[铜包钢绞线]讨论10 kV配电线路的防雷措施
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针对油田网络当前运行中的雷电问题,提出了合理的建议,并结合运行经验,可以在不同方面提高绝缘容量和放电容量,以提高防雷能力,从而提高运行稳定性。
雷避雷器中图分类号:S761.5文献标识码:A文章编号:1009-914X(2015)12-0395-01冀东油田所在地海岸,潮湿的空气和暴露在雷的闪电区域。量低,垃圾填埋场频繁,强度很高,油田的实际情况有限,大多数配电变压器服务于油区,电线从线路上移除。- 变化形式直接位于极塔附近,并在相对恶劣的环境中运行。网的分布区域是平坦的,非常高的线路塔具有闪电效应。时会发生由于闪电引起的网络故障,导致一些生产损失。过适当增加和配置设备,提高雷击后的防雷能力和放电容量,提高设备安全性,提高运行可靠性。前该公司配电网线的分析模式包括配电范围广,设备低,绝缘性低,骨架结构延伸,架空线上无雷电线,远离城市,周围没有高大的建筑物或树木,更容易发生雷击,所以一旦发生风暴,雷电事故更容易发生,影响生产部门的正常轮换。在,分析以上问题:目前10 kV kV配电线路未安装防雷线暴露在野外,防雷能力差,当线路受到雷电的直接冲击时,电压的幅度会很高。气浪涌,价值可达数百千伏,雷电流达数万安培,这种雷击极为威胁,极其严重的财产损失。雷击到导线附近时,产生感应过电压,10kV输电线路隔离器的冲击耐受电压为95kV。感应过电压的作用下,隔离器开始旁路,在严重的情况下,两相隔离器同时闪烁,导致相间短路,导致系统跳闸。
路变压器接线方法电流分配变压器仅在高压侧线路与地之间直接连接一组电涌放电器,低压侧在一点接地。10kV配电线路上未安装防雷线路和避雷器等保护措施。此,不能保护配电线路免受直接雷击。此,不再需要采取相应的改进措施。电流进入变压器的高压侧。雷电流进入高压侧时,雷电侵入波的振幅较大且时间较短,这将很快导致单相旁路,甚至高压侧的三相。雷器起作用。地电阻R产生大的电压降。压降导致中性电压侧点电位的大幅增加,其叠加在低压绕组上以产生大气过电压,这损害了低压绕组的绝缘。
时,通过电磁感应过程通过高压绕组产生高电压。感应电压通常被称为逆变换浪涌。变换过电压幅度取决于诸如浪涌电流幅度,波长,接地电阻和变压器比率等因素。电流产生的高压沿高压绕组线性分布。
时,浪涌电流在高压绕组上产生感应电动势E作为匝数比的函数。压侧的中性点电位大大增加并叠加在相电压上。压绕组可以超过塔之间全波绝缘的影响。过1次浪涌,导致转弯之间的绝缘中断。地接地体在地下,必须保持以防止其变湿,腐蚀,断点和其他问题。上所有可以将接地电阻增加到数十欧姆或更多。电涌放电器被激活并且雷电流通过接地装置时,由于对地的高电阻,在此产生高电位。线路上,变压器绕组会反击,损坏设备并影响输出。雷措施安装配电变压器和避雷器。线方法如下:在变压器前加一个电抗器,在变压器两侧增加一组避雷器。感执行两个功能:首先,铜包钢绞线根据伦茨定律,L值越高,对突变电流的影响越大;因此,当雷电流沿线传播到达电感时,它可以有效地限制电流的突然变化,从而避免电流。进入变压器,必须根据实际情况选择Z电抗器的值。二是在G1端反射闪电,从而增加高端电压,加速避雷器G1的动作并快速放电,从而在一定程度上控制传输电压的幅度和斜率。过线路配电变压器确保配电变压器安全稳定运行。善接地条件,改善接地装置。地装置可四面接地。平接地体埋在地下深度为0.6-0.8m。直接地体在水平接地体的底座上被驱入地面。地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,接地体一般采用四根40 mm×4 mm扁钢,长度为5米和垂直接地体五个长度2.5米50毫米×50毫米×5毫米。5米将钢角焊接到水平地面。会使用垂直接地极。地装置的接地电阻必须小于10Ω。型变压器和避雷器的接地电阻不大于4Ω。接地电极和保护导体采取防腐措施,例如在水平接地体周围施加高效膨润土防腐防腐剂以改善电阻。蚀。理设计地线,从避雷器和变压器中选择合适的截面线和地线。果接地线太长,则其电感电压的下降很重要,并且增加了电涌放电器的剩余电压以在绕组上一起工作,对主绝缘体构成更大的威胁。此,应尽可能缩短地线的长度,以缩短漏电通路。部分应满足接地电流最大热稳定性的要求,并尽量确保电线地球以短暂合理的旅程进入土壤。高线路的抗雷击性和整线防雷水平,可与瓷质横臂或高品质绝缘材料配合使用。度距离也很小。
于塔架的电线传输方式,最高的电线也可以用作防雷线,因此接地保护空间安装在距离地面适当的距离处。顶部的电线绝缘。化锌切断装置的合理安装氧化锌切断装置对防止浪涌和雷电浪涌有积极作用,并且还具有良好的防污性能,可替代设备带有现有阀室的截止阀。以安装一个简单的避雷针,在重要的变压器上安装一个简单的避雷针。频繁闪电活动的区域或避雷塔,可以在一个和两个基座周围的塔周围制作一个简单的避雷针。电变压器。可以有效地增强防雷效果。
论本文重点介绍10kV线路的电气特性,隔离条件,现有工作模式分析和防雷特性。闪电导致线路跳闸的问题出发超出设备绝缘水平和设备造成的损坏,限制雷电流幅度的侵入,减弱线路的影响。围,减少配电变压器的损坏,并提出措施,以提高油田电网的防雷水平和供电线路的可靠性。
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雷避雷器中图分类号:S761.5文献标识码:A文章编号:1009-914X(2015)12-0395-01冀东油田所在地海岸,潮湿的空气和暴露在雷的闪电区域。量低,垃圾填埋场频繁,强度很高,油田的实际情况有限,大多数配电变压器服务于油区,电线从线路上移除。- 变化形式直接位于极塔附近,并在相对恶劣的环境中运行。网的分布区域是平坦的,非常高的线路塔具有闪电效应。时会发生由于闪电引起的网络故障,导致一些生产损失。过适当增加和配置设备,提高雷击后的防雷能力和放电容量,提高设备安全性,提高运行可靠性。前该公司配电网线的分析模式包括配电范围广,设备低,绝缘性低,骨架结构延伸,架空线上无雷电线,远离城市,周围没有高大的建筑物或树木,更容易发生雷击,所以一旦发生风暴,雷电事故更容易发生,影响生产部门的正常轮换。在,分析以上问题:目前10 kV kV配电线路未安装防雷线暴露在野外,防雷能力差,当线路受到雷电的直接冲击时,电压的幅度会很高。气浪涌,价值可达数百千伏,雷电流达数万安培,这种雷击极为威胁,极其严重的财产损失。雷击到导线附近时,产生感应过电压,10kV输电线路隔离器的冲击耐受电压为95kV。感应过电压的作用下,隔离器开始旁路,在严重的情况下,两相隔离器同时闪烁,导致相间短路,导致系统跳闸。
路变压器接线方法电流分配变压器仅在高压侧线路与地之间直接连接一组电涌放电器,低压侧在一点接地。10kV配电线路上未安装防雷线路和避雷器等保护措施。此,不能保护配电线路免受直接雷击。此,不再需要采取相应的改进措施。电流进入变压器的高压侧。雷电流进入高压侧时,雷电侵入波的振幅较大且时间较短,这将很快导致单相旁路,甚至高压侧的三相。雷器起作用。地电阻R产生大的电压降。压降导致中性电压侧点电位的大幅增加,其叠加在低压绕组上以产生大气过电压,这损害了低压绕组的绝缘。
时,通过电磁感应过程通过高压绕组产生高电压。感应电压通常被称为逆变换浪涌。变换过电压幅度取决于诸如浪涌电流幅度,波长,接地电阻和变压器比率等因素。电流产生的高压沿高压绕组线性分布。
时,浪涌电流在高压绕组上产生感应电动势E作为匝数比的函数。压侧的中性点电位大大增加并叠加在相电压上。压绕组可以超过塔之间全波绝缘的影响。过1次浪涌,导致转弯之间的绝缘中断。地接地体在地下,必须保持以防止其变湿,腐蚀,断点和其他问题。上所有可以将接地电阻增加到数十欧姆或更多。电涌放电器被激活并且雷电流通过接地装置时,由于对地的高电阻,在此产生高电位。线路上,变压器绕组会反击,损坏设备并影响输出。雷措施安装配电变压器和避雷器。线方法如下:在变压器前加一个电抗器,在变压器两侧增加一组避雷器。感执行两个功能:首先,铜包钢绞线根据伦茨定律,L值越高,对突变电流的影响越大;因此,当雷电流沿线传播到达电感时,它可以有效地限制电流的突然变化,从而避免电流。进入变压器,必须根据实际情况选择Z电抗器的值。二是在G1端反射闪电,从而增加高端电压,加速避雷器G1的动作并快速放电,从而在一定程度上控制传输电压的幅度和斜率。过线路配电变压器确保配电变压器安全稳定运行。善接地条件,改善接地装置。地装置可四面接地。平接地体埋在地下深度为0.6-0.8m。直接地体在水平接地体的底座上被驱入地面。地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,接地体一般采用四根40 mm×4 mm扁钢,长度为5米和垂直接地体五个长度2.5米50毫米×50毫米×5毫米。5米将钢角焊接到水平地面。会使用垂直接地极。地装置的接地电阻必须小于10Ω。型变压器和避雷器的接地电阻不大于4Ω。接地电极和保护导体采取防腐措施,例如在水平接地体周围施加高效膨润土防腐防腐剂以改善电阻。蚀。理设计地线,从避雷器和变压器中选择合适的截面线和地线。果接地线太长,则其电感电压的下降很重要,并且增加了电涌放电器的剩余电压以在绕组上一起工作,对主绝缘体构成更大的威胁。此,应尽可能缩短地线的长度,以缩短漏电通路。部分应满足接地电流最大热稳定性的要求,并尽量确保电线地球以短暂合理的旅程进入土壤。高线路的抗雷击性和整线防雷水平,可与瓷质横臂或高品质绝缘材料配合使用。度距离也很小。
于塔架的电线传输方式,最高的电线也可以用作防雷线,因此接地保护空间安装在距离地面适当的距离处。顶部的电线绝缘。化锌切断装置的合理安装氧化锌切断装置对防止浪涌和雷电浪涌有积极作用,并且还具有良好的防污性能,可替代设备带有现有阀室的截止阀。以安装一个简单的避雷针,在重要的变压器上安装一个简单的避雷针。频繁闪电活动的区域或避雷塔,可以在一个和两个基座周围的塔周围制作一个简单的避雷针。电变压器。可以有效地增强防雷效果。
论本文重点介绍10kV线路的电气特性,隔离条件,现有工作模式分析和防雷特性。闪电导致线路跳闸的问题出发超出设备绝缘水平和设备造成的损坏,限制雷电流幅度的侵入,减弱线路的影响。围,减少配电变压器的损坏,并提出措施,以提高油田电网的防雷水平和供电线路的可靠性。
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