变电所防雷设计
变电所电子设备的防雷范本
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变电所电子设备的防雷范本电力系统是一个复杂而庞大的网络,由各种电子设备组成。
变电所作为电力系统的重要组成部分,承担着变电、配电和保护等功能。
然而,变电所在工作过程中往往会受到雷击等天灾的影响,给设备的正常运行带来不利影响。
因此,为了保证变电所电子设备的正常运行和安全性,我们需要进行防雷工作。
一、变电所电子设备的防雷原则1.合理布设防雷设施:在变电所内部、外部和周边区域上设置避雷线,合理布设避雷接地装置。
2.选择合适的电气设备:选用具有良好的耐雷电性能的电气设备,如避雷器、避雷闸器等。
3.加强设备的绝缘和屏蔽措施:设备的绝缘和屏蔽是防止雷电侵入设备的重要手段,要加强设备的绝缘和屏蔽措施。
4.加强设备的接地和接触网的维护:设备的接地和接触网是防止雷击的重要保障,要加强设备接地和接触网的维护。
二、变电所电子设备的防雷措施1.避雷接地系统的建设(1)合理布置避雷线:避雷线的选取和布置位置需要根据变电所的具体情况进行设计。
避雷线的选用应符合国家相关标准,以确保其能够发挥预期的防雷效果。
(2)避雷接地装置的设置:在变电所内部和外部设置避雷接地装置,通过合理布设接地体和接地网,将雷电流迅速引入地下,以保护电子设备免受雷击的侵害。
2.设备绝缘和屏蔽措施的加强(1)设备防雷绝缘:设备的防雷绝缘是防止雷电侵入设备的重要手段。
要选择具有良好的绝缘性能的材料和产品,对设备进行绝缘处理。
(2)设备屏蔽:设备的屏蔽是通过金属屏蔽或电磁波屏蔽来防止雷电的干扰,并保护设备的正常运行。
应合理设计和配置设备的屏蔽结构,提高设备的屏蔽效能。
3.设备的接地和接触网的维护(1)设备接地的维护:设备接地是防止雷击的重要保障,应定期检查设备的接地装置,保持其良好的接地性能。
(2)接触网的维护:接触网是供电系统的重要组成部分,也是防止雷击的重要保障。
应定期检查接触网的接地情况,保持其良好的接地性能。
4.符合相关标准和规范(1)遵守国家相关标准和规范:在变电所电子设备的防雷过程中,应遵守国家相关标准和规范,确保防雷工作的可靠性和有效性。
变电站的防雷接地技术(三篇)
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变电站的防雷接地技术1接地装置保护和屏蔽措施都要求有科学可靠的接地装置。
1.1接地体接地体可分为自然接地体和人工接地体,设计中通常采用人工接地体,以便达到所规定的接地电阻,并避免外界其他因素的影响。
人工接地体又可分为水平接地体和垂直接地体。
接地体的接地电阻值取决于接地体与大地的接触面积、接触状态和土壤性质。
垂直接地体之间的距离为5m左右,顶部埋深0.5~0.8m。
接地体与道路或通道出入口的距离不小于3m,当小于3m时,接地体的顶部处应埋深1m以上,或采用沥青砂石铺路面,宽度超过2m。
埋在土壤中的接地装置连接部位应按规范规定的搭接长度焊接以达到电气连接。
焊接部位应作防腐处理。
1.2接地线接地线即接地体的外引线,连接被保护或屏蔽设施的连线,可设主接地线、等电位连接板和分接地线。
防雷接地装置的接地线即防雷接闪装置的引下线,可采用圆钢或扁钢,两端按规定的搭接长度焊接达到电连接。
防静电保护和防干扰屏蔽装置的主接地线一般采用多股铜芯电缆,分接地线采用多股铜芯软线。
2防雷保护措施防雷措施总体概括为2种:①避免雷电波的进入;②利用保护装置将雷电波引入接地网。
防雷保护措施应根据现场常见的雷击形式、频率、强度以及被保护设施的重要性、特点安装适宜的保护装置。
2.1避雷针或避雷线雷击只能通过拦截导引措施改变其入地路径。
接闪器有避雷针、避雷线。
小变电所大多采用独立避雷针,大变电所大多在变电所架构上采用避雷针或避雷线,或两者结合,对引流线和接地装置都有严格的要求。
2.2避雷器避雷器能将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。
我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA 外,还在所有电气装置上安装空气间隙,作为MOA失效后的后备保护。
2.3浪涌抑制器采用过压保护器(电涌保护)、防雷端子等提高电气设备自身的防护能力,防止电气设备、电子元件被击坏。
在重要设备的电源配入、配出口均应加装电源防雷器,选用的电源防雷器具有远传通讯接点,接入后台管理机。
变电所的防雷保护措施
![变电所的防雷保护措施](https://img.taocdn.com/s3/m/36064ca602d276a200292e59.png)
变电所的防雷保护措施由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。
如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。
而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。
所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。
变电所的防雷保护措施如下。
1.装设避雷针装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。
避雷针可以防护直击雷。
避雷针可以单独立杆,也可以利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔;但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。
选择独立避雷针的安装地点时,避雷针及其接地装置与配电装置之间应保持合适距离:在地上,由独立避雷针到配电装置的导电部分之间.以及到变电所电气设备与构架接地部分之间的空气隙一般不小于5m。
在地下,由独立避雷针本身的接地装置与变电所接地网间最近的地中距离一般不小于3m。
2.装设架空避雷线及其他避雷装置装设架空避雷线及其他避雷装置作为变电所进出线段的防雷保护,主要是用来保护主变压器,以免雷电冲击波沿高压线路侵入变电所损坏了主变电所的这一关键设备。
为此要求避雷器应尽量靠近主变压器安装。
35kV电力线路,一般不采用全线装设架空避雷线的方法来防直击雷,但为防止变电所附近线路上受到雷击时雷电沿线路侵入变电所破坏设备,需在变电所进出线l-2km段内装设架空避雷线作为保护,使该段线路免遭直接雷击。
为使上项保护段以外的线路受雷击时侵入变电所内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。
对于电压35kV、容量3200kVA以下的一般负荷变电所,可采用简化的进出线段保护接线方式。
对于10kV以下的高压配电线路进出线段的防雷保护,可以只装设FZ型或FS型阀型避雷器,以保护线路断路器及隔离开关。
变电所防雷保护设计方案
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变电所防雷保护设计方案前言雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。
运行经验表明,当前变电所中所采用的防雷措施(外部避雷)是可靠的,但是,随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,越来越多的微电子设备在变电站中广泛应用,其所依赖的微电子设备,因受雷电冲击而损坏的事故发生率大幅上升,造成难以估算的经济损失。
这是我们从事防雷减灾工作所面临的机遇与挑战。
如何对发展中的变电站系统采取有效的防雷保护措施,保障变电站系统正常可靠的运行,这是我们一个新课题。
这也说明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电/开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。
雷电入侵途径1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道:1.1雷电远点袭击电力线:我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。
由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。
如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。
根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。
假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。
如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。
电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。
如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。
在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。
变电站防雷设计标准
![变电站防雷设计标准](https://img.taocdn.com/s3/m/dbaa8aac6394dd88d0d233d4b14e852458fb3991.png)
变电站防雷设计标准如下:
避雷针的使用:在变电站的建筑、变压器、电缆的周围都需要安装避雷针,避雷针的高度要超过被保护目标的高度。
接地网的设计:合理的接地设计可将雷击所带来的电流引导到地下,减小建筑物的损坏,同时还要保证稳定且足够的接地电阻。
避雷器的选择:针对变电站中的各个电气设备,应根据其等级和功能选择适合的避雷器,保证其对雷击的防范作用。
外壳和屏蔽的设计:采用防雷的材料制作建筑的外壳和各个电器设备的套管和外壳,起到屏蔽和消散雷击的作用。
防雷触媒的使用:可在变电站电缆附近的山地上设置防雷触媒,其作用是加强地面静电场的增强,吸收大量的闪电。
避雷引线的设置:设置避雷引线可以有效的分散雷电的电荷,降低雷击发生的可能性。
建筑物的设计:建筑物的设计应考虑到其在雷电天气下的安全系数,如建筑物不应是细长型或高耸而无抗风性质的建筑物。
变电所怎么防雷变电所防雷保护措施
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变电所怎么防雷变电所防雷保护措施有关变电所防雷的保护措施,认真介绍了变电所受到雷击的重要原因,变电所防雷的原则,外部防雷和内部防雷,防雷等电位连接,变电所防雷的实在措施等。
变电所防雷保护措施一、变电所受到雷击的重要原因供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值。
通常情况下变电所雷击有两种情况:一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
表现形式:1、直击雷过电压。
雷云直接击中电力装置时,形成强大的雷电流,雷电流在电力装置上产生较高的电压,雷电流通过物体时,将产生有破坏作用的热效应和机械效应。
2、感应过电压。
当雷云在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异性束缚电荷,在雷云对大地放电时,线路上的电荷被释放,形成的自由电荷流向线路的两端,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。
因此,架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的重要原因,若不实行防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
二、变电所防雷的原则针对变电所的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);堵塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。
这三道防线,相互搭配,各行其责,缺一不可。
应从单纯一维防护(避雷针引雷入地无源保护),工变电器为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
1、外部防雷和内部防雷避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,重要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。
变电所建筑的防雷设计
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假 设h 为 避雷 针 自身 的高 度 ,h 为单 只 避雷 针 在地 面之 上 的保 护半 径 ,单支 避雷 针 在 被保 护 物 高 度h 水 平 面上 的保 护 半 径为 : 当h ≥h / 2 时,r x = ( h — h ) p ;如果 h < h / 2 , 则r =( 1 . 5 h -2 h ) p 。 在 上 述关 系式 当 中 , r 为避 雷针在h 水平 面上 的保护 半径 ;P 为 高 度 影 响 系数 。 关 于 P 本 身 的 取 值 我 们 通 过 以 下 几 个 经 验 关 系式 来进 行 确 定 ,当 h≤3 0 m时 ,p =1 ; 当3 0 m<h≤ 1 2 0 m时 ,
D O I :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 0 8 . 0 2 8
变 电所建筑 的防雷设 计
赵彦河 湖 北省 恩 施 州 利 川 市 供 电公 司 , 湖 北 恩施
摘 要 雷暴给 人 们 的生命 财 产安 全 带来极 大的安 全 隐惠 ,对 于 变电所建 筑而 言 ,这样 一种 安 全
在 两支 等高 位 置上 的避 雷针 同时 发挥 作 用 时 ,其保 护半 径可 以按 照以下规 则来进 行 确 定 :首先 认为 其外 侧 的保 护范 围直 接按 照 单 只避 雷针 的计 算 方法 来予 以确 定 即可 ,但 是 两支 避雷 针之 间 的保 护范 围 则应 当通过 下 列 经验 式来 进行 确定 :h : h — D / ( 7 p ) 。在 这 其 中 ,h 就是 两支 避 雷针 之 间保护 范 围上 部 边 缘 的最 低 点 ,而 D 则是 两 支 避雷 针 之 间的 实 际距 离 。除此 之外 ,还需 要对 两 支避雷 针 之 间水 平面 上保 护范 围内的 最小 一侧 宽 度进 行 确 定 :b =1 . 5 ( h o - h ) 。在 上 述 分析 过 程 当中 ,两 支避 雷针 之 间实 际间 距与避 雷针 高 度 的 比值 不能够 大 于5 。 3 . 1 . 3 四 支及 四支 以上 避雷 针 的保 护范
变电所的防雷措施
![变电所的防雷措施](https://img.taocdn.com/s3/m/2bf8e632178884868762caaedd3383c4ba4cb47c.png)
变电所的防雷措施【摘要】变电所作为供电系统的重要组成部分,其防雷措施至关重要。
本文首先介绍了变电所的防雷措施的重要性,并总结了变电所的防雷措施的概述。
详细讨论了建筑物、设备和接地系统的防雷措施,包括了防雷针、避雷带、避雷网等各种防雷设备的应用和原理。
结合人员防雷措施,强调了在雷电天气中人员的安全意识和行为举措的重要性。
通过全面的防雷措施,可以有效降低变电所受雷击的概率,保障供电系统的安全稳定运行。
结论部分强调了综合各种防雷措施的重要性,并呼吁各个变电所加强对防雷工作的重视和实施。
在提高供电可靠性的也能有效保障变电所人员和设备的安全。
【关键词】关键词:变电所、防雷措施、建筑物、设备、接地系统、人员、引言、结论1. 引言1.1 引言变电所作为电力系统中重要的设施之一,承担着能源传输和分配的关键任务。
在面临雷电天气时,变电所可能会受到雷击而造成设备损坏、停电甚至火灾等严重后果。
为了确保电网的稳定运行和人员的安全,变电所必须采取有效的防雷措施。
雷电是一种自然现象,不可控因素。
通过科学合理的防雷措施,可以有效减少雷击造成的损失。
变电所的防雷措施主要包括建筑物、设备、接地系统和人员方面的防护措施。
在本文中,将对这些方面进行详细介绍,以帮助读者了解变电所防雷措施的重要性和必要性。
在这个信息时代,电力已经成为社会运行的基本需求之一。
保障电力系统的稳定运行已经成为当前社会发展的迫切需求。
通过对变电所的防雷措施的深入了解和实践,不仅可以提高电网的可靠性和安全性,也可以降低事故风险,保障人员生命财产安全。
希望本文内容能够为大家提供一些启发和参考,共同努力构建更加安全可靠的电力系统。
2. 正文2.1 变电所的防雷措施概述在现代社会中,变电所的防雷工作显得尤为重要。
雷电是一种极其强大的自然现象,如果变电所未能有效地采取防雷措施,就有可能造成设备损坏、安全事故甚至人员伤亡。
变电所的防雷工作必须得到足够重视。
变电所的建筑物应该具备良好的防雷性能。
变配电所的防雷与接地设计规范要求
![变配电所的防雷与接地设计规范要求](https://img.taocdn.com/s3/m/f32dcb286d85ec3a87c24028915f804d2b168713.png)
变配电所的防雷与接地设计规范要求
提起变配电所的防雷与接地设计,想必从事电气设计行业多年的设计人员都非常清楚了,但是仍然有不少电气设计人员对这方面的知识还是很欠缺的。
我们都知道防雷和接地的知识在建筑领域应用是非常广泛的,而变电所是电力系统的重要组成部分,一旦发生雷击事故,将造成大面积的停电,而且电气设备的内绝缘会受到损坏,绝大多数不能自行恢复的。
那么变配电所的防雷与接地具体应该如何设计?需要了解清楚这些哪些规范要求呢?下面我们一起来学习一下:变配电所的防雷与接地设计知识。
看完文章,希望能给广大电气设计人员一些参考价值。
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变电所的防雷设计
![变电所的防雷设计](https://img.taocdn.com/s3/m/121fed3aee06eff9aef807e3.png)
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变 电 所 的 陆 雷 设 计
◇新 乡职 业技 术学 院 徐 小明
雷害事故在现在 电力系统的跳 『 申 J 停 电事故中占有很大的比
重 ,除 了那 些 地 处 寒 带 和 雷 暴 日数 很 少 的 国 家 和地 区之 外 ,其
余 各 国对 电 力 系统 的防 雷 保护给 予了 极 大的 关注 。
二 、 防雷计 算
h : 一 旦 : 3 5 一
… 7J D
:2 9 07
.
7x0. 93
最 小保 护 宽度 为 : b m =1 . 5 ( h 0 l 2 一h ) =1 . 5 x ( 2 2 . 3 3 —1 0 ) =1 8 . 4 9 m b 2 3 =1 . 5 ( h 0 2 3 一h ) =1 . 5 x ( 2 6 . 6 7 —1 0 ) =2 0 . 0 1 m b Ⅲ =1 . 5 ( h 0 1 ] 一h ) =1 . 5 x( 2 9 . 0 7 —1 0 ) =2 8 . 6 1 m
、 /
故避 雷 针 保护 半径 =( 1 . 5 ×3 5 —2 × l o ) x0 . 9 3:3 0 . 2 2 5 m
我国规程有 以下一些规定:
( 1 )l 1 0 K V 及 以 上 的 配 电 装 置 ,一 般 将 避 雷 针 装 在 构 架 上 但 在 土 壤 电阻 率 大 于 l ( 1 0 《 ) l/ f m的地 区 ,仍 宜 装 设独 立 避 雷
从避雷针定点向下作4 s 度斜线 ,此 斜线旋转形成的锥体 .
构成 h ~ ≥h / 2时的 保 护 范 围 ,从地 平 面 距 避 雷针 1 . 5 h 处 按 照下 步骤 计 算 。两 针 之 间 的保 护 范 围 由通过 l ,2 ,a ,三个 点 的 圆弧 画 出a 点 的高 度按 下式 计算 :
变电所的防雷措施
![变电所的防雷措施](https://img.taocdn.com/s3/m/7d9bfa946e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c89.png)
为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击 事故,空气间隙必须大于最小安全净距。
对于 35kV 及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不 发生反击的要求。
(3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是 导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引 发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压 不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避 雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。
所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝 缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象, 这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。 不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。
根据以上的分析,变电所的防雷是不可忽视的问题,建设单位和设计部门都应认真考 虑,加以重视。
由于变电所的配电装置至变电所出线的第一杆塔之间的距离可能比较大,如允许将杆 塔上的避雷线引至变电所的构架上,这段导线将受到保护,比用避雷针保护经济。由于避 雷线两端的分流作用,当雷击时,要比避雷针引起的电位升高小一些。因此,110kV 及以 上的配电装置,可将线路避雷线引接至出线门型构架上,但土壤电阻率大于 1000Ω·m 的 地区,应装设集中接地装置。对于 35~60kV 配电装置,土壤电阻率不大于 500Ω·m 的地 区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。当土壤电阻率 大于 500Ω·m 时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保 护。
35KV变电所防雷接地保护设计
![35KV变电所防雷接地保护设计](https://img.taocdn.com/s3/m/0cff5df9f61fb7360b4c6541.png)
35KV变电站防雷接地保护设计摘要雷电事故是对变电站、发电厂安全的主要威胁,如何有效、合理对变电站、发电厂采取防雷接地保护措施有着十分重要的意义。
本文就以农村某35KV变电站为研究对象,以国家《防雷接地标准》为依据且结合变电站具体情况,对变电站的防雷接地进行保护设计,具有一定代表性。
首先根据变电站的电气主接线图等实际情况,在了解雷电参数、雷电机理以及学习各种防雷装置的基础上,采用设计避雷针并计算验证其保护范围实现对变电站直击雷的防护;对变电站雷电侵入波的防护实现,则通过选择安装避雷器型号和设计变电站进线段的保护接线。
最后在了解接地基本知识后,计算其接地电阻、最大土壤电阻率、垂直接地体根数等,实现对此35KV变电站的接地保护设计。
关键词:35KV变电站;直击雷防护;雷电侵入波防护;接地保护35KV substation lightning protection design of ground protectionAbstract:Lightning incident on the substation, power plants, the main threat to security, how to effectively and rationally to the substations, power plants, lightning protection grounding protection measures taken is very important.This article on a 35KV substation in rural areas for the study to state "Lightning grounding standards" based on specific conditions and combination of substation, the substation grounding protection lightning protection design, has a certain representation. First of all, according to the main electrical substation wiring diagram of the actual situation, etc., in the understanding of lightning parameters, the mechanism of lightning, as well as learning a variety of lightning protection devices on the basis of the calculation used to verify the design of a lightning rod and its scope of protection to achieve the protection of the substation direct stroke; of Substation lightning invasion wave to achieve the protection, surge arresters are installed by selecting the type and design of substation protection of wiring into the segment.Finally, grounding in the basic knowledge to understand, calculate the grounding resistance, soil resistivity of the largest vertical root number, such as grounding, to achieve this protection 35KV substation grounding design.Key words: 35KV Substation; Direct stroke protection; Invasive wavelightning protection ; Ground Protection目录摘要 (1)目录 (3)第1章前言 (5)1.1课题的提出和意义 (5)1.2国内外研究现状 (6)1.3本课题的主要工作 (6)1.3.1研究目标 (6)1.3.2主要研究内容 (7)1.4变电站防雷接地国家相关标准 (7)1.5本论文涉及的35KV变电站 (8)1.5.1变电站的概况 (8)1.5.2变电站相关参数 (9)1.5.3变电站电气主接线图 (9)第2章雷电与防雷装置 (11)2.1雷电 (11)2.1.1雷电及其放电过程 (11)2.1.2雷电参数 (13)2.1.3雷击过电压产生的机理 (17)2.2防雷装置 (18)2.2.1避雷针 (18)2.2.2避雷线 (20)2.2.3避雷带和避雷网........................................................错误!未定义书签。
变电所的防雷保护措施
![变电所的防雷保护措施](https://img.taocdn.com/s3/m/5d5e2bfb1b37f111f18583d049649b6648d70925.png)
变电所的防雷保护措施
其次,防雷装置的安装和维护也是变电所防雷保护的重要环节。
常用
的防雷装置包括避雷针、避雷带、避雷网等。
避雷针是一种尖形金属导体
装置,可以集中雷电,引导雷电从大气中打入地下。
避雷带和避雷网则是
在电气设备周围布设的导电装置,可将由于雷电冲击而产生的超高电压分
散到大气中。
在安装和维护防雷装置时,需要严格按照相关规定进行操作。
首先,
应确保防雷装置与变电设备之间的连接良好,接触电阻低,以确保装置的
正常工作。
其次,装置的材料质量和结构要符合标准,并保持平整和清洁,以确保其长期有效地工作。
此外,合理的设备布局也是变电所防雷保护的重要措施之一、在设计
变电所时,应将易受雷击的设备远离接地系统,减少雷电对设备的直接影响。
同时,应合理布置防雷装置,使其能够覆盖到所有关键设备,提高变
电所整体的防雷能力。
最后,对于变电所的防雷保护措施,还需要进行定期的检测和维护。
定期对接地系统、防雷装置和设备进行检查,发现问题及时修复或更换,
以确保其正常运行。
同时,还需要定期培训变电所工作人员,加强防雷意识,掌握防雷保护知识和安全操作方法,提高对雷击事故的应急处理能力。
总而言之,变电所的防雷保护措施是多个方面的综合措施。
通过建立
良好的接地系统、安装和维护防雷装置,合理布局设备和定期检测维护,
可以有效保护设备和人员的安全,减少雷击事故的发生和损失。
变电所防雷系统毕业设计.doc
![变电所防雷系统毕业设计.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/179f2f4ff7ec4afe04a1df5a.png)
摘要变电所是电力系统重要组成部分,如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便。
因此,必须重视变电所防雷,要求防雷措施必须十分可靠。
本文针对传统变电所的避雷设施已不能适应电力系统自动化的防雷要求,通过对雷电产生原理及防雷技术的分析,从变电所常规防雷和微机保护弱电系统防雷这两个方面对110 kV变电所的防雷提出了一个整体的方案。
在变电所常规防雷方面,将变电所防雷看成是一个综合系统,由三个子系统即三道防线构成一个完整的变电所防雷保护系统。
它们之间关系密切,相互影响,各负其责,缺一不可,不存在谁替代谁的问题。
在微机保护弱电系统防雷方面,主要从低压电源和通讯、采样系统电缆两方面进行防雷保护。
通过以上两方面的防雷保护,同时注意日常维护,完全可以达到110KV变电所的防雷要求。
关键词: 雷电,变电所,防雷保护ABSTRACTThe transformer substation is the important component of the power system. If substation is struck by lightning , it will cause power outage of a large scope. So, it will bring about many troubles for society’s product and people’s life. And we must attach important to substation anti-thunder protection for his stability.Traditional lightning facilities already can’t meet the needs of thunder in the modern substation. Through producing the thunder and lightning on the principle and foundation of analysis of defending the thunder technical development, the article propose a whole systematic scheme to thunder about110 kV of transformer substation from substation in routine defend thunder and computer weak electricity system defend thunder two respects. Lightning protection of substations is a systematic project , consisting of three sub- systems and three defense lines. They form an integrity of protective system of substations .against lightning. Close relationship exists among these defense lines. These lines each having its own function, influence each other, and can’t work properly without others’ presence. Therefore, each of them cannot be rep laced by other (s). Weak electricity system defend thunder , it is defend from low-voltage power and communication cable two respect thunder protect to go on mainly in computer.Through protecting above thunder of two respects, pay attention to regular maintenance at the same time, we can require110KV of transformer substation.Keywords: thunders and lightning , substation , lightning protection目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1概述 (1)1.1 雷电 (1)1.1.1雷电的形成 (1)1.1.2雷电波的频谱分析 (2)1.2防雷技术的发展 (3)1.3 110KV常规防雷和弱点系统防雷技术特点 (4)1.4 110KV变电所的防雷原则及主要防雷设备 (6)2变电所的常规防雷 (7)2.1 110KV母线防雷设备的选择 (7)2.2 110kV 进线段的防雷 (7)2.2.1一般变电所的进线保护 (7)2.2.2采用电缆段的进线保护 (8)2.3变电站开关场防雷设计 (8)2.4避雷线、避雷针的设计 (9)2.4.1避雷线的保护范围 (9)2.4.2滚球法确定接闪器的保护范围 (10)2.4.3变电所避雷针设计计算软件的应用 (11)2.4.4 装设避雷针时的注意事项 (13)2.5变电所对雷电侵入波的保护 (14)2.6变电所电源系统的防雷配置 (15)2.7 变压器防雷 (17)2.8 接地装置的设计 (18)2.9防止地电位的反击过电压 (19)2.10模拟雷电冲击实验 (19)3变电所弱电系统防雷 (21)3.1雷电波主要侵入过程 (21)3.2变电所对过电压的主要防护措施 (22)3.2.1低压电源的防雷保护 (22)3.2.2防止由通信电缆、控制电缆等侵入的过电压 (23)3.3计算机网络系统的防雷 (25)3.3.1遭受雷害的主要原因 (25)3.3.2采取的防雷措施 (25)3.4弱电系统具体的防雷方案 (26)4总结 (27)4.1变电所防雷保护的特点 (27)4.2存在的不足和今后发展的方向 (28)致谢 (30)参考文献 (31)1概述1.1 雷电1.1.1雷电的形成空中的尘埃、冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。
变电所防雷措施
![变电所防雷措施](https://img.taocdn.com/s3/m/6c0b3541eef9aef8941ea76e58fafab069dc44d2.png)
变电所防雷措施1. 引言在电力系统中,变电所是起到电能转换和电能配送的关键节点。
然而,由于其庞大的设备和复杂的电气系统,变电所也面临着各种潜在的风险,其中之一就是雷击。
雷击对变电所设备和系统的安全稳定运行造成严重威胁,因此,采取有效的防雷措施至关重要。
本文将介绍一些常用的变电所防雷措施,以帮助变电所管理人员和工程师更好地保护变电所设备和系统,确保其安全运行。
2. 主要防雷措施2.1 避雷针避雷针是常见的防雷措施之一,它通过将一根或多根导电杆竖直地安装在变电所建筑物的顶部,来引导和分散雷电。
当雷电靠近变电所时,避雷针会吸引并带走雷电,从而保护变电所的设备和系统免受直接雷击。
2.2 接闪器接闪器是另一种常用的防雷措施。
它一般安装在变电所的高处,如变电所建筑物的屋顶或高耸的设备上。
接闪器可以通过放电器件将雷电引导到接地系统中,从而降低雷电对设备和系统的影响。
接闪器的选择应考虑变电所的具体情况和要求,例如建筑物的高度和形状、周围环境等。
2.3 接地系统良好的接地系统是变电所防雷的重要组成部分。
它能够将雷电引导到地下,从而分散和消除雷电对设备和系统的影响。
接地系统应具备足够的导电性能和强大的耐雷能力,以确保有效地将雷电引导到地下,同时防止地电位上升。
2.4 绝缘设备和绝缘子绝缘设备和绝缘子在变电所中发挥着重要的防雷作用。
它们能够阻止雷电通过设备和系统的导线和绝缘子支持物蔓延,进而保护变电所免受雷电的危害。
因此,在变电所设计和建设中,选择合适的绝缘设备和绝缘子至关重要。
3. 其他防雷措施除了上述主要的防雷措施之外,还有一些其他的方法和措施可用于提高变电所的防雷能力,例如:•空中线路的套管和防雷装置:对高压空中输电线路的绝缘子进行套管处理,同时安装防雷装置,可以有效防止雷电对线路的影响。
•设备外壳的接地:对变电所设备外壳进行接地处理,能够降低设备受雷击时的损坏程度。
•定期巡检和维护:定期对变电所的防雷设施进行巡检和维护,确保其正常运行并及时发现和修复可能存在的问题。
110kv变电所防雷设计
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摘要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电所的防雷设计,变电所是电力系统中重要组成部分,而且变电所的电气部分要装设合理的避雷装置和接地装置,因此,它是防雷的重要保护对象。
如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给人民生活和社会生产带来重大不便,还有可能给国家造成大经济损失,这就要求防雷措施必须十分可靠变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护方便,在此前提下,力求经济合理的原则。
本次设计,主要对变电所的主要设备进行选择,重点设计变电所的防雷部分,包括变电所进线段保护、防直击雷、防感应雷以及变电所二次设备的防雷。
通过对各种避雷器的性能对比,结合变电所实际情况,确定变电所的避雷器的选择,并考虑变电所控制系统的防雷,提出防雷方案。
氧化锌避雷器以其优越的性能,越来越受到电力行业的关注。
本次设计,将结合氧化锌避雷器性能的优点,并结合变电所设计的情况,讨论氧化锌避雷器在变电所中的应用前景。
关键词:变电所避雷器防雷保护目录1 引言 01.1 课题背景 01.2 课题研究的意义 02 系统设计方案的研究 (2)2.1雷电对变电所的危害 (2)2.1.1雷的直击和绕击危害 (2)2.1.2雷电反击危害 (2)2.1.3 感应雷危害 (2)2.1.4雷电侵入波危害 (3)2.2变电所简介 (3)2.2.1变电所概述 (3)2.2.2变电所主要任务 (4)2.2.3变电所主接线 (4)2.3变电所防雷措施 (5)2.3.1变电所遭受雷击的来源 (5)2.3.2变电所防雷具体措施 (6)2.3.3变电所对直击雷防护 (6)2.3.4变电所对雷电侵入波的防护 (6)2.3.5变电站的进线防护 (6)2.3.6变压器的防护 (7)2.3.7变电所的防雷接地 (7)3 防雷保护装置 (8)3.1避雷针 (8)3.1.1避雷针原理 (8)3.1.2避雷针设置原则 (8)3.1.3避雷针保护范围的计算 (9)3.2避雷器 (15)3.2.1避雷器作用原理 (15)3.2.2氧化锌避雷器的研究与应用 (16)3.2.3氧化锌避雷器的特性 (16)3.2.4氧化锌避雷器的优势 (17)3.2.5氧化锌避雷器在变电所中的发展前景 (17)3.2.6氧化锌避雷器的安装要求 (18)3.3主控室及屋内配电装置对直击雷的防雷措施 (18)3.4防雷接地 (19)4 本设计的防雷方案 (20)4.1 电工装置的防雷设计 (20)4.1.1进线段保护 (20)4.1.2 直击雷的保护 (20)4.1.3雷电入侵波的保护 (22)4.1.4 变电所二次设备防雷保护 (23)4.2 接地装置 (25)4.2.1 接地网 (25)4.2.2接地线 (26)4.2.3防雷接地 (27)总结 (28)致谢................................................................................................. 错误!未定义书签。
变电站整体防雷工程设计方案
![变电站整体防雷工程设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/e01f6783c0c708a1284ac850ad02de80d4d8069c.png)
变电站整体防雷工程设计方案摘要:变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对整个电力系统至关重要。
雷电灾害是影响变电站安全稳定运行的主要自然灾害之一。
本文将介绍一种变电站整体防雷工程设计方案,包括防雷设施的选择、布局和施工方法,以提高变电站的防雷能力,保障变电站的安全稳定运行。
1. 引言雷电灾害对变电站的影响主要表现在设备损坏、人员伤亡和电力供应中断等方面。
为了减少雷电灾害对变电站的影响,需要进行合理的防雷设计,提高变电站的防雷能力。
本文提出一种变电站整体防雷工程设计方案,以期为变电站的防雷设计提供参考。
2. 防雷设施选择2.1 避雷针避雷针是变电站防雷工程中常用的防雷设施之一。
避雷针的主要作用是将雷电引向地面,减小雷电对变电站的影响。
在选择避雷针时,应考虑其材质、尺寸、安装高度和保护半径等因素。
2.2 接地系统接地系统是变电站防雷工程中重要的组成部分。
接地系统的的主要作用是将雷电电流引入地下,减小雷电对设备和人员的影响。
在设计接地系统时,应考虑接地材料的选用、接地电阻的要求和接地装置的布局等因素。
2.3 防雷接地装置防雷接地装置是变电站防雷工程的关键设施。
其主要作用是引导雷电流和电压,消除雷电场,减小雷电电压和电流的影响。
在选择防雷接地装置时,应考虑其性能、适用范围和安装要求等因素。
3. 防雷设施布局3.1 避雷针布局避雷针应设置在变电站的重要部位,如变压器、配电装置和建筑物等。
避雷针的布局应考虑雷电的传播路径和变电站的地理环境,确保变电站的各个部位都能得到有效的保护。
3.2 接地系统布局接地系统应覆盖整个变电站,包括设备、建筑物和接地装置等。
接地系统的布局应考虑接地电阻的要求和变电站的地理环境,确保接地系统的性能稳定。
3.3 防雷接地装置布局防雷接地装置应设置在变电站的重要部位,如变压器、配电装置和建筑物等。
防雷接地装置的布局应考虑雷电的传播路径和变电站的地理环境,确保变电站的各个部位都能得到有效的保护。
变电所的防雷保护与接地装置的设计
![变电所的防雷保护与接地装置的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/30bc905c312b3169a451a46b.png)
第9章 变电所的防雷保护与接地装置的设计第10章 变电所的防雷保护与公共接地装置的设计10.1 变电所的防雷保护由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。
虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。
10.1.1 直击雷防护根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所Ⅲ(其所供 负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避 雷带,避雷带采用直径8mm 的圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm)与变 电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。
10.1.2 雷电波入侵的防护1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km 的范围内,可架设避雷线。
2.在35kV 电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。
其引下线采用25mm ×4mm 镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓相连。
3.在35kV 总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开关柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。
4.在10kV 车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开关柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。
10.2 变电所公共接地装置的设计10.2.1.接地电阻的要求根据GB50057-1994规定,对于1kV 以上的小接地电流系统,公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:EE I R 250≤且Ω≤10E R 式中E I 的计算可根据下列经验公式计算:350)35(cab oh N E l l U I += 式中,N U 为电网的额定电压,单位kV ;oh l 为与N U 侧有电联系的架空线路长度,单位为km ;cab l 为与N U 侧有电联系的电缆线路长度,单位为km 。
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引言
变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。
因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。
2 变电所遭受雷击的来源及解决方法
(1)雷击的来源。
一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
(2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。
(3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。
而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。
3 变电所装设避雷针的原则
所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。
当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。
此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。
不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。
4 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定
雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。
为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。
5 装设避雷针的有关规定
对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。
对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。
装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。
其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。
由
于变压器的绝缘较弱,同时变压器又是变电所的重要设备,故不应在变压器的门型构架上装设避雷针。
由于变电所的配电装置至变电所出线的第一杆塔之间的距离可能比较大,如允许将杆塔上的避雷线引至变电所的构架上,这段导线将受到保护,比用避雷针保护经济。
由于避雷线两端的分流作用,当雷击时,要比避雷针引起的电位升高小一些。
因此,110kV及以上的配电装置,可将线路避雷线引接至出线门型构架上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,应装设集中接地装置。
对于35~60kV配电装置,土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。
当土壤电阻率大于500Ω·m时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保护。
6 结束语。