配电网过电压保护

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配电网PT、熔断器频繁损坏原因及解决措施

配电网PT、熔断器频繁损坏原因及解决措施

VS
应用前景
随着科技的不断进步和智能电网的发展, 配电网PT、熔断器等设备的运行和维护 将更加智能化、自动化,提高供电系统的 安全性和经济性。
06 总结与展望
当前存在问题和挑战
设备老化
配电网中大量使用的PT、熔断器 等设备存在老化现象,导致性能
下降,频繁出现故障。
负载不均衡
由于配电网规划不合理或负载变 化等原因,导致负载不均衡现象 严重,使得部分设备过载运行,
研究意义
通过对配电网PT、熔断器频繁损坏原因的分析,提出针对性的解决措施,对于 提高配电网的供电可靠性、保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
报告范围
配电网PT、熔断器的基本概念及工作原理
简要介绍配电网PT、熔断器的基本概念、工作原理及其在电力系统中 的作用。
配电网PT、熔断器频繁损坏原因分析
详细分析导致配电网PT、熔断器频繁损坏的各种原因,如设备质量、 运行环境、操作维护等。
治理谐波干扰问题
安装谐波滤波器
01
在配电网中安装谐波滤波器,滤除系统中的谐波成分,减少对
设备的干扰和损坏。
加强谐波监测
02
定期对配电网进行谐波监测,了解谐波污染情况,及时采取措
施进行治理。
推广使用低谐波设备
03
在配电网中推广使用低谐波设备,减少谐波源的产生,从根本
上解决谐波干扰问题。
提高运维管理水平
维护不当
设备维护不及时、不彻底或维护方法不正确,导致设备隐患未能及时发现和处理,最终引发设备损坏 。
04 解决措施探讨
加强设备选型与质量控制
选用优质设备
在配电网建设中,应选用质量可靠、 性能稳定的PT、熔断器等设备,避免 使用劣质产品。

betxhg消弧消谐选线及过电压保护综合装置说明书

betxhg消弧消谐选线及过电压保护综合装置说明书

BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置说明书目录一、产品概述 (2)二、技术参数 (3)三、型号说明 (4)四、主要元件及其作用 (4)五、工作原理及基本功能 (8)六、维护注意事项 (9)七、设计图标 (10)八、订货须知 (10)九、售后服务 (10)BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置一、产品概述随着社会发展,电力系统的安全运行及供电的可靠性已显得越来越重要。

长期以来,我国6~66KV的配电网大多采用中性点不接地运行方式。

这种运行方式在单相接地时允许短时间带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。

但随着城乡电网的扩大及电缆出线的增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电流较大,电弧不易熄灭,容易产生间歇性弧光接地过电压,同时由于电磁式电压互感器铁芯饱和时容易引起谐振过电压,导致事故跳闸率明显上升。

我们公司研制开发的BET-XHG消弧消谐选线及过电压综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面国内领先。

快速消除接地电弧及弧光过电压、铁磁谐振,采用瞬间增大电流法准确选出接地线路。

可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35KV配电网中。

BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置的主要功能本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单相开关等组成一套自动控制系统。

采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。

技术先进,运行可靠。

其主要功能如下:1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。

2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。

3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。

架空线路过电压保护技术在纯梁配电线路中的应用

架空线路过电压保护技术在纯梁配电线路中的应用
[ 关键 词] 配 电线路 ; 雷击 ; 过 电压 保 护 中图分 类号 : T G3 3 3 . 7 文献 标识 码 : A 文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 1 3 ) 1 3 — 0 1 9 0 一O 1
安 全运 行 。 ( 3 ) 安 装方 便 , 不 需更 换绝 缘子 , 也不 需更 改原 ห้องสมุดไป่ตู้ 线路设 计 ;


( 4 ) 它的灭弧原理是通过限流元件快速切断工频续流, 有效限制雷电过电 压, 不需断路器跳闸灭弧, 不会造成供电中断或影响供 电质量 ; ( 5 ) N  ̄NN于绝缘线路, 而且不需破开导线绝缘层, 无需 解决导线密封防水 问题 , 不会影 响导 线机械拉伸性 能和使用寿命 其缺点是 : 它仅 能防护雷 电过 电压 。 五. 纯 梁 配电线 路 t区特 点 及 使 用过 电压 保护器 前 后效 果对 比 纯梁配电线路主要负责给油井供 电, 由于油井分布点多面广、 比较分散 , 使 得配电线路处在田野空旷的地带, 且周围环境较为恶劣, 夏季雷电比较频繁 , 受 到的雷 击 危害 比较严 重 , 造成 的跳 闸次 数也 比较频 繁 。 雷击 已成 为 影响配 电线
过 电压 也 可达 几万 伏 , 对供 电系统 危 害极大 。 1、 雷 击 I 起配 电线 路跳 闸 原理 纯 梁油 区配 电线路雷害 事故主 要 由感 应雷 电过 电压 引起 , 当雷击 架空裸 导 线产 生巨大 雷 电过 电压 时, 就 会沿导 线寻 找电场最 薄弱 点的绝 缘子沿 面放 电形 成 闪络 , 最后 工频 电弧 向绝 缘子 根部 的金属 发展 后形 成 金属性 短路 通道 , 引发 线路 跳闸事 故 。 6 一l 0 k Ⅷ 电线路 绝缘 水平直 接影 响了配 电线路 的耐 雷水 平 , 现 有 的6 -1 0 k V配 电线路 的 中性 点运 行 方式 无 法有 效地 解决 线 路雷 击建 弧 率 问 题, 配 电设备 防雷保 护措施 不完善 , 上 述 问题 造成 了6 — 1 0 k V配 电线 路较 为严 峻 的防雷 形势 , 从 而 造成 跳 闸事故 的频 繁 发生 。 2 、 雷 击对 架 空绝 缘 导 线 的危 害 当绝缘 导线遭受雷击时 , 情 况就完全不 同, 雷 电过 电压引起 绝缘子闪络 , 并击 穿 导线的绝缘层 。 而击穿点 附近的绝缘物 , 阻碍了 电弧沿着导线表面 向两侧移动 。 因而, 电弧只能在击穿点燃烧。 高达数千安培的工频电弧电流集中在绝缘击穿点 上, 并 在断路器 跳 闸之前很快 就把导 线熔 断, 发 生断线这样 的重 大事故 发生 。

过电压保护器10KV检修作业指导书

过电压保护器10KV检修作业指导书

10KV过电压保护器检修作业指导书编制:审核:批准:XX年XX月XX日发布目录一、设备描述 (3)1. 设备作用概述 (3)2. 设备组成及主要技术参数 (4)二、检修周期及内容 (5)1.检修周期 (5)2.检修内容 (5)三、检修准备 (6)1.人(作业人员资格及类别) (6)2.机(工器具) (6)3.料(备品备件) (6)4.法(文件) (6)5.环(安全措施) (6)四、检修方法...............................................................................错误!未定义书签。

五、验收标准 (7)1.日常维护验收标准 (7)2.检修验收标准 (7)六、试车验收标准.......................................................................错误!未定义书签。

七、维护保养事项 (7)八、常见故障处理 (8)一、设备描述1.设备概述电力供电系统上的过电现象十分普追如梨敩有防蔻措施,随叶都可能发生。

引起电网过电压的国素很多,主要可分为:指振过电压,操作过电压和雷电过电压我国3-35kv系统存在如下几种过地压:断路器开闭动作过程产生的操作过电压,单相接地时产生的弧光过电压和雷击时产生的大气过电,谐振过电压等,目前尚无针对这些过电压的完整保护方案,经常会发生电缆放炮,电动机绝缘击穿,避雷器爆炸和电压互感器烧毁等事故。

此类事故发生的原因,除了与系统中装设的过电压保护器的性能有关系外,系统本身的复杂性对过电压有着重要的影响,对于不同的系统,使用过电压保护产品时需要考虑系统输电线路的类型、输配电线路的网络结构,负载的性质和系统的接地方式等如此复杂的系统,难以弧立的使用某种或某几种过电压保护产品来全面抑制各种类型的系统过电压。

如避雷器、组合式过电保护器、消弧线圈及各种原理的消弧装置以及PT消谐器等,尽管在这些系统中装设各种过电压保护产品,因产品保护特性不能很好的匹配,而无法彻底有效地抑制系统过电压。

弧光接地过电压的产生及防治措施

弧光接地过电压的产生及防治措施

弧光接地过电压的产生及防治措施1 弧光接地过电压的产生单相弧光接地引起的过电压主要发生在中性点不接地的配电网中。

若系统较小,线路较短时,流经接地故障点的接地电流也不大,许多临时性的单相弧光接地故障(如雷击、鸟害等),故障过后一般能够迅速熄弧,系统也很快恢复正常。

但是随着系统的发展和电压等级的升高,线路的增长和工作电压的升高,单相接地故障电流也随之增大,以致许多弧光接地故障变得不能自动熄灭。

当接地故障电流又不至于大到形成稳定电弧的程度,就可能出现电弧时燃时灭的不稳定状态。

这种间歇性电弧现象引起了电力网运行状态的瞬息改变,因为接地时非故障相电压的突然升高而电弧熄灭时电压又会降低,在这两相的对地电容和线路电感之间存在一个充放电过程,亦即在电容上的电场能量重新分配的过程中会出现电磁能量的振荡。

从而在非故障相以及故障相中产生遍及全系统的严重的暂态过程过电压,这就是弧光接地过电压。

当中性点非直接接地系统发生单相金属性接地时,非故障相电压幅值可达√3倍相电压。

当发生间歇性弧光接地时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感电容回路上会引起高频振荡过电压,实测表明非故障相的过电压幅值最高可达3.5倍相电压。

2 弧光接地过电压的抑制方法间歇性弧光接地引起的弧光接地过电压是电气设备绝缘的主要威胁之一。

弧光接地过电压作用时间一般较长,且遍及整个电网,若不及时采取措施,可能危及设备绝缘,引起相间短路,使事故扩大。

大量的运行经验表明,在发生单相间歇性弧光接地时,系统运行几秒钟最多几分钟后故障就会扩大。

弧光接地过电压对电力系统的危害主要表现在以下几个方面:①随着我国电网的发展,具有固体绝缘的电缆电路在城市电网所占的比重越来越大。

固体绝缘不具有自恢复性,且对不完全击穿具有积累效应,故当系统发生单相弧光接地时,在最高可达3.5倍过电压的持续作用下,造成电气绝缘的积累性损伤,容易在非故障相的绝缘薄弱环节造成对地击穿,进而发展成为相间短路事故。

中性线断线和过电压保护_secret

中性线断线和过电压保护_secret

中性线断线后会造成用电设备过电压烧毁。

图1中,中性(N)线是电源中性点(O1)和用户中性点(O2)之间的连线,在没有断线前,如图1a,电源中性点和用户中性点之间基本上电位差是相等的。

一旦中性线断线后,如图1b中O1、O2 不再重叠,用户侧中性点UO2 就会发生电位移。

这样在用户侧各相电压发生变化,出现一高二低或一低二高。

在电压升高相上会产生过电压,严重时会造成用户的用电设备烧毁。

还可能受到用户的投诉,要求给予赔偿。

在用电设备日趋增长的今天,这已引起电力企业重视。

现通过现象分析并找出过电压保护的方法。

a 中性线未断b 中性线已断图1 中性线1 中性线上安装重复接地实现过电压保护已往在中性线上安装重复接地,作为过电压保护,这样在发生断线后,O1、O2就可以通过重复接地继续连接。

1.1 从技术上分析设断线后O2 点电压位移为60 V ,重复接地电阻加上变压器中性点主接地电阻共20Ω(这是比较理想值)。

在不同负荷下经过计算电压位移如图2所示。

图2 重复接地效果曲线电位移从60 V 降为53 V ,只下降了7V ,作用很小。

重复接地是半世纪前的技术,它适用于10 kW 以下负荷很轻的线路,负荷稍重时它的作用很小。

1.2 从经济上分析这个办法投资大且效果差。

每一个重复接地就要在大地上打入不小的钢管,其费用大。

一个低压电网要设置多个重复接地,一个县级企业有几千个低压配电网,就要设置几千乃至几万个重复接地,加起来耗资十分巨大(几百乃至上千万元)。

即使能做到,今后维护工作量也颇大。

从经济上分析投入产出比不合算。

在我国,以往低压电网上实际重复接地安装率不高。

这是20 世纪初期的技术,应考虑淘汰。

1.3 新技术挑战和机遇目前我国普遍推广剩余电流动作保护器,这种保护器是不允许在保护范围内的中性线上设置重复接地。

否则,保护器运行会发生误动或拒动等不正常现象。

因此对线路上即使已装了重复接地的,在投运总保护器时也应拆除。

本项技术遇到了新技术挑战。

民用和工业电力过电压保护设计装置规范

民用和工业电力过电压保护设计装置规范主编部门:中华人民共和国水利电力部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会试行日期:1984年6月1日关于颁发《工业与民用供电系统设计规范》、《工业与民用35千伏变电所设计规范》等十四本设计规范的通知计标[1983]1659号根据原国家建委(71)建革函字第150号通知的要求,分别由水利电力部、机械工业部会同有关单位共同编制的《工业与民用供电系统设计规范》、《工业与民用35千伏变电所设计规范》等十四本设计规范,已经有关部门会审。

现批准这十四本设计规范为国家标准,自1984年6月1日起试行。

十四本规范的名称、编号及其管理单位如下:一、《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部第二设计研究院负责。

二、《工业与民用10千伏及以下变电所设计规范》GBJ53-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部第八设计研究院负责。

三、《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部第八设计研究院负责。

四、《工业与民用通用设备电力装置设计规范》GBJ55-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部第七设计研究院负责。

五、《电热设备电力装置设计规范》GBJ56-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部设计研究总院负责。

六、《建筑防雷设计规范》GBJ57-83,由机械工业部管理,其具体解释等工作,由机械工业部设计研究总院负责。

七、《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GBJ58-83,由化工部管理,其具体解释等工作,由化工部化工设计公司负责。

八、《工业与民用35千伏变电所设计规范》GBJ59-83,由水利电力部管理,其具体解释等工作,由水利电力部华东电力设计院负责。

九、《工业与民用35千伏高压配电装置设计规范》GBJ60-83,由水利电力部管理,其具体解释等工作,由水利电力部西北电力设计院负责。

中压配电网过电压防控及选线新技术-李俭华


传统XHG在多年运行中暴露出来的问题
• 系统滚动发展,对地容量不断扩大,配备 的FU从安全运行的角度难以满足扩容的要 求! • PT的励磁特性差,导致频繁铁磁谐振。使 XHG控制器误判断而误动! • 恶意竞争,价格走低,导致鱼目混珠。元 器件特性没有保证,质量下降没有起到应 有的作用!
开关式消弧及过电压保护装置功能的创新拓展
2
弧光接地过程特性研究
UC U
LC
e Sint
t
U t i e Sin t L
计算结果: Ic=8A f=3.03KH Ig=218 XHXQ:L=2296mH R=2 Ω
接地相电压和电流波形
健全相电压和开口三角电压波形
弧光接地过电压过程的特点
• 流过接地点的总电流是工频电容电流和高频振荡 电流之和,频率为300-3000Hz,高频振荡电流幅 值是电容电流的几十倍。 • 发生弧光接地过电压最大值的时间约四个周波, 测量幅值可达4.2倍。 • 从PT伏安特性曲线表明,弧光接地过电压,是使 其饱和引发铁磁谐振的主要原因。 • 高频电流过零点,因能量较大不能熄弧,将在短 时间内烧坏接地点,引起相间短路。
弧光接地过程特性研究
• 模拟等值电路图:
弧光接地过程特性研究
• 计算参数:
d uc du c LC RC U 0 C 2 dt dt
2
LCP RCP 1 0
2
R 1 R 2 2 P12 0 2L LC 2L
75
0.124 0.133 0.179
80
85 90 100 110 120 0.13 0.16 0.35 0.45 0.57
0.15 0.19 0.17 0.20 0.23 0.29 0.33 0.39 0.40 0.46

浅谈10kV架空绝缘线路安装过电压保护器及其应用效果

浅谈10kV架空绝缘线路安装过电压保护器及其应用效果作者:卢剑锋来源:《探索科学》2015年第12期摘要:10kV架空绝缘线路的过电压保护器的应用直接关系着电网改造的安全性、技术性与经济性,电网改造中大量使用过电压保护器对整个架空绝缘配电网的防雷有着很大的作用,直接对电网系统长期运行的经济性和安全性产生影响。

关键词:10kV配电网;绝缘线路;电压保护;防雷技术由于经济的高速发展及人们生活的需求,我国电力行业也进入了一个全新的发展阶段,10kV配电网供电质量与日益严峻的市场需求矛盾逐渐呈现,解决10kV配电网系统存在的问题,提高用电的高效性和安全性成为当下电力行业的一大重点任务。

其中,配电网的架空绝缘线路防雷技术是电力行业得到迅猛发展的重要支撑,同时也是促进电力系统日臻完善的重要方面。

架空配电线路绝缘化对解决线树矛盾、降低瞬时性故障概率,优点十分明显。

目前,随着10kV配电线路改造的深入,采用绝缘导线成为架空配电线路设备的首选方式。

这有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省、建设快的优点,但同时也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线在运行中的雷击断线问题。

因此,降低配网故障率,提高配电供电可靠性,必须妥善解决雷击断线和避雷器雷击击穿问题,才能保证架空绝缘配电网的安全运行。

一、架空绝缘导线雷击断线的机理据资料统计,配电线路感应雷占80%,感应雷的放电电流通常小于1kA,感应过电压的幅值约可达200~300kV。

如此高的过电压幅值对10kV线路来说是难以承受的。

因此,雷击感应过电压是引起线路绝缘闪络乃至绝缘导线断线的主要原因。

雷击绝缘导线和雷击裸导线时的电弧发展过程明显不同,当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,由于电动力关系,连续的工频短路电流在电磁力的作用下沿导线向着背离电源的方向快速移动,直至保护动作,切断电弧。

电弧的弧根固定在导线上运动,弧腹在随同弧根向前运动的同时,受热应力的作用不断向空中飘浮,根据电弧的温度分布特征,弧根的温度最高,对导体的烧损最严重,弧腹则温度较低,一般不会烧损导体。

浅析中低压电网弧光接地过电压和铁磁谐振过电压产生的原因及应对措施8

浅析中低压电网弧光接地过电压和铁磁谐振过电压产生的原因及应对措施在电力系统中,各种电压等级的输配线路,发电机,变压器及开关设备等,在正常运行状态下只承受其额定电压的作用。

但在异常情况时,可能由于某些原因,造成上述电气设备主绝缘或匝间绝缘上的电压远远超过额定值,虽然时间很短,但电压升高的数值可能很大。

在没有防护设备或设备本身绝缘水平较低时,将使设备绝缘击穿,使电力系统的正常运行遭受破坏。

通常,将这种对设备绝缘有危险的电压升高叫过电压。

一般来说,过电压的产生都是由于电力系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。

这种能量突变,如果是由于外部直击雷电感应而突然加到系统里则被叫做大气过电压或叫外部过电压;如果在系统运行由于操作,故障或其他原因引起系统内部电磁能的振荡,积聚和传播,从而产生的过电压,被叫做内部过电压。

大气过电压可以分为直击雷过电压及感应雷过电压;内部过电压则可分为操作过电压,弧光接地过电压及电磁能谐振过电压等。

现在我们主要讨论一下弧光接地过电压的形成原因及解决之道。

弧光接地过电压产生的原因是:在中性点不接地的电力网中,如果发生单相接地,则流过接地点的电流仅是数值不大的电容电流。

单相接地电容电流可以近似按下式计算,即由上式可以看出,在同级电压网络内,接地电流与线路总长成正比。

在线路较短时,接地电流不大,许多弧光接地故障一般都能自行熄灭。

但是随着线路的增长和工作电压的升高,单相接地电流也随之增大,许多弧光接地故障变得不能自动熄灭。

另一方面,当接地电流还不是太大时,往往还不能建立稳定的工频电弧,于是就形成了熄弧与重燃相互交替的不稳定状态。

这就是间歇性电弧。

由于这种间歇性电弧可引起电力系统运行状态的瞬息改变,故导致了电池能量的强烈振荡,从而能在非故障相及故障相上产生严重的暂态过电压。

这就是弧光接地过电压。

弧光接地过电压的发生,是因为接地电弧在燃弧和断弧的交替过程中,电力网上逐渐积聚了大量电荷的结果。

因为电网中性点是不接地的,这些电荷无处泄放,使过电压的数值随着电弧重燃次数的增加而逐渐升高。

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配电网过电压保护
摘要:本文通过对配电网过电压保护设备的介绍,分析了过电压保护的类别和
保护措施,有针对性地指导了教学和实践。

关键词:配电网;电力系统;过电压保护
通过分析电力系统的过电压形式及产生的原因,我们知道电力系统的过电压
严重威胁系统的绝缘,对线路和设备的安全运行有着严重的影响,因此在线路运
行过程中要采取一些措施来限制过电压对系统的影响。

一、过电压保护设备
(一)避雷针
避雷针是防直接雷击的有效措施。

避雷针的保护原理就其本质而言,并非“避雷”,而是引雷。

当雷云接近地面时,避雷针利用在空中高于其被保护对象的有利地位,把雷电引向自身,将雷电流引入大地,从而达到使被保护物“避雷”的目的。

避雷针由三部分组成:雷电接收器、接地引下线和接地体。

(二)避雷线
避雷线由架空地线、接地引下线和接地体组成。

架空地线是悬挂在空中的接
地导体,其作用和避雷针一样,对被保护物起屏蔽作用,将雷电流引向自身,通
过引下线安全地泄入地下。

因此,装设避雷线也是防止直击雷的主要措施之一。

(三)避雷器
避雷器的作用是限制过电压幅值,保护电气设备的绝缘。

避雷器与被保护设
备并联,当系统中出现过电压时,避雷器在雷电过电压的作用下,间隙击穿,将
雷电流通过避雷器、接地装置引入大地,降低了入侵波的幅值和陡度。

过电压消
失后,避雷器迅速截断在工频电压作用下的电弧电流即工频续流,恢复正常。


用的避雷器主要有管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等几种类型。

二、配电网过电压保护
(一)配电线路的过电压保护
配电线路及配电设备使用范围广、分散性大、露天设置,所以遭受雷击的可
能性很大。

运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%,所以为使配电网络不间断地向用户供电,必须加强配电网的防雷保
护工作,才能保证供电的安全,提高供电的可靠性。

对于10kV配电线路的过电
压保护,一般可采用以下措施:
(1)装设避雷线,防止直接雷电。

(2)装有铁横担的钢筋混凝土电杆线路,为了提高线路的绝缘水平,全部采用高一级电压的绝缘子。

(3)位于市区的部分配电线路,如果正处于高层建筑的屏蔽范围以内,虽
然遭受直击雷过电压的可能性较小,但是感应过电压仍可能引起线路跳闸,因此
线路应尽可能对地保持足够的绝缘。

(4)同级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时,交叉线路档距两端的钢筋混凝土杆均应接地。

其接地电阻不宜超过30Ω,交叉线路导线间
的垂直距离不得小于2m。

(5)采用自动重合闸装置或自动重合熔丝装置,以减少雷击线路绝缘子时的闪络事故,并能缩短停电时间。

这是因为线路雷击后造成稳定的电弧而形成短路,使线路跳闸。

线路断开后,电弧即行熄灭,而重合闸使线路再次接通,此时电弧
一般不会重燃,线路恢复正常运行。

(二)低压架空线路的过电压保护
低压架空线路分布很广,尤其在多雷地区单独架设的低压线路很容易遭到雷击。

由于低压线路直接引入户内,低压电气设备绝缘又低,人身接触机会又多,
所以必须考虑低压线路保护以及雷击线路时,雷电波沿低压线路侵入用户室内的
防雷保护问题。

一般可采取以下保护措施:
(1)在多雷区,当变压器采用Yyn接线或Yy接线时,宜在低压侧装设一组
低压避雷器。

当变压器中性点不接地时,除应在中性点处装设击穿熔断器外,其
钢筋混凝土杆也应接地,接地电阻不宜超过50Ω。

(2)对于重要用户,宜在低压线路进入室内前50m处装设一组低压避雷器,入室后再装一组低压避雷器。

(3)低压进户线、电杆上的绝缘子铁脚必须可靠接地,其接地电阻不应超过30Ω。

这样,当低压线路雷击时,雷电流将通过接地引下线引入大地,从而避免
雷电波进入室内而造成人身设备事故。

(4)对于宜受雷击的地段直接与架空线路相连接的电动机或电能表,宜加装
低压避雷器。

(三)配电设备的防雷保护
在高压配电线路上装有许多分散的配电设备,如配电变压器等。

为防止雷击
事故,这些设备均要装设必要的防雷保护装置。

(1)配电变压器按现行规范应采用避雷器来保护,避雷器要求越靠近变压器
安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落熔断器的内侧。

必须使避雷器的残
压小于配电变压器的耐压,才能有效地对变压器起到保护作用。

在高海拔地区,雷电多半在半山坡活动,有时比电力线路还低,运行中往往由于低压侧落雷或反
变换波的影响,容易造成Yyn0配电变压器的绝缘击穿事故,所以农村山区的配
电变压器在设计中和安装施工中,要求在配电变压器低压出线侧安装一组击穿熔
断器或低压避雷器,用来保护变压器的二次侧绕组,还能保护当过电压波及低压
绕组传递到高压绕组时,不致使高压绕组绝缘损坏。

在运行中的变压器有时遭到
雷击后,变压器匝间绝缘击穿只是局部的损坏,但还能勉强运行,过一段时间后,故障扩大,被迫停运。

这就是在雷雨时将变压器绝缘击穿,而在良好天气中故障
扩大后导致的事故,往往容易给人造成错觉,认为并非由于雷击损坏。

(2)配电线路上的柱上熔断器和负荷开关等设备应装设避雷器保护。

对于经
常开路运行而又带有电压的柱上熔断器或隔离开关的两侧,也均应装设避雷器,
且避雷器的接地应和柱上熔断器金属外壳连接起来共同接地,其接地电阻应不大
于10Ω。

(四)绝缘导线防雷要求
(1)在新架设或更换的高压绝缘主干导线,应每隔5~6基杆开耐张(丁字杆、十字杆除外),并在该基耐张横担下面0.8m距离处装设一组(三相)氧化
锌避雷器。

(2)绝缘线耐张搭接应采用带接地环的并沟线夹。

如中相搭头为上翻弓子线时,一侧采用长搭头,一侧采用短搭头,搭接位置应尽量靠近耐张线夹。

(3)氧化锌避雷器上柱头引线应采用JKJY–35mm²的高压绝缘线,采用螺栓
方式搭接在并沟线夹内。

避雷器下桩头引线用2m长的JKJY–35mm²绝缘导线沿铁
担在杆上用扎线固定,并在尾线处剥去200mm绝缘层,采用花兰夹头2只及扎
线与GJ–35钢绞线扎好连接后引至地面与接地极连接。

接地极的接地电阻必须小
于10Ω。

(4)对于同杆架设的10kV线路的要求。

1)如为上下两层排列的二回10kV绝缘导线的线路,分别开耐张后,只需在上层10kV绝缘导线装设氧化锌避雷器。

2)如为左右排列的二回10kV绝缘导线的线路时,必须在两条线路上都开耐张及装设氧化锌避雷器。

3)如为上下两层排列的二回10kV线路,上层为裸线、下层为绝缘导线时,下层导线开耐张后不必装设氧化锌避雷器。

作者简介:
达瓦次仁(1971.12-)国网西藏电力有限公司直孔发电公司助工从事专业发电安全监察
普布(1974.11-)国网西藏电力有限公司直孔发电公司助工从事专业水电站运行维护
刘君(1970.12-)西藏职业技术学院教授从事电气工程专业教学。

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