变压器防雷措施和接地要求

合集下载

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施变压器是一种用来改变电压的电气设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。

为了确保使用变压器的安全性,需要采取一系列的安全措施,包括以下几个方面。

1.安装地点的选择:变压器应该安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体和易燃物质的地方。

远离火源和易燃物,以防止火灾的发生。

变压器的周围应该保持通畅,便于维修和检修。

2.变压器的接地:变压器的金属壳体应该与地面良好地接触,以确保变压器的安全运行。

变压器的接地线应该符合国家相应标准,确保接地电阻低于规定的数值。

3.周围环境的清洁:变压器周围应该保持清洁,无杂物堆积。

尤其是变压器的散热器,应该经常清洗和检查,以确保正常散热。

4.变压器的运行状态监测:变压器应安装温度表、油位表和压力表等监测装置,定期对变压器的运行状态进行监测和检查。

变压器的温度应该控制在规定范围内,油位和气压也应该符合要求。

5.绝缘性能的检测:定期对变压器的绝缘性能进行检测。

可以通过绝缘电阻测试仪对绝缘电阻和介质损耗进行检测,以确保绝缘性能符合要求。

6.定期维护和检修:对变压器进行定期的维护和检修,包括清洗、紧固接线、检查接线处的绝缘状况等。

变压器的运行时间达到一定时限后,应该进行大修,检查变压器的内部元件和绝缘件的状况。

7.对变压器的安全使用培训:对操作人员进行变压器的安全使用培训,使其了解变压器的结构和原理,掌握正确的操作方法和事故应急措施。

8.防雷保护:对于在室外安装的变压器,应该采取防雷措施,如安装避雷针、接地网等,以防止雷击事故的发生。

9.防爆保护:对于在易燃气体环境中使用的变压器,应该采取防爆措施,如安装防爆开关、使用防爆外壳等,以避免火灾和爆炸事故的发生。

10.废弃变压器的处理:对于报废或不再使用的变压器,应按照相关要求进行处理,确保其不对环境和人体健康造成危害。

通过以上的安全措施,可以确保变压器的正常运行和使用的安全性。

同时,对于变压器的维护和检修,也应严格遵守相关操作规程,确保操作人员的安全。

变压器防雷接地标准

变压器防雷接地标准

变压器防雷接地标准变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们用于改变电压的大小,以便在输电过程中能够有效地传输电能。

然而,由于电力系统所处的环境和条件的复杂性,变压器往往会受到雷击的影响,因此需要采取一定的防雷措施,其中接地标准就显得尤为重要。

首先,变压器的防雷接地标准需要符合国家规定的相关标准,比如《变压器防雷接地技术规范》(GB 50150-2006)等文件。

这些标准规定了变压器防雷接地的具体要求,包括接地电阻的要求、接地装置的选用、接地导体的敷设等方面。

只有严格按照这些标准进行设计和施工,才能保证变压器在雷电天气下的安全运行。

其次,变压器防雷接地标准需要考虑到实际的使用环境和条件。

不同地区的雷电活动频率和强度都有所不同,因此在设计防雷接地系统时,需要根据当地的气候条件和雷电活动情况进行合理的选择和设计。

同时,还需要考虑到变压器所处的地理位置、土壤电阻率、接地极的数量和布局等因素,以确保接地系统的有效性和可靠性。

此外,变压器防雷接地标准还需要注重接地系统的维护和检测。

接地系统一旦建成投运,就需要定期进行检测和维护,以确保其良好的接地状态。

定期测量接地电阻,及时清除接地装置周围的杂草和杂物,保证接地导体的通畅性,都是非常重要的工作。

只有做好了这些工作,才能保证变压器在雷电天气下的安全运行。

总的来说,变压器防雷接地标准是保证变压器在雷电天气下安全运行的重要保障。

只有严格按照国家规定的标准进行设计、施工和维护,才能有效地保护变压器免受雷击的影响,确保电力系统的安全稳定运行。

因此,在变压器的设计、建设和运行过程中,必须高度重视防雷接地标准的执行,确保其符合国家规定并能够满足实际的使用需求。

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求变压器据不完全统计,年平均雷暴日数在35~45的地区,10kv级配电变压器被雷击损坏率大约占配变总数4%~10%。

损坏的主要原因是变压器装设的避雷器和接地引下线不妥而造成的。

如;①变压器高压侧避雷器利用支架作接地引下线;②变压器中性点、高、低压侧避雷器分别接地;③避雷器未作预防性试验;④接地引下线截面过小及引线过长等。

1.杆上变压器防火维护⑴容量在100kva以上的变压器,高压侧一般采用三个阀型避雷器作保护;50~100kva的变压器,一般采用两个阀型避雷器和一个保护间隙(又称火花或角形间隙),也有采用三个阀型避雷器作保护;50kva以下的变压器,一般采用角形间隙,或两个阀型避雷器和一个角形间隙作保护。

高压两端装设避雷器,能够有效率避免高压两端线路示现时雷电波袭入而损毁变压器。

工程中常在配变10kv高压两端装设fs―10型阀型避雷器高压侧装设避雷器后,避雷器接地线应与变压器外壳及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。

(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保护间隙)。

⑵多雷地区的10kv,或y,连结的配电变压器,为避免扰动两端雷电入侵波转换至高压两端损毁变压器的绝缘,以及避免反转换波(指变压器高压侧受雷电,避雷器振动,其接地装置上的电压将通过变压器扰动绕组转换至高压两端的冲击波)损毁变压器的绝缘,在扰动两端宜装设一组扰动阀型避雷器(如fs―0.25型、fs―0.5型)或压敏电阻(如my―400型、my―440型)通在流量10~20ka或打穿保险器。

防火接线如下图;1变压器u10kvvw低、扰动两端避雷器的接线fs-10my―400或fs―0.25变压器外壳380/220vuvw⑶35/0.4kv直配变压器,高压两端和扰动两端均应当装设阀型避雷器。

⑷也可以使用阀型避雷器和火花间隙双重维护。

以避雷器居多,火花间隙为后备维护。

⑸实际施工中,常在配变高压套管的引线与避雷器引线之间绕8~10匝直径为8~10cm的空心线圈。

解析变压器的防雷接地装置要求

解析变压器的防雷接地装置要求

防雷设备解析变压器的防雷接地装置要求广西新全通电子技术有限公司跟大家分享解析变压器的防雷接地装置要求变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器、试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器。

正确设置避雷器。

配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y /Y接线的配电变压器,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。

实践证明,避雷器越靠近配电变压器,防雷效果越好。

挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。

工作之前必须检查接地线。

软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

要爱护接地线。

接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。

对接地装置有下列要求:室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求变压器是电力系统中常见的电气设备,用于将高压输电线路上的电能转换为低压用电电能。

由于变压器经常处于室外环境,特别是在雷电多发的地区,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。

防雷措施:1.安装避雷针:在变压器周围安装避雷针,将避雷针与变压器的金属外壳等导体相连,形成一个完整的保护系统,将雷击电流导入地下,保护变压器。

2.安装避雷器:在变压器的高压侧和低压侧分别安装避雷器。

避雷器是一种具有特定动作特性的电器元件,当遭受雷击时,能够引导大部分雷电流通过流经避雷器,保护变压器不受雷击损坏。

3.建造避雷亭:在变压器附近设置避雷亭,避雷亭顶部应有良好的避雷装置,接地引流电流,避免雷电直接击中变压器。

4.导线绝缘处理:将高压线路与低压线路之间的导线进行良好的绝缘处理,避免雷电通过导线直接传导到变压器。

接地要求:1.接地装置的种类:变压器的金属外壳和金属部件应与地面接地,接地方式可以采用单点接地或多点接地。

单点接地是将变压器的金属外壳和金属部件通过导线连接到接地极上,而多点接地是将多个接地点均匀分布在变压器周围。

2.地网的设置:变压器接地装置通常需要与地下的大面积金属结构相连接,形成一个地网。

地网需要有足够的面积和导电能力,能够有效地分散雷电流,降低接地电阻。

3.地网的材料选择:地网通常使用铜排或镀锌钢带等优良导电材料制成。

对于要求较高的场所,可以使用无氧铜材料,以提高接地的导电性能。

4.接地系统的检测和维护:定期对变压器的接地系统进行检测和维护,确保接地系统的导电性能良好和可靠,以及及时处理故障。

同时,还应对接地系统进行标识,以便在需要时进行维修和排查故障。

总之,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。

通过建立良好的防雷装置和接地系统,可以有效地减少雷电对变压器造成的潜在威胁,确保电力系统的安全运行。

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求(三篇)

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求(三篇)

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求施工现场临时用电的接地和防雷安全是施工现场电气安全的重要组成部分,直接关系到人员生命财产安全。

下面将对施工现场临时用电的接地和防雷安全进行详细介绍。

一、施工现场临时用电的接地要求:1. 临时用电需有专门的接地系统。

施工现场临时用电的接地系统应由独立的接地线路组成,且与主线路接地系统分开。

2. 接地电阻要符合要求。

施工现场临时用电的接地电阻应符合规定,一般要求不大于4Ω,以确保电流能够正常流入地下,保护人员免受电击。

3. 接地电阻应定期检测。

施工现场临时用电的接地电阻应定期检测,并记录检测结果,以确保接地系统正常工作。

4. 临时用电设备要接地。

施工现场临时用电设备的金属外壳和导体应与接地系统连接,以保证临时用电设备的安全使用。

5. 临时用电设备的支架和结构要接地。

施工现场临时用电设备的支架和结构也应接地,以防止因设备支架和结构触电造成的人员伤害。

6. 场地要保持干燥。

施工现场临时用电的接地系统应布设在干燥的场地上,避免潮湿导致的接地电阻增大。

7. 接地线要可靠固定。

施工现场临时用电的接地线应牢固地固定在地面上,以防止接地线被人员或机械设备意外拉断。

二、施工现场临时用电的防雷安全要求:1. 使用防雷设备。

施工现场临时用电的供电设备应配备防雷保护设备,如防雷避雷器、避雷针等,以保护供电设备免受雷击而损坏。

2. 远离高大建筑物和高压设备。

施工现场临时用电设备应尽量远离高大建筑物和高压设备,以避免雷击引起的火灾和爆炸事故。

3. 使用屏蔽线缆。

施工现场临时用电的供电线缆应使用屏蔽线缆,以提高线缆的防雷能力。

4. 避免使用易燃材料。

施工现场临时用电时,应避免使用易燃材料,并要做好防火措施,以防止雷击引发火灾。

5. 避免在雷雨天气施工。

在雷雨天气,应暂停施工现场临时用电工作,以确保施工人员的安全。

6. 定期检查防雷设备。

施工现场临时用电的防雷设备应定期检查,确保其正常工作。

7. 周期性维护。

防雷接地线的标准要求

防雷接地线的标准要求

防雷接地线的标准要求答案:一、防雷接地标准介绍防雷接地是保证电力系统安全稳定运行的必要措施之一,对于各种物体接地电阻的标准规定,也是国家高压电网中必须遵守的一项规定。

目前,我国对于防雷接地的标准主要是依据《电力行业规划标准》和《电气绝缘和电气调节的通用技术要求与测试方法》制定的规定进行执行。

二、防雷接地合格要求国家规定,各种物体的接地电阻应符合以下要求:1、一般建筑物及其它设施: 电阻值应不大于10Ω。

2、特种行业和场所,如医院、高级酒店、通讯站点、雷达设备、航空、航天和电子设备等: 电阻值应不大于4Ω。

3、重要建筑: 电阻值应不大于1Ω。

4、特殊场所或设备,如特种粉尘场所、化工生产场所、高电压实验室、特种水工程、大型变压器、发电机、水轮机等: 电阻值应不大于0.5Ω。

需要注意的是,以上标准并非一刀切,具体的要求会根据工程本身的特殊情况而有所不同,需要技术人员根据实际情况进行具体的调整。

除了接地电阻外,防雷接地的合格要求还包括接地电流的大小、接地体的材料和连接方式等方面,这些要求也需要严格执行。

三、如何保证防雷接地的合格性为保证防雷接地符合相关标准要求,我们可以采取如下措施:1、进行现场勘察,确定实际情况和需要设计的接地形式;2、设计合理的接地方案,确定不同接地方式的电位差和电流;3、进行专业测量,测试各种物体的接地电阻以及接地电流;4、根据测试结果进行调整和优化,确保接地电阻和电流符合相关标准。

防雷接地是电力设施和建筑物中必不可少的一环,保证防雷接地的合格性可以保障电力系统和其他电气设备的安全运行,提高生产效率和经济效益。

扩展:防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。

(1)引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。

用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。

用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。

(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。

变电站的防雷及接地保护

变电站的防雷及接地保护

变电站的防雷及接地保护避雷针与被保护物之间,应保持足够的安全距离,即Sk>0.3Rsh+0.1h;Sd>0.3Rsh,其中Rsh为避雷装置的冲击接地电阻;h 为被保护物的高度。

条件许可时,Sk与Sd应尽量大。

一般情况下,Sk>5m,Sd>3m。

避雷装置接地电阻不能太大,否则将增加避雷装置的高度,成本增加。

一般土壤工频接地电阻不大于10Ω。

35kV及以下配电装置的构架或房顶,用独立避雷针保护,装设在距离人行道路大于3m,也可采取均压措施,或铺设50~80mm的沥青加碎石层。

60kV及以上配电装置,可将避雷针(线)安装于架构或房顶。

所有被保护的设备均应在避雷针保护范围内。

一、电气装置接地要求1.接地要求(1)一般要求①接地。

为保证人身和设备安全,电气设备外壳宜接地;交流电气设备充分利用自然接地体,但要校验自然接地体的稳定性;直流电路中,不应利用自然接地体作电流电路的接地线或接地体。

②接地电阻。

设计接地装置时,考虑土壤干燥或冻结等因素,保证接地电阻符合要求。

③接地距离。

不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,用一个总接地体,但电气设备的工作接地和保护接地,应与防雷接地分开,并保持安全距离。

④中性线。

中性点直接接地的供用电系统中,装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置;中性点非直接接地的供用电系统中,装设迅速反映接地故障的信号装置,必要时可装设延时自动切除故障装置。

(2)防静电接地要求①可靠连接。

车间内每个系统设备和管道应可靠连接,接头处接触电阻小于0.03Ω。

②接地连接。

车间内和栈桥上等平行管道,相距约10cm时,每隔20m要互相连接一次;相交或相距近于10cm的管道,应互相连接,管道与金属构架相距10cm处要互相连接。

③气体场所接地。

气体产品输送管干线头尾部和分支线处都应接地;贮存液化气体、液态氮氢化合物及其他有火灾危险的液体贮液罐,贮存易燃气体贮气罐等都应接地。

(3)特殊设备接地要求①接地体。

配电系统的防雷与接地问题

配电系统的防雷与接地问题

配电系统的防雷与接地问题摘要:变电站是集中分配和变换电能电压与电流的场所,也是维系电厂与电力系统之间的纽带,承担着电压变换与分配的重要任务,如果变电站发生雷击事故,不仅会对电厂造成巨大的经济损失,还可能引发一系列的安全问题,所以加强变电站配电系统的防雷工作是不可忽视的问题。

本文从变电站配电系统的接地与防雷内容进行分析,研究了变电站配电系统对接地设计的要求。

关键词:变电站;配电系统;防雷与接地引言:现代的电力系统得到了快速的发展,在工程承建时,变电站配电系统通常由土建企业施工,那么就可能存在施工人员对防雷接地重视程度不足的问题,或是由于技术操作不规范而导致防雷接地施工的质量不合格,针对变电站配电系统的防雷与接地问题,技术人员应当寻求更有效的线路防雷保护措施,并对施工质量加以严格的要求,以保护变电站配电系统中的各项设备。

自然界中产生的雷电伴随着高电压,如果击中变电站配电系统,会瞬间释放大量的电荷,可能导致变电站配电系统瘫痪,或者损坏相关电气设备,将雷电以接地的方式进行引流,才使保护变电站配电系统的良策。

一、变电站配电系统的接地与防雷的相关内容(一)接地电阻接地电阻是指电流在流经地面以后,由流经点和某点之间的物理值概念,即为接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆定律电阻。

在变电站配电系统防雷接地中测量电阻值时,假设雷电流在地下疏散40后电流值等于0,由于土壤结构的不同,接地电阻值也会存在不同[1]。

(二)接地种类变电站配电系统中的接地种类包括工作接地、雷电保护接地、过电压保护接地、防静电保护接地等等。

工作接地就是电力系统的电气装置中,为保护系统的运行所设置的必要的接地;雷电保护接地是专为雷电保护装置设置向大地泄放雷电流的接地;过电压保护接地是为消除雷击和过电压对周围造成的影响而设置的接地;防静电接地是为了消除生产过程中产生的静电而产生的接地。

除此之外,还有屏蔽接地,是为了防止雷电产生的电磁干扰对通信和计算机系统所采取的接地措施;保护接地是包括电气设备的金属外壳、配电装置的构架与线路塔杆等等,绝缘损坏是可能会带电,为防止造成人员触电的危险事故,设置接地措施可以避免危险事故的发生。

浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施

浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施

浅析配电变压器受雷击分析与防雷措施随着我国城乡规模的不断扩大,配电网的供电面积越来越大,所需的配电变压器也日益增多。

而这些配电变压器都极易受到雷电的损坏,一旦配电变压器被雷电损坏后,必然会造成大面积的停电现象,直接影响到人们日常的学习、生产与生活。

为了有效防止雷击侵害配电变压器,我们就必须弄清楚雷击的种类、特点以及侵害机理。

1 雷击及对配电网的损害1.1 雷击的形成雷击是一种瞬间脉冲放电,其形成主要是在强对流条件下,发生位置主要在云层与云层之间以及云层与大地之间。

雷击放电的一个主要特点就是重复放电,每次的脉冲个数平均在3~4个之间,其组成主要有预放电、主放电以及余辉放电。

在发生主放电的过程中,会有很大的雷电流产生,导致配电变压器发生损坏的根源就是这种雷电流。

1.2 雷击的特点与种类(1)瞬间放电,雷击整个放电的完成通常都在6µs以内;(2)雷击现象具有很大的冲击电流,其电流可达几万安培甚至几十万安培;(3)其产生的电压具有很高峰值,感应电压甚至可达亿伏左右;(4)雷击产生的电流具有很大的变化梯度,雷电流有极强的破坏力。

2 配电变压器雷害事故的原因雷击对配电变压器的损害主要是通过“正、逆变换”的过电压来实现的,而在这两种变换中损害最大的是逆变换过电压。

造成配电变压器雷害事故的原因主要有六个方面:(1)安装配电变压器时,没有科学、合理地选择安装位置;(2)没有对避雷器做交接试验便进行安装,当避雷器出现故障后检出的不及时;(3)没有按照相关规程来设计避雷器的接地引下线截面。

当出现雷击现象后极易造成烧断接地引下线,导致雷电流无法顺利向大地泄入;(4)配电变压器避雷设备装设的不足,如在部分农村避雷器仅装置在变压器的高压侧,低压侧则不装设;(5)缺乏完善的防雷接地装置,如部分避雷器存在过长的引下线;(6)接地级存在过大的接地电阻值。

具体接地电阻阻值可按表1选取:3 配电变压器接线方式与受雷害的关系3.1 避雷器只装设在高压侧的接地方式避雷器只装设在配电变压器高压侧的防雷保护可分为两种:(1)对避雷器进行单独接地,这种接地方式可能损坏配电变压器的绝缘,存在很大的缺陷;(2)3点同时接地,这种方式具有既简单又经济的特点,适合应用在一些雷少的地区,如平原地区等,其具体分别如图1与图2所示:3.2 双侧都有避雷器装设的三点一地方式人们在长期的生产实践中发现雷击破坏了配电变压器的同时也会对一些电度表、电动机等一些低压设备形成破坏,由此可以推断低压线路上产生的雷击过电压与配电变压器遭受的雷击损坏也有一定关系,所以我们可通过把氧化锌避雷器装设在低压侧的方式来防止过电压在低压侧的出现,进而更完善地对高压侧进行保护。

变压器防雷安全措施

变压器防雷安全措施

变压器防雷安全措施变压器是电力系统中的重要设备,用于将电能从一级电压转换到另一级电压。

在使用过程中,变压器需要采取防雷安全措施来保护设备和人员的安全。

本文将介绍一些常用的变压器防雷安全措施。

1.安装避雷针避雷针是常见的防雷设备,可以将雷电释放到大气中,避免对变压器产生危害。

安装避雷针时应遵循相关标准并严格按照施工要求进行安装。

同时,避雷针需要定期检查和维护,确保其有效性。

2.安装避雷网避雷网是一种金属网状结构,用于分散和引导雷电,减少对设备的冲击。

在安装避雷网时,应根据变压器的尺寸和周围环境进行合理布置,将其安装在变压器周围的高地上,以确保最大限度地保护变压器免受雷电侵害。

3.接地系统接地系统是防止雷击的重要组成部分。

变压器应根据相关规范要求建立良好的接地系统,包括变压器本身的接地和周围环境的接地。

接地系统可以将由雷电引起的电流分散到大地中,保护变压器设备和附近的人员。

4.安装避雷器避雷器是一种用于保护电气设备免受雷击的器件。

变压器应安装适当的避雷器,用于吸收和分散由雷电产生的过电压,以防止过电压对变压器产生损害。

5.定期检测和维护定期检测和维护是保证变压器防雷安全措施有效性的重要手段。

定期检查变压器的防雷设备是否完好,并对其进行维护和修复。

同时,定期检测变压器的接地系统是否正常运作,并进行必要的维护。

6.加装避雷装置对于特殊环境下的变压器,如高山、高原等易受雷击的地区,可以考虑加装避雷闪光装置。

这些装置可以通过放电来吸引雷电,并将其分散到大气中,减少对变压器的影响。

7.定期培训和宣传定期培训和宣传对于提高人员对防雷安全措施的认识和理解非常重要。

培训内容可以包括防雷知识、防雷设备的使用和维护等。

同时,应加强对防雷设备的宣传,让人们了解其重要性,并予以合理使用。

综上所述,变压器防雷安全措施是确保变压器设备和人员安全的重要措施。

通过安装避雷针、避雷网、避雷器等设备,并确保良好的接地系统,进行定期检测和维护,加装避雷装置,以及进行培训和宣传等措施,可以有效地防止雷击对变压器产生的危害。

电工工程施工规范中的变压器安装要求

电工工程施工规范中的变压器安装要求

电工工程施工规范中的变压器安装要求变压器是电工工程中的一种重要设备,广泛应用于电力系统中。

在电工工程施工中,变压器的安装要求是至关重要的,直接影响到电力系统的正常运行和安全性。

本文将详细阐述电工工程施工规范中对于变压器安装的要求。

一、变压器选址和基础要求在选择变压器的安装位置时,应符合以下要求:1. 选择离电源和负载较近的位置,减少线路损耗。

2. 在无特殊要求的情况下,宜选用室内安装,以减少外界环境对变压器的影响。

3. 应远离易燃、易爆、腐蚀性物质等危险区域。

4. 安装位置应有良好的通风条件,保证变压器正常工作。

变压器的基础要求如下:1. 地基应满足承受变压器重量、地震力和风压力的要求,基础坚实、平整。

2. 安装在地下室的变压器应设置防水措施,防止地下水影响变压器正常运行。

二、变压器安装及固定要求1. 变压器应安装在具备耐潮、防火、防爆条件的场所,并保持清洁、整洁。

2. 变压器应采用安装底座,并在变压器底座四角加装可调脚螺栓,以便调整水平。

3. 变压器应垂直放置,且保持水平,倾斜度应小于1‰。

4. 变压器与基础之间应用垫片填充,并进行牢固固定,防止因振动而松动。

5. 变压器的外壳应牢固固定,保证不会晃动。

三、变压器的电气安装要求1. 变压器的绝缘电阻应符合国家标准规定,绝缘电阻测试应定期进行。

2. 变压器的绝缘电阻应满足检测值要求,并及时处理绝缘电阻异常的情况。

3. 变压器的接地应符合国家电气安装规范的要求。

4. 变压器的电源和负载侧电缆应选择合适的规格和材质,并正确接线。

5. 变压器的电气元件、绝缘材料等应符合国家标准,并按要求进行检测和验收。

四、变压器的冷却系统要求1. 变压器应具备良好的冷却条件,确保正常运行。

2. 变压器冷却器的安装应注意风道是否通畅,并进行定期清洁。

3. 变压器冷却系统的泄漏维修孔应采取密封措施,以防止介质泄漏。

五、变压器的防护与检修要求1. 变压器应设置可靠的防护措施,包括防雷、防火、防盗等。

变压器防雷接地做法

变压器防雷接地做法

变压器防雷接地做法变压器是电力系统中非常重要的设备之一。

为了保护变压器免受雷击的影响,合适的防雷接地措施是必需的。

下面介绍几种常用的变压器防雷接地做法。

1. 接地系统设计:首先,应根据变压器的额定容量和电压等级,合理设计变压器的接地系统。

该系统通常包括接地电极、接地导线和接地网等。

接地电极应埋设在不易受损的深土层或湿地中,以确保良好的接地效果。

2. 接地电极选择:选择合适的接地电极对于变压器的防雷设计至关重要。

在选取接地电极时,应考虑地面的电阻率、土壤湿度以及附近地质条件。

常见的接地电极包括接地棒、接地网和接地网孔等,具体选择取决于实际情况。

3. 接地导线布置:接地导线应合理布置,以确保短而直接的连接路径。

导线应选择具有良好导电性能和耐腐蚀性的材料,例如铜或铜包铝导线。

导线的截面积应根据变压器的额定容量和电流而定,并应满足相关电气标准要求。

4. 防雷装置安装:为了进一步保护变压器免受雷击的伤害,可以考虑安装防雷装置,例如避雷针或避雷网。

这些装置能够吸收和耗散雷电能量,降低雷电对变压器的冲击。

安装位置应根据变压器的尺寸和布置进行合理选择。

5. 定期检测和维护:变压器防雷接地设施的定期检测和维护是确保其长期有效性的关键。

定期测量和记录接地电阻,及时发现并处理接地设施的故障或损坏。

此外,确保接地线路畅通,及时清除可能影响接地效果的障碍物。

总之,变压器防雷接地是电力系统中重要的安全措施之一。

通过合理设计接地系统、选择适当的接地电极、布置良好的接地导线、安装防雷装置,并定期进行检测和维护,可以有效地减少变压器受雷击的风险,保障电力系统的安全运行。

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器防雷措施和接地要求
据不完全统计,年平均雷暴日数在35~45的地区,10KV级配电变压器被雷击损坏率大约占配变总数4%~10%。

损坏的主要原因是变压器装设的避雷器和接地引下线不妥而造成的。

如;①变压器高压侧避雷器利用支架作接地引下线;②变压器中性点、高、低压侧避雷器分别接地;③避雷器未作预防性试验;④接地引下线截面过小及引线过长等。

1.杆上变压器防雷保护
⑴容量在100KVA以上的变压器,高压侧一般采用三个阀型避雷器作保护;50~100KVA的变压器,一般采用两个阀型避雷器和一个保护间隙(又称火花或角形间隙),也有采用三个阀型避雷器作保护;50KVA以下的变压器,一般采用角形间隙,或两个阀型避雷器和一个角形间隙作保护。

高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷击波袭入而损坏变压器。

工程中常在配变10KV高压侧装设FS—10型阀型避雷器高压侧装设避雷器后,避雷器接地线应与变压器外壳及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。

(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保护间隙)。

⑵多雷地区的10KV Y,yno或Y,y联结的配电变压器,为防止低压侧雷电侵入波变换到高压侧损坏变压器的绝缘,以及防止反变换波(指变压器高压侧受雷击,避雷器放电,其接地装置上的电压将通过变压器低压绕组变换到高压侧的冲击波)损坏变压器的绝缘,在低压侧宜装设一组低压阀型避雷器(如FS—0.25型、FS—0.5型)或压敏电阻(如MY—400型、MY—440型)通流量10~20KA或击穿保险器。

防雷接线如下图;
变压器外壳
u
v
w
高、低压侧避雷器的接线
⑶35/0.4KV直配变压器,高压侧和低压侧均应装设阀型避雷器。

⑷也可采用阀型避雷器和火花间隙双重保护。

以避雷器为主,火花间隙为后备保护。

⑸实际施工中,常在配变高压套管的引线与避雷器引线之间绕8~10匝直径为8~10cm的空心线圈。

这个空心线圈相当于一个套管。

在雷电流从高压侧袭入瞬间,由于空心线圈中电流不能突变,空心线圈相当于开路,于是雷电波发生全反射,使得避雷器上出现两倍于入侵波的电压而起动放电,将雷电流泄入大地,从而可降低入侵波的陡度,保护变压器。

⑹在多雷和土壤电阻率高的地区,宜采用防雷变压器(如Y,Zn11系列)。

2.杆上变压器防雷装置安装要求
⑴高、低压侧避雷器的接地引下线(即与变压器铁壳间的连接线)均应越短越好。

因为即使0.6m长的接地线,其电感L约为1mH,在
⁄≈10KV。

该电压和避雷器残压叠加作用在不大的雷电波陡度Ldi dt
配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。

⑵避雷器应安装在高压跌落式熔断器的下端。

这样不仅能减少接地引下线的长度,也给避雷器安装及预防试验带来方便;另外当避雷器质量不良,放电不能熄弧时,工频续流使高压跌落式熔断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成的对高压线路供电的影响。

⑶避雷器瓷件应完好无损,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。

⑷避雷器安装应牢固,相间距离不小于350mm。

⑸接地引下线应短而直、连接紧密,采用绝缘线时,其截面应不小于;
上引线;铜绝缘线不小于16mm2
下引线;铜绝缘线不小于25mm2.
⑹与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。

⑺接地引下线应可靠接地,接地电阻应满足规程要求,即
1)对于100KVA以上的变压器,接地电阻R jd≤4Ω;重复接地每台
不少于三处,每处R jd≤10Ω。

2)对于110KVA以下的变压器,接地电阻R jd≤10Ω;重复接地每
台不少于三处,每处R jd≤30Ω。

3.火花(角形)间隙的制作
由两个直径为10~20mm的镀锌圆钢弯成羊角形电极。

固定在瓷瓶上,如图3—3(a)和(b)所示。

图3—3(a)用于钢筋混凝土杆铁横担线路,用两个绝缘子分别支持间隙的两个电极;图3—3(b)用于木杆木横担线路,其中一个电极固定在绝缘子上,而一个电极经绝缘子与第一个电极隔开,并使这一对空气间隙之间保持适当的距离。


a ) (b)
图3—3角形间隙的构造及三角形间隙和辅助间隙接线图
表3—20 保护间隙的最小值(mm )
导线
主间隙
辅助间隙
为了防止外物(鸟、昆虫等)使间隙短路而引起放电接地,可在其接地引下线中串一个辅助间隙。

4.6~35KV电缆进线的变电所防雷保护
(1)三芯电缆进线时,进线段的防雷保护可采用图3—4(a)所示的保护接线。

在架空线路与电缆进线的连接处必须装设阀型避雷器FB1,其接地线应与电缆外皮连接后共同接地。

在变电所的6~35KV 的每组母线上,都必须安装一组阀型避雷器FB2;电缆未端的金属外皮应直接接地。

(2)单芯电缆进线时,电缆未端的金属外皮应经保护间隙JX接地,如图3—4(b)所示。

油开关三芯电缆
(a)
油开关单芯电缆
图3—4 6~35KV电缆进线的变电所进线段保护接线。

相关文档
最新文档