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* 11.3 变电器的防雷保护 高电压工程基础 一、变压器的中性点保护 在中性点直接接地的系统中,为减少单相接地的短路电流,有部分变压器的中性点改为不接地运行。这时,变压器的中性点需要保护。 ①全绝缘:中性点处的绝缘水平与相线端的绝缘水平相等。 此时,中性点一般不需保护。若变电所为单台变压器且为单路进线运行时,在三相同时进波的情况下,中性点的对地电位会超过首端的对地电位。这种情况虽属少见,但需在中性点加装一个与首端有同等电压等级的避雷器。 ②分级绝缘:中性点处的绝缘水平低于相线端的绝缘水平。 应选用与中性点绝缘等级相同的避雷器进行保护,但要注意校验避雷器的灭弧电压,它始终大于中性点可能出现的最高工频电压。 * 11.3 变电器的防雷保护 高电压工程基础 二、 配电变压器的保护 正变换、反变换 高压侧避雷器的接地线端点、低压侧避雷器的接地端点、变压器金属外壳、低压侧中性点连在一起接地。 避雷器尽量靠近变压器,尽量减小连接线的长度 如低压侧线路落雷,作用在低压侧的冲击电压按变比感应到高压侧,由于低压侧绝缘裕度比高压侧大,故有可能在高压侧引起先击穿,这个过程叫做“正变换”。 为了防止正反变换出现的过电压,可在低压侧每相上装一只避雷器,使配电变压器的防雷保护得以改善。 高压侧遭雷击,避雷器动作,作用于低压绕组的电流通过电磁耦合又变换到高压侧的过程叫做“反变换”。 * 11.4 旋转电机的防雷 旋转电机包括发电机、同步调相机、变频机和电动机等 旋转电机防雷保护的特点 1电机的冲击绝缘强度低。 (1)旋转电机在结构和工艺上的特点,它们的冲击绝缘水平要比同电压等级的变压器低得多。 (2)电机绝缘特别在导线出槽处,电场极不均匀,故在过电压作用后,会有局部的轻微损伤,使绝缘老化,可能引起击穿。 (3)电机绝缘在运行中受机械振动、发热以及局部放电所产生的臭氧的侵蚀,相对变压器的工作条件更为严峻。 2保护电机用的磁吹阀式避雷器FCD的冲击放电电压及残压不够低----配合裕度很小 3要求限制来波陡度 由于电机绕组的结构布置特点,特别是大容量电机,其匝间电容很小,起不了改善冲击电压分布的作用。为了保证发电机匝间绝缘的安全运行,必须要将入进波陡度限制得很小。 * 直配电机的防雷保护 ① 每组发电机母线上都装一组FCD型磁吹避雷器,以限制入侵波过电压的幅值。 ② 在发电机电压母线上装设一组并联电容器(电容量为 0.25 ~ 0.5μF),以限制侵入波陡度。这不但是保护电机匝间绝缘及中性点绝缘的需要,同时也是为了降低感应过电压。 ③ 在直配线进线处加装电缆段和管形避雷器等,以限制流过避雷器的雷电流不超过3kA。 ④ 发电机中性点有引出线,在中性点加装一只避雷器保护,或者将母线并联电容加大到1.5 ~ 2.0μF,以进一步降低入侵波陡度。 措施: 高电压工程基础 * 并联电容C的作用:限制来波陡度 降低感应过电压 电缆段的作用:FE动作,UFE=0,电缆芯线与金属护套短路,高频集肤效应,从而降低母线冲击电压和减小流过避雷器FCD的电流。 * 发电机经过一段大于l00m的电缆与架空 线相连接,可以利用电缆外皮高频电流的集肤效应或电缆外皮的分流及耦合作用。 当侵入波使电缆首端管形避雷器GB2动作时,电缆芯线与外皮短接,相当于把电缆芯和外皮连在一起并具有同样的对地电压。电缆发挥集肤效应,从而减小了流过避雷器的电流,使残压降低。 GB2 与电缆之间串入一组 100 ~ 300 μH 的电感,利用电感对侵入波的正反射波使 GB2 动作 也可以将避雷器 GB2 前移 70m 或增加 GB1,以发挥电缆段的作用。 此连接线应悬挂在杆塔导线下 2 ~ 3m 处,以使二线之间有一定的耦合作用。 增设 GB1 的同时,电缆首端仍保留 GB2 ,使强雷时,后者放电,便可发挥电缆段的限流作用。 高电压工程基础 * 非直配电机的防雷保护 国内外的运行经验表明:经变压器送电的电机在防雷上比直配电机较可靠,但也有被雷击坏的事例。 研究及运行经验表明:在多雷区,经升压变压器送电的特别重要的发电机,在其出线上,宜装设一组磁吹避雷器或金属氧化物避雷器。如与该避雷器并联一组保护电容(C= 0.25 ~ 0.5μF),再装上中性点避雷器,则可以认为发电机已得到了可靠的保护。 高电压工程基础 * 11.5 气体绝缘变电所的防雷保护 全封闭SF6气体绝缘变电所(GIS)是除变压
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