变压器及柱上开关的防雷接地

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柱上变压器的基本介绍

柱上变压器的基本介绍

柱上变压器的基本介绍(原创实用版)目录一、柱上变压器的定义和结构二、柱上变压器的工作原理三、柱上变压器的分类和主要功能四、柱上变压器的接地网及安装要求五、柱上变压器的典型安装图六、柱上变压器的注意事项正文一、柱上变压器的定义和结构柱上变压器是一种安装在电力线路柱子上的变压器,主要由初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)构成。

它利用电磁感应原理来改变交流电压,用于电力系统的电压变换、电流变换、阻抗变换和隔离等。

二、柱上变压器的工作原理柱上变压器的工作原理基于电磁感应。

当初级线圈中的交流电流发生变化时,会在铁芯中产生磁通,磁通会切割次级线圈,从而在次级线圈中产生感应电动势。

通过改变初级线圈和次级线圈的匝数比例,可以实现不同的电压变换。

三、柱上变压器的分类和主要功能柱上变压器主要分为电力变压器和特殊变压器。

电力变压器主要用于电力系统的电压变换和电流变换,以满足不同用电设备的电压需求。

特殊变压器包括电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等,具有不同的功能和用途。

四、柱上变压器的接地网及安装要求柱上变压器的接地网通常由 12mm 的镀锌圆钢和 6362500mm 的角钢构成,接地体埋深一般为 0.8 米,角桩每 5 米一根。

100kVA 以上的变压器要求接地电阻小于 4 欧姆,100kVA 以下的变压器要求接地电阻小于10 欧姆。

五、柱上变压器的典型安装图柱上变压器典型安装图包括变压器总图、材料表、原理图和注意事项等。

安装图详细展示了变压器的进出线开关、无功补偿、电量等设备及其连接方式。

接地电阻规范要求

接地电阻规范要求

接地电阻规范要求一、标准接地电阻规范要求:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

二、接地分三种1 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。

1Ω以下。

2 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。

3 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。

三、交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。

2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:尺≤250/I式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的接地故障电流(A)。

3. 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。

4. 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω。

10kV架空线路防雷措施

10kV架空线路防雷措施

10kV架空线路防雷措施摘要:10kV线路雷击跳闸次数多,成为影响线路可用率的重要影响因素。

本文提出了调整线路防雷水平和电杆高度的关系,调整线路防雷水平与绝缘水平,接地装置、加装避雷器等防范措施。

关键词:10kV配电线路;防雷措施;运维管理中图分类号:TM75文献标识码:A引言配电网中10kV及以下的配电线路是路径最长的,并且直接与电力用户进行连接。

其主要作用是为城乡居民供电,所以其应用范围是非常广泛的;但由于点多面积广,不同区域的输配电实际情况很有可能存在很大的差别,所以各地区的故障率是比较高的,一般的故障有倒杆断线、短路问题。

故障率高就会严重影响居民的正常生活用电与企业的正常运营,随着用户对用电质量要求不断地提高,怎样才能保证供电的质量是我们必须要考虑的非常重要的问题。

1、雷击对10kV配电线路的危害配电线路在遭受雷击时,并不是一定都会引起线路跳闸停电。

首先,雷电流必须超过线路耐雷水平,才会导致线路的绝缘被破坏,发生冲击闪络。

这时候,雷电流沿击穿通道入地,但时间只有几十微秒,线路开关来不及动作,只有当沿击穿通道流过的工频短路电流的电弧持续燃烧,引起相间短路线路才会跳闸停。

配电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水平及雷击跳闸率来衡量。

雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为线路的耐雷水平。

低于线路耐雷水平的雷电流击于线路都不会引起闪络事故。

而雷击跳闸率是指每100km线路每年由雷击引起的跳闸次数。

雷击跳闸率是衡量该地区线路防雷性能的综合性指标。

一般来说,10kV线路多采用架空裸露导线,不设避雷线。

10kV线路覆盖面广,容易遭受雷击。

配电线路受雷击后,会产生冲击波沿配电线路传输,在配电线路周围产生瞬变高电场。

瓷瓶的雷电击穿原理可以简单这样认为:类似于气体电介质,由于电场的作用使电介质中的某些带电质点积聚的数量和移动的速度达到一定程度时,使电介质(瓷瓶)失去了绝缘的性能,形成导电通道。

瓷瓶所遭受的雷电击穿又可分为直接击穿和间接击穿。

接地电阻规范

接地电阻规范

接地电阻规范电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。

其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。

但仍然可以参考。

(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。

(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。

(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。

14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。

电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。

但此时接地电阻不应大于1Ω。

若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。

不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。

电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。

(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。

(2)交流工作地。

(3)安全保护地。

以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Ω。

在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。

14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。

如采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。

若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。

参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值可不做规定;4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω;5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。

变电站变配电、照明、防雷接地系统图CAD图

变电站变配电、照明、防雷接地系统图CAD图
-0.020值班室变电所发电机房变压器高压柜LP6LP5LP4LP3LP2LP1800*600电缆沟预埋100钢管,埋深-0.4米10KV电缆进线预埋二根150钢管,埋深0.7米伸出墙外1.5米发电机1000KVA400KW600*600电缆沟750*850排风孔底边距地300200*600电缆沟-0.020600*600电缆沟值班室变电所LP6LP4800*600电缆沟LP5LP3400*600电缆沟发电机房LP1LP2750*850排风孔底边距地300400*600电缆沟变电所-0.020高压柜发电机房1000KVA变压器值班室备LP6LP4LP5LP3400KW发电机LP1LP2发电机房-0.020变电所变压器1000KVA高压柜发电机值班室LP5备LP6LP4LP2LP3LP1500KVAALW5W7W4W8W3W2W1W64534与室内接地线焊接连通低压配电柜底设[10槽钢基础临时接线柱室内接地线25X4热镀锌扁钢沿墙明装,距地300过门处穿SC40埋地暗敷用25X1.5铜绞线将室内接地线与门焊接连通埋深-0.8m室外接地干线50X5热镀锌扁钢长:2.5m,埋深:上端离地-0.8m接地极∠50X5热镀锌角钢总等电位端子板,下口距地300用25X4热镀锌扁钢由基础钢筋焊接引来用25X4热镀锌扁钢由基础钢筋焊接引来接地端子板,下口距地300接地端子板,下口距地300>>合订本<<4.具体作法参照 防雷与接地安装为防雷电波侵入,进出建筑物的各种金属管道及电缆金属外皮应与总等电位端子板连结。5.凡突出屋面的金属管道、建筑花饰及金属构架均应与防雷带可靠相接.防雷带采用热镀锌扁钢 抹灰层下暗敷。不同高度的防雷带之间采用热镀锌扁钢 暗敷连接. 2.1.说 明:3.-25*4,-25*4屋面防雷平面图 1:100利用柱内4根>%%C10的钢筋做防雷引下线上部与屋顶避雷带

配电变压器及配电线路设备防雷保护综述

配电变压器及配电线路设备防雷保护综述

3 . 1 线 路 杆 塔 和 配 电 设 备接 地 装 置的 防 雷
3 . 1 . 1 要 大 大 降低 接 地 装 置 的 电阻 数 值
2 . 1 . 2 采 用 四 点 的方 式 进 行 防 雷 保 护
那么 , 根 据我们在 高低 压的两侧都 装有避雷器 , 在防雷保 护 中我们 需 要 注 意 的 是 高 低 压 两 侧 的 避 雷 器 的 接 地 线 和 变 压 器 的 外 壳 要 共 同 接 地, ( 图2 ) 并且要保 证他们的连接牢 固、 不 能松 动 或 者 脱 离 , 否 则 就 不 会 取得 良好 的防雷效果此 所谓的 四点共 地, 四点共地 , 是指变压器 高压侧 避雷器 的接 地线、 变压 器低 压测避雷器 的接地线 、 变 压器低压侧 中性线 和变压 器的金属外 壳, 这 四个 点连到一起 , 然后再一起接地 。 特别是在某 些 雷 电较 多 的地 方 , 传统 的三点共地方式 , 并 不 能 很 好 的 对 配 电变 压 器
1 引 言
伴随着 我国经济的发展 , 电力设 备也 日益的深入到我们社会的各个 角落 , 因 而 电力 供 应 的 可 靠 性 和 安 全 性 越 来 越 受 到 人 们 的 关 注 , 我 们 必 须要保证 电力系统的供应正常进行 。虽然经 过多次的电网改造 , 但是在 防止雷害事故,尤其是在防止雷击跳 闸事故方 面还 未取得很好的改善 。 雷 电事故 极大的影响 了电网供 电的可 靠性 , 因此 , 做 好配 电变压 器和配 电线路设 备的防雷工作 是非常有必要 的本 文主要从 以下两个方 面来谈 下雷 电的防护措施 : ① 配 电变压器和 柱上开关 的防雷保护 ; ② 配电线 路 设 备 的 防 雷保 护 。
图 2 配 电变 压 器 低 压 侧 防 雷

架空绝缘配电线路防雷保护措施的技术经济比较

架空绝缘配电线路防雷保护措施的技术经济比较

架空绝缘配电线路防雷保护措施的技术经济比较【关键词】架空绝缘配电线路;防雷技术;接地电阻0 引言清涧供电分公司管辖的东清电网,区内崇山峻岭延绵不断,年平均雷暴日在20-60天之间,属于多雷地区。

随着城市电网与农村电网的大规模建设与改造,架空绝缘配电线路遭受雷击断线和绝缘子击穿事故日益增多。

笔者认为有必要对于几种常用的架空绝缘配电线路防雷技术措施展开分析讨论。

1 雷电过电压基本概念1.1 直击雷过电压带有强烈静电电荷的雷云对地放电过程中,如果直接击中的地面物体是电气设备或输配电线路,就会使设备或线路遭受直击雷过电压。

这种直击雷过电压可以达到数千千伏或者数万千伏,雷电流可以达到数百千安,严重危害供电系统的安全经济运行。

1.2 感应雷过电压输配电线路上受雷云感应的束缚电荷,在雷云对地放电过程中导线上的束缚电荷沿着导线向两侧迅速运动,形成感应过电压。

感应雷过电压与雷电流大小和导线悬挂高度成正比,和雷击点与导线距离成反比。

感应雷过电压虽然比直击雷过电压低,但是最高也可以达到300-400kv。

2 几种常用的架空绝缘线路防雷技术措施2.1 架设架空避雷线传统方法采用架空避雷线的屏蔽来保护架空绝缘配电线路,其感应电压可降至1/(1-k)(k为避雷线、导线间的耦合系统与冲击系数之积)。

此法优点是能较好防止直击雷且免维护。

缺点是防止绕击雷效果不理想,且容易形成线路反击,综合投资成本最高,约8000元/km。

2.2 安装金属氧化物避雷器(moa)金属氧化物避雷器(metal oxide arrester),缩写为moa,也称为氧化锌避雷器,可有效地截断工频续流,限制雷电过电压和配电线路的感应过电压。

优点是限制雷电过电压效果较好。

缺点是:1)保护范围较小。

2)安装时必须剥开导线绝缘层,有可能引起绝缘导线线芯进水,导致导线弧垂处发生化学反应而引发导线断裂。

3)由于氧化锌避雷器(moa)在运行期间,长期承受工频电压,容易引起阀片老化,因此要注意维护检修工作。

防雷接地技术交底╱附节点图

防雷接地技术交底╱附节点图

监理单位施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字(二)主要机具1.手动工具:电工组合工具、手锤、钢锯、压力案子、台钳、铁锹、铁镐等。

2.电动工具:电锤、冲击钻、电气焊机具等。

3.测试器具:小线、线坠、卷尺、粉线袋等。

4.其他工具:大绳、绞磨(或倒链)、紧线器等。

四、施工工艺(一)接地装置安装1.自然接地体的安装利用结构地板上层、下层各2根φ≥16相邻钢筋通长可靠焊接连通构成接地网。

横向纵向交叉部位可靠跨接,并在交叉处把上层、下层的接地钢筋网可靠焊接连通。

再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,做好隐蔽检查,填写隐检记录。

2.变电所接地系统监理单位施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字所有电气装置的金属外壳,基础槽钢两端,电缆进户预埋钢管,配线钢管,电缆桥架,母线的金属外壳等正常情况下不带电的金属器件均应可靠接地;变压器柜的金属轨道采用100*5的热镀锌扁钢与基地网可靠焊接连通,变压器的中性点采用100*5的热镀锌扁钢与接地系统可靠连通;所有配电柜下方四周统长10#槽钢预埋件采用40*4的热镀锌扁钢与基地网可靠焊接连通,高、低压柜的金属外壳与10#槽钢预埋件可靠电气连通;为满足环保部门防电磁辐射要求,变电所、开关站。

柴油发电机房的顶板和四周侧墙内设置10*10mm的钢丝网,并在多处采用40*4热镀锌扁钢与变电所、开关站、柴油发电机房四周的接地装置可靠焊接连通。

3.弱电竖井工作接地弱电井在地下二层焊处一根40*4的扁钢至弱电井专用接地端子箱(箱底距地坪500mm),然后在竖井内沿墙向上明敷一根40*4扁铜,每层再用40*4变通从竖向干线引出至接地专用端子箱,套绝缘套(注:明敷扁铜在穿楼板处预埋PVC50管)监理单位施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字弱电竖井工作接地4.弱电竖井防静电接地:同弱电竖井工作接地;5.弱电机房专用工作接地在地下三层距基础接地网高500mm处预埋150w*150h*80d的钢盒,钢盒与接地网之间采用40*4的扁钢焊接连通,在钢盒至弱电机房、网络机房及多媒体机房专用接地端子箱(距地面300mm)之间用WDZA-YJY-1*95的电缆穿沿墙暗敷PVC32管可靠连接(螺栓连接)。

室外照明防雷和接地

室外照明防雷和接地

室外照明防雷和接地1 配电线路防雷和接地1.110kV架空线路(1)提高绝缘子和横担的绝缘水平:尽量采用绝缘水平较高的支柱式绝缘子或瓷横担;(2)安装避雷器:在易遭受雷击的线路地段安装线路型氧化锌避雷器,在带拉线的高杆、终端杆等变压器、柱上开关、电缆头安装氧化锌避雷器;(3)安装线路过电压保护器;(4)选用连接性能较好的安普线夹;(5)市区内采用绝缘导线;(6)采用防雷型绝缘子;(7)接地合格:10kV线路接地装置接地电阻≤10Ω,与1kV以下设备共用的接地装置接地电阻≤4Ω;(8)两条10kV线路交叉或10kV线路与其它低压线路交叉,导线垂直间距≥2m,防止雷击事故扩大范围;1.2低压配电线路(1)一般低压线路防雷低压线路在变压器低压侧安装击穿保险器或低压避雷器,同时做好接地,接地电阻≤4Ω;干线和分支线终端处应重复接地,接地电阻≤10Ω,较长线路,重复接地≥3处;为防止雷电波沿低压配电线路侵入用户,接护线上的绝缘子铁角应接地,接地电阻应≤30Ω;低压线路进出建筑物或箱变应在室外穿15m以上钢管,或改为铠装电缆,钢管和铠装电缆外皮的两端可靠接地,接地电阻≤10Ω;建筑物内有电子设施时,引入电源应开展三级防护。

(2)照明线路防雷箱变高压侧和低压侧分别安装高压和低压避雷器;室外照明配电宜采用TT系统(见图1),为防止高压侧雷电压经变压器接地窜到低压侧PE线,照明线路PE接地不可与变压器接地连接。

PE线接地应从近箱变第一基照明灯柱起做起;同杆架设的高压线路与路灯低压线路应保证适当间距,防止雷电压等高电压侵入低压线路。

开关箱加装SPD电涌保护器,并作好接地。

2 变压器和箱变防雷和接地变压器和箱变高压侧安装阀型避雷器,且尽量靠近变压器安装;为防止低压侧遭受雷击后致高压侧绝缘损坏,应在低压侧安装击穿保险器或低压避雷器;为防止雷击对低压用户的影响,低压用户入户处应重复接地,接地电阻≤10Ω.采用“三位一体”的接地法,即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点三点连在一起接地(见图2),接地电阻:变压器容量≥100kVA时,接地电阻≤4Ω;变压器容量>100kVA时,接地电阻≤10Ω.将人工接地装置做成环(矩)形;杆上避雷器引下线应短而直,连接严密,采用铜芯绝缘线,其截面:上引线:≥16mm2;下引线:≥25mm2。

接地电阻规范要求

接地电阻规范要求

标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。

】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。

1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。

防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。

电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。

其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。

但仍然可以参考。

(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。

(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。

(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。

14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。

电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。

但此时接地电阻不应大于1Ω。

若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。

不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。

电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。

(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。

变压器及柱上开关的防雷接地

变压器及柱上开关的防雷接地

变压器及柱上开关的防雷接地变压器及柱上开关的防雷接地防雷接地是保护电力系统设备及人身安全的重要措施之一。

在电力系统中,变压器和柱上开关是电力配电过程中不可或缺的设备。

因此,变压器和柱上开关的防雷接地尤为重要。

一、变压器的防雷接地变压器是电力系统中不可或缺的电气设备,它起到一个重要的作用,将高电压的输电线路转换成低电压的配电线路。

在实际应用中,变压器的外壳一般都是金属的,并连接着地棒,以达到防雷接地的目的。

1.变压器的防雷接地的原则(1)尽可能的增加接地电极的数量和面积。

在接地电极数量固定的情况下,可以选用更大的接地电极,以达到增加接地电极面积的目的。

(2)接地电极深度要足够,并把电流分散到更深的土层,这样可以减小地电阻。

(3)选择接地电极时要选择材料良好的导电性能和易加工形成的材料。

(4)在变压器防雷接地中,要注意安全,防止搭接,确保人员安全。

(5)变压器防雷接地要与其它设备防雷接地进行协调,避免相互干扰。

2.变压器的防雷接地的方法变压器的防雷接地方法主要有以下几种:(1)独立接地法:较为适用于容量小的变压器,这种方法采用独立接地,安装专门的接地装置,与变压器的金属壳体连接。

(2)共享接地法:对于容量较大的变压器,采用共享接地,即与变电所的共同接地网相连接。

这种方法防雷性能更为优良。

(3)接地电源法:采用接地电源法时,变压器的中性点接到电源系统的地,使之处于地接状态。

二、柱上开关的防雷接地柱上开关是电力系统中一种重要的设备,它起到开通或分断电路的作用。

柱上开关放在电缆线路或输电线路上,承担着对输入电流的控制和输出电流的传递作用。

因此,柱上开关的防雷接地尤为重要。

1.柱上开关防雷接地的原则(1)在选择接地装置时,要修建深度合适的接地基础,使其对柱上开关的金属外壳及可接地楔等零件有良好接触。

(2)接地电极应具有足够的深度和足够的面积,以降低接地电阻和带电体的电压。

(3)建立可靠的接地装置,接地装置与柱上开关需要有良好的连接。

10kV配电线路防雷保护措施有哪些?

10kV配电线路防雷保护措施有哪些?

10kV配电线路防雷保护措施研究结合地区10kV配电线路实际情况提出增强线路绝缘水平以降低线路闪络概率,架空绝缘导线雷击断线的防护措施,采用适宜的中性点运行方式降低配电线路雷击建弧率,采用带并联间隙绝缘子与避雷器联合对10kV配电线路进展保护,制定了在不同线路形式与网络构造下中性点运行方式和自动重合闸的投运准那么,完善10kV配电设备的防雷保护措施,结合河南地区土壤电阻率情况提出切实可行的接地降阻方法。

10kV配电线路运行数据说明,10kV配电线路雷害事故频繁发生,严重危害了配电网的供电可靠性和电网平安,影响人民群众的生产、生活用电。

因此,结合10kV配电线路运行与雷害发生情况,研究10kV配电线路的防雷保护措施具有相当重要的工程实际意义。

本文在广泛收集极具代表性的地区的10kV配电线路运行状况根底上,研究发现,河南地区10kV配电线路雷害事故主要由感应雷电过电压引起,10kV配电线路绝缘水平直接影响了配电线路的耐雷水平,架空绝缘导线雷击断线的问题也日益突出,现有的10kV配电线路的中性点运行方式无法有效的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10kV配电线路较为严峻的防雷形势。

本文提出了完善10kV配电设备的防雷保护措施。

210kV配电线路防雷保护措施由于配电网绝缘水平低,当线路中因雷电活动而产生感应雷过电压时,极易造成线路绝缘子闪络等事故,且在配电线路中为了节约线路走廊而采用同塔多回路技术,某些杆塔架设回路到达了4回,虽然在这种情况下节约了线路走廊,减小了线路投资,但是由于同塔多回路中线路与线路间的电气距离不够,因此,一回线路遭受雷害后线路绝缘子对地击穿,如果击穿后工频续流比拟大,持续的接地电弧将使空气发生热游离和光游离,由于同杆架设的各回路之间的距离较小,那么电弧的游离会涉及到其他的回路,引起同杆架设的各回路发生接地事故,严重时将会造成多回线路同时跳闸,极大的影响了配电线路的供电可靠性,针对上述情况可采用增强线路绝缘的方法。

配电系统的防雷措施

配电系统的防雷措施

(一)架空裸导线防雷
1、装设避雷线保护: 架空线路安装避雷线,沿线及设备均可 得到保护。由于线路绝缘薄弱,耐雷水平 低,所以10kV架空线路一般不装避雷线 (可以装设进线段保护),但特殊地段需 装避雷线时,混凝土电杆都要按设计要求 做接地处理。
2、装设避雷器保护: 对于10kV裸导线,采用避雷器进行防 雷保护的成本高,施工很不方便,目前基 本上是一些雷电活动频繁的线段安装避雷 器,同时按照要求做好杆塔的接地。但电 杆上装设柱上开关或电缆头时,均需要装 设避雷器来保护,设备的金属外壳和避雷 器共同接地。
1、配电网一般靠变电站出线侧和配电变压器高压侧 的避雷器保护,线路中缺少避雷线保护而易受雷 击,即使这些避雷器动作,较高的雷电过电压也 会使线路绝缘子击穿放电。目前6~10 kV电网所 用避雷器(包括新型氧化锌或老式碳化硅的、带 或不带间隙的)较杂,其额定电压、动作电压及 其残压差异较大。而配电网又极易由雷电过电压 引发弧光接地过电压(可达3.5 倍系统最大运行电 压,系统最大运行电压约为额定电压的1.05~1.1 倍;最高时可达到额定电压的1.15倍)和铁磁谐 振过电压(可达3倍最高运行电压),经常导致避雷 器爆炸。另外还有些避雷器因质量差而在运行中 受潮,或间隙动作后不能可靠熄弧而爆炸,造成 电网接地短路事故。
2、电网中避雷器接地存在较多问题: ①受场所限制。相当多配电型避雷器接地电 阻超标(达上百欧姆); ②接地引下线损坏。引下线有些用带绝缘外 皮的铝线,内部折断不易发现,两端头连 接头易氧化锈蚀;还有些在埋入土中与接 地体连接处产生电化学腐蚀甚至断裂(这在 环境污秽场所中较为严重),使避雷器等防 雷设备形同虚设。
这种接地法的目的: 一旦线路落雷时,避雷器放电,雷电流 经集中接地体流入大地的同时,有一部分 雷电流沿电缆金属外皮流入变电站内接地 网,这样在电缆外皮产生螺旋形磁场,相 当于增加电缆的电感使波阻抗加大,因此, 经电缆芯线侵入变电站的截断雷电波很快 衰减,使波幅和陡度都有所减小,有利于 保护变压器的安全。

施工用电接地与防雷措施

施工用电接地与防雷措施

施工用电接地与防雷措施1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中。

所有电气设备的金属外壳与保护零线相接。

专用保护零由工作接地线,配电室的第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外漏导电部分,应做保护接零。

包括以下五个部分:(1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2)电气设备传动装置的金属框架。

(3)配电屏与金属屏的金属框架。

(4)内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏及金属门。

(5)电力线路的金属保护管、敷设的钢管(钢索)、起重机轨道、钢管外架等。

2、由于施工现场与其它用电线路共用同一供电系统,电气设各的接地、接零保护应与原系统保持一致。

不得一部分设各做保护接零,另一部分设各做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N 线)必须通过总漏电保护器,保护线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部的TN-S接零保护系统。

3、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

4、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。

重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。

5、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

6、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

7、电气设备不带电的外露可导电部分应作保护接零。

具体为:电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳、电气设备传动装置的金属部。

8、每隔15米设置一个接地,接地电阻不得大于4Ω。

9、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

10、在TN系统申,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

11、不得采用铝导体做接地体或地下接地线。

垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

配电变压器及断路器的接地故障分析知识讲解

配电变压器及断路器的接地故障分析知识讲解

配电变压器及断路器的接地故障分析知识讲解1 配电变压器防雷接线配电变压器防雷接线见图1。

图1 配电变压器防雷、工作、保护共同接地1.1 关于接地电阻的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。

低压工作接地一般应小于4Ω。

因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R≤50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。

反过来说,如果采取三点共同接地,则R≤50/I时,其中I 为高压系统的单相接地电流。

对不接地系统,I为系统的电容电流,对消弧线圈接地系统,I为故障点的残流。

如果按上述计算结果大于4Ω,则由低压工作接地要求,不得大于4Ω。

公式R≤50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 V。

而10 kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10 A,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4Ω或10Ω。

由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。

有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。

(这解释了为什么夏天测三相不平衡电流零序电流为什么这么大。

原因:在于我们选错了测量点,测量的是接地扁铁,其中含有电容电流。

正确的测量点在变压器低压零序桩头与变压器外壳接地(保护接地)连接点之间)1.2 关于共同接地的接地方式除图1的方式外,施工中还会出现其它接地方式,见图2、3。

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护摘要:电力的正常运行是当今社会不断发展的必要前提,电力系统的要求也越来越严格。

特别是电力设备应用越来越广泛的今天,要保障整体电路在电力设备使用繁多的情况下依然正常运行,就得对配电线路设备有着良好的质量、技术要求。

其中,自然因素对电路的影响也不可忽略,本文就配电变压器及配电线路设备的防雷保护方式展开了讨论。

关键词:配电变压器;电力设备;安全雷电在自然界中十分常见,具有较大的随意性,可对电力配网系统造成严重危害。

在实际情况中,很难对其进行有效预控。

根据雷电的发生规律,配电网防雷措施有多种形式。

通过对电网等级、负荷状况、系统正常运行、雷电出现频率等因素的研究,结合地形地貌、土壤电阻率等实际条件,选取可行性、安全性、经济性突出的防雷保护措施。

1.雷电活动分析夏季汛期来临时,经常会出现雷电活动,且带有非常高的能量,足以摧毁一定范围内的物体。

如果配电变压器及配电线路的防雷措施设置不当,就会遭受雷电活动的袭击,对电力客户的用电造成影响,但同时也会造成供电企业的经济损失。

雷电活动具有非常大的不确定性。

雷电云在空气、建筑物外形、土壤等因素的影响下会出现不同的雷电袭击。

一般来说,雷电分为感应雷和直击雷。

雷电击于地面或配电线路,相互之间出现电磁感应,此时就会出现感应雷过电压。

而雷电直击避雷线或架空输配电线路引发的过电压会形成直击雷过电压。

雷电活动对配电变压器及配电线路设备的影响非常大。

研究发现,邹城市境内的配电线路遭受雷害,主要是由感应雷电过电压引起。

邹城市供电公司的研究数据表明,在过去10年内,配电线路运行故障中,有近67%的安全隐患来自于雷害事故,这大大影响了配电线路的供电可靠性和电网安全。

配电变压器运行故障中,大多是由于雷电击穿变压器造成供电中断。

所以,研究配电变压器及配电线路设备的防雷保护措施具有重要意义。

2.关于配电变压器的防雷保护举措2.1配电变压器的防雷措施配电变压器在整个电流运行里充当着传输电能的功能能够有效调整和降低电压,保护电力设备运行平稳。

单位内部认证农网配电营业工高级考试(试卷编号191)

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单位内部认证农网配电营业工高级考试(试卷编号191)1.[单选题]配电线路通过不通航也不能浮运的河湖,冬季导线对冰面的最小距离为()。

A)3mB)4mC)5m。

答案:C解析:2.[单选题]负荷终端的一个重要特点是按轮次进行跳合闸一般将重要的负荷接在()。

A)一轮B)二轮C)三轮D)最后一轮答案:D解析:3.[单选题]户外落地变压器底座的底面与地面距离不应小于( )m。

A)0.4B)0.5C)0.3D)0.2答案:C解析:4.[单选题]有金额起点限制的结算方式是( )。

A)委托收款B)商业汇票C)汇兑D)托收承付答案:D解析:5.[单选题]对人体伤害最轻的电流途径是()。

A)从右手到左脚B)从左手到右脚C)从左手到右手D)从左脚到右脚。

答案:D6.[单选题]无论三相电路是Y接或△接也无论对称与否其总有功功率为( )。

A)P=3UIcosφB)P=PU+PV+PWC)P=UIcosφD)P=UIcosφ答案:B解析:7.[单选题]柱上断路器是一种担负( )任务的开关设备。

A)控制B)保护C)控制和保护D)过负荷答案:C解析:8.[单选题]电力企业应当加强安全生产管理建立、健全安全生产()制。

A)承包B)责任C)奖励D)惩罚答案:B解析:9.[单选题]下列关于槽板配线说法错误的是() 。

A)槽板内不得有导线接头B)一条槽板内只能铺设同一回路的导线C)一条槽板内可以铺设不同相位的导线D)槽板进入方、圆木(塑)台时应伸入5mm并压住槽板头答案:C解析:10.[单选题]水平接地体相互间的距离不应小于( )m。

A)3B)5C)7D)8答案:B解析:C)钳型电流表D)电桥答案:B解析:12.[单选题]变压器一次绕组加电源电压U1,二次绕组接负载的工作状况,称为()。

A)断路运行B)短路运行C)空载运行D)负载运行答案:D解析:13.[单选题]广西电网公司峰谷分时电价的时段划分以下正确的是()。

A)高峰时段:8:00~11:00 18:00~23:00共8小时B)低谷时段:23:00~7:00共8小时C)平常时段:7:00~8:00 11:00~18:00共8小时D)以上全部正确答案:D解析:14.[单选题]电压互感器的一次绕组应与被测电路( )。

配电线路中级工试题及答案16

配电线路中级工试题及答案16

配电线路工-中级工试卷总分值:100一.单项选择题〔每题分,共分〕1.拔梢混凝土电杆的重心位置距电杆根部〔〕。

A.电杆全长的倍加B.电杆全长的1/2C.电杆全长的1/10+0.7 mD.电杆全长的1/7。

正确答案:A2.人力绞磨使用时,绞磨架必须固定,牵引绳应水平进入磨芯,下进上出在磨芯上缠绕不应少于〔〕圈。

正确答案:B3.工作地点在杆塔最下层电线以下,并能够保持〔〕m安全距离的工作,可以接受或口头命令。

;正确答案:C4.交流回路仪表的精确度级应不低于〔〕级。

正确答案:C5.高压接户线的截面当采用铝线时,不小于〔〕。

正确答案:C6.表示正弦电路中电容电流的计算式是〔〕。

A.I= u/XC=UωC=u/ωC=U/ωC正确答案:B7.对称三相电源作星形连接,假设已知UB=220∠60°,则UAB=〔〕-150°/-150°/150°//-150°正确答案:A8.在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫〔〕杆。

A.耐张B.直线C.转角D.分支。

正确答案:B9.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的〔〕。

正确答案:C10.直角挂扳是一种〔〕金具。

A.线夹B.拉线C.接续D.连接。

正确答案:D11.制作钢丝绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍,且不得小于〔〕。

正确答案:C12.巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路〔〕且没有月光的时间里进行。

A.正常运行时B.故障时C.负荷最大时D.负荷最小时。

正确答案:C13.钢绞线制作拉线时,端头弯回后距线夹〔〕处应用铁线或钢丝卡子固定。

~400mm~500mm~600mm~700mm。

正确答案:B14.架空绝缘导线和架空裸铝导线〔〕相同。

A.施工弧垂大小B.对建筑物的水平安全距离C.对建筑物的垂直安全距离D.停电作业的安全要求。

电气安全管理规程

电气安全管理规程

第一章总则第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。

第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。

第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。

第四条企业要在厂长、总工程师领导下,指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。

第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。

凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。

第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。

凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癔病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。

第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。

变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。

第二章基本规定第一节电气工作人员的培训与考核第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。

各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证操作。

严禁无证操作或酒后操作。

第九条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训,见习或学徒期满,经考试合格发给操作证后才能操作。

新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。

第十条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所(站、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。

第二节停送电联系第十一条停送电联系应指定专人进行。

非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。

联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。

停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。

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变压器及柱上开关的防雷接地配电变压器台区;柱上开关;接地装置;系统接地方式目前供电公司对配电变压器台区的防雷接地采取高压侧接避雷器,然后将避雷器的接地引下线与配电变压器外壳及低压中性点相连,共用一个接地装置的做法,要求100kVA及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4Ω以下,100kVA及以下的配电变压器接地电阻为10Ω以下,并要求人工接地装置做成环形,这些规定,都是有关标准上的结论。

而标准中的每条规定都是有具体的适用范围,而许多具体规定在供电公司的现场规程中没有反映,因而有必要对这些规定做出一些解释,同时做一些更易于执行的具体规定。

1配电变压器防雷接线1.1关于接地电阻的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。

低压工作接地一般应小于4Ω。

因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R≤50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。

反过来说,如果采取三点共同接地,则R≤50/I时,其中I为高压系统的单相接地电流。

对不接地系统,I 为系统的电容电流,对消弧线圈接地系统,I为故障点的残流。

有些系统虽装有消弧线圈,但常常运行不正常而退出运行,目前不少10kV系统IC都在40A左右,所以较大的高压系统中R应取1Ω。

如果按上述计算结果大于4Ω,则由低压工作接地要求,不得大于4Ω。

公式R≤50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50V。

而10kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10A,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4Ω或10Ω。

由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。

有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。

1.2施工中还会出现其它接地方式,施工中常用接地方式三种方式中都是共同接地的,采用哪种方式为好,现分析如下。

高压侧避雷器的作用是用来保护变压器高压线圈与外壳之间的绝缘,按图2的接法,高压线圈与外壳之间承受的电压除避雷器残压外,还增加了接地引下线的电感、电阻上的压降,这个压降在雷电流冲击下是不可忽视的,使其保护效果大为降低。

而图1的接法也会产生一个问题,就是低压线圈及中性线全部承受接地装置上的压降,特别是当中性点存在重复接地,接地电阻小于配电变压器接地电阻,且离配电变压器较近时,高压侧避雷器的放电冲击电流将较多流向重复接地,有时会将重复接地的引下线烧断(重复接地线一般较细)。

所以图3的接法较为合理,对高压线圈的防雷保护合理,对低压中性线的冲击也较小,因为部分雷电流已通过接地装置流入地中。

1.3关于接地装置的设计按标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。

环形的大小,一般以5m为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效果,减少相互屏蔽,降低接地电阻而必需的。

但有些安装地点过于狭窄时,则可为椭圆形,短轴距不得低于3m,两个垂直接地极宜打在短轴两端点附近,高压避雷器及外壳接地和中性点的接地分别引至垂直接地极附近,以利于散流。

如土壤电阻率较高,做一个环后,测试接地电阻不合要求,则应在环外再做一个大环,两环相距4~5m,埋深比第一环深,至少两处相连接,直至满足要求为止。

1.4关于接地引下线的连接方式按部颁标准,除设备的接线端子可用螺栓连接外,引下线及接地装置都应使用焊接,但为安装方便,通常在电杆下的1.8~2.0m处有一个断接卡,也用螺栓连接。

引下线一般用扁钢,但也有采用钢绞线。

钢绞线与扁钢的连接应制作接线板,最好采用双螺栓相连,以利于接触良好。

目前的实际情况是,高压避雷器接地端分别用钢绞线接线,三根钢绞线再连在一起,且都是绞合连接,配电变压器外壳的接地线也用钢绞线与避雷器接地线绞合,然后再与接地装置的引上线用螺栓连接,有的也未压制接线鼻,这些连接都不符合标准的要求,接头过多,接触不良。

建议三个高压避雷器的接地端用30×4的扁钢连成一体,从中间引下与外壳的接地扁钢相连,均采用焊接,也不宜在中间设断连卡,而直接入地与接地装置进行焊接,低压中性点直接用扁钢引至接地装置与之焊接,扁钢宜采用30×40mm2。

1.5关于接地装置的施工接地装置的地下水平接地极应采用40×4的扁钢,垂直接地极用L40×4,埋深大于60cm,填土时用干净的原土并夯实。

有条件时,应将环形水平接地极的面积适当增大些,或往环外再做一个环,两处相连,以降低接地电阻,尽可能达到1Ω。

地下连接处应采用焊接,并符合要求。

扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且应三面或四面焊接,三面焊接时尽量二短边一长边,利于电流通过,圆钢的焊接长度为圆钢直径的6倍,应两面焊接,且不得有虚焊。

焊接处应采取防腐措施。

1.6关于低压侧装避雷器由于采用三点共地后,高压侧避雷器的放电电流(特别当三相同时放电时)很大,在接地电阻上的压降也很高。

该压降加在低压线圈上,通过低压线路电容接地,在低压线圈中就有一冲击电流使线圈励磁,通过电磁感应使高压线圈感应出很高的电压。

高压侧电压受高压侧避雷器残压所限制,高压线圈中性点电位就很高,容易在中性点附近,导致对地击穿或匝间短路而损坏变压器,因而必须采取措施,限制低压线圈承受的电压,即一般采取低压侧也加一组避雷器。

当地电位升高时,通过避雷器放电,使低压线圈只承受低压避雷器的残压(1300V左右),这样高压中性点附近的过电压就被限制在可承受范围之内,这就是防止逆变换损坏变压器,见图5。

同样当低压线路感应雷传到配电变压器时,低压侧避雷器也会动作,使雷电流入地,低压线圈的电压被限制在低压避雷器残压之内,防止配电变压器高压侧被按变比感应的电压所损坏。

这属于正变换过电压,由于配电变压器的低压侧绝缘裕度高于高压侧,所以配电变压器雷击事故常发生在高压侧,尤其是中性点附近,配电变压器正变换情况低压侧加装避雷器,因其往往采用高、低压架空线,容易受雷击,35/0.4kV直配变压器因其变比大,更应在低压侧加装一组避雷器,尤其是当35kV线路开路运行,高压侧无避雷器保护时。

加装低压避雷器后,原来的三点共同接地就成了四点共同接地,见图1。

1.7关于中性线及连接中性线在三相负荷不平衡时流过电流,按有关规定该电流不得大于相线电流的25。

另外,中性线、中性点接地线与配电变压器低压中性线端头的连接应可靠,应制作接线鼻(板),螺栓应压紧,防止接触不良流过电流时发热烧断。

中性线断线意味着低压系统失去接地,成为不接地系统。

三相负荷不平衡时,导致三相电压相差很大,烧毁用电设备。

2关于柱上开关的防雷接地高压柱上开关及隔离开关一般作为联络开关用,标准规定应在一侧或两侧装设避雷器(开关经常断开),且避雷器引下接地线应与开关外壳(包括隔离开关底座)连接,这是为了保证开关对地绝缘只承受避雷器残压,而得到有效的保护。

但观察中发现,不少柱上开关两侧的高压避雷器接地线都是直接引入地下,未与开关外壳相连。

此时开关对地绝缘所承受的除避雷器残压外,还包括引线和接地装置电阻上的压降。

如接地引线电感为1.67μH/m,引线长10m,雷电波波头2.5μs,幅值5kA,加上接地电阻上的压降,避雷器的残压取50kV,则开关承受的电压为133.4kV,已超过了开关的冲击绝缘水平75kV,避雷器就起不到保护作用。

有些开关外壳虽有引下接地线,也是单独入地,即使共用一个接地装置,开关绝缘所承受的电压也高于残压。

单独柱上开关的接地装置,其接地电阻不应大于10Ω,这也是标准的规定,柱上开关的外壳,隔离开关闸刀的底座,以及旁边的绝缘子横担(金属),应连在一起与避雷器的接地引下线相连,这样就使隔离开关支持绝缘子都能得到保护,防止雷击闪络,充分发挥避雷器的作用。

其连接线可采用Φ8mm的圆钢或20mm×3mm的扁钢。

线路中所装设的高压无功补偿电容器也应加金属装氧化物避雷器,其接地引下线也应与电容器的外壳相连。

3配电变压器低压侧的接地型式前述配电变压器低压侧中性点接地,并与高压侧避雷器接地共用一个接地装置,适应于大量采用的低压系统为TN和TT,但是如采用IT制式,则中性点就不能接地。

TN系统,又分三种情况:?TN-C系统,整个系统中用电气设备外壳保护线与中性线合一;?TN-S系统,整个系统中电气设备外壳保护接地线与中性线分开,有专用保护线;?TN-C-S系统,系统中有部分线路的中性线和保护线合一。

TT系统,系统中有一点直接接地,用电设备外壳采取接地保护。

IT系统,配电变压器低压中性点不接地,用电气设备外壳单独接地保护。

(1)TN-C系统(2)TN-CS系统(3)TN-S系统(4)TT系统(5)IT系统图一般居民用户可用TN-C-S系统,即低压从配电变压器引出的主干线可以采取TN-C系统(四线制),到用户的支线采取TN-S系统;工厂车间可以采用TT系统,电动机用三相电源,照明用单相电源,配电变压器中性点接地,到车间后,车间设备的外壳单独接地。

需防爆的场所最好采用IT系统,三根相线或四根(加中性线)送过去,中性点不接地,外壳单独接地,这样相线碰地或碰外壳,电流很小,不会产生火花,防止爆炸。

如接地点和中性点接地电阻都是4Ω,TN、TT系统相线接地时,中性点上会产生危险的电压,该电压U0=110V。

4接地电阻的测量测量配电变压器接地电阻应停用配电变压器(TN或TT制式),拆开中性点接线及与外壳的连线。

主要目的是防止重复接地影响测量结果。

测量可用接地电阻测试仪,布线方向应与架空线垂直方向(电缆线路不限)。

电压电流极应打在比较潮湿的地方,减少其接地电阻,减少测量误差。

测量点的选取,测量接地装置电阻应包括引线和接头的电阻。

判断标准:如为共用接地装置,接地电阻据所在系统的电容电流按R≤50IC计算出要求值,如计算值超过4Ω,则按4Ω选取。

配电变压器防雷接地工程是一项复杂的工程,要考虑防雷接地、保护接地、工作接地的各种要求,以其中最小值为标准来设计和施工。

不要认为“接地”可以马虎从事,它关系到人身和设备安全的大事,即防雷保护的有效性。

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