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文档简介
1、第一节 架空输电线路(xinl)防雷保护输电线路耐雷性能的若干指标 线路雷害事故发展过程及防护措施(cush) 线路耐雷性能的分析计算第1页/共31页第一页,共32页。一条100km长的架空输电线路在一年中遭到数十次雷击(lij)。线路的雷击(lij)事故在电力系统总的雷害事故中占有很大的比重。一、输电线路耐雷性能的若干(rugn)指标每100km线路的年落雷(luli)次数N为地面落雷密度; b为两根避雷线之间的距离;h为避雷线的平均对地高度; Td为雷暴日数N = ( b+4h ) Td / 10 次/(100km年)第2页/共31页第二页,共32页。1、耐雷水平(shupng)(I)耐雷
2、水平是指雷击线路时,其绝缘尚不至于发生闪络的最大雷电(lidin)流幅值或能引起绝缘闪络的最小雷电(lidin)流幅值,单位为kA。我国标准规定的各级电压(diny)线路应有的耐雷水平值见 表8-1第3页/共31页第三页,共32页。275. 010)145 . 4(E2、雷击(lij)跳闸率(n )雷击跳闸率是指在雷暴日数Td40的情况下、100km的线路每年因雷击而引起的跳闸次数,其单位为“次/(100km40雷暴日)”实际线路长度L不是100km,雷暴日数也不正好是40时必须换算到某一相同的条件(tiojin)下(100km,40雷暴日),才能进行比较。但是雷电(lidin)流超过了线路耐
3、雷水平,只会引起冲击闪络,只有在冲击闪络之后还建立工频电弧,才会引起线路跳闸。由冲击闪络转变成稳定工频电弧的概率为建弧率( ),它与沿绝缘子串或空气间隙的平均运动电压梯度有关。可由下式求得第4页/共31页第四页,共32页。二、线路(xinl)雷害事故发展过程及防护措施只要能设法制止(zhzh)上述发展过程中任一环节的实现,就可避免雷击引起长时间停电事故。输电线路上采用的各种防雷保护措施: (一)避雷线(架空(jikng)地线) 110kV及以上架空(jikng)输电线路防雷措施是沿全线架设避雷线;35kV及以下的线路主要依靠架设消弧线圈和自动重合闸来进行防雷保护。第5页/共31页第五页,共32
4、页。(二)降低杆塔接地电阻 提高线路耐雷水平和减少反击(fnj)概率的主要措施。杆塔的工频接地电阻一般为1030。 (三)加强线路绝缘 增加绝缘子串中的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气间距等等,但有相当大的局限性。一般优先采用降低杆塔接地电阻的办法来提高线路耐雷水平。 (四)耦合地线 作为一种补救措施,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,因而能提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。第6页/共31页第六页,共32页。(五)消弧线圈 能使雷电过电压所引起(ynq)来的一相对地冲击闪络不转变成稳定的工频电弧,即大大减小建弧率和断路器的跳闸次数。 (六)管式避雷器 仅用作线路上雷电过电
5、压特别大或绝缘薄弱点的防雷保护。它能免除线路绝缘的冲击闪络,并使建弧率降为零。 (七)不平衡绝缘 一回路的三相绝缘子片数少于另一路的三相。 (八)自动重合闸 线路绝缘不会发生永久性的损坏或劣化。第7页/共31页第七页,共32页。三、线路耐雷性能(xngnng)的分析计算(一)绕击导线 雷闪绕过避雷线直接击中导线 的概率,称为绕击率P 。P之值与避雷线对边相导线的保护角、杆塔(gnt)高度ht及线路通过地区的地形地貌等因素有关。9 . 386lgthP平原线路35. 386lgthP山区线路第8页/共31页第八页,共32页。 绕击跳闸(tio zh)次数 (次/年) N 年落雷总数 Pa 绕击率
6、 P2 超过绕击耐压水平I2的雷电流 建弧率 22PPNn第9页/共31页第九页,共32页。/4AgUZl av (二)雷击(lij)档距中央的避雷线雷击避雷线最严重的情况(qngkung)是雷击点处于档距中央时。真正击中档距中央避雷线的概率只有10%左右。雷击(lij)点电压最大值可见UA仅仅取决于它的波前陡度,而与雷电流无关。第10页/共31页第十页,共32页。gtiii(三)雷击(lij)杆塔击杆率:雷击(lij)杆塔次数与落雷总数的比值。注入线路(xinl)的总电流即为雷电流 it为流经杆塔的电流,ig为流经避雷线的电流。第11页/共31页第十一页,共32页。)(dtdiLiRutit
7、op)(dtdiLiRuaia 线 路 杆 塔 分 流 系 数1topuku线路(xinl)绝缘子串上所受到的雷电过电压包括四个分量:1、杆塔电流it在横担以下的塔身电感La和杆塔冲击接地电阻Ri上造成压降,使横担具有(jyu)一定的对地电位2、塔顶电压utop沿着避雷线传播而在导线上感应出来的电压u1。与上一分量ua相似,杆塔(gnt)电流it造成的塔顶电位第12页/共31页第十二页,共32页。)1(0)()(khhuucgcici2)(1uuuuuciali3、雷击(lij)塔顶而在导线上产生的感应雷击(lij)过电压 ui(c) - 无避雷线时的感应雷击(lij)过电压 k0- 导、地线
8、间的几何耦合系数4、线路(xinl)本身的工频电压u2作用在绝缘子串上的合成电压第13页/共31页第十三页,共32页。小 结通常采用耐雷水平和雷击跳闸率来表示一条线路的耐雷性能和所采用防雷措施(cush)的效果。 输电线路常采用避雷线、降低杆塔接地电阻、加强线路绝缘等措施(cush)来进行防雷。 可按雷击点的不同把线路的落雷分为三种情况:绕击导线、雷击档距中央的避雷线和雷击杆塔。第14页/共31页第十四页,共32页。第二节 变电所的防雷保护(boh)变电所的直击雷保护 阀式避雷器保护作用(zuyng)的分析 变电所的进线段保护 变电所防雷的几个具体问题第15页/共31页第十五页,共32页。1)
9、雷电(lidin)直击变电所; 2)沿输电线入侵的雷电(lidin)过电压波。线路的雷害事故往往只导致电网工况的短时恶化;变电所的雷害事故就要严重得多,往往导致大面积停电。变电设备(shbi)得内绝缘水平往往低于线路绝缘,而且不具有自恢复功能,一旦发生击穿,后果十分严重。变电所的防雷保护与输电线路相比,要求更严格、措施更严密、可靠。变电所中出现的雷电过电压的两个(lin )来源:第16页/共31页第十六页,共32页。一、变电所的直击雷保护(boh)必须装设避雷针或避雷线对直击雷进行保护。按安装方式的不同,避雷针分为独立避雷针和构架避雷针两类。注意对绝缘水平不高的35kV以下的配电装置(pi d
10、in zhun zh),构架避雷针容易导致绝缘闪络(反击)。变电所的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的支数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地(jid)电阻、防雷接地(jid)装置设计等。对于独立避雷针,则还有一个验算它对相邻配电装置构架及其接地(jid)装置的空气间距及地下距离的问题。第17页/共31页第十七页,共32页。11EUSA22EUSBhRsi1 . 02 . 01iRs3.02为了防止避雷针对构架发生(fshng)反击,其空气间距S1应满足下式要求为了防止避雷针接地装置与变电所接地网之间因土壤击穿(j chun)而连在一起,地下距离S2 亦应满足下式要求用下面两个(
11、lin )公式校核独立避雷针的空气间距和地中距离E1、E2分别为空气间隙平均冲击击穿场强和土壤平均冲击击穿场强。第18页/共31页第十八页,共32页。二、阀式避雷器保护(boh)作用的分析装设阀式避雷器是变电所对入侵雷电(lidin)过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值。但是还需要有“进线段保护”与之配合。阀式避雷器的保护作用基于(jy)三个前提:1)它的伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 2)它的伏安特性应保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 3)被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内。第19页/共31页第十九页,共32页。被保护绝缘与避雷器之间的电压
12、差 U,可以利用(lyng)图8-7中的接线图来确定。以电压波到达避雷器端子(dun z)1为时间起点,u1=tt=T(波传过距离l 所需时间l/v),波到达设备端子(dun z)2,全反射。 u2=2(t-T)第20页/共31页第二十页,共32页。t=2T,反射波到达(dod)1点,避雷器上的电压上升陡度加大(mb段)避雷器击穿电压 Ub= (2T)+2(tb-2T)=2 (tb-T)t=tb+T,避雷器限压效果对设备产生影响 U2=2(tb+T)-T=2tb电压差 U =U2-Ub=2T=2l/v 或 U =U2-Ub=2T=2l第21页/共31页第二十一页,共32页。被保护(boh)绝缘
13、与避雷器间的电气距离 l 越大、进波陡度或越大,电压差值 U 也就越大。阀式避雷器动作以后有一个不大的电压降,然后保持残压水平,由于被保护设备与避雷器间有距离,致使电压波产生振荡,接近冲击(chngj)截波,因此对于变压器类电力设备来说,往往采用2s截波冲击(chngj)耐压值作为他们的绝缘冲击(chngj)耐压水平。第22页/共31页第二十二页,共32页。UUUisiw)()(max2aUUKlisiw 绝缘冲击耐压水平(shupng)应满足: 阀式避雷器的保护(boh)距离: K为变电所出线(ch xin)修正系数避雷器具体安装点选择原则:“确保重点、兼顾一般”。在诸多的变电设备中,需要确
14、保的重点无疑是主变压器,应尽可能把阀式避雷器装得离主变压器近一些。第23页/共31页第二十三页,共32页。三、变电所的进线段(xindun)保护保证在靠近变电所的一段不长(一般为l2km)的线路上不出现绕击或反击。对于(duy)那些未沿全线架设避雷线的35kV及以下的线路来说,首先在靠近变电所(l2km)的线段上加装避雷线,使之成为进线段;对于(duy)全线有避雷线的110km及以上的线路,将靠近变电所的一段长2km的线路划为进线段。在进线段上, 加强防雷措施、提高耐雷水平。进线段(xindun)的作用:1)雷电过电压波在流过进线段时因冲击电晕而发生衰减和变形,降低了波前陡度和幅值; 2)限制
15、流过避雷器的冲击电流幅值第24页/共31页第二十四页,共32页。)008.05.0(cphUaUlZnUUIRFV%502(一)从限制进波陡度的要求(yoqi)来确定应有的进线段长度 所需的进线段长度U行波的初始幅值,kV hc进线段(xindun)导线的平均对地高度,mFVI(二)计算流过避雷器的冲击电流幅值IFVUR阀式避雷器的残压,kV n变电所母线上接的线路(xinl)总条数第25页/共31页第二十五页,共32页。四、变电所防雷的几个(j )具体问题(一)变电所防雷接线(ji xin)进线段提高(t go)耐雷性能的保护措施: 1)在进线保护段内,避雷线的保护角不宜超过20。 2)采取
16、措施以保证进线段的耐雷水平。(二)三相绕组变压器的防雷保护高压侧有雷电过电压波时,通过绕组间的静电耦合和电磁耦合,低压侧出现一定过电压。在任一相低压绕组加装阀式避雷器。第26页/共31页第二十六页,共32页。 (三)自耦变压器的防雷保护(boh)高压侧进波时,应在中压断路器QF2的内侧装设一组阀式避雷器(图8-14中的FV2)进行(jnxng)保护。中压侧进波时,在高压断路器 QF1的内侧也应装设一组避雷器 (图8-14中的FV1)进行(jnxng)保护。当中压侧接有出线时,还应在AA之间再跨接一组避雷器(图8-14中的FV3)。第27页/共31页第二十七页,共32页。 (四)变压器中性点的保
17、护(boh)110kV及以上(yshng)的中性点有效接地系统1、中性点为全绝缘时,一般不需采用专门的保护。但在变电所只有一台变压器且为单路进线的情况下,仍需在中性点加装一台与绕组首端同样电压等级的避雷器。 2、当中性点为降级绝缘时,则必须选用与中性点绝缘等级相当的避雷器加以(jiy)保护,同时注意校核避雷器的灭弧电压。35kV及一下的中性点非有效接地系统变压器的中性点都采用全绝缘,一般不设保护装置。第28页/共31页第二十八页,共32页。1)GIS绝缘的伏秒特性很平坦,其绝缘水平主要取决于雷电冲击水平。采用氧化锌避雷器; 2)GIS结构紧凑,被保护设备与避雷器相距较近,比常规变电所有利; 3
18、)GIS的同轴母线筒的波阻抗小,过电压幅值和陡度都显著变小,对变电所的进行波防护有利; 4)GIS内绝缘电场结构不均匀,易击穿,要求防雷保护措施更加(gnji)可靠、在绝缘配合中留有足够的裕度。 (五)气体(qt)绝缘变电所防雷保护的特点全封闭SF6气体绝缘(juyun)变电所(GIS)的特点:第29页/共31页第二十九页,共32页。小 结变电所的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的支数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、防雷接地装置设计等。对于独立避雷针,则还有一个验算它对相邻配电装置构架及其接地装置的空气间距及地下距离(jl)的问题。 装设阀式避雷器是变电所对入侵雷电过电压波进行防护的主要措施,但是还需要有“进线段保护”与之配合。 进线段的作用:1)雷电过电压波在流过进线段时因冲击电晕而发生衰减和变形,降低了波前陡度和幅值;2)限制流过避雷器的冲击电流幅值 第3
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