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4.3.2 变电所的进线段保护 要求在靠近变电站1~2km的一段进线上加强防雷保护措施,即进线段保护。当线路全线无避雷线时,这段线路必须架设避雷线;当线路全线有避雷线时,也将变电站附近2km长的一段进线列为进线保护段,进线保护段应具有较高的耐雷水平。 35kv及以上变电所的进线段保护 1.进线段首端落雷,流经避雷器电流的计算 计算条件: 进线段1---2公里 雷电侵入波最大幅值为线路绝缘50%冲击闪络电压 原理接线和等值电路图 计算方程: 最严重的情况:进线段首段落雷,雷电波幅值 = 线路U50%,并具有直角波头。 2.进入变电所的雷电波陡度α的计算 令波速v=300m/us,陡度单位化为kv/m 在线路绝缘水平很高的情况下,为限制入侵雷电波的幅值,可以在进线段的首端处装设一组氧化锌避雷器F1. 在雷雨季节,靠近隔离开关或断路器,应装设氧化锌避雷器F2.在断路器闭合运行时,入侵波使放电,产生截波,可能会危及变压器纵绝缘。 4.3.3 三绕组变压器和自耦变压器的 雷闪过电压及保护 4.3.3 三绕组变压器和自耦变压器的雷闪过电压及保护 2.自耦变压器的防雷保护 (1).高、低压绕组运行,中压开路 考虑各种运行方式下:如高低绕组运行,中压开路,这时中压侧套管与断路器之间装设一组避雷器。 (2)高压侧开路时,中压侧有入侵过电压波,高压侧感应kU电压,这时高压侧套管与断路器之间也应加装一组避雷器。 线路图 3. 变压器中性点保护 三相同时进波时,中性点不接地的变压器中性点电位可能达到绕组端电压的2倍,所以中性点需保护。 (一)110KV及以上的中性点有效接地系统 用于这种系统的变压器,中性点对地绝缘的设计方案: (1)全绝缘 中性点处绝缘水平与绕组首端绝缘水平相同。 (2)分级绝缘 中性点处绝缘水平低于绕组首端绝缘水平。 1.中性点全绝缘时,一般不需要专门保护。但在变电所只有一台变压器且单路进线的情况下,仍需在中性点加装一台与绕组首端相同电压等级的避雷器。 2.中性点分级绝缘时,必须选用与中性点绝缘水平相当的避雷器加以保护,同时注意校核避雷器的灭弧电压。 中性点若使用阀型避雷器,应满足下列条件: 其冲击放电电压应小于变压器中性点的冲击耐压; 其灭弧电压应大于因电网一相接地引起的中性点电位升高的稳态值,以免避雷器爆炸。 3. 变压器中性点保护 (二)35KV及以下的中性点非有效接地系统 变压器的中性点为全绝缘,所以变压器的中性点一般不需装设防雷保护装置; 多雷区单进线变电所且中性点引出时,应在中性点装设防雷保护装置。 4.3.3.4 配电变压器的防雷保护 三点共同接地:避雷器的接地引下线、配变外壳、低压绕组的中性点连接在一起。 工频接地电阻值对于100kVA及以上的变压器应不大于4Ω,对小于100kVA的变压器应不大于10Ω。 4.3.4 旋转电机的防雷保护 4.3.4.1 旋转电机的防雷保护特点 (1).旋转电机由于结构和工艺特点,其主绝缘的冲击耐压值远低于同级变压器的冲击耐压值 4.3.4 旋转电机的防雷保护 4.3.4.1 旋转电机的防雷保护特点 (2).电机绝缘的运行条件较恶劣,受到热、机械、空气中潮气、污秽物、电场等因素联合作用,绝缘容易老化;运行中的旋转电机主绝缘更低于出厂时的核定值,与避雷器配合水平小。 (3).保护旋转电机用的磁吹避雷器的保护水平与电机冲击耐压水平相差不多,配合裕度很小; 4.3.4 旋转电机的防雷保护 4.3.4.1 旋转电机的防雷保护特点 (4).由于电机绕组匝间电容较小,不能起到改善冲击电压分布的作用;当有冲击波作用于电机绕组时,绕组匝间绝缘上所受电压与侵入波陡度成正比,故要求来波陡度较小。 (5).电机绕组中性点一般不接地,当侵入波入侵时,会引起中性点电压升高,需要对中性点采取保护措施。 由此特点,旋转电机(直配电机)的防雷保护应包括: 主绝缘、匝间绝缘和中性点绝缘的保护。 有关规程规定:60000kW以上的发电机不允许与架空线直接相连。 从防雷观点看,发电机可分为两大类: (1)经过变压器与架空线连接的电机--非直配电机; (2)直接与架空线相连(包括经过电缆段、电抗器等原件与架空线相连)的电机--直配电机。 对于直配电机,当雷击线路或附近大地时产生的过电压波会沿着线路直接侵入发电机,此时过电压幅值大、陡度大,对电机绝缘的危害大,故要求其具有可靠的防雷保护措施。 4.3.4.2 直配电机的防雷措施 (1).避雷器保护 在电机出线的母线处装设氧化锌避雷器,以降低侵入波幅值,保护电机主绝缘。 (2).电容器保护 在发电机母线上装设一组并联电容器限制雷电侵入波的陡度,以保护电机的匝间绝缘及中性点绝缘,同时降低感应雷过电压。 (3)
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