山区雷击配电变压器事故原因探析及措施探究.doc

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山区雷击配电变压器事故原因探析及措施探究

山区雷击配电变压器事故原因探析及措施探究   摘 要:山区环境下,配电变压器容易遭受雷击,雷击故障的成因源自多方面,老式避雷器、变压器接地模式不合理等。要想积极地解除故障就必须明确故障原因,并积极地采取措施来解除故障,维护配变安全。本文分析了山区雷击配变故障的成因,并针对性地提出了解决对策 关键词:山区雷击;配电变压器;事故成因;解决措施 中图分类号:TM73 文献标识码:A 配电变压器作为整个电力系统内部必不可少的设备,配变能否安全运行关系到整个配网系统的安全,变压器缺少防雷保护,雷击故障时有发生,从而导致了严重的配变事故,必须加强山区配变雷击故障的深入分析,找到雷击故障的深层次原因,并采取针对性的解决对策与防范措施 一、山区雷击配电变压器事故原因分析 1.正逆变换过电压 配网系统变压器线路在雷电袭击下,雷电开始自低压端袭击,会出现冲击性电流,具体如图1所示 相反,如果高压端遇到雷电袭击,雷电流能够途径接地电阻逐步出现压降,该压降直接施加在低压绕组中性点,并对应提高三相绕组的电压,从而带来雷击事故,如图2所示 正逆变换过电压的形成通常有以下原因:配变的配设部位不合理,使得更易被雷电袭击,避雷器组局部功能存在问题,以及其地线配设尚未达标,使得电流无法安全接地,或者接地电阻阻值超出规定标准等 从根源上分析正反变换过电压的产生源自低压绕组过电压,对此必须控制其幅值,以此来控制正反变换过电压,也可以通过配设避雷器来达到此目标 2.配变接地方式的影响 按照相关的技术规程与规定,应该将避雷器设置于配变高压端,从而确保其接地线、变压器低压端的中性点同其金属外壳同步连接最终接地,从而使得即便雷电袭击避雷器顺着接地线排向大地,由于变压器、中性点以及避雷器等处于相同位置,有着同样的电位,变压器主绝缘无须承担过大的压降。然而,现实中的配变接地与防雷设备接地往往独立运行,各自顺着两条接地线接地。这一接线模式势必会带来安全隐患,例如:如果雷电从变压器高压端侵入,高压端电压会从3部分累积来袭,如下公式: 这3部分电压分别为:ure――避雷器运行后的残压,L――避雷器接地引线的等效电感,i――雷电流 与此相对应的低压侧电压U2=iR,将U1和U2做差,从而能得出由于雷电较大,可能导致经过避雷器的残压也对应变大,从而导致中性点击穿问题 3.避雷器接地线受破坏 接地线是避雷器必不可少的保护性线路,该线路能够支持电流的释放,从而保护避雷器安全,然而现实中的避雷器接地线常出现被盗、受损等问题,从而使得避雷器不再有接地线发挥保护功能,意味着避雷器无法正常运行,也就无法发挥保护功能,配变运行也将受到威胁 二、山区雷击配电变压器故障的应对措施 1.选择新型避雷器 要及时更新避雷器,选择氧化锌避雷器,其在实际运行中体现出下面优势: 没有间隙,一般来说,常规电压状态下,氧化锌不会受到大电流的攻击,就不用串联间隙,从而解除了传统避雷器需要承受的困难,例如:污秽、间隙放电、电压不稳等。无续流,因为经过氧化锌的电流相对较小,这样它具有一定的绝缘性能,解除了工频续流问题。实践?C实氧化锌避雷器具有更良好的保护功能,不会受到外界温度、湿度等的影响,对于过电压等问题有着良好的抵抗能力,整体来看氧化锌避雷器有着更优的避雷性能,适合安装此避雷器 2.调整配变防雷接地模式 将配变高压端、低压端避雷设备的接地线、变压器金属外壳、低压端中性点等妥善链接,共同接地,并对应科学选择接线模式,在这种接线模式下,配变高压端进线侧电压等于3项之和,它们分别是:避雷器运行之后的残压,接地引线的电压,接地电阻电压 此时,因为调整了接线模式,变压器中性点的电压与其外壳的电压达到一致,等于接地引线的电压和电流流经接地电阻电压之和。那么可以将二者做差,最终得出雷电来袭时,避雷器对应发出动作,最终的残压相对较低,变压器绝缘不会受损 3.控制避雷器与变压器之间接线长度 一般来说,接地线有着自身的电感电压降,用UL表示,主要采用以下公式来算出电感电压降: 根据以上公式能够判断出,UL同电感电压成正比,也就是说当接地线变长时,则其点感电压也会上升,同避雷器的残压同步施加于绕组,影响到主绝缘的安全,因此,为了达到安全保护、雷电防护的目标,必须积极控制UL的值,尽可能地控制避雷器与变压器之间的距离,而且要尽量采用短粗的接地线 4.避雷器的选型与定期维护 配网系统所选避雷器必须具有良好的保护性能,这样才能发挥优势的防雷保护功能,通常低残压、非线性避雷器MOA更值得选择,优选选择同配网系统额定电压相符的避雷设备,这样才能真正发挥线路保护、防雷避雷的功能。同时,配网运行中也要强化对避雷设备的检查,

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