[铜包钢绞线]低压雷电防护技术在中小型水电工程中的应用
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为了研究水电工程防雷工作的进展,重点介绍了低压防雷技术的现状。
过分析和分析中小型水电工程的主要防雷措施。了解低压防雷工作的意义上,铜包钢绞线结合有效实施低压防雷措施的技术和管理,为同行提供基准建议。[关键词]防雷措施;水电站;防雷击低压;电气设备的引入随着电力市场交易改革的发展,中小型水电站立志于尽可能提供最优质的竞争力,以提供高质量的电力这对一个或两个机电设备的安全和稳定运行提出了更严格的要求。而,由于地域和地域的限制,中小型水力发电厂往往设montagne.Les自然条件山谷之间是复杂的,在雨季,这对某些安全风险时往往被闪电改变工厂正常运转。此基础上,本文回顾和总结了中小型水电工程低压防雷技术的有针对性的应用实践和预防措施,提出了一些建议。考同行。
量和传输线等,具有多点和广泛的防雷保护。要的。于不同的单元,基于各种电气设备和所述的水力发电厂的相关问题合理的策略是提出以避免以下的问题:(图1)雷电防护为启动站。
压站是发电和输电的组合,这对水力发电厂的运行非常重要。压站必须在施工期间提供足够的防雷设备,例如,取决于其结构,某种类型的网状避雷器,增压器体网络。
压电气设备的保护措施。
压电气设备是由于高集成度而具有低耐压性的相关设备。如,CPU,用于自动监控的采样和通信模块等,相应的设备组件相对准确且昂贵,因此有必要建立特定的防雷方案。成的低压防雷装置,如保险丝或过压保护元件,一般安装在低压电气设备的输入端,相应的电气设备受到保护。止缺陷和波频率。压雷电保护分析在配电线路的防雷措施中,低压配电线路上的雷击浪涌因素为:直接雷电,感应雷电,高压侧雷电浪涌侧低电压入侵雷电冲击是由于对因雷电的操作和雷击浪涌地面通过增加高压变压器的低电压侧侧的电位。对低电压防雷通常存在以下问题:没有安装避雷器或不熟练,避雷器过长或横截面太小,接地的电阻过大,则SPD不安装在配电变压器的低压侧,不对传输线采取防雷措施。输线绝缘的协调是不合理的。电和配电线路防雷性能的优缺点主要由两个指标来衡量:防雷等级,也就是闪电的最大强度未达到雷电线绝缘,雷电触发率,每年每100公里线路触发的雷电次数。此,为了提高防雷等级,必须建立四条防线:传输线不直接受雷击影响,线路在施加雷击后不闪烁,旁路后没有建立稳定的工频电弧,电弧建立后电源不会中断。压雷电防护措施参照适用的国家设计标准和原则,针对当地情况进行规划和建设,并监测和实施接地体的接地。据与雷电相关的自然灾害的强度和频率,选择可靠的建筑材料,提供防雷保护。如,架空防雷线保护感应电压。
电变压器的接地必须合理布置和安全,并完全执行切割和减少功能。于线路的绝缘,还需要在架空和安装期间提供适当的替换材料,以改善绝缘并防止雷击。可以在绝缘电线的固定位置安装放电隔离线夹,以防止雷击绝缘线。
用合理的屏蔽空间有效熄灭电弧,使用氧化锌避雷器等技术。于35 kV和更低的线路,通常在此阶段使用以尽可能地增加塔架的接地电阻。而,在应用过程中,塔架的接地体存在腐蚀和盗窃的风险,这给安全带来了一定的风险。这个阶段,接地体定期进行防腐工作,并建立了交通控制系统,但不能保证情况得到解决,只能解决及时发现隐患。了解决近年来出现的实际问题,对低压塔接地体的防腐防盗导电水泥进行了研究。
管理和配电网络中,防雷技术必须共同进步,以确保各级防雷装置的可靠性和速度,促进水电工程的安全健康发展。
本文转载自
铜包钢绞线 http://www.nbjiedi.com
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量和传输线等,具有多点和广泛的防雷保护。要的。于不同的单元,基于各种电气设备和所述的水力发电厂的相关问题合理的策略是提出以避免以下的问题:(图1)雷电防护为启动站。
压站是发电和输电的组合,这对水力发电厂的运行非常重要。压站必须在施工期间提供足够的防雷设备,例如,取决于其结构,某种类型的网状避雷器,增压器体网络。
压电气设备的保护措施。
压电气设备是由于高集成度而具有低耐压性的相关设备。如,CPU,用于自动监控的采样和通信模块等,相应的设备组件相对准确且昂贵,因此有必要建立特定的防雷方案。成的低压防雷装置,如保险丝或过压保护元件,一般安装在低压电气设备的输入端,相应的电气设备受到保护。止缺陷和波频率。压雷电保护分析在配电线路的防雷措施中,低压配电线路上的雷击浪涌因素为:直接雷电,感应雷电,高压侧雷电浪涌侧低电压入侵雷电冲击是由于对因雷电的操作和雷击浪涌地面通过增加高压变压器的低电压侧侧的电位。对低电压防雷通常存在以下问题:没有安装避雷器或不熟练,避雷器过长或横截面太小,接地的电阻过大,则SPD不安装在配电变压器的低压侧,不对传输线采取防雷措施。输线绝缘的协调是不合理的。电和配电线路防雷性能的优缺点主要由两个指标来衡量:防雷等级,也就是闪电的最大强度未达到雷电线绝缘,雷电触发率,每年每100公里线路触发的雷电次数。此,为了提高防雷等级,必须建立四条防线:传输线不直接受雷击影响,线路在施加雷击后不闪烁,旁路后没有建立稳定的工频电弧,电弧建立后电源不会中断。压雷电防护措施参照适用的国家设计标准和原则,针对当地情况进行规划和建设,并监测和实施接地体的接地。据与雷电相关的自然灾害的强度和频率,选择可靠的建筑材料,提供防雷保护。如,架空防雷线保护感应电压。
电变压器的接地必须合理布置和安全,并完全执行切割和减少功能。于线路的绝缘,还需要在架空和安装期间提供适当的替换材料,以改善绝缘并防止雷击。可以在绝缘电线的固定位置安装放电隔离线夹,以防止雷击绝缘线。
用合理的屏蔽空间有效熄灭电弧,使用氧化锌避雷器等技术。于35 kV和更低的线路,通常在此阶段使用以尽可能地增加塔架的接地电阻。而,在应用过程中,塔架的接地体存在腐蚀和盗窃的风险,这给安全带来了一定的风险。这个阶段,接地体定期进行防腐工作,并建立了交通控制系统,但不能保证情况得到解决,只能解决及时发现隐患。了解决近年来出现的实际问题,对低压塔接地体的防腐防盗导电水泥进行了研究。
管理和配电网络中,防雷技术必须共同进步,以确保各级防雷装置的可靠性和速度,促进水电工程的安全健康发展。
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