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铜包钢圆线:浅谈二次变电站系统的防雷措施
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  二次变电站系统在电力系统中起着重要作用,但其抗雷击水平低,容易因雷电侵入而对二次设备造成损坏,严重损害了电力系统的安全稳定运行。析闪电的重大破坏和入侵途径变电站二次系统,并提供了闪电二次系统中断相应的预防措施:采用完善的保护措施防雷击是一个重要途径保证减少二次电源系统的雷电,良好的接地,屏蔽并安装合适的防雷装置后,可以大大提高受保护装置的防雷等级,防雷分流器的分离和隔离措施可以提高二次系统运行的可靠性。键词:变电站;二次系统;防雷措施中图分类号:TM862文件识别代码:AA文章编号:1671-7597(2011)0620183-01简介目前,配电自动化等二次系统,通信和继电保护它广泛应用于变电站,但二次设备的浪涌容量低,受到雷击的干扰和损坏。二次系统被过电压损坏时,这会导致配电中断或继电保护失效,甚至影响电力系统的安全稳定运行。此,研究二次变电站系统的防雷措施具有重要意义。闪电造成的损害的初步了解可以分为直接雷击和感应雷击,顾名思义,所谓的直接雷击是直接撞击物体的闪电。接雷击极具破坏性,瞬态电压高达数百万伏,瞬态电流达数十万安培。接雷击可能导致线路跳闸,开关,PT,CT和其他设备故障和爆炸。应雷电是指直接雷击发生时由电磁或静电感应引起的雷电。应雷电沿着导体传播并损坏导体所连接的电气设备。电系统的电子元件是更为敏感,雷电引起的损害引起的主要集中在低功率设备,例如通信,规划,保护载体,继电器和监测子站。电站二次系统中的主要闪电源一般不超过三层。是一座具有防雷功能的二级建筑。而,由于设备的强电特性,变电站中的闪电概率很高。压,过电流和极其强大的交变电磁场是造成建筑物设备损坏的主要原因[1]。电站主设备的防雷方法比较完善,效率高,接地系统的接地电阻低,雷电流迅速放电。一方面,必须进一步改善二次设备的防雷措施。入照明过电压子站低电流系统的电源由电力线引入室内,电力线引起的雷电概率和强度较大。旦外部高压配电线路已检测雷击,雷电经由10kV线路侵入总线相邻变电站,然后通过中所使用的变压器的高,低压绕组间的静电和电磁耦合10kV,侵入低压插头,通过变压器耦合到低压侧。备由低电流系统供电。然变压器对雷电浪涌有一定的绝缘和衰减作用,但不能有效去除。
  外,低压线路也可能受到雷电的影响或被诱导产生雷击浪涌。力线上出现的雷电浪涌可能达到平均10 kV,这可能会对低电流系统设备造成毁灭性打击。电站的测量,控制和保护等主要设备采用220V(或110V)直流配电,通信设备采用48V交流配电,电站供电。流电源线从直流屏幕开始,通过电缆层,电缆沟或电缆。

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  正在等待中央控制室和其他位置的直流电源屏幕,一些直流线也被送到高压场,雷电的概率和强度由因此直流线非常大。前,变电站采用各种通信线路连接系统与系统之间的设备和设备,一旦导电式通信线路检测到雷击,雷击电压直接传输到设备。浪涌导致装置老化加速,直接损坏装置。于供电系统,变电站监控系统采用RS23,RS485,RS422等以太网(5类)协议数据线或以太网线,以及GPS高频微波离场,航空公司起飞等这些通信线路布置在布线层或电缆沟槽中或电缆井中,电源线和通信线路进出高压场,以及线路之间相互检测的可能性。棒。

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  电的电磁场影响了雷电周围强大的电??磁场。关实验表明,0.07 GS磁场使设备出现故障,2.4 GS的磁场对其造成损害。久。过现场观察,变电站二次设备集中在金属柜内,具有良好的接地和屏蔽效果。此,在变电站中不存在由外部雷击或下行导体产生的电磁场对室内设备的影响的问题。站电磁场对电站的影响主要集中在电缆层,电缆沟,布线层和电缆井的互感上。
  电位反击当雷电流通过避雷针,避雷针或避雷器进入变电站接地网时,通过网络进入地面由于地电位分布不均,地电位,接地网的局部电位增加。靠近地面网络的电缆沟中,通常有低压电缆用于二次保护,计数,通信,控制和其他弱电设备。

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  种电位差在层中产生皮肤电流屏蔽电缆,然后通过屏蔽层和电缆芯之间的耦合。线路产生干扰电压,对低电流二次设备造成干扰和损坏。电站二次系统防雷的技术措施低电气设备的抗浪涌能力低,在暴风雨中极易受到雷击,造成财产损失和故障。入侵的情况下和感应浪涌电压,低电流系统设备的功率可在实际操作模式被破坏,则必须安装电源避雷器保护,保护多减少非危险等级的过电压,允许引入控制室。号线,中继线和微波发送应配备防雷装置,以确保自动化系统,远程设备和通信的正常运行。电设备的防雷保护通常是一个全球性问题,它告诉我们在防雷领域,从直接防雷到接地,电压均衡,屏蔽,限制,分流,绝缘等必须认真对待所有连接,以确保设备的安全[2]。地和电压均衡是提高二次设备防雷等级的最直接有效的措施,所有雷电流都可以通过供电网络引入地下。
  地。靠的接地可有效防止过电压损坏二次设备。于不同的接地网,防雷规范具有不同的电阻值。据经济合理性原则,应尽可能降低接地电阻,降低接地电位。效地限制。
  1接地电阻要求接地网尽可能使用方孔接地,以改善接地电位的分布。地网的网格尺寸为在质量电位分布中还必须考虑另一个孔的接地,以防止局部电位的上升[3]。为一般规则,在主控楼,主楼和其他类似楼层周围放置环形接地网。有仪表和设备外壳,电力电缆,同一房间内的信号电缆护套和金属管必须连接到环形接地网络。且连接牢固,以确保每个接地点的等电位。美的等电位可以有效地防止不等电位之间潜在差异引起的事故。地和电压均衡是互补的:电压均衡包括在同一水平和同一部分周围安装闭环接地装置。有仪器,设备,电源和信号电缆在同一房间内的情况。金属管等必须直接连接到接地母线并牢固连接,以便为每个接地点提供等电位连接。电流的幅度非常大,斜率非常高,电流超过零电位的地面立即上升到高电位,并且始终处于零电位的物体将产生一个横向旁路放电。种横向旁路不仅会在含有易燃易爆材料的建筑物中引起火灾和爆炸,而且伴随放电过程的脉冲电磁场??会对内部电子设备引起的电位造成损害。美的等电位可以有效地防止不等电位之间潜在差异引起的事故。蔽是指使用屏蔽电缆,各种手动屏蔽罩,外壳,法拉第屏蔽罩以及可用于阻挡和减轻电子设备电磁脉冲干扰的各种屏蔽。壳应正确接地,进入屏蔽室的所有电源线和信号线应采用有效的电磁脉冲隔离装置和电磁波滤波装置进行过滤。频率,否则使用来自未过滤或隔离干扰源环境的导线。蔽罩将是未屏蔽的[4]。般而言,为了减少因雷击引起的外部电磁干扰,应将通信机房的钢筋和金属地板框架与通信调度复合体焊接在一起,形成一个等电位法拉第笼。设备屏蔽要求较高时,必须在机房的所有六个侧面上放置金属屏蔽网,并将屏蔽网均匀地连接到接地母线上。
  房。制可能引入过压的所有端口所需的保护设备数量。级防雷装置安装在低电流系统信号的输入和输出线上,以在系统允许的范围内抑制低电流系统过电压。]。外,根据布线尽可能短的原则,必须在受保护的电路点上直接安装各种低压避雷器。浪涌波的电力线的呼叫可以通过在电力线的分布或分配线诱导的空间闪电的电磁脉冲的电压直接雷击造成能量。
  压电力线或220 VDC线路的入侵波浪涌必须符合额定功率保护,渐进放电原理,四级防雷,箱体三相防雷,交直流单相防雷保护措施,如防雷和防雷,完全限制电源线侵入膨胀浪涌之前电源不会进入低电流设备。)用于设备与485通信管理机通信控制线之间通信线路的防雷,后台通信路由和控制线路,通信线缆载波高频通信,铜包钢圆线电话线等,截止的一般原则分别采用控制信号避雷器和过电压。雷设备,如防护装置[6]。信号线检测到过电压并产生过电流时,信号过压限制器将电流放电到地,从而保护主干。流分流器的主要功能是通过多个分散的接地导体将雷电的潜在直接影响连接到接地装置,并将雷电流分配到地面以避免每根接地导体上的流量过大。电流和周围产生的强大电磁场会引起很大的干扰。接雷击的雷电流实际上是由接地导体引入地面,而不是进入弱电设备的工作区域。该注意的是,建筑物顶部各种设备的外壳(如微波接收器等)必须连接到主接地导体或接地编织层和设备的外壳不应串联连接。电流在未接地的保护导体上产生高电位,后者避免了雷电流进入设备所造成的损坏。

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  确保分散效果,分支线路地球必须有足够的表面积,特别是要防止接地。路中间的腐蚀断裂或设备位于中心。必要定期测量和检查接地导体和接地网。离对于不同接地网之间的通信线路,建议采取措施避免高低电位反击,如光电隔离和变压器隔离。
  率分配器通信复合体中的接地网络需要特殊设备,可通过保险丝或放电装置连接。也可以在氧化锌220V中使用地电位均衡器或低压电涌保护器。框),流量必须大于10 kA,残余压力不得超过1.5 kV。了确保正常隔离,在雷击期间可以平衡电位。论随着电网的不断发展,电力系统的自动化程度不断提高。此同时,二次系统电子设备的集成度也在不断提高,但雷电引起的二次设备的电气通信和其他损坏也逐年增加。文件全面介绍了分站二次系统中雷电危险和主要雷电侵入路径,同时提出了防雷击防雷的有效措施和对策。电,从而保证变电站二次系统的正常运行和安全。
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