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鎂鋁鋅鋼板
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  核心詞:鎂鋁  鋼板 
  雷擊是嚴重的自然災害,由雷電產生的沖擊波強烈,破壞力極大,造成的損失相當嚴重。隨著我國電力建設的發展,變電站的規模越來越大,受雷擊破壞的概率也大大提高,鍍銅接地棒且目前電力系統變電站采用了更多的電子及微電子設備,這些元件的抗干擾能力明顯減弱,對雷電暫態干擾更具有明顯的敏感性和脆弱性。因此,變電站的防雷保護迫在眉睫。現就變電站防雷保護的不足以及變電站電源系統的防雷措施進行探討。
  1、鎂鋁鋅鋼板:實行架空地線保護;對于35kV高壓線路
  變電所及發電廠在高壓系統防雷電方面,防護的措施還比較全面,例如:對于直擊雷有避雷針防護措施;對于110kV以上的高壓線路,實施架空地線防護;對于35kV高壓線路,實施進線段防護;對于10kV高壓,實施出線線路避雷器防護;對于發電機出口處的防護,實施防雷電容器防護。可是,相對于400V低壓系統來講,其防雷措施尚不到位,仍有一些問題,致使雷電可以沿著低壓電源系統侵入至二次弱電設備。

鎂鋁鋅鋼板

因為很多的所用變壓器低壓側沒有安裝避雷器,防雷措施不夠完善,因而過電壓就會對變電所及發電廠的全部低壓弱電系統產生影響。低壓電源系統形成強電流浪涌,或者雷電過電壓,傳輸至主機系統過電壓可能有千伏,甚至更高。對于變電站的低壓弱電設備處沒有完善的防護過電壓措施,就不能有效地抑制雷電過電壓,從而就可能擊穿低壓弱電系統絕緣薄弱處。通常弱點設備為較薄弱位置,一些計算機監控或主機保護系統等容易被擊穿或者燒壞。
  2、鎂鋁鋅鋼板:需要安裝避雷器以抑制雷電波侵入引起的過電壓
  對于400V變電站低壓側,需要安裝避雷器,以對雷電波入侵產生的過電壓實施抑制。基于保障設備運行安全考慮,實施加裝避雷器時,特別要注意避雷器的殘壓,需將侵入波的斜率限制在安全值中。,C0—避雷器至變壓器電容。其中k1>1,而且回路數增加,隨之增大。但是,對于同桿架設的雙回線有同時受雷擊的可能,所以在決定取值時該回線只按一路考慮。如果避雷器至主變壓器的電氣距離超過允許值時,應在變壓器附近再增裝1組避雷器才能保護主設備的安全。因為雷電波的能量很大,具有瞬間高峰值等特性,所以要在電源進線處安裝浪涌保護器,以對整個裝置實施保護。在經過浪涌保護器以后,雷電信號還有一些高頻的分量及高的能量,會危害到電源系統;所以,需要運用LC低通濾波器實施濾波,并且加裝壓敏電阻,以充分吸收雷電的能量。MOV非線性比較好,能夠把電壓鉗位至安全值內。它的防雷保護裝置原理如圖1所示。變電站雷電干擾頻率通常是1MHz,主要是在100kHz至10MHz頻率內分布。基于保證電子設備考慮,需要把該高頻分量進行濾去。依據公式,正確采用電容C及電感L參數值。ATP系統,為當前電磁暫態分析程序使用最廣的一個系統。ATP優點很多,如運算結果精確、分析功能多等,可以實現電網的穩態及暫態仿真分析。所以,文中采用ATP仿真軟件,實施防雷效果仿真,其仿真模型如圖2所示。在圖2模型中,雷電壓波形設置成1.2/50μs及10kV,氧化鋅壓敏電阻設置成DNR20。經過反復的仿真分析,電感取值為0.05mH,電容取值為50μF。由此可知,在經過防雷裝置抑制之后,雷電波的電壓峰值已經降低為初始峰值的一半左右,說明該裝置可以有效防止雷電波侵入變電站的弱電電源系統。針對耐壓水平低、電源質量要求高的弱點設備,實施單個元件的保護裝置的殘壓較高,能夠通過實施兩級或多級的保護設計保護裝置,以實現低殘壓水平,各級之間互相配合,發揮出各級器件優點,體現出整體性能優越的效果。
  3、鎂鋁鋅鋼板:這種協調主要有兩個原則
  此配合的主要原則主要有2個:一是通過靜態伏安特性實施配合,除了導線外,沒有任何的附加去耦元件,可以適用限壓型SPD,當然這種配合對距離有一定的限制,如果SPD間線路距離足夠大時,可以通過線路自然電感發揮出阻滯作用,達到級間通流配合的目的;二是如果SPD距離比較有限,就要采取去耦元件實施配合。電路模型使用ATP計算軟件,通過簡化的電路模型如圖3所示。雷電流取值為10/350μs,100kA。根據仿真數據,能夠分析出前后二級MOV性能參數相當時的情況。前級MOV承受的雷電流能量比較多,而后級承受的能量相對就少了許多。隨著級間距離不斷增加,第一級浪涌保護器吸收的雷電流能量增加,而第二級浪涌保護器吸收的雷電流減少。
  4、鎂鋁鋅鋼板:有利于保護后面的負載設備
  隨著級間距離不斷增加,第二級浪涌保護器兩端的殘壓值不斷減少,這對保護后面負載設備比較有利。根據仿真數據,能構分析出當前后二級MOV的配置時,前級比后級通流容量高時的情況。兩級之間距離較小時,通常為后級MOV立即導通,而且伴隨級間距離增大,前級導通,且吸收大部分的雷電流能量。當級間距離不大于10m,第二級浪涌保護器的殘壓比它的保護水平要大,而且伴隨級間距離增大,第二級浪涌保護器的殘壓減小。根據仿真數據,能夠分析出當前后二級MOV的配置時,后級比前級通流容量高時的情況。伴隨級間距離增大,雷電流被第二級浪涌保護器吸收較少,大多的雷電流被第一級浪涌保護器吸收。伴隨級間距離增大,第二級浪涌保護器的殘壓減小很快。當沒有起到較理想能量配合效果時,后級MOV通過雷電流較小,或者不動作。總之,變電站的防雷保護是一項長期的研究探索工作,由于雷擊發生情況的多變性和涉及外在因素較多,因此,必須根據現場情況做詳細的分析,區分每種技術措施的針對性和有效性,因地制宜地采取不同的防雷手段。
  5、鎂鋁鋅鋼板:相信隨著科學的發展
  相信隨著科學的發展,針對變電站的防雷研究將會更加豐富。
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