第五章雷电及防雷设备课件.ppt
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1、第五章第五章 雷电及防雷设备雷电及防雷设备5.1雷电的电气参数雷电的电气参数 电力系统中的大气过电压主要是由雷电放电所造成的。为了对大气过电压进行计算和采取合理的防护措施,必须掌握雷电的电气参数。5.1.1雷击时计算雷电流的等值电路和雷电流幅值0Z 雷电先导通道中带有与雷云极性相同的电荷(一般雷云多为负极性),自雷云向大地发展。由于雷云及先导电场的作用,大地被感应出与雷云极性相反的电荷。主放电前0Z 当先导发展到离大地一定距离时,先导头部与大地之间的空气间隙被击穿,雷电通道中的主放电过程开始,主放电自雷击点沿通道向上发展,若大地的土壤电阻率为零,则主放电所到之处的电位即降为零电位。L先导中的电
2、荷线密度主放电速度(实测表明,其速度约为0.10.5倍光速)0Z波阻抗主放电时L0Z0ZL计算雷电流的等值电路0ZjZZiZi雷击物体时电流波的运动 若雷击于具有分布参数特性的避雷针、线路或导线时,则雷击时电流的运动可描述如图,负极性电流波将自雷击点“0”沿被击物流动,同时,相同数量的正极性电流波将自雷击点“0”沿通道向上发展。Zi0Z0ZL计算电流的等值电路jZ流经物体的电流可用下式计算:jLZZZZvi00jZ被击物体的波阻抗(或为被击物体集中参数的阻抗值)流经被击物体的电流波 与被击物体的波阻抗 有关,越大则 越小,反之则 越大。当 时,流经被击物体的电流定义为“雷电流”,以 表示,。但
3、实际上被击物体的波阻抗不可能为零值,故规程建议雷击于低接电阻的物体时流过该物体的电流可以认为等于雷电流 。ZijZjZZiZi0jZLiLLiijLZZZZvi00jLZZZZii00等值电流源电路ZiLijZ0ZZi0Z0ZiLjZ等值电压源电路jLZZZZvi00 雷电流i为一非周期冲击波,其幅值与气象、自然条件等有关,是个随机变量,只有通过大量实测才能正确估计其概率分布规律。图5.45.1.2雷电流波形 雷电流的波头和波尾皆为随机变量,对于中等强度以上的雷电流,波头在14微秒范围内,其平均波尾约为40微秒。雷电流的波头形状对防雷设计是有影响的,因此建议在一般线路防雷设计中波头形状可取为斜
4、角波,其目的是为了便于分析计算;而在设计特殊高杆塔时,可取半余弦波头。5.1.3雷电日与雷电小时 一个地区的雷电活动强度,用雷电日或雷电小时表示。雷电日(雷电小时)是指一年中有雷电的日数(小时数),在一天或一小时内只要听到雷声就作为一个雷电日或一个雷电小时。由于不同年份的雷电日数变化很大,所以均采用多年平均值年平均雷电日。全国全国53年年(19542006)平均雷电日数分布图平均雷电日数分布图 我国把年平均雷电日不超过15日的地区叫少雷区少雷区,多于40日的地区叫多雷区多雷区,多于90日的地区叫强雷区强雷区。5.1.4地面落雷密度和输电线路落雷次数 雷云对地放电的频率可用地面落雷密度 来表示。
5、是指每个雷电日每平方公里的地面上的平均落雷次数。建议:雷电日平方公里次/015.0卫星观测卫星观测10年年(19952005)得到的全国平均闪电密度分布图得到的全国平均闪电密度分布图 输电线路高出地面有引雷作用,会将线路两侧一定宽度内的地面落雷吸引到线路上来。根据模拟试验和运行经验,一般高度的线路的等值受雷面的宽度为10h(h为线路平均高度(m),线路年平均遭受雷击的次数可按下式计算:电日数线路经过地区年平均雷线路受雷击次数年公里次TNThN100/100100010雷电日平方公里次/015.05.2避雷针、避雷线的保护范围避雷针、避雷线的保护范围避雷针、避雷线的作用 将雷电吸引到避雷针(避雷
6、线)上并安全地将雷电流引入大地,从而保护设备。因此,为防止设备遭受直接雷击,通常采用装设高于被保护物的避雷针(或避雷线)。避雷针一般用于保护发电厂和变电所,可根据不避雷针一般用于保护发电厂和变电所,可根据不同情况装设在配电构架上,或独立架设。同情况装设在配电构架上,或独立架设。避雷线主要用于保护线路,也可用于保护发、变避雷线主要用于保护线路,也可用于保护发、变电所电所。要避雷针起到保护作用,两个要求:u要求避雷针必须很好接地;u要求被保护物体必须处在避雷针能提供可靠屏蔽保护的一定空间范围内,这就是避雷针的保护范围。由于雷电路径受很多偶然因素的影响,因此要保证被保护物绝对不受直接雷击是不现实的。
7、一般保护范围是指具有0.1%0.1%左右雷击概率的空间范围而言。实践证明,此雷击概率是可以接受的。避雷针避雷针的保护范围受保护区域受到保护失去保护避雷针图中的受保护区域并非100安全受保护区域只是保证在该区域中雷击概率是很小的数值5.2.1避雷针的保护范围(1)单支避雷针 在高度hx水平面上,其半径rx按下式计算:phhrhhxxx)(2时,phhrhhxxx)25.1(2时,hp避雷针高度(m)高度影响系数。单支避雷针保护范围上图中划定避雷针保护范围的方法称为折线法,用两段斜率不同的折线段确定保护范围(建筑防雷中采用滚球法确定保护范围)折线表达式中的p是修正系数,根据避雷针高度的不同进行有关
8、修正hxhrxh/2rx=(h-hx)prx=(1.5h-2hx)p避雷针受保护区域避雷针保护范围折线法修正系数p避雷针高度30m时避雷针高度h30m时修正系数p1hxhrxh/2rx=h-hxrx=1.5h-2hx避雷针受保护区域避雷针保护范围折线法 h30m30m修正后未修正30mh120m时修正系数:如图可见,避雷针高度超过30m后其保护范围随高度而增大的趋势减缓hp30(2)双支等高避雷针 两针外侧的保护范围可按单针计算方法确定,两针间的保护范围应按通过两针顶点及保护范围上部边缘最低点O的圆弧来确定,O点的高度h0按下式计算:pDhh70D两针间的距离(m)两避雷针之间高度为hx水平面
9、上保护范围的一侧的最小宽度:)(5.10 xxhhb 为保证两针联合保护效果,两针间距离与针高之比为保证两针联合保护效果,两针间距离与针高之比D/h不宜大于不宜大于5。两支避雷针联合保护范围h折线的确定方法同单支避雷针避雷针1两支避雷针联合保护范围避雷针2h0=h-D/7pDAA A-A展开 BB B-B展开 两支避雷针的联合保护范围不是两个避雷针各自保护范围的“并集”,而是比这个并集要大一些图中蓝色虚线部分代表单支避雷针保护范围的界限(3)两支不等高避雷针 2132h1hfDD 两针外侧的保护范围仍按单针计算。两针内侧的保护范围先按单针作出高针1的保护范围,然后经过较低针2的顶点作水平线与之
10、交于点3,再设点3为一假想的顶点,作出两等高针2和3的保护范围。5.2.2避雷线(又称架空地线)的保护范围(1)单根避雷线的保护范围可按下式计算:phhrhhxxx)53.1(2时,phhrhhxxx)(47.02时,单根避雷线保护范围hxhrxh/2rx=0.47(h-hx)prx=(h-1.53hx)p避雷线受保护区域避雷线保护范围(2)两根等高平行避雷线的保护范围 两线外侧的保护范围应按单线计算,两线横截面的保护范围可以通过两线1,2点及保护范围上部边缘最低点O的圆弧确定,O点的高度应按下式计算:pDhh40D两线间的距离(m)双避雷线联合保护范围hh/2rx=0.47(h-hx)prx
11、=(h-1.53hx)p避雷线1受保护区域双避雷线联合保护范围D/4p避雷线2D双避雷线在输电线路上应用极为广泛避雷针与避雷线的应用范围 避雷针在变电所、发电厂等场合有广泛的应用(集中保护场合)。避雷线适用于输电线路防雷(分布保护场合),在变电所里有时也在电气主回路上空布置多条避雷线进行雷电防护。避雷针是不是越高越好?答案:随着避雷针高度的增加,其保护范围的增加越来越有限,同时其保护范围内免受雷击的概率变得不确定。在提高避雷针高度上下功夫不如采用多针联合保护。5.3管型避雷器与阀型避雷器管型避雷器与阀型避雷器避雷器的作用 限制过电压以保护电气设备,同时提高系统工作的可靠性。当系统中出现过电压时
12、,避雷器既要保证电气设备不受过电压的损害,又要保证系统不会跳闸停电保证能可靠运行。避雷器的保护原理 将流动过电压波中的雷电荷引入地中,限制过电压,保护其他电气设备。避雷器的类型u 保护间隙u 管型避雷器u 阀型避雷器u 氧化锌避雷器 主要用来限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。避雷器的基本要求绝缘强度的合理配合绝缘强度的合理配合:避雷器的放电电压必须在一个确定的范围内才能发挥保护作用。因此避雷器与被保护设备的伏秒特性伏秒特性(即冲击绝缘强度)应有合理的配合。绝缘强度的自恢复能力绝缘强度的自恢复能力:避雷器一旦在冲击电压作用下放电,就造成对地短路。随之工频短
13、路电流(工频续流)要流过此间隙,它以电弧放电的形式出现。当工频短路电流第一次过零时,避雷器应具有自行截断工频续流,恢复绝缘强度的能力,使电力系统得以继续正常工作,不致于跳闸停电。5.3.1保护间隙与管型避雷器主气隙辅助气隙瓷瓶保护间隙被保护设备角型保护间隙及其与被保护设备的连接保护间隙 保护间隙由两个电极(即主间隙和辅助间隙)组成,它是最简单的一种避雷器。电极做成角型是为了使工频电弧在自身电动力和热气流作用下易于上升被拉长而自行熄灭。为使被保护设备得到可靠保护,间隙的伏秒特性上限应低于被间隙的伏秒特性上限应低于被保护设备绝缘的冲击放电伏秒特性的下限并有一定的安全裕度。保护设备绝缘的冲击放电伏秒
14、特性的下限并有一定的安全裕度。当雷电波入侵时,间隙先击穿,工作母线接地,避免了被保护设备上的电压升高,从而保护了设备。过电压消失后,间隙中仍有由工作电压所产生的工频短路电流(称为续流),由于间隙的熄弧能力差,往往不能自行熄灭,将引起断路器的跳闸,这样,虽然保护间隙限制了过电压,保护了设备,但将造成线路跳闸事故,破坏系统的工作可靠性。此外,间隙间的电场是极不均匀电场,又裸露在大气环境中,受气象条件的影响很大,因此它的伏秒特性很陡,且分散性大,这将直接影响到它的保护效果。还有当间隙被击穿后是直接接地,将会有截波产生,不能用来保护有绕组的设备。由于它有以上的不足,也就限制了它的使用范围。通常可将间隙
15、配合自动重合闸使用。通常可将间隙配合自动重合闸使用。S2S1内间隙外间隙产气管棒形电极工作母线环形电极管型避雷器管型避雷器 管型避雷器实质上是一个能自动熄弧的保护间隙。它有两个互相串联的间隙:u一个在大气中称为外间隙s2,其作用是隔离工作电压避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;u另一个间隙s1装在管内称为内间隙或灭弧间隙。外间隙内间隙 管由纤维、塑料或橡胶等产气材料产气材料制成。雷击时,内外间隙同时击穿,雷电流经间隙流入大地;过电压消失后,内外间隙的击穿状态将由导线上的工作电压所维持,此时流经间隙的工频电弧电流为工频续流工频续流,其值为管型避雷器安装处的短路电流,工频续流电弧的高温,使管
16、内产生大量气体,其压力可达数十以至上百个大气压,气体从开口端喷出,强烈地吹动电弧,使其在工频续流第一次经过零值时熄灭。管型避雷器的熄弧能力与工频续流大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高将造成管子炸裂;续流太小,产气过少,管内气压太低不足以熄弧,故管型避雷器熄灭工频续流有上下限的规定,通常在型号中表明。管型避雷器的主要缺点:(1)伏秒特性较陡且放电分散性较大,而一般变压器和其他设备绝缘的冲击放电伏秒特性较平,二者不能很好配合;(2)管型避雷器动作后工作母线直接接地形成截断波,对变压器绝缘不利。(3)管型避雷器放电特性受大气条件影响较大。管型避雷器与保护间隙比较仅有一点改进,即能自动熄弧,其他
17、缺点与保护间隙完全一样。因此,管型避雷器目前只用于保护输电线路的个别地段,如大跨越和交叉跨越处,或变电所的进线段。主气隙辅助气隙瓷瓶内间隙管型避雷器5.3.2阀型避雷器 保护间隙和管型避雷器的共同严重缺点是:动作时产生截断波,伏秒特性陡,击穿电压不稳定动作时产生截断波,伏秒特性陡,击穿电压不稳定。所以不能担负主变、发电机及变电站内主要设备的保护任务。进一步改进就出现了阀型避雷器阀型避雷器。工作母线间隙电阻阀片阀型避雷器 阀型避雷器的基本元件为间隙间隙和非线性电阻非线性电阻,间隙与非线性电阻(又称阀片)相串联。(1)工作原理 在电力系统正常工作时,间隙将电阻阀片与工作母线隔离,以免由母线的工作电
18、压在电阻阀片中产生的电流烧坏阀片。当系统中出现过电压且其幅值超过间隙放电电压时,间隙击穿,由于间隙放电的伏秒特性低于被保护设备的冲击耐压强度,使被保护设备得保护。间隙击穿后,冲击电流通过阀片流入大地,由于阀片的间隙击穿后,冲击电流通过阀片流入大地,由于阀片的非线性特性非线性特性,电流愈大电阻愈小,故在阀片上产生的压降,电流愈大电阻愈小,故在阀片上产生的压降(称为残压)将得到限制,使其低于被保护设备的冲击耐(称为残压)将得到限制,使其低于被保护设备的冲击耐压,设备就得到了保护。压,设备就得到了保护。当过电压消失后,间隙中由工作电压产生的工频电弧电流(称为工频续流)仍将继续流过避雷器,此续流受阀片
19、电阻的非线性特性所限制,使其小于80A(最大值),间隙能在工频续流第一次经过零值时就将电弧切断。以后,就依靠间隙的绝缘强度能够耐受电网恢复电压的作用而不会发生重燃。这样,避雷器从间隙击穿到工频续流的切断不超过半个工频周期,继电保护来不及动作系统就已恢复正常。(2)基本元件1)火花间隙 普通型阀型避雷器的火花间隙由许多单个间隙串联而成,间隙距离为.51.0mm。避雷器动作后,工频续流被许多单个间隙分割成许多短弧,利用短间隙的自然熄弧能力使电弧熄灭。间隙绝缘强度恢复的快慢与工频续流的大小有关。我国生产的FS和FZ型避雷器,当工频续流分别不大于50A和80A(峰值)时,能够在续流第1次过零时使电弧熄
20、灭。2)火花间隙的并联电阻 阀型避雷器的间隙是由许多个单个间隙串联而成,多间隙串联后间隙电容将形成一等值电容链,由于间隙各电极对地和对高压端有寄生电容存在,放电电压在间隙上的分布是不均匀的,并且瓷套表面状况对此也有影响,例如淋雨或湿污秽而使外套上的电压分布改变时,间隙串的电压分布也就随之改变,这样避雷器动作后每个单个间隙上的恢复电压的分布既不均匀也不稳定,从而降低了避雷器的灭弧能力,其工频放电电压也将下降和显得不稳定。为解决这个问题,可在每个间隙上并联一个分路电阻。FZ型是每4个间隙组成一组,每组并联一分路电阻。在工频电压和恢复电压作用下,间隙电容的阻抗很大,而分路电阻阻值较小,故间隙上的电压
21、分布将主要由分路电阻决定。因分路电阻阻值相等,故间隙上电压分布均匀,从而提高了熄弧电压和工频放电电压。我国生产的普通阀型避雷器在火花间隙上并联了分路电阻的为FZ型(又称电站型),没有并联分路电阻的为FS型(称线路型)。3)阀片(非线性电阻)阀型避雷器的限流电阻是一种非线性电阻盘,常称为阀片。它是用碳化硅颗粒,以陶料粘合剂(水玻璃),焙烧而成。阀片有非常显著的非线性特性。阀片有非常显著的非线性特性。阀片的作用主要是:u限制工频续流,保证火花间隙可靠熄弧;u当雷电过电压击穿时,电压不至于突然下降形成截断波。在雷电流通过阀片时将在阀片上出现电压,称为残压。残压将作用在被保护设备绝缘上,因此不能太高。
22、采用非线性电阻有助于解决这一矛盾。u在雷电流作用下,电流大,阀片呈低电阻,限制了残压的升高。u雷电流过后,由于作用在阀片上的工频电压值相对较低,阀片电阻变大,因而限制了续流。阀片允许通过的电流是有限的,以通过能力来表示,亦即指阀片允许通过之最大电流和时间。长时间通过大电流可能使阀片爆炸。根据我国实测统计,在具有规程(SDJ7-79)建议的防雷接线的35220KV的变电站中,流经阀型避雷器的雷电流超过5KA的概率是非常小的。因此我国对35220KV的阀型避雷器以5KA作为设计依据,此类电网的电气设备的绝缘水平也以避雷器5KA的残压作为绝缘配合的依据;对330KV及更高的电网,由于线路绝缘水平较高
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