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ICS 33.040.99M 40YD中华人民共和国通信行业标准YD/T3005-2016基站供电变压器系统的防雷与接地技术要求Technical requirements for lightning protection and grounding ofbase stationpowersupplytransformersystem2016-01-15发布2016-04-01实施中华人民共和国工业和信息化部发布
YD/T 3005-2016r, = /h(2h, h) /h, (2h,h.)r, = /h(2h, h)式中:一接闪杆在h高度的x平面上的保护率径,单位为m;h—滚球半径:h被保护物的高度,单位为m;ro接闪杆在地面上的保护率径,单位为m:b)当接闪杆高度h,时,在接闪杆上取高度为的一点代替单支接闪杆杆尖作为圆心,其余的傲法符合1条款中的规定。变压器雷击抗力要求基站专用变压器的雷击抗力、试验条件和试验方法等均应符合IEC60076-3:2000和IEC60076-4:2002中的相关要求。具体要求见表1。表1基站专用变压器的雷电抗力要求绕组电压等级额定短时工频耐受电压额定雷电冲击耐受电压(峰值)kVkV(有效值)kV全波被被2055125140103575850.4 (1.1kV 时)5安装在多雷区、强雷区且地处郊区、农村、山区的基站专用交变压器,会遭受严重的过电压影响,可由用户和制造厂协商,对变压器的雷电冲击进行试验,并且采用比其他试验规定更高的试验电压。配电变压器逆变换过电压和正变换过电压高压侧遭受雷击时,雷电流通过高压避雷器泄放入地,流经接地装置,在其接地电阻上产生地电位升高,该压降加在低压线圈上,产生冲击电流使线圈励磁,在高压线圈感应出高电压,高电侧电压受避雷器残压限制,感应电压将高压线圈中性点电位抬高,因此在中性点附近,容易出现对地击穿或巨间短路损坏变压器,这种现象叫配电变压器逆变换过电压,见图6a.c图6a配电变压器逆变换过电压示意图6b配电变压器正变换过电压示意
YD/T低压线路感应雷电流传到变压器时,按变比在高压侧感应的电压会损坏高压侧,这种现象叫配电变压器正变换过电压,见图6b。由于配电变压器低压侧的绝缘裕度高于高压侧,所以雷击事故经常发生在高压侧中性点附近。9高低压避雷器的技术要求9.1高低压侧避雷器的一般要求针对变压器易正、反变换过电压损环的情况,在变压器与基站相距大于20m时,应在变压器的高、低压侧皆配置避雷器,见图7。 3kV~10kv△OY380Vtlads3-phLoadH图7变压器高低压侧避雷器配适示意9.2低压侧防雷器的技术要求低压侧的避雷器可以根据基站的环境条件进行选择,由于变压器一般设在野外,因此避雷器应具有防水功能。附录A是来自IEC60099-4典型的低压避雷器参数。9.3高压侧避雷器的指标要求在郊区、山区、易遭受雷区的基站变压器的高压避雷器在雷击时非常容易损坏,主要是因为采用的是民用级的高压避雷器。如果直接采用通流量较大的20kA、8/20μs高压遵雷器,残压远大于变压器的绝缘电压,因此应采用适应基站环境的强雷电负荷避雷器。对于有效接地的输电系统,10kV避雷器应采用交流无间原金属氧化物避雷器,也可采用金属氧化物和间隙串联组成的避雷器:非有效接地系统、山区、易道受雷击断线的地区的输电系统,应使用金属氧化物和间像串联组成的避雷器,标称通流能力一般不小于20kA。附录B是来自IEC60099-4高压侧强雷电负荷避雷器的技术要求,10变压器接地点连接要求如果避雷器通过一段较长的引线接地,则变压器线路对机壳的等效限制电压为:UU, +Uune由于避雷器接地线的电感效应,U。将达到数千伏至上万伏以上的压降,如此,变压器的绝缘可能因此叠加的过电压而损坏。避雷器接地端与变压器外壳直接相接,如图8所示,这时变压器两端电压值由U=U+Uine转变为U-U,减少了避雷器接地线Uim。引起的残压;接地参考点从地下变为了变压器外壳,如图9所示。8
YD/T击接地电阻图8变压器接地点连接示意变医器外壳3kV~10k8冲击接池电阻图9改变避雷器接地点示章变压器距离地面的高度一股超过2m,其接地线较长,导致地线上的雷电电压较高,如0.6m长的接地线,其电感L约为1uH:在较小的雷电波陡度d/d=10kA/us时,接地线上的压降也达LXd/d10kV,该值与防雷器残压叠加作用在配电变压器上,造成变压器绝缘的破坏。为此应更改避雷器的安装位置,将高低压避雷器直接安装在变压器上,以减少通雷器接地线引入的残压。图10左边是避雷器安装在横担上,避雷器通过接地线接地;右边是直接安装在变压器上,减少了避雷器接地线的长度。图10变压器安装实例
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