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课件:雷电设备第七章.ppt
1. 主要特性 (三). 金属氧化物避雷器(MOA) 普通阀型避雷器和磁吹式避雷器的阀片是SiC阀片 MOA阀片是以ZnO为主的金属氧化物阀片 SiC MOV U I 系统相电压 必须用 火花间隙 金属氧化物避雷器 2. 主要优点 ▼保护特性优越 ▼结构简单、体积小 ▼无续流,动作负载轻,能重复动作实施保护 ▼通流容量大 ▼耐污性能好 §8.3. 防雷接地 一.接地与分类 接地:指将地面上的金属物体或电气回路中的某一节点通 过导体与大地保持等电位。 (1).工作接地:根据电力系统正常运行需要而设置的接地。 (2).保护接地:为了人身安全而将电气设备的金属外壳等加 以接地,它在故障条件下才发挥作用。 (3).防雷接地:用来将雷电流顺利泄入大地,以减小它引起的 过电压,是防雷保护装置不可缺少的组成部分。 (4).静电接地:防止由静电引起的爆炸、火灾,如贮油罐接地 接地电阻 接地引下线 接地体 包括四个部分: 接地引线的电阻、接地体本身的电阻、接地体与土壤间的接触电阻、大地的溢流电阻。 冲击接地电阻 —对防雷接地而言,感兴趣的是流过冲 击电流时呈现的电阻,称为冲击接地 电阻。 冲击系数 雷电流幅值大、等值频率高 大 大 大 土壤局 部击穿 相当于接地体尺寸 土壤电导 高频下接地体感抗增大, 阻止电流向接地体远方流动 一般 火花效应 电感效应 二.接地装置的形式 自然接地装置:指现成的钢筋混凝土、铁塔基础、发电厂和 变电所的构架基础等可以直接加以利用的接地物体 人工接地装置 垂直接地体 水平接地体 接地网 发电厂和变电所的接地: 首先根据工作接地和安全接地的要求,敷设一个统一的整个 变电所和发电厂的接地大网; 然后再在避雷针、避雷线和避雷器下面加设局部的集中接地 体,以满足防雷接地的要求 输电线路的防雷接地: 每一基杆塔下面,一般都应敷设集中接地体, 并与避雷线实现可靠连接。 本章总结: 对雷电放电过程的了解; 主要的雷电参数; 避雷针和避雷线的保护原理,保护范围计算; 避雷器的保护原理,主要参数; ZnO避雷器的特点、主要参数; 接地电阻的概念; 后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考,实际情况实际分析 * * Chapter 7.雷电及防雷保护装置 §7.1 雷电过程与雷电参数 一.雷电放电过程 1.先导阶段 当电荷密集中心处场强达25~30KV/cm时,就引发雷电放电。绝大多数电力系统事故是云--地之间的线状雷电造成的 微弱的放电通道,分级推进,每级平均长度25~50m,下行的平均速度0.1~0.8m/us.电流不大数十至数百安 2.主放电和迎面流注阶段 3. 余辉阶段 下行先导场强高,使周围空气电离,在地面或突起的物体上形成向上的迎面先导,当下行先导与迎面先导相遇,进入主放电阶段,出现强烈电荷中和过程,出现雷鸣和闪光。主放电时间短,50~100us;速度快,50~100m/us;电流大,数十至数百千安 主放电之后,云层中剩余电荷沿导电通道流向大地,持续时间0.03~0.15s,电流为数百安 二. 雷电参数 雷暴日(Td):一年中发生雷电的天数(30-40)。 雷暴小时(Th):一年中发生雷电的小时数(100)。 地面落雷密度( ) :每平方公里地面在一个雷暴日 中受到的平均雷击次数。 2. 雷道波阻抗 先导 A A A A 主放电 3. 雷电流幅值(I):雷电流指雷击于低接地电阻 (≤ )的物体时流过雷击点的电流。 一般地区: 少雷地区: I—雷电流幅值(kA) P—幅值大于I的雷电流出现的概率 经验公式: 4. 雷电流的波前时间 、波长 、陡度 我国在防雷设计中取 波前的平均陡度: 实测表明: 5. 雷电流极性及计算波形 75~90%的雷电流是负极性,在防雷设计 中一般按负极性考虑 常用计算波形: (1). 双指数波 0 0.5I I (2).等值斜角平顶波前 0 I (3).等值半余弦波前 0 I 0.5I §7.2 防雷保护装置 一. 避雷针和避雷线 1 . 保护原理:当雷云放电时使地面电场畸变,在避雷针的顶端形成局部场强集中的空间以影响雷电先导放电的发展方向,使雷电对避雷针放电,再经过接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。 防
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