0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

配电变压器的防雷保护措施

科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-09 10:14 次阅读

为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。

一、配电变压器的防雷保护措施

1、在配电变压器高压侧装设避雷器

1)配电变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起共同接地。

2)大量研究和运行经验均表明,仅在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。其主要原因是雷电波侵入配电变压器高压侧绕组所引起的正、逆变换过电压造成的。正、逆变换过电压产生的机理如下:

(1)逆变换过电压

当高压侧侵入雷电波,引起避雷器动作时,在接地电阻上流过冲击电流I,产生压降IR,若以5kA和7Ω计算,该压降作用在低压绕组的中性点上,使中性点电位升高到35kV,当低压线路比较长时,低压线路相当于波阻抗接地。因此,在中性点电位作用下,低压绕组流过较大的冲击电流,三相绕组中流过的冲击电流方向相同、大小相等,它们产生的磁通在高压绕组中按变压器匝数比,如6/0.4kV变压器的匝数比为25,将感应出875kV的脉冲电势。三相脉冲电势方向相同、大小相等。由于高压绕组接成星形,且中性点不接地,因此在高压绕组中,虽有脉冲电势,但无冲击电流。冲击电流只在低压绕组中流通,高压绕组中没有对应的冲击电流来平衡。因此,低压绕组中的冲击电流全部成为激磁电流,产生很大的零序磁通,使高压侧感应很高的电势。由于高压绕组出线端电位受避雷器残压固定,这个感应电势就沿着绕组分布,在中性点幅值最大。因此,中性点绝缘容易击穿。同时,层间和匝间的电位梯度也相应增大,可能在其他部位发生层间和匝间绝缘击穿。这种过电压首先是由高压进波引起的,再由低压电磁感应至高压绕组,通常称之为逆变换。

(2)正变换过电压

当雷电波由低压线路侵入时,配电变压器低压绕组就有冲击电流通过,这个冲击电流同样按匝数比在高压绕组上产生感应电动势,使高压侧中性点电位大大提高,它们层间和匝间的梯度电压也相应增加。这种由于低压进波在高压侧产生感应过电压的过程,称为正变换。试验表明,当低压进波为10kV,接地电阻为5Ω时,高压绕组上的层间梯度电压有的超过配电变压器的层间绝缘全波冲击强度一倍以上,这种情况,变压器层间绝缘肯定要击穿。

2、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器

1)变压器高、低避雷器的接地线、低压侧中性点及变压器金属外壳四点连接在一起共同接地。图片2)运行经验和试验研究表明,对绝缘良好的配电变压器,仅在高压侧装设避雷器时,仍有发生由于正、逆变换过电压造成的雷害事故。这是因为高压侧装设的避雷器对于正变换或逆变换过电压都是无能为力的。正、逆变换过电压作用下的层间梯度,与变压器的匝数成正比,与绕组的分布有关,绕组的首端、中部和末端均有可能破坏,但以末端较危险。低压侧加装避雷器可以将正、逆变换过电压限制在一定范围之内。

3、高、低压侧接地分开的保护方式

1)高压侧避雷器单独接地,低压侧不装避雷器,低压侧中性点及变压器金属外壳连接在一起,并与高压侧接地分开接地。

2、研究表明,这种保护方式利用大地)雷电波的衰减作用可基本上消除逆变换过电压,而对正变换过电压,计算表明,低压侧接地电阻从10Ω降至2.5Ω时,高压侧的正变换过电压可降低约40%。若对低压侧接地体进行适当的处理,就可以消除正变换过电压。

二、配电变压器防雷保护措施的选用

各种防雷保护措施各有其特点,各地应根据雷暴日雷电活动强度来合理选择适当的防雷保护措施。

1、在平原等少雷区,配电变压器年损坏率较低,可只采用配电变压器高压侧装设避雷器的方式。

2、在一般雷电日地区,应采用配电变压器高、低压侧均装设避雷器的方式。

3、在多雷区,单独采用某一种防雷保护措施往往不能奏效,应采用综合防雷保护措施,即高压侧装设避雷器单独接地,低压侧避雷器、低压侧中性点及变压器金属外壳连接在一起的分开接地。

4、在重雷区,特别是配电变压器年损坏率较高的地区,采用综合防雷保护措施仍未收到较好的防雷效果后,应根据技术经济比较,在配电变压器铁芯上加装平衡绕组,或在配电变压器内部安装金属氧化物避雷器。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 防雷保护
    +关注

    关注

    0

    文章

    32

    浏览量

    11796
  • 配电变压器
    +关注

    关注

    1

    文章

    74

    浏览量

    11345
  • 避雷器
    +关注

    关注

    0

    文章

    146

    浏览量

    19383
  • 绕组
    +关注

    关注

    2

    文章

    391

    浏览量

    19483
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    变压器防雷保护接线图

     配电设备的防雷保护  在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电
    发表于 10-07 08:21

    配电变压器有哪些防雷保护措施?

      配电变压器有哪些防雷保护措施?在配电变压器高压侧装设避雷
    发表于 12-14 16:20

    可控硅整流必须具备的保护措施

    过电压。  直流侧过电压保护  可控硅整流的直流侧过电压保护措施,也同样是非常重要的。当负载断开时或快熔断时,储存在变压器中的磁场能量会产生过电压,显然在交流侧阻容吸收
    发表于 02-15 11:18

    如何合理选择配电变压器

      配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。   1.配电
    发表于 04-26 16:47

    变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?

    ≥100 ,或者采取防污措施,安装套管防污帽。 (4)在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。 (5)推广使用 s11 系列新型
    发表于 07-31 14:58

    配电设备的防雷保护

     配电设备的防雷保护  在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电
    发表于 10-07 08:21 1091次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>设备的<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>保护</b>

    配电变压器低压侧防雷电路图

    配电变压器低压侧防雷电路图
    发表于 06-08 14:59 771次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>变压器</b>低压侧<b class='flag-5'>防雷</b>电路图

    配电变压器保护措施及其注意事项

    配电变压器保护措施及其注意事项     配电变压器配电系统中
    发表于 12-12 09:03 665次阅读

    防止配电变压器烧坏的措施

    防止配电变压器烧坏的措施   在电力系统中,配电变压器占据着极其重要的地位,一旦烧坏,将会造成大面积的停电,直接或间接
    发表于 12-12 10:34 465次阅读

    配电变压器损坏原因分析及解决措施

    配电变压器损坏原因分析及解决措施   一、 配电变压器损坏原因   1、 过载     &nbs
    发表于 12-14 09:19 1422次阅读

    配电变压器低压侧防雷电路图

    配电变压器低压侧防雷电路图
    发表于 04-03 13:57 1235次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>变压器</b>低压侧<b class='flag-5'>防雷</b>电路图

    变压器充电保护波形对称的原因

    或损坏,这可能会对电力系统的正常运行产生不利影响。因此,为保护变压器免受这些干扰和故障的影响,需要采用一些保护措施,其中之一是变压器充电保护
    的头像 发表于 09-27 15:45 286次阅读

    变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?

    变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?  变压器充电保护是指针对
    的头像 发表于 09-27 15:45 1025次阅读

    配电防雷保护的应用

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,将会造成电力系统严重事故,特别是电力变压器的绝缘是个薄弱环节,一旦遭受雷击,首先容易损坏而造成全系统停电,故对变配电所电力变压器
    的头像 发表于 10-08 16:41 338次阅读

    配电所的防雷保护

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,将会造成电力系统严重事故,特别是电力变压器的绝缘是个薄弱环节,一旦遭受雷击,首先容易损坏而造成全系统停电,故对变配电所电力变压器
    的头像 发表于 10-09 09:59 532次阅读