銅包鋼絞線:談?wù)勛儔浩骼@組波過程和防雷措施
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變壓器是利用電磁感應(yīng)原理改變交流電壓的裝置,繞組是變壓器的重要組成部分,雷電浪涌是繞組的主要威脅。壓器繞組中的閃電對于防雷非常重要。文重點分析了變壓器繞組中的波浪過程,從而提出了變壓器的防雷措施,為子風(fēng)暴季節(jié)的順利運行提供了有力支撐。壓器使用感應(yīng)原理來改變設(shè)備的交流電壓。組是變壓器的重要組成部分。擊浪涌是繞組的重大威脅。文分析了變壓器繞組中的波浪過程,并采取了相應(yīng)的防雷措施,為風(fēng)暴季節(jié)變電站的可靠運行提供了堅實的支撐。鍵字]防雷擊變壓器繞組過程浪涌保護除了頻率頻電壓的長期影響,電源變壓器也遭受過電壓浪涌由閃電特別高的振幅引起的。然波的前額,當(dāng)它撞擊變壓器的繞組時,它在繞組的絕緣結(jié)束時突然下降,從而產(chǎn)生電場。度可能會對主發(fā)電機的絕緣電壓造成損害。此,有必要研究電力變壓器的波形。文詳細(xì)分析了變壓器繞組膨脹過程的基本規(guī)律,給出了變壓器結(jié)構(gòu)和變電站的防雷保護接線方法。相變壓器繞組中變壓器繞組波過程中的波動過程由于變壓器繞組的結(jié)構(gòu)特性,在沖擊電壓下電磁耦合特別復(fù)雜。于圖1。該圖中為單相繞組的變壓器[1]的等效電路,L0是在卷繞和C0和K0分別表示能力的高度方向上每單位長度的電感接地高度方向上的接地和每單位長度的容量。過電壓的前部,等效頻率越高,容抗比電抗小得多inductive.Le因此等效電路僅包含電容器通道C0和K0,即所述沖擊波的初始階段由C0和K0確定。沖擊波的端部,相當(dāng)于頻率降低,L0對應(yīng)于短路,C0,K0相當(dāng)于開路,并且等效電路可以視為一個連續(xù)電阻,即,假設(shè)穩(wěn)態(tài)電壓由繞組的連續(xù)電阻決定。于電感器和電容器之間的能量轉(zhuǎn)換,當(dāng)初始階段進入穩(wěn)態(tài)階段時存在振蕩過程。析初始電壓分布和輸入電容,表明繞組端絕緣或接地的初始電壓分布[2,3]的表達式如下其中:從等式(1)中,初始電壓分布曲線越大???。外,值a越大,繞組前端附近的電壓降越大,即繞組前端的電位傾角越大。
果變壓器繞組是三角形連接,當(dāng)任何階段進入波,也可以認(rèn)為,雙相暢通無阻線一側(cè)相當(dāng)于地面,這是相同的繞組最后。以疊加兩相入射波和三相入射波。4(b)顯示了沿繞組的初始電壓分布(曲線1),穩(wěn)態(tài)電壓分布(曲線2)和點對地繞組的最大電位包絡(luò)(曲線3)。時,變壓器的最大接地電位在中間,最高可達到。相波的概率相對較低,約為10%,基本上每15年一次。過變壓器繞組波的過程分析變壓器繞組絕緣的內(nèi)部保護,已知初始電壓分布提高到接近穩(wěn)態(tài)電壓分布。且可以減小振蕩過程中繞組點的最大接地電位和最大電位梯度。常使用用于改善繞組的初始電壓分布的橫向或縱向電容補償方法。面電容補償為變壓器繞組頭增加一個電容環(huán)或使用屏蔽線圈。組點和電容環(huán)之間的電容耦合為接地電容提供充電負(fù)載C0,使得所有縱向電容器K0的電荷相等或幾乎相等。圖5中示出的縱向補償容量最大化的削弱對紊terre.L'enroulement電流容量的影響而縱向能力值[1]在工程經(jīng)常使用,如圖圖6中的繞組之間的過電壓時的浪涌電壓被投射到變壓器的繞組中的一個的發(fā)送,將一定的電壓上的感應(yīng)其他繞組,由相對高的值,并導(dǎo)致缺陷在絕緣保護。變壓器繞組之間傳輸?shù)倪^電壓包括靜電感應(yīng)電壓和電磁感應(yīng)電壓[11]。元件通過繞組之間的電容耦合傳輸,因此其尺寸與變壓器的比例無關(guān)。C12 =高壓和低壓繞組之間的電容C = =低壓繞組接地容量+接地設(shè)備+容量線接地(大電纜出口容量):通常C2> C12低壓側(cè)電壓如果開路,C2只是一個低壓繞組電容,如果U2為高電平,一般在一相結(jié)束時連接到避雷器,以保護整個三相繞組。部件通過磁耦合產(chǎn)生。始電流為0時,耦合為0。著電流增加,耦合是根據(jù)可變比率,該電壓通常是由安裝在靠近端部的三相避雷器保護轉(zhuǎn)移到其它繞組每相的高壓繞組。壓器保護,防止電力變壓器的防雷當(dāng)閃電侵入變壓器,它們對主絕緣的威脅,中性點和保護動作transformateur.Le繞組之間的絕緣取決于變壓器的結(jié)構(gòu)[5的不同之]。壓器和自耦變壓器的三個繞組當(dāng)雷電通過所述變壓器的高電壓側(cè)侵入的保護,浪涌電壓也將發(fā)生在經(jīng)由繞組之間的靜電和電磁耦合線圈低電壓側(cè)。三繞組變壓器正常工作時,高壓和中壓繞組可以工作,低壓繞組打開。該階段,如果線路具有侵入閃電關(guān)于高電壓側(cè)或中壓側(cè)中,由于電容的低壓線圈的土是低的,在開放的低壓線圈的靜電耦合成分才能到達高值,會降低低壓繞組的安全性。限制這種浪涌,只需在低壓繞組的每相接地上安裝一個避雷器。果低電壓繞組連接到的25μm以上的金屬包層電纜,電容到低電壓側(cè)的接地也相應(yīng)地增加,并且過電壓是limitée.A此時,未安裝避雷器在低壓側(cè)。壓器帶有三個中壓繞組,絕緣水平高于低壓繞組。處于開路時,一般的靜電耦合部件不會損壞MV繞組。有特殊情況,沒有必要安裝上述避雷器。雙繞組變壓器正常工作時,高壓側(cè)斷路器和低壓側(cè)斷路器閉合,兩側(cè)安裝避雷器。高壓和中壓自耦合繞組外,自耦變壓器還具有帶三角形連接的低壓繞組,以減少單極電抗并改善波形。此,可能只有兩個繞組工作而另一個繞組斷開。高壓端線遇到雷電侵入波時,端電壓為U0,初始和恒定分布以及最大電位包絡(luò)與中性地繞組相同如圖7(a)所示,在開路中。以在平均電壓的側(cè)出現(xiàn)的最大電勢是高電壓側(cè)的電壓U0(K為高電壓側(cè)和中壓側(cè)的繞組之間的比率),這可能會導(dǎo)致中間環(huán)的閃爍開路。此,必須在中壓端和斷路器之間安裝一組電涌放電器,以在中壓斷路器斷開時保護中壓端繞組的絕緣。高壓側(cè)打開并且中壓側(cè)存在雷電侵入時,初始和穩(wěn)定狀態(tài)分布如圖7所示。b)靜止端狀態(tài)分布高壓開路端A處的壓力來自中壓端。A通過的中性點O的分布穩(wěn)態(tài)電磁感應(yīng)形成,并且所述穩(wěn)態(tài)電壓到高電壓端為0 KU在振蕩過程中,在端子A的電位可達到2 KU > 0,這將危及開路高壓繞組。此,還必須在高壓側(cè)和斷路器之間安裝一組電涌放電器。
似地,當(dāng)中壓側(cè)進入波并且高壓側(cè)具有輸出線時,情況類似于上述情況。這種情況下,很明顯繞組AA越短(即,比率K越?。?,它就越危險。此,當(dāng)比率小于1.25時,必須在AA'之間安裝一組電涌放電器。耦變壓器的防雷接線如圖8(a)所示,也可以使用圖8(b)所示的防雷方法。比于8(A),它可以保存原來的閃電,但共同點是gênant.Il還要檢查在避雷器的最高功率頻率的電壓不超過其熄滅電壓電弧在短路條件下接地,位于自耦變壓器的兩側(cè)。中壓側(cè)和斷路器之間安裝FZ2的避雷器組件,一組FZ1避雷器必須的高壓斷路器內(nèi)安裝,避雷器組件的高,中壓繞組和電路之間安裝FZ3的三繞組變壓器當(dāng)電涌放電器連接在低電壓繞組的任何階段的輸出接地,通過靜電耦合產(chǎn)生的過電壓可被以保護三個低壓繞組有限打開低壓側(cè)。壓器中性點保護中性絕緣等級分類完全絕緣:中性點隔離等級等于繞組末端(相線段)的絕緣等級(60個變壓器)。kV或更低)。度絕緣:中性點的隔離級別小于繞組端(相線段)的隔離級別(變壓器110kV或更高)。
不同電壓電平的中性點kV和以下電網(wǎng)的保護通常是不接地的,完全絕緣的并且通常不需要保護。是,在單線變壓器線路的情況下,必須安裝與繞組頭具有相同電壓電平的電涌放電器作為保護。中性點直接接地的系統(tǒng)中,為了減小單相接地的短路電流,變壓器的一些中性點在沒有接地的情況下運行。時,必須保護變壓器的中性點。kV及以上電網(wǎng)通常直接通過中性點接地,但部分用于繼電保護需要,中性點不直接接地并歸類為絕緣。件:應(yīng)選擇保護具有絕緣作為中性點的相同的水平的電涌放電器,以及避雷器的電弧的熄滅電壓必須大于最大功率頻率電壓可能出現(xiàn)在中性點。性:中性點的絕緣水平比相位電壓低得多:變壓器的110kV的中性點使用35千伏的絕緣等級,使用110千伏的絕緣等級的330kV變壓器220千伏中性點和使用絕緣154級,如果中性點使用平整絕緣如果未安裝保護間隔,則必須將避雷器安裝在中性點。須選擇變壓器的MOA中性點。果變壓器的中性點完全隔離,通常不需要保護。是,在35-110kV變電站中,多礦區(qū)單線終點線的中性點不直接接地,避雷器必須安裝在中性點。配備消弧線圈的變壓器具有單線進線能力時,必須在中性點安裝避雷器,并且在無風(fēng)雨季節(jié)期間不得停止使用操作過電壓。據(jù)表2 [6],所有這些電涌放電器的額定電壓可根據(jù)至少等于所選相電壓的線電壓進行選擇。于較高功率的網(wǎng)絡(luò)或等于千伏,網(wǎng)絡(luò)的中性點通常直接接地的,但是,以限制單相短路電流和滿足繼電器保護的需求[7],一些中性點的如果中性點是半隔離的,則變壓器不接地必須保護。實上,對于其中的中性點沒有接地,當(dāng)閃電侵入線變電站到達變壓器的中性點,用于同時三相波處理器,閃電完全在反射中性點,產(chǎn)生幾乎兩倍的入射波浪涌。振幅將隔離變壓器的中性點。然這種情況很少見,在變電站到一個變壓器,如果變壓器的中性點絕緣損壞,損失是慘重的,它是需要安裝電涌保護器與同級別在中性點比頭部緊張。雷器選擇方法[2]是當(dāng)電弧消光電壓大于單相接地且殘余電壓低于耐壓時,中性點的電位較高對中立點的沖擊。了進行可靠的消弧,使用具有35%ULMAX(ULMAX是系統(tǒng)的最高線電壓)的消弧電壓的至少一個避雷器的中性點和典型地使用一個電涌放電器40%ULmax。于220kV變壓器的半隔離中性點,它可以通過Y1.5W-96/260電涌保護器進行保護。變壓器的中性點由氧化鋅避雷器保護,下面的條件必須滿足:連續(xù)操作和電涌放電器的設(shè)計特征的張力不必是低于標(biāo)準(zhǔn)DL / T620-1997 [8] 。雷器可以承受系統(tǒng)的臨時過電壓和過電壓能量。~220kV系統(tǒng)中,某些變壓器的中性點未接地。需在某些變壓器的中性點上安裝離地間隙[9]。須選擇間隙距離,以確保僅在內(nèi)部過電壓下工作,但在閃電的情況下。加電壓時不起作用。kV變壓器的中性點直接接地或通過小型電抗器,隔離電平為35 kV,并由相應(yīng)類型的電涌放電器保護。電變壓器保護?配電線路的絕緣水平為10 kV,直接雷擊經(jīng)常會破壞線路的絕緣,但大部分雷電流都流過大地,從而限制波侵入和雷電電流的過避雷器和避雷器和變壓器的振幅非常接近最近,兩者之間的電位差是低的,可以省略線路保護。于浪涌正向和反向變壓器[10]的轉(zhuǎn)化,避雷器應(yīng)在高壓側(cè)和低壓voltage.The保護電路被安裝在圖10中示出的接地線的電涌放電器必須連接到變壓器金屬外殼和低壓側(cè)的中性點。合接地降低了高壓繞組的電壓。雷器必須安裝在安裝現(xiàn)場變壓器的高壓側(cè)和低壓側(cè)。雷器必須安裝在盡可能靠近到變壓器:接地線必須與變壓器的金屬外殼和所述低電壓側(cè)的中性點,和接地線的長度被接地必須減小,以降低電壓降。GIS變電站防雷(SF6氣體全絕緣變電站)GIS(全封閉組合)[11]變電站除變壓器外,其他高壓電力設(shè)備和游戲鋼筋封閉在接地金屬殼內(nèi)(內(nèi)部負(fù)荷為0.3~0.4 MPa SF6壓力)GIS需要高技術(shù)參數(shù),如伏特秒特性和所有的放電穩(wěn)定性避雷器必須使用具有出色保護性能的MOA:GIS結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)備之間的距離和波阻抗相對較高。型雷電和行波保護措施比傳統(tǒng)變電站更實用:GIS系統(tǒng)中同軸母線的阻抗遠(yuǎn)低于架空線路的阻抗,并且過電壓波侵入架空線折射,振幅和斜率顯著降低。果,更容易實現(xiàn)傳統(tǒng)變電站的波浪保護措施。論本文詳細(xì)分析了變壓器繞組中的波形過程,并介紹了變壓器繞組中的雷電專用防雷措施。對變電站變壓器的防雷具有一定的重要性。考文獻[1]曾等人靈泉,電氣工程[M]。
京。國電力出版社,2007。2]張懿宸等人,高電壓技術(shù)(第二版)[M]。京。國電力Power Press,2007。3]楊方恒。定變壓器繞組波過程中脈沖電壓的函數(shù)[J]。壓器,1983(12),53~58。4]韓波。力變壓器風(fēng)浪過程分析與垂直絕緣局部優(yōu)化[D] [碩士學(xué)位論文]哈爾濱:哈爾濱理工大學(xué),2011。5]李洪濤。500kV變電站防雷擊波研究[D]。[碩士論文]。重慶大學(xué),2006。6] GB / 11032-2000,沒有金屬氧化物避雷器AC [S] .GB / 11032-2000,沒有金屬氧化物避雷器AC [S]。[7]張寶輝,尹祥根。護供電系統(tǒng)繼電器[M]。京:中國電力出版社,2004。8] DL / T620-1997,替代電氣設(shè)備的電涌保護和絕緣配合[S]。[9]林耀洲,陳秀娟等,110 kV~220 kV無接地變壓器中性點保護方式[J]。格技術(shù),2012(4),256~259。10]王衛(wèi)平,劉媛等,防雷配電變壓器[J]。Arrester 2010(5),70-75 [11]沉和其他高壓技術(shù)(第四版)北京:中國電力出版社,2012。
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果變壓器繞組是三角形連接,當(dāng)任何階段進入波,也可以認(rèn)為,雙相暢通無阻線一側(cè)相當(dāng)于地面,這是相同的繞組最后。以疊加兩相入射波和三相入射波。4(b)顯示了沿繞組的初始電壓分布(曲線1),穩(wěn)態(tài)電壓分布(曲線2)和點對地繞組的最大電位包絡(luò)(曲線3)。時,變壓器的最大接地電位在中間,最高可達到。相波的概率相對較低,約為10%,基本上每15年一次。過變壓器繞組波的過程分析變壓器繞組絕緣的內(nèi)部保護,已知初始電壓分布提高到接近穩(wěn)態(tài)電壓分布。且可以減小振蕩過程中繞組點的最大接地電位和最大電位梯度。常使用用于改善繞組的初始電壓分布的橫向或縱向電容補償方法。面電容補償為變壓器繞組頭增加一個電容環(huán)或使用屏蔽線圈。組點和電容環(huán)之間的電容耦合為接地電容提供充電負(fù)載C0,使得所有縱向電容器K0的電荷相等或幾乎相等。圖5中示出的縱向補償容量最大化的削弱對紊terre.L'enroulement電流容量的影響而縱向能力值[1]在工程經(jīng)常使用,如圖圖6中的繞組之間的過電壓時的浪涌電壓被投射到變壓器的繞組中的一個的發(fā)送,將一定的電壓上的感應(yīng)其他繞組,由相對高的值,并導(dǎo)致缺陷在絕緣保護。變壓器繞組之間傳輸?shù)倪^電壓包括靜電感應(yīng)電壓和電磁感應(yīng)電壓[11]。元件通過繞組之間的電容耦合傳輸,因此其尺寸與變壓器的比例無關(guān)。C12 =高壓和低壓繞組之間的電容C = =低壓繞組接地容量+接地設(shè)備+容量線接地(大電纜出口容量):通常C2> C12低壓側(cè)電壓如果開路,C2只是一個低壓繞組電容,如果U2為高電平,一般在一相結(jié)束時連接到避雷器,以保護整個三相繞組。部件通過磁耦合產(chǎn)生。始電流為0時,耦合為0。著電流增加,耦合是根據(jù)可變比率,該電壓通常是由安裝在靠近端部的三相避雷器保護轉(zhuǎn)移到其它繞組每相的高壓繞組。壓器保護,防止電力變壓器的防雷當(dāng)閃電侵入變壓器,它們對主絕緣的威脅,中性點和保護動作transformateur.Le繞組之間的絕緣取決于變壓器的結(jié)構(gòu)[5的不同之]。壓器和自耦變壓器的三個繞組當(dāng)雷電通過所述變壓器的高電壓側(cè)侵入的保護,浪涌電壓也將發(fā)生在經(jīng)由繞組之間的靜電和電磁耦合線圈低電壓側(cè)。三繞組變壓器正常工作時,高壓和中壓繞組可以工作,低壓繞組打開。該階段,如果線路具有侵入閃電關(guān)于高電壓側(cè)或中壓側(cè)中,由于電容的低壓線圈的土是低的,在開放的低壓線圈的靜電耦合成分才能到達高值,會降低低壓繞組的安全性。限制這種浪涌,只需在低壓繞組的每相接地上安裝一個避雷器。果低電壓繞組連接到的25μm以上的金屬包層電纜,電容到低電壓側(cè)的接地也相應(yīng)地增加,并且過電壓是limitée.A此時,未安裝避雷器在低壓側(cè)。壓器帶有三個中壓繞組,絕緣水平高于低壓繞組。處于開路時,一般的靜電耦合部件不會損壞MV繞組。有特殊情況,沒有必要安裝上述避雷器。雙繞組變壓器正常工作時,高壓側(cè)斷路器和低壓側(cè)斷路器閉合,兩側(cè)安裝避雷器。高壓和中壓自耦合繞組外,自耦變壓器還具有帶三角形連接的低壓繞組,以減少單極電抗并改善波形。此,可能只有兩個繞組工作而另一個繞組斷開。高壓端線遇到雷電侵入波時,端電壓為U0,初始和恒定分布以及最大電位包絡(luò)與中性地繞組相同如圖7(a)所示,在開路中。以在平均電壓的側(cè)出現(xiàn)的最大電勢是高電壓側(cè)的電壓U0(K為高電壓側(cè)和中壓側(cè)的繞組之間的比率),這可能會導(dǎo)致中間環(huán)的閃爍開路。此,必須在中壓端和斷路器之間安裝一組電涌放電器,以在中壓斷路器斷開時保護中壓端繞組的絕緣。高壓側(cè)打開并且中壓側(cè)存在雷電侵入時,初始和穩(wěn)定狀態(tài)分布如圖7所示。b)靜止端狀態(tài)分布高壓開路端A處的壓力來自中壓端。A通過的中性點O的分布穩(wěn)態(tài)電磁感應(yīng)形成,并且所述穩(wěn)態(tài)電壓到高電壓端為0 KU在振蕩過程中,在端子A的電位可達到2 KU > 0,這將危及開路高壓繞組。此,還必須在高壓側(cè)和斷路器之間安裝一組電涌放電器。
似地,當(dāng)中壓側(cè)進入波并且高壓側(cè)具有輸出線時,情況類似于上述情況。這種情況下,很明顯繞組AA越短(即,比率K越?。?,它就越危險。此,當(dāng)比率小于1.25時,必須在AA'之間安裝一組電涌放電器。耦變壓器的防雷接線如圖8(a)所示,也可以使用圖8(b)所示的防雷方法。比于8(A),它可以保存原來的閃電,但共同點是gênant.Il還要檢查在避雷器的最高功率頻率的電壓不超過其熄滅電壓電弧在短路條件下接地,位于自耦變壓器的兩側(cè)。中壓側(cè)和斷路器之間安裝FZ2的避雷器組件,一組FZ1避雷器必須的高壓斷路器內(nèi)安裝,避雷器組件的高,中壓繞組和電路之間安裝FZ3的三繞組變壓器當(dāng)電涌放電器連接在低電壓繞組的任何階段的輸出接地,通過靜電耦合產(chǎn)生的過電壓可被以保護三個低壓繞組有限打開低壓側(cè)。壓器中性點保護中性絕緣等級分類完全絕緣:中性點隔離等級等于繞組末端(相線段)的絕緣等級(60個變壓器)。kV或更低)。度絕緣:中性點的隔離級別小于繞組端(相線段)的隔離級別(變壓器110kV或更高)。
不同電壓電平的中性點kV和以下電網(wǎng)的保護通常是不接地的,完全絕緣的并且通常不需要保護。是,在單線變壓器線路的情況下,必須安裝與繞組頭具有相同電壓電平的電涌放電器作為保護。中性點直接接地的系統(tǒng)中,為了減小單相接地的短路電流,變壓器的一些中性點在沒有接地的情況下運行。時,必須保護變壓器的中性點。kV及以上電網(wǎng)通常直接通過中性點接地,但部分用于繼電保護需要,中性點不直接接地并歸類為絕緣。件:應(yīng)選擇保護具有絕緣作為中性點的相同的水平的電涌放電器,以及避雷器的電弧的熄滅電壓必須大于最大功率頻率電壓可能出現(xiàn)在中性點。性:中性點的絕緣水平比相位電壓低得多:變壓器的110kV的中性點使用35千伏的絕緣等級,使用110千伏的絕緣等級的330kV變壓器220千伏中性點和使用絕緣154級,如果中性點使用平整絕緣如果未安裝保護間隔,則必須將避雷器安裝在中性點。須選擇變壓器的MOA中性點。果變壓器的中性點完全隔離,通常不需要保護。是,在35-110kV變電站中,多礦區(qū)單線終點線的中性點不直接接地,避雷器必須安裝在中性點。配備消弧線圈的變壓器具有單線進線能力時,必須在中性點安裝避雷器,并且在無風(fēng)雨季節(jié)期間不得停止使用操作過電壓。據(jù)表2 [6],所有這些電涌放電器的額定電壓可根據(jù)至少等于所選相電壓的線電壓進行選擇。于較高功率的網(wǎng)絡(luò)或等于千伏,網(wǎng)絡(luò)的中性點通常直接接地的,但是,以限制單相短路電流和滿足繼電器保護的需求[7],一些中性點的如果中性點是半隔離的,則變壓器不接地必須保護。實上,對于其中的中性點沒有接地,當(dāng)閃電侵入線變電站到達變壓器的中性點,用于同時三相波處理器,閃電完全在反射中性點,產(chǎn)生幾乎兩倍的入射波浪涌。振幅將隔離變壓器的中性點。然這種情況很少見,在變電站到一個變壓器,如果變壓器的中性點絕緣損壞,損失是慘重的,它是需要安裝電涌保護器與同級別在中性點比頭部緊張。雷器選擇方法[2]是當(dāng)電弧消光電壓大于單相接地且殘余電壓低于耐壓時,中性點的電位較高對中立點的沖擊。了進行可靠的消弧,使用具有35%ULMAX(ULMAX是系統(tǒng)的最高線電壓)的消弧電壓的至少一個避雷器的中性點和典型地使用一個電涌放電器40%ULmax。于220kV變壓器的半隔離中性點,它可以通過Y1.5W-96/260電涌保護器進行保護。變壓器的中性點由氧化鋅避雷器保護,下面的條件必須滿足:連續(xù)操作和電涌放電器的設(shè)計特征的張力不必是低于標(biāo)準(zhǔn)DL / T620-1997 [8] 。雷器可以承受系統(tǒng)的臨時過電壓和過電壓能量。~220kV系統(tǒng)中,某些變壓器的中性點未接地。需在某些變壓器的中性點上安裝離地間隙[9]。須選擇間隙距離,以確保僅在內(nèi)部過電壓下工作,但在閃電的情況下。加電壓時不起作用。kV變壓器的中性點直接接地或通過小型電抗器,隔離電平為35 kV,并由相應(yīng)類型的電涌放電器保護。電變壓器保護?配電線路的絕緣水平為10 kV,直接雷擊經(jīng)常會破壞線路的絕緣,但大部分雷電流都流過大地,從而限制波侵入和雷電電流的過避雷器和避雷器和變壓器的振幅非常接近最近,兩者之間的電位差是低的,可以省略線路保護。于浪涌正向和反向變壓器[10]的轉(zhuǎn)化,避雷器應(yīng)在高壓側(cè)和低壓voltage.The保護電路被安裝在圖10中示出的接地線的電涌放電器必須連接到變壓器金屬外殼和低壓側(cè)的中性點。合接地降低了高壓繞組的電壓。雷器必須安裝在安裝現(xiàn)場變壓器的高壓側(cè)和低壓側(cè)。雷器必須安裝在盡可能靠近到變壓器:接地線必須與變壓器的金屬外殼和所述低電壓側(cè)的中性點,和接地線的長度被接地必須減小,以降低電壓降。GIS變電站防雷(SF6氣體全絕緣變電站)GIS(全封閉組合)[11]變電站除變壓器外,其他高壓電力設(shè)備和游戲鋼筋封閉在接地金屬殼內(nèi)(內(nèi)部負(fù)荷為0.3~0.4 MPa SF6壓力)GIS需要高技術(shù)參數(shù),如伏特秒特性和所有的放電穩(wěn)定性避雷器必須使用具有出色保護性能的MOA:GIS結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)備之間的距離和波阻抗相對較高。型雷電和行波保護措施比傳統(tǒng)變電站更實用:GIS系統(tǒng)中同軸母線的阻抗遠(yuǎn)低于架空線路的阻抗,并且過電壓波侵入架空線折射,振幅和斜率顯著降低。果,更容易實現(xiàn)傳統(tǒng)變電站的波浪保護措施。論本文詳細(xì)分析了變壓器繞組中的波形過程,并介紹了變壓器繞組中的雷電專用防雷措施。對變電站變壓器的防雷具有一定的重要性。考文獻[1]曾等人靈泉,電氣工程[M]。
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