[銅包鋼絞線]配電變壓器防雷措施分析
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為了防止雷電侵入配電變壓器并確保其安全運(yùn)行,銅包鋼絞線有必要逐一分析配電變壓器的防雷措施,以便有選擇地采取防護(hù)措施。當(dāng)?shù)拈W電。雷配電變壓器的接地是一個(gè)復(fù)雜的工程,有必要考慮到與防雷接地有關(guān)的各種要求,以及接地保護(hù)和接地,以及最小值的設(shè)計(jì)和施工。不能認(rèn)為“接地”可以馬虎,它也是人和設(shè)備安全的主要關(guān)注點(diǎn),它是防雷的可靠性的關(guān)鍵。此,我們必須嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真構(gòu)建,以確保防雷和接地的安全穩(wěn)定運(yùn)行。電指的是帶電云層的一部分和具有不同類型電荷的云的另一部分,或者指帶電云層在地球之間快速放電的自然現(xiàn)象。電傷害有三種基本形式:直接閃電,感應(yīng)閃電和閃電。
年,從5月到9月,閃電的發(fā)生率很高,處理器損壞造成的事故比例也很大。電變壓器繞組的損壞是由于非常高的電壓幅度,數(shù)十甚至數(shù)百次,導(dǎo)致繞組和變形的顯著損壞。燒傷的角度來看,很明顯,痕跡是相對(duì)較新的,同時(shí),溫度太高,油被充氣甚至噴射,其顏色是黑色和令人作嘔的。雷器安裝在配電變壓器的高壓側(cè)。是,當(dāng)避雷器用于高壓側(cè)時(shí),在雷電作用下仍然存在損壞。要原因是雷電侵入了配電變壓器高壓側(cè)繞組引起的正負(fù)變壓器過電壓。電波侵入變壓器高壓側(cè),避雷器移動(dòng),大繞組線路截面大,主窗口利用率高,系統(tǒng)脈沖電流流入接地電阻,銅包鋼絞線產(chǎn)生電壓降,低壓繞組較低,具體取決于電流需求。遍分配。存在于組中并且中性點(diǎn)電位增加。果低壓線相對(duì)較長,則具有高壓反向波變換和低壓側(cè)波變換的低壓過壓線等效于波阻抗接地。前,定向壓力問題很重要,防雷性能差。Doree區(qū)域,必須安裝相同和相同的沖擊電流,并且必須將低壓三相電涌保護(hù)器或故障保險(xiǎn)一起布線。組。此產(chǎn)生的磁通量,在高壓繞組中,在變化方向上2)連接組數(shù)Y,zn11的分布應(yīng)該產(chǎn)生更高的脈沖電位值。將三相脈沖的電位與低壓繞組連接方法z和Y連接方法進(jìn)行比較。壓繞組具有相同的方向并具有相等的值。壓繞組連接,中性點(diǎn)未接地。此,在高壓繞組中,只有脈沖電位,導(dǎo)線應(yīng)使用15.5%。低壓繞組的體積增加時(shí),高壓沒有涌入電流,并且低壓側(cè)的涌入電流不能平衡。加低繞組和核心耗材。具有50至500kVA的電容的壓電繞組中產(chǎn)生的浪涌電流是激勵(lì)電流,并且比率yn0與該比率之間的比率從17%增加至5%。極通量的容量越大,高壓側(cè)引起非常高的電位。論高小,你增加的越多。壓繞組輸出端的電位受到電涌放電器殘余電壓的限制。應(yīng)式低壓電繞組通過z連接。個(gè)匝的匝數(shù)相同,電位沿繞組分布。性點(diǎn)附近的振幅最大。于反向連接,線的兩半是彎曲的。雷電流通過時(shí),兩半的磁性能,中性點(diǎn)的隔離很容易分解。電浪涌首先具有相同的幅度和相同的相反方向,相互抵消,并且由高壓形成沖擊,然后低壓側(cè)與高壓繞組和磁通量相反地感應(yīng)。消除了正向和負(fù)向過渡。以,它通常被稱為逆變換。謂的正過電壓,即當(dāng)雷電被低壓線路侵入時(shí),配電變壓器的低壓繞組有一個(gè)涌入電流,浪涌電流也會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)在高壓繞組上作為轉(zhuǎn)速比的函數(shù),使高壓側(cè)為中性。電位大大增加,并且層和匝之間的梯度電壓也相應(yīng)地增加。于低電壓入射波而在高壓側(cè)產(chǎn)生過電壓的過程稱為直接轉(zhuǎn)換。試表明,當(dāng)?shù)蛪狠斎氩?0 kV且接地電阻為5Ω時(shí),高壓繞組上的層間梯度電壓超過一次配電變壓器層間絕緣的全波抗沖擊性能。真的很想穿透。配電變壓器的低壓側(cè)安裝一個(gè)閥式避雷器或金屬氧化物避雷器。保護(hù)模式的接線如下:變壓器高低電涌放電器的地線,低壓側(cè)的中性點(diǎn)和變壓器的金屬外殼四點(diǎn)接地(或三點(diǎn)) 。于良好絕緣的配電變壓器,當(dāng)僅在高壓側(cè)安裝避雷器時(shí),始終會(huì)發(fā)生由前后轉(zhuǎn)換浪涌引起的雷電事故。
高壓側(cè)與地面分開接地并接地。圖1所示,該方法是一種傳統(tǒng)的布線方法,其特征在于避雷器高壓側(cè)的接地點(diǎn),低壓側(cè)的中性點(diǎn),避雷器的接地點(diǎn)。壓側(cè)和配電變壓器外殼連接在一起并連接到同一接地網(wǎng)絡(luò)。點(diǎn):接線簡(jiǎn)單:在電涌放電器故障后,避雷器的剩余電壓加到變壓器的主絕緣上。點(diǎn):無法有效防止過壓轉(zhuǎn)換。雷電流達(dá)到一定強(qiáng)度時(shí),接地電阻上的電壓通過低壓中性線在低壓繞組中解離,高壓側(cè)繞組可能導(dǎo)致斷開由于反向轉(zhuǎn)換電壓導(dǎo)致的主絕緣。果低壓避雷器發(fā)生故障,接地電阻上的高壓將進(jìn)入低壓電路并燒毀設(shè)備。圖2所示,這是一種新型布線,其特征在于高壓側(cè)保護(hù)裝置的接地點(diǎn)和側(cè)保護(hù)裝置的接地點(diǎn)低壓分別連接到獨(dú)立的地網(wǎng),雷電波的衰減用于地球電場(chǎng)的分布。功能消除了轉(zhuǎn)換浪涌。點(diǎn):可有效防止雷擊改變浪涌。壓側(cè)的雷電波不能從接地點(diǎn)和低壓中性點(diǎn)侵入低壓電網(wǎng)。點(diǎn):必須創(chuàng)建兩個(gè)獨(dú)立的接地網(wǎng),并且接地網(wǎng)之間的分配有特殊要求。擊后,施加在主變壓器絕緣層上的電壓對(duì)應(yīng)于避雷器的剩余電壓加上接地電阻的電壓降。地電阻的電壓一般大于在避雷器的剩余電壓下,在雷電和變壓器絕緣加速期間對(duì)變壓器的影響增大。老,失敗。特的接地網(wǎng)絡(luò)Yzn分配方法根據(jù)上述接地方法的優(yōu)缺點(diǎn),我們提出了一種新的接地方法,包括高低壓避雷器,變壓器Yzn接線和接地網(wǎng)絡(luò),如圖3所示。點(diǎn):這種接線的主要特點(diǎn)是修改低壓側(cè)繞組的連接方式,使電壓接地電阻在同一磁芯中產(chǎn)生兩個(gè)相反的磁勢(shì)并消失,因此在高壓側(cè)不能修改,從而有效地防止過電壓變換。時(shí),變壓器殼體連接到高壓和低壓電涌放電器的接地端,使得在避雷器故障后施加到主變壓器絕緣的電壓僅代表電涌放電器的剩余電壓。有效保護(hù)變壓器。點(diǎn):這種低壓變壓器側(cè)線圈必須使用15%的附加材料。
果低壓避雷器發(fā)生故障,接地電阻上的高壓將進(jìn)入低壓電路并燒毀設(shè)備。然配電變壓器的高壓側(cè)受到電涌放電器的保護(hù),但當(dāng)雷電入侵時(shí)電涌放電器被激活時(shí),雷電流會(huì)通過接地裝置,這會(huì)降低電阻上產(chǎn)生的電壓。接地裝置的地面R.將設(shè)備接地電阻接地R值是一項(xiàng)重要的防雷措施。地裝置采用四邊徑向接地,上端為垂直接地極,在該區(qū)域土壤電阻率水平上,膨潤土為防腐劑。效率GPF-94可用于包裹接地體以提高性能。地裝置的接地電阻必須符合規(guī)定的要求,即配電變壓器容量≤100kVA,頻率R <10Ω的接地電阻,電容配電變壓器> 100 kVA,接地電阻R <4Ω并帶接地導(dǎo)線。腐措施,以提高接地導(dǎo)體的耐腐蝕性。外,避雷器和變壓器殼體之間的接地導(dǎo)線縮短,電感引起的電壓降降低,作用在配電變壓器繞組上的電壓疊加在避雷器的剩余電壓上,從而降低了主絕緣的風(fēng)險(xiǎn)。電變壓器可能出現(xiàn)負(fù)向和負(fù)向變壓過電壓。防止雷擊引起的10 kV線路損耗,必須在高低壓側(cè)安裝一套閥門關(guān)閉裝置。電變壓器連接到Y(jié)yn0或Yy0。
究表明,這種保護(hù)方法可以通過減弱地面的雷電波來消除反向變壓器浪涌,并且正向變換浪涌可以降低低壓側(cè)的接地電阻。10Ω到2.5Ω,從正高壓側(cè)。換浪涌可以減少約40%。果對(duì)低壓側(cè)接地體進(jìn)行了適當(dāng)處理,則可以消除正過電壓。護(hù)方法簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì),但低壓側(cè)接地電阻相對(duì)較高,具有一定的推廣價(jià)值。為地線越長,電感值越大。雷電剛度di / dt = 10kA /μs較低時(shí),地線上的電壓降達(dá)到顯著值。與配電變壓器上的電涌放電器的剩余電壓重疊,這顯著增加了破壞力。此,對(duì)于高壓側(cè),避雷器必須安裝在高壓熔斷器的下端。不僅減小了地線的長度,而且便于避雷器的初步測(cè)試(拆除保險(xiǎn)絲,采取安全措施,不會(huì)影響高壓線路的運(yùn)行);第二,當(dāng)避雷器質(zhì)量較差時(shí),放電當(dāng)電弧不能關(guān)閉時(shí),工頻自由輪導(dǎo)致高壓熔斷器熔化而熔斷管自動(dòng)下降,從而避免了影響關(guān)于高壓線路的電源和降低線路的跳閘率。電變壓器的雷擊是由雷電保護(hù)措施中的故障和故障引起的,特別是在地面和低壓側(cè)的防雷上。提高配電變壓器的防雷等級(jí),必須進(jìn)行全面檢查,必須采取完整的防雷措施,并且必須滿足配電變壓器中壓配電網(wǎng)運(yùn)行的潛在危險(xiǎn)。析以保證電網(wǎng)變壓和配電變壓器的防雷措施。步
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年,從5月到9月,閃電的發(fā)生率很高,處理器損壞造成的事故比例也很大。電變壓器繞組的損壞是由于非常高的電壓幅度,數(shù)十甚至數(shù)百次,導(dǎo)致繞組和變形的顯著損壞。燒傷的角度來看,很明顯,痕跡是相對(duì)較新的,同時(shí),溫度太高,油被充氣甚至噴射,其顏色是黑色和令人作嘔的。雷器安裝在配電變壓器的高壓側(cè)。是,當(dāng)避雷器用于高壓側(cè)時(shí),在雷電作用下仍然存在損壞。要原因是雷電侵入了配電變壓器高壓側(cè)繞組引起的正負(fù)變壓器過電壓。電波侵入變壓器高壓側(cè),避雷器移動(dòng),大繞組線路截面大,主窗口利用率高,系統(tǒng)脈沖電流流入接地電阻,銅包鋼絞線產(chǎn)生電壓降,低壓繞組較低,具體取決于電流需求。遍分配。存在于組中并且中性點(diǎn)電位增加。果低壓線相對(duì)較長,則具有高壓反向波變換和低壓側(cè)波變換的低壓過壓線等效于波阻抗接地。前,定向壓力問題很重要,防雷性能差。Doree區(qū)域,必須安裝相同和相同的沖擊電流,并且必須將低壓三相電涌保護(hù)器或故障保險(xiǎn)一起布線。組。此產(chǎn)生的磁通量,在高壓繞組中,在變化方向上2)連接組數(shù)Y,zn11的分布應(yīng)該產(chǎn)生更高的脈沖電位值。將三相脈沖的電位與低壓繞組連接方法z和Y連接方法進(jìn)行比較。壓繞組具有相同的方向并具有相等的值。壓繞組連接,中性點(diǎn)未接地。此,在高壓繞組中,只有脈沖電位,導(dǎo)線應(yīng)使用15.5%。低壓繞組的體積增加時(shí),高壓沒有涌入電流,并且低壓側(cè)的涌入電流不能平衡。加低繞組和核心耗材。具有50至500kVA的電容的壓電繞組中產(chǎn)生的浪涌電流是激勵(lì)電流,并且比率yn0與該比率之間的比率從17%增加至5%。極通量的容量越大,高壓側(cè)引起非常高的電位。論高小,你增加的越多。壓繞組輸出端的電位受到電涌放電器殘余電壓的限制。應(yīng)式低壓電繞組通過z連接。個(gè)匝的匝數(shù)相同,電位沿繞組分布。性點(diǎn)附近的振幅最大。于反向連接,線的兩半是彎曲的。雷電流通過時(shí),兩半的磁性能,中性點(diǎn)的隔離很容易分解。電浪涌首先具有相同的幅度和相同的相反方向,相互抵消,并且由高壓形成沖擊,然后低壓側(cè)與高壓繞組和磁通量相反地感應(yīng)。消除了正向和負(fù)向過渡。以,它通常被稱為逆變換。謂的正過電壓,即當(dāng)雷電被低壓線路侵入時(shí),配電變壓器的低壓繞組有一個(gè)涌入電流,浪涌電流也會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)在高壓繞組上作為轉(zhuǎn)速比的函數(shù),使高壓側(cè)為中性。電位大大增加,并且層和匝之間的梯度電壓也相應(yīng)地增加。于低電壓入射波而在高壓側(cè)產(chǎn)生過電壓的過程稱為直接轉(zhuǎn)換。試表明,當(dāng)?shù)蛪狠斎氩?0 kV且接地電阻為5Ω時(shí),高壓繞組上的層間梯度電壓超過一次配電變壓器層間絕緣的全波抗沖擊性能。真的很想穿透。配電變壓器的低壓側(cè)安裝一個(gè)閥式避雷器或金屬氧化物避雷器。保護(hù)模式的接線如下:變壓器高低電涌放電器的地線,低壓側(cè)的中性點(diǎn)和變壓器的金屬外殼四點(diǎn)接地(或三點(diǎn)) 。于良好絕緣的配電變壓器,當(dāng)僅在高壓側(cè)安裝避雷器時(shí),始終會(huì)發(fā)生由前后轉(zhuǎn)換浪涌引起的雷電事故。

高壓側(cè)與地面分開接地并接地。圖1所示,該方法是一種傳統(tǒng)的布線方法,其特征在于避雷器高壓側(cè)的接地點(diǎn),低壓側(cè)的中性點(diǎn),避雷器的接地點(diǎn)。壓側(cè)和配電變壓器外殼連接在一起并連接到同一接地網(wǎng)絡(luò)。點(diǎn):接線簡(jiǎn)單:在電涌放電器故障后,避雷器的剩余電壓加到變壓器的主絕緣上。點(diǎn):無法有效防止過壓轉(zhuǎn)換。雷電流達(dá)到一定強(qiáng)度時(shí),接地電阻上的電壓通過低壓中性線在低壓繞組中解離,高壓側(cè)繞組可能導(dǎo)致斷開由于反向轉(zhuǎn)換電壓導(dǎo)致的主絕緣。果低壓避雷器發(fā)生故障,接地電阻上的高壓將進(jìn)入低壓電路并燒毀設(shè)備。圖2所示,這是一種新型布線,其特征在于高壓側(cè)保護(hù)裝置的接地點(diǎn)和側(cè)保護(hù)裝置的接地點(diǎn)低壓分別連接到獨(dú)立的地網(wǎng),雷電波的衰減用于地球電場(chǎng)的分布。功能消除了轉(zhuǎn)換浪涌。點(diǎn):可有效防止雷擊改變浪涌。壓側(cè)的雷電波不能從接地點(diǎn)和低壓中性點(diǎn)侵入低壓電網(wǎng)。點(diǎn):必須創(chuàng)建兩個(gè)獨(dú)立的接地網(wǎng),并且接地網(wǎng)之間的分配有特殊要求。擊后,施加在主變壓器絕緣層上的電壓對(duì)應(yīng)于避雷器的剩余電壓加上接地電阻的電壓降。地電阻的電壓一般大于在避雷器的剩余電壓下,在雷電和變壓器絕緣加速期間對(duì)變壓器的影響增大。老,失敗。特的接地網(wǎng)絡(luò)Yzn分配方法根據(jù)上述接地方法的優(yōu)缺點(diǎn),我們提出了一種新的接地方法,包括高低壓避雷器,變壓器Yzn接線和接地網(wǎng)絡(luò),如圖3所示。點(diǎn):這種接線的主要特點(diǎn)是修改低壓側(cè)繞組的連接方式,使電壓接地電阻在同一磁芯中產(chǎn)生兩個(gè)相反的磁勢(shì)并消失,因此在高壓側(cè)不能修改,從而有效地防止過電壓變換。時(shí),變壓器殼體連接到高壓和低壓電涌放電器的接地端,使得在避雷器故障后施加到主變壓器絕緣的電壓僅代表電涌放電器的剩余電壓。有效保護(hù)變壓器。點(diǎn):這種低壓變壓器側(cè)線圈必須使用15%的附加材料。
果低壓避雷器發(fā)生故障,接地電阻上的高壓將進(jìn)入低壓電路并燒毀設(shè)備。然配電變壓器的高壓側(cè)受到電涌放電器的保護(hù),但當(dāng)雷電入侵時(shí)電涌放電器被激活時(shí),雷電流會(huì)通過接地裝置,這會(huì)降低電阻上產(chǎn)生的電壓。接地裝置的地面R.將設(shè)備接地電阻接地R值是一項(xiàng)重要的防雷措施。地裝置采用四邊徑向接地,上端為垂直接地極,在該區(qū)域土壤電阻率水平上,膨潤土為防腐劑。效率GPF-94可用于包裹接地體以提高性能。地裝置的接地電阻必須符合規(guī)定的要求,即配電變壓器容量≤100kVA,頻率R <10Ω的接地電阻,電容配電變壓器> 100 kVA,接地電阻R <4Ω并帶接地導(dǎo)線。腐措施,以提高接地導(dǎo)體的耐腐蝕性。外,避雷器和變壓器殼體之間的接地導(dǎo)線縮短,電感引起的電壓降降低,作用在配電變壓器繞組上的電壓疊加在避雷器的剩余電壓上,從而降低了主絕緣的風(fēng)險(xiǎn)。電變壓器可能出現(xiàn)負(fù)向和負(fù)向變壓過電壓。防止雷擊引起的10 kV線路損耗,必須在高低壓側(cè)安裝一套閥門關(guān)閉裝置。電變壓器連接到Y(jié)yn0或Yy0。

究表明,這種保護(hù)方法可以通過減弱地面的雷電波來消除反向變壓器浪涌,并且正向變換浪涌可以降低低壓側(cè)的接地電阻。10Ω到2.5Ω,從正高壓側(cè)。換浪涌可以減少約40%。果對(duì)低壓側(cè)接地體進(jìn)行了適當(dāng)處理,則可以消除正過電壓。護(hù)方法簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì),但低壓側(cè)接地電阻相對(duì)較高,具有一定的推廣價(jià)值。為地線越長,電感值越大。雷電剛度di / dt = 10kA /μs較低時(shí),地線上的電壓降達(dá)到顯著值。與配電變壓器上的電涌放電器的剩余電壓重疊,這顯著增加了破壞力。此,對(duì)于高壓側(cè),避雷器必須安裝在高壓熔斷器的下端。不僅減小了地線的長度,而且便于避雷器的初步測(cè)試(拆除保險(xiǎn)絲,采取安全措施,不會(huì)影響高壓線路的運(yùn)行);第二,當(dāng)避雷器質(zhì)量較差時(shí),放電當(dāng)電弧不能關(guān)閉時(shí),工頻自由輪導(dǎo)致高壓熔斷器熔化而熔斷管自動(dòng)下降,從而避免了影響關(guān)于高壓線路的電源和降低線路的跳閘率。電變壓器的雷擊是由雷電保護(hù)措施中的故障和故障引起的,特別是在地面和低壓側(cè)的防雷上。提高配電變壓器的防雷等級(jí),必須進(jìn)行全面檢查,必須采取完整的防雷措施,并且必須滿足配電變壓器中壓配電網(wǎng)運(yùn)行的潛在危險(xiǎn)。析以保證電網(wǎng)變壓和配電變壓器的防雷措施。步
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