[铜包钢绞线]利用响应时间讨论配电变压器的防雷过程
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在暴风雨季节,配电变压器经常在农村地区被雷击损坏,造成停电和经济损失。文使用时间响应方法来探讨配电变压器被雷击时的防雷过程,并简单地评估变压器绝缘的协调性。旦激活了电涌放电器,接地设备接地时,雷电流将产生更高的电压。果忽略电感和电容的影响,铜包钢绞线则UR = IRs。果Rs≤4,则UR≤5×4 = 20 kV,例如,当R≤10时,UR≤50kV。
压器低压绕组的中性点连接到大地手掌,UR通过中性点施加到低压绕组,然后通过配电将磁耦合施加到高压绕组。压绕组产生的电压约为(20-50)。×(10 / 0,4)= 500?1250kV,该电压幅值对于绕组非常危险,会导致其破裂,尤其是当最接近高压绕组中性点的点较高时,张力陡峭,分解过程称为“逆变换”。第4点所述,低压绕组中性点的雷电流产生的过电流或接地极产生的过电压等效于UR侵入过电压波,其作用于中性点和变压器接地。关特定的过程分析,请参考第1点和第2点。是,由于波阻特性以及线圈和连接线的磁滞,UR侵入的延迟时间为tR。
质量合格的情况下,“逆变换”成高压绕组,质量排出的放电时间和比率ts。tR小得多,并且通过高压绕组的“反向变换”而侵入的UR的电压将更低,并且接地极将受到保护。震雷电流主要由接地极电阻,接地电导率和接地极结构材料等因素决定。
此,有必要特别注意对地球的设计,构造和维护的鉴定。点3和点4的分析表明,在“正变换”中,尽管在低压绕组中生成的电压不高,但仍会传输到低压线,从而生成“逆变换”通过低压绕组中性点的磁耦合。过作用在高压绕组上,产生的电压可以达到1000 kV以上,高压绕组非常危险,容易击穿,必须采取保护措施。果浪涌波侵入低压电线,也会在高压绕组上产生高过电压,具体分析请参考以上几点。
此,有必要在低压绕组的输出端安装一个低压电涌放电器以限制电压,因为低压电涌放电器的剩余电压约为1.3 kV,因此施加在高压电涌放电器上的电压会降低。耦合高压绕组约为1.3×25 + 10 = 42.5 kV。<75kV进行保护。
工作接地与配电变压器的防雷保护分开,更有利于保护变压器免受雷击。点4和点5的分析表明,激活10kV电涌放电器后,雷电流在接地时将产生较高的电压UR,这相当于引入了侵入性的过电压波。配电变压器的中性点处,例如低压绕组的中性点。作接地与防雷接地极分开,如图3所示。10kV电涌放电器的放电电流过程中,施加到中性点的电压不是雷电流产生的瞬时电压。大地的掌上,却是闪电般的电流。
应到工作接地所产生的电压。论上,铜包钢绞线此刻的电压已通过保护性接地通风,幅度将大大降低,入侵时间将缩短,并且高压绕组的“逆变换”所产生的电压将降低。低,这更有利于保护变压器免受雷击。是缺点是增加了投资和地面维护相关的工作量:两极之间的距离大于3.0 m。理论上讲,配电变压器的工作接地与雷电保护的接地是分开的,这更有利于变压器的防雷保护。
高度重视地线的设计,建造和维护,以确保土壤合格。
本文转载自
铜包钢绞线 http://www.nbjiedi.com
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