第四章过电压防护课件.ppt
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- 第四 过电压 防护 课件
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1、谐谐振振过过电电压压参参数数铁铁磁磁线线性性谐谐振振过过电电压压故故障障操操作作)电电弧弧接接地地过过电电压压(属属于于切切空空变变合合空空线线过过电电压压切切空空线线操操作作过过电电压压甩甩负负荷荷过过电电压压的的电电压压升升高高不不对对称称短短路路时时正正常常相相上上高高空空载载长长线线路路末末端端电电压压升升工工频频过过电电压压内内部部过过电电压压侵侵入入波波感感应应雷雷过过电电压压直直击击雷雷外外部部过过电电压压电力系统过电压电力系统过电压第四章第四章 过电压防护过电压防护第二节第二节 雷电的一般知识雷电的一般知识一、雷云及雷电的形成一、雷云及雷电的形成 学说很多,但水、蒸汽、强烈气流
2、是形成雷云的基本条件。(一)看图 (二)雷电的形成过程 (三)关于雷电的描述(四)雷电的能量和功率富兰克林:风筝、雷电二、雷电放电的形成过程二、雷电放电的形成过程1、先导放电 雷云中电荷密集处的电场强度很高,产生强烈的空气游离过程,形成指向大地的一段导电通道(雷电先导)过程。分级发展,每级停3090s速度较慢(约为1/1000光速)空气电场强度达到2530kV/cm,开始放电2、主放电迎面先导与下行先导相遇,产生强烈的中和过程。速度快(1/201/2光速),持续时间极短(约50100s),电流极大(约几十到几百KA),出现闪电和雷鸣现象。3、余辉放电云中残余电荷经主放电通道流下来的过程。电流小
3、(约几百安),持续时间较长(约0.030.15s)u多重放电一般雷云存在几个电荷中心,继而发生多次的放电(以后的雷电先导是连续的)。三、雷电类型及雷电过电压三、雷电类型及雷电过电压(一)雷电的类型1直击雷 直击雷是指雷云与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。2感应雷 感应雷是指雷电放电过程中,雷云中的电荷及强大的脉冲电流对周围导体产生静电感应和电磁感应的现象。3雷电侵入波雷电侵入波是指由于架空线路或其他金属管道遭受雷击(直接雷或感应雷)时产生的冲击电压波沿其自身迅速向两侧传播的现象。(二)雷电过电压的产生1直击雷过电压2感应雷过电压式中 Ug 雷击大地时,感应过电压的幅值,kV;I 雷电流幅值
4、,kA;hd 导线悬挂点的平均高度,m;S 地面雷击点距线路的距离,mhLiRUch0dtdiSIhUdg25 防直击雷的措施:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网v感应过电压的静电分量:感应过电压的静电分量:在雷电放电的先导阶段(假设为负先导),线路处于雷云及先导通道与大地构成的电场之中,由于静电感应,最靠近先导通道的一段导线上感应形成束缚电荷,主放电开始以后,先导通道中的电荷自下而上被迅速中和。相应电场迅速减弱,使导线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向两侧传播。称感应过电压的静电分量v感应电压的电磁分量:感应电压的电磁分量:雷电通道中的雷电流在通道周围空间建立了剧烈变化的磁场,使导线感应出很高
5、的电压,为感应电压的电磁分量。v感应过电压的电磁分量比静电分量小得多。一般只考虑静电分量。线路感应雷过电压的特点u 幅值不高(通常不超过500KV),所以对110KV及以上线路的绝缘一般不构成威胁;u 一般不会引起相间闪络(因为过电压同时存在于三相导线上)u 极性与雷电流相反3雷电侵入波过电压 指架空线路或其他金属管道遭受雷击(直击雷或感应雷)时产生的冲击电压波沿其自身迅速向两侧传播的现象。线路绝缘水平高于电气设备,当侵入波进入变电站,对电气设备造成破坏。应该指出,变电站安装避雷针后,遭直击雷德概率很小。所以,侵入波是变电站的主要雷害。四、雷电的主要参数四、雷电的主要参数1雷电流幅值、波头时间
6、和波长时间幅值是指脉冲雷电流所达到的最大值(被击物阻抗小于30)。波头时间是指雷电流上升到最大值所需的时间。波长时间是指脉冲电流的持续时间。雷电流的波形、极性和陡度雷电流属于单极性的脉冲波,7590的雷电流是负极性的。雷电日(小时)表明雷电放电的频繁程度。雷电日是指该地区一年中有雷电的天数。雷电小时则指该地区一年中有雷电的小时数。泉州市雷暴日50-80天。4-3 4-3 防雷装置防雷装置一、接闪器一、接闪器(一)概述避雷针、避雷线、避雷带及避雷网都是经常采用的防护直击雷装置。一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述针、线、网、带实际上都是接闪器。避雷针主要用来保护露天变配电设备及保
7、护建筑物;避雷线主要用来保护输电线路;避雷带和避雷网主要是用来保护建筑物。它们都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置把雷电流泄入大地,使被保护物免受雷击。各种接闪器的具体作用是:v (1)避雷针利用尖端放电的原理:v 即当雷云放电时使地面电场畸变,从而在避雷针的顶端形成局部场强集中的空间以影响雷闪先导放电的发展方向,使雷云对避雷针放电并将雷电流泄入地中,以达到保护附近的建筑物和电力设备免遭雷击的目的。通常,避雷针用于发电厂和变电站的直击雷保护;v (2)避雷线也称架空地线,其保护原理与避雷针类似。v 通常用于输电线路的直击雷保护。另外,在线路(靠近变电所区段
8、)可能受到直接雷危害时,可以限制沿线路侵入变电所的雷电冲击波幅值及陡度;v (3)沿建筑物屋顶四周易受雷击部位敷设的作为防雷保护用的金属带作为接闪器、沿外墙作引下线和接地网相连的装置称为避雷带。v 多用在民用建筑特别是山区。由于雷击选择性较强(可能从侧面横向发展对建筑物放电),故使用避雷带(网)的保护性能比避雷针的要好;v (4)避雷网分为明装避雷网和笼式避雷网两大类。沿建筑物屋顶上部明装金属网格作为接闪器,沿外墙装引下线接到接地装置上,称为明装避雷网。v 一般建筑物中常采用这种方法。而把整个建筑物中的钢筋结构连成一体,构成一个大型金属网笼,称为笼式避雷网。1、避雷针的作用原理(1)作用:防止
9、被保护设备遭受直接雷击。(2)原理:将雷电吸引到自身上来,并将其安全导入地中,使附近的建筑和设备免遭直接雷击。故避雷针实质应称为为“引雷针”。(3)基本结构 针头(又称接闪器,1012mm、长12m的钢棒)引下线(镀锌钢绞线、圆钢、扁钢)接地装置(角钢或圆钢,长2.5m)(4)保护对象主要用于发电厂、变电所的直击雷保护。(二)避雷针的保护范围保护范围:在此范围内,遭受雷击的概率不超过0.1%。1、单支避雷针当hx 时当hx 时式中 h避雷针的高度,m hx被保护物高度,m rx被保护物高度hx水平面上的保护半径,m P高度影响系数,当h30m时,p=1;当30mh120m时,h21h21phh
10、rxx)(phhrxx)25.1(hp30线路避雷线(三)避雷线(又称“架空地线”)的保护范围1、保护原理:与避雷针相同2、保护对象:主要用于输电线路的直击雷保护。3、保护范围:为带状区域,通常采用保护角来表示。当hx h/2 时,rx=0.47(h-hx)p当hx h/2 时,rx=(h-1.53hx)p 保护角:指的是避雷线同外侧导线的连线与垂直线之间的夹角。越小,保护效果越好,一般线路的保护角2030。二、二、避雷器避雷器一、避雷器的作用、保护原理、基本要求、基本类型一、避雷器的作用、保护原理、基本要求、基本类型1、作用:、作用:限制沿线路侵入的雷电波(简称雷电侵入波)幅值的限制沿线路侵
11、入的雷电波(简称雷电侵入波)幅值的一种过电压保护装置。一种过电压保护装置。同电压等级的线路冲击耐压高于变压器。同电压等级的线路冲击耐压高于变压器。例如:例如:110kV线路:冲击耐压线路:冲击耐压=700kV 110kV变压器:冲击耐压变压器:冲击耐压=425kV。(而同电压等级的变压器冲击耐压高于电机)(而同电压等级的变压器冲击耐压高于电机)避雷器装设于变电站母线上及线路的终端。避雷器装设于变电站母线上及线路的终端。(或者说避雷器应装于被保护设备前面)(或者说避雷器应装于被保护设备前面)2、原理避雷器实质上是一个“放电器”,它与被保护设备并联。当过电压超过一定幅值时,避雷器先放电,从而限制了
12、过电压的幅值,使与之并联的电气设备得到保护。避雷器放电后,雷电能量通过避雷器的接地装置散泄到土壤中去。雷电波消失,工频电压作用在冲击闪络通道上,形成工频续流。工频续流如果持续时间过长,继电保护动作,断路器跳闸,供电中断。避雷器要对设备起到保护作用,避雷器的冲击放避雷器要对设备起到保护作用,避雷器的冲击放电电压和残压被保护设备的冲击耐压。电电压和残压被保护设备的冲击耐压。3、对避雷器的基本要求具有良好的保护特性,便于和被保护设备配合。在出现过电压时避雷器应及时动作、残压(雷电流在避雷器上所形成的压降)应尽量减小。具有较强的绝缘自恢复能力,以免造成停电 避雷器应能迅速切断工频续流(由于工作电压的作
13、用,当冲击过电压消失后,仍然有工频电弧电流通过避雷器,称之),使系统尽快恢复正常运行,避免供电中断。不应产生高幅值的截波,以免损坏被保护设备的纵绝缘(匝间绝缘)。线路避雷器4、基本类型保护间隙(用于保护10KV及以下不太重要的配电线路)管型避雷器(变电站进线段保护的辅助手段,保护小容量重要性不大的变电所及个别薄弱绝缘线段)阀型避雷器(基本淘汰)氧化锌避雷器(MOA,性能最优越)(一)保护间隙和管型避雷器1、保护间隙(一种最原始、最简单的避雷器)优点:结构简单,价格低廉。缺点:(1)伏秒曲线太陡,难以和被保护设备实现合理的绝缘配合。(2)灭弧能力差,影响供电可靠性(3)动作后会产生截波,对变压器
14、的纵绝缘不利。2、管型避雷器(排气式避雷器)实际上是一个具有较高灭弧能力的保护间隙。(二)阀型避雷器 主要由火花间隙和阀片电阻组成。1阀片电阻由金刚砂(SiC)加粘合剂(水玻璃)焙烧制成。阀片电阻是由多个阀片电阻串联组合体构成。阀片电阻的伏安特性可表示为 uCi 非线性系数,一般在0.2左右阀片电阻的作用:1)阀片电阻的存在避免出现对绝缘不利的截波2)阀片电阻的非线性通过大电流时(雷电流)呈现低电阻,以限制避雷器的残压,提高了保护性能;通过小电流时(工频续流)呈现高电阻,以限制工频续流,提高了灭弧性能。2火花间隙作用:正常时与工作母线隔离;雷电侵入时及时放电以泄放雷电能量。结构特点及意义:由多
15、个火花间隙组成,单个电极是由黄铜材料冲压制成,中间用云母垫圈隔开,厚度一般为0.5 1mm。意义:(1)极间距离小,电场近似于均匀电场,伏秒特性较平坦易于实现绝缘配合。(2)短弧相对长弧而言,更易于切断,提高了间隙绝缘强度的恢复能力。阀型避雷器的工作原理(1)当系统正常时,火花间隙将阀片电阻和工作母线隔离,以免由工作电压在阀片电阻中产生的电流使阀片电阻烧坏;(2)一旦工作母线上的电压超过其击穿电压值时,火花间隙将被击穿并引导雷电流通过阀片电阻泄入大地。此时阀片电阻的阻值将自动变小以降低在其两端形成的压降(此压降称为残压);(3)雷电流消逝后,作用在阀片电阻上的电压即为工频电压,此时阀片电阻的阻
16、值将自动变大,限制了工频续流以促使电弧的快速可靠熄灭。四、金属氧化物避雷器(MOA)1氧化锌非线性电阻片v以ZnO为主要材料,掺以其他微量金属氧化物。vZnO阀片具有很理想的非线性伏安特性,其非线性系数约为0.0150.05。理想避雷器线性电阻ZnO避雷器SiC避雷器10kA100AIU图623 ZnO、SiC和理想避雷器伏安特性的比较UII 1mAI 3kA 图622 ZnO避雷器的伏安特性2MOA的工作原理:v在工作电压下,流经ZnO阀片的电流远小于1mA(主要成分为电容电流),相当于绝缘体,不会使阀片烧坏,所以可以不用串联间隙来隔离工作电压。v当作用在ZnO阀片上的电压超过某一值(起始动
17、作电压U1mA)时,将发生“导通”,“导通”后ZnO阀片的电阻很小,残压与流过它的电流大小基本无关。v当作用的电压降到动作电压以下时,ZnO阀片“导通“终止,又相当于绝缘体,因此不存在工频续流。这就是MOA可以做到无间隙而又无续流的原因。3MOA的优越性(1)结构简单、体积小、重量轻,便于规模化生产(2)保护特性优越残压更低、在整个过电压作用期间均能释放能量,有良好的陡波响应特性,特别适合用于GIS、直流系统的保护。(3)耐重复动作能力强MOA只吸收冲击过电压能量,不需要吸收续流能量(4)通流容量大,可作为内部过电压的后备保护。(5)耐污性能好(采用硅像胶外套)(6)可用于直流系统和GIS系统
18、的保护。4366kV系统无间隙MOA的主要参数(1)持续运行电压(有效值)它是指在运行中允许长期施加于避雷器两端的工频电压有效值。它表征了MOA对长期作用的工频电压耐受能力。选择MOA持续运行电压U时应满足:v310kV系统Uc1.1Um;v3566kV系统UcUmv式中Um系统最高运行线电压,为系统标称电压的1.15倍。(2)额定电压(有效值)它是指在避雷器动作负载试验条件所规定的一系列试验中,允许施加在MOA上的最大工频电压有效值。该参数是考核避雷器热负荷的一个重要参数,是表征MOA对工频过电压的耐受能力。可按下式选择:v310kV系统:UrK(1.1Um);v3566kV系统:UrKUm
19、其中K为切除接地短路故障时间系数,10s以上2h以内切除故障,K=1.251.3。对于以上两式,K值可分别取1.27和1.3,则:v310kV系统:Ur1.4Umv3566kV系统:Ur1.3Um(3)直流1mA参考电压(U1mA)(峰值)我国的避雷器生产厂家通常把流过MOA的电流为直流1mA时,测得的电压值称为参考电压,用U1mA表示。它处于VI特性曲线的拐点上,MOA限制过电压的作用也是从该点开始,因此,U1mA又称为起始动作电压。在这个电压下既能保证MOA尚未处于导通状态,工频电流不会流过MOA而导致热崩溃,又能保证过电压袭来时使MOA迅速导通。参考电压是确定MOA的寿命、热稳定性的重要
20、参考因素。(4)标称放电电流常用的有20、10、5、2.5、1.5、1kA 6个等级,其波形参数为8/20s。但一些特殊用途的,不限于此范围。(5)工频耐受电压时间特性在规定条件下,对避雷器施加不同的工频电压,其不损坏或不发生热崩溃所相应的最大持续时间。(6)最大残压避雷器动作以后,在避雷器所允许最大陡波冲击电流、雷电冲击电流及操作冲击电流下避雷器两端电压,它是表征避雷器保护水平的重要参数。(7)压比它是指MOA在标称电流下的残压及1mA参考电流下的起始动作电压的比值。(8)荷电率它是指长期施加在MOA上的持续工作电压峰值与其工频参考电压的比值。它是影响MOA的老化性能和保护水平的一项重要参数
21、。三、引下线和防雷接地装置三、引下线和防雷接地装置(一)引下线 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网和避雷带相同,其截面不应小于48mm2,为避免很快腐蚀,最好不用绞线作为引下线。(二)接地装置 接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。防雷接地装置与一般接地装置的要求大体相同,但其所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。1、变配电所母线上避雷器的接地,。2、线路进线段避雷器接地;独立避雷针接地,接地电阻均为 4R10R 除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。一、变配电所的一般防雷措施1、防止直击雷正确安装避雷针
22、(线)保护(选择适当的位置、数量和高度)2、防止侵入波(1)站内安装避雷器保护以限制雷电侵入波的幅值(2)站外12公里采用进线段保护,以限制雷电流的幅值与侵入波的陡度。3、防止感应雷及雷电电磁脉冲(LEMP)避雷网、避雷器、电容器、分流、屏蔽、接地、等电位连接(均压)、泄流、钳压等诸措施配合运用。4-4 电力设施的防雷电力设施的防雷(一)、直击雷保护1、装设避雷针的基本原则(1)所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受直击;(2)被保护设备与避雷针之间应保持适当的距离,以免遭受反击。2、反击 所谓反击是指由于雷电流通过独立避雷针时,在避雷针上和其接地装置上出现的瞬时高电位而造
23、成避雷针对被保护设备在空气和地中逆击穿的现象。雷击避雷针时,雷电流经避雷针及其接地装置泄入大地。A点处对地电位UA为:chAIRU0hLdtdichdIRU 为防止反击,避雷针与被保护设备之间最小距离的确定Sa0.2Ri+0.1h(m),且不小于5m;Se0.3Ri(m),且不小于3m。3、直击雷保护一般采用避雷针或避雷线。运行经验表明,凡按规程要求正确装设了避雷针(或线)的变配电所,遭受直击雷的事故率是很低的。4、避雷针及其接地装置与道路或出入口德距离不宜小于3m,否则应采取均压措施或铺设砾石、沥青路面。3、避雷针的安装方式、避雷针的安装方式 独立避雷针:其接地装置通常单独设置独立避雷针:其
24、接地装置通常单独设置;架构避雷针:直接设立在架构上,其架构避雷针:直接设立在架构上,其接地装置通常接入主接地网。接地装置通常接入主接地网。(1)35kV配电装置,因其绝缘水平较低,必须装配电装置,因其绝缘水平较低,必须装设独立避雷针设独立避雷针;(2)110kV配电装置,因其绝缘水平较高,可装配电装置,因其绝缘水平较高,可装设架构避雷针,但还应装设辅助接地装置设架构避雷针,但还应装设辅助接地装置;(3)主变的绝缘较弱且重要性大,其架构上不宜)主变的绝缘较弱且重要性大,其架构上不宜装设避雷针装设避雷针;(4)架构避雷针的辅助接地装置与主接地网的地下连架构避雷针的辅助接地装置与主接地网的地下连接点
25、至主变接地线与主接地网的地下连接点的电接点至主变接地线与主接地网的地下连接点的电气距离不得小于气距离不得小于15m。4、安装避雷针(线)时还应注意的事项、安装避雷针(线)时还应注意的事项 (1)独立避雷针应距离道路)独立避雷针应距离道路3m以上,否则应以上,否则应铺碎石或沥青路面,以保证人身不受跨步电压的危铺碎石或沥青路面,以保证人身不受跨步电压的危害害;(2)严禁将架空照明线、电话线、广播线及天严禁将架空照明线、电话线、广播线及天线等装在避雷针上或构架上线等装在避雷针上或构架上;(3)如在独立避雷针或装有针的构架上设置照)如在独立避雷针或装有针的构架上设置照明灯,其电源线必须用铅包电缆或全部
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