、规模的要求越来越高。
变电站二次系统防雷控制,成为摆在我们面前的重要研究课题。
接下来,本文将结合笔者多年相关工作经验,详细论述变电站二次系统防雷设计。
【关键词】变电站;二次系统;防雷设计在变电站自动化水平大幅度提升的今天,各种微机电子设备在变电站通讯设备、远动设备以及保护设备中大量运用。
但是,从整体上来说,大规模集成电路其耐压水平比较低,承受雷电能力显著下降。
另外,信号回路的增多,系统更容易受到雷电波侵袭。
如果二次防雷不过关,很容易导致变电站瘫痪或毁灭性事故。
深入探究变电站二次系统防雷设计,刻不容缓。
1.探究雷电造成变电站设备损害的主要途径首先,地电位的反击作用。
变电站若发生雷击,其地电位就会随之升高,而电子设备外壳以及电子设备都在接地装置上,如果达到一定数值的电位差,就会产生反击作用。
节点装置电位差如果与电子系统设备电位出现一定数值的电位差,也会产生反击作用,进而损害设备。
其次,侵入雷电浪涌。
如果变电站发生雷击,那么,一半的能量会随着引流线分布到地网中。
剩下的一半能量会感应到各种室内金属管线中,进一步在金属管线上出现雷电浪涌。
如果雷电浪涌达到一定水平,就会损坏相连接的电气设备。
再次,电磁闪电感应。
如果变电站附近发生雷击,那么,会在进入变电站的金属管道上出现电磁脉冲。
产生的这部分脉冲会随着金属管线进一步侵入,导致电气等各种设备损坏。
2.变电站二次系统防雷设计2.1接地处理二次设备的接地工作,可分为逻辑接地、信号接地、保护接地、防雷接地以及屏蔽接地。
在具体的变电站建设中,不可能设计上述分别接地系统,一般情况下,上述接地系统共用一个接地系统,因此,电阻越小越好。
结合相应防雷规范具体要求,其接地系统电阻需满足R≤2000/I,结合自动化接地标准,接地电阻应<0.5Q。
电变站一次电网需要至少敷设两条相互独立的地线到主控楼,二次系统屏柜中设置专门接地铜排。
关于变电站二次系统防雷保护的探讨
关 于变 电站二次 系统 防雷保 护 的探讨
刘 俊 辰
( 广西 电网兴安供 电公司 桂林 兴安 5 4 1 3 0 0 ) 摘 要: 在对二次系统造成 损害的 因素 中, 雷电是一个非常 重要因素 。本文分析 了对二次系统 进行防雷 保护所具有 的重要意义 , 探讨 了变电站二 次系统防雷 保护措施 , 包括 防雷 保护的重 点, 接地 防雷保护措施 , 通信系 统的防雷保护措 施 , 通 信系统 的防雷保 护措 施 以及 电源 防雷保护措施 。 关键 词: 变 电站; 二次系统 ; 防雷
2 - 3 通信 系统 的防雷保护措 施分析
在通 信系统 的防雷保护方面, 应注意做好以下工作。应将防雷保护 装置加装 于通道 接 口, 在安装保护装置时, 应考虑到通道具体 的类型 , 增 设相应的装 置。 以太 网以及 L O N wO R K等是二次系统在通信时所 采用 的 主要方式, 这 些 设 备 以及 网 络 在 工 作 时 , 如 遇 到 雷 电天 气 , 亦 容 易遭 到破 坏, 主 要 表 现 为 电路 芯 片 遭 到 损 坏 , 因此 , 要 重 视 此 类 设 备 的 防护 。 如 在 二次系统当中采用 了 G P S式的时钟系统 , 则应将高频馈线类 型的防雷保 护装置以串联的方式加装于天馈线路 当中, 并确保两项装 置实现 同步运 2 变 电站 二次 系统 防雷保 护措施 分析 行, 以预防雷 电现象发生时形成的过 电压危害到二次设备[ 引 。如果在变 电 2 . 1 防 雷 保 护 的重 点 站 当中, 仍将 电话线作为信 息远传 的计量系统 , 则应将避 雷保 护装置 加 相关研 究发现 , 在 出现雷击现象时, 二次系 统当中的 U P S电源 、 通信 装于 Mo d e m接 口处。如采用光纤远传信息, 也应对其进行防雷保护。虽 与 网络接 口电路以及中心控制模块出现事故的概率较大【 引 。因此可 以发 然光纤不会导 电, 但是其加强筋却能够导入 电流 : 对此 , 在 加强筋 进入到 现, 在 发生雷 电入侵情 况时 , 容易遭到破坏 以及影响的部分主 要包括控 二次系统 的总机房之前 , 应对其进行接地处理 。图 1 为通 信系统 的防雷 制端 口、 网络以及计算机接 口。 对此 , 应根据变 电站所在地域的天气变化 保护结构图。 情况 , 预测雷 电的高发季节 , 采取相应 的措 施重点保护好二次 系统当 中 的 网络 设 备 以及 通 信 设 备 等 , 以预 防 二 次 系 统 出现 故 障 。笔 者 在 实 践 中 发现 , 通过优化二次系统设计 , 将能够有效预防雷 电造成 的破坏 , 从而维 护系统正常运行 。防雷保护设计 的具体 内容主要包括 了四个方面 , 接地 设计 、 信号避雷设计、 电源壁垒设计 以及通信设计 , 下文将分析这 四个 部 分 的具体 内容。
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关于变电站二次系统防雷的可行性探讨
口文 / 陈如 冰
摘 要: 随着 变电站二 次 系统 电子元件 的大规模 使 用 , 电造 成的 危 害越 来越 严 重。 雷 电力设备 的 防雷 工程是 一个设 备
工程 , 防雷必 须结合现 场 实 际, 雷 电流侵 入 电力设备 的各个 通道切 断 或者 削弱 。 从 防直 击雷 、 感应 雷 电波侵 入 、 将 应 防 防雷 电电磁 感应 、 防地 电位 反击 等 多方 面作 设备 综合 考虑 , 确保 电力设备 的安 全运 行 。
一
_
普 通电话线、 语音线占
以 太阿线 R 22 R  ̄5 、 S3哉、 S 8线
白
图 1 变 电站 二次 系统 2年 内遭 雷 击损坏 几率
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击风 险评 估 , 以确 定 是否 要对 其采 取相 应 的 防护措 施 。 按照 国标 《 筑 物 电子 信 息 设 备 防 雷技 术 规 范》 建 ( B 0 4 — 0 4 的规定 , 电站 ( 2 0 V 为例 , G 5 33 20) 变 以 2k 选用 常 见 的参数 ) 二次 系统 的雷击 风 险评估 如下 : 预 计建 筑物 及入 设 施 的年 遭 雷击 次数 :
[ =l § 交流 ; § } ] I I I I
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研 、 术 交流 会 形 式 的调 研 、 阅相 关记 录 等 多种 形 式 技 查
的调研 , 我 公 司所属 的变 电站进 行二 次系 统雷 害情 况 对
比例
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载 诚馈线 所占比 例 P T
由于 N N , 因此变 电站 的二 次系 统 应 安装 雷 电防 >c
护装 置 。 防护等 级可 如下 估计 : = — J : . > .8按 其 E lN N 0 9 09 9 标 准规 定 , 定为 A级 。 应 雷 电的 防护 等 级也 可 由二 次 系统 的重 要 性 和 使用
关键 词 : 电站 ; 次 系统 防 雷 ; 变 二 可行性
l 变电站二次系统 防雷必要性分析
1 变 电站雷 击事故统 计分 析 . 1
我 们 曾通过 去变 电站 实 地考 察调 研 , 工 时实 地调 施
直 流 电源 ( 流 屏 内设 备等 ) 交流 电源 ( P 直 、 U S等 设备 ) 、 通信 ( 纤、 波 、 光 微 载波 、 音 电话等 设 备) , 中 以测 录 等 其 控 ( 动) 后 台机 、 远 、 通信 等设 备为 主 。详 见 图 2 :
艇 2 年青五, 上雷击曲 所 t
路 , 流 电源 线 路 , 直 以太 网 、 S 3 、 S 8 R 2 2 R 4 5等 数 据 线 ( 站
内被感应 ) 载 波馈 线 , , 微波 馈线 最 为明 显, 体见 图 3 具 。
1 变 电站二 次 系统的 雷击风 险评 估 . 4
按照“ 全第 一 , 防 为主 ” 安 预 的方 针 , 对 其进 行 雷 应
茸 ; 占比 奇目 菇 测
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2 暑R 二, 的站 比 有 t 青 所 删 2 只 三一善西的站所 比劓 { 2 旯奇 雷 毒 固 所6} 【 1
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1 二年 内雷击 损坏 变 电站 二次 系统统 计分 析 . 2
我 们 在在 一 段 时 问 内统 计 到 雷击 损 坏 变 电 站二 次
系统 9 5次事 故 中,统计 分 析 出变 电站 内遭 雷击 损坏 的
二 次 系统 有 测 控 ( 控 屏 内设 备 、 测 总控 屏 内设 备等 ) 保 、
护( 继保 、 波 等设 备 ) 后 台机 ( 台主机 、 防机 等 ) 录 、 后 五 、
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直 线 流电 路所占比 侧 交' 濠线 瘫 电 所占比 例 微波 馈线所 例 占比 雷击但^悼 原困不明占
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图 2 二 年 内雷击损 坏变 电站 二次 系统 统计
1 变 电站 2 内雷击损坏二次 系统原因统计分析 - 3 年
我们 在 2 0 0 7年 1 0月到 2 0 0 9年 9月 2年 内雷 击 损 坏 变 电站二 次 系统 9 5次事 故 中 ,进 行 了大 致 的原 因 统
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统 计 分 析 , 电站 的二 次 系统 大 都遭 雷 击 损坏 , 体 统 变 具
计 分 析如 下 , 虽然 数 据 不 是非 常 的准 确 , 也可 从 中分 但 析 出一些 规律 :
11 变 电 站 2年 内二 次 系统 遭 雷 击损 坏 几 率 统计 .
分析
二 年 内变 电站 二 次 系 统 遭 雷 击 损 坏 几 率 几 乎 是 1 0 遭 2 3次 雷击最 多 。5次 以上 较 小。具体 见 图 l 0 %, ~ , ( 明: 说 2年 内, 某变 电站 某天 只要有 雷击 损坏 二次 系统 , 不 论损 坏 多少 设备及 经 济损 失 多少都 只记 一 次 , 如第 二 天 或 其他 时候再 遭 雷 击 则又 记 一 次 , 计 就二 次 , 此 共 依
计分 析 。雷 电入 侵途 径 主要 是交 流 电源线 路 , 流 电源 直 线 路 ( 括 信 号 电源 ) 以太 网 、 S 3 、 S 8 包 , R 2 2 R 4 5等 数 据 线
( 内被 感应) 载波 馈线 , 波馈 线 ,T线 , 站 , 微 P 普通 电话线 、
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