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35kV供电体系中过电压景象的避免

2017-06-24 08:46分类:维修电工 阅读:

 

在35kV供电体系中,过电压是许多见的缺点景象,多见的过电压首要有谐振过电压、操作过电压、雷击过电压等。据核算, 35kV供电体系作业中谐振过电压和雷击过电压出现是最一再的,这极大地影响了供电牢靠性和电网作业的安全,大大降低用户的供电质量。这篇文章作者依据自个的实习阅历对 35KV供电体系过电压景象的防治进行总结。

在35kV供电体系中,过电压是许多见的缺点景象,据核算, 35kV供电体系作业中谐振过电压和雷击过电压出现是最多见的,过电压的出现会极大地影响到供电牢靠性和电网作业的安全,这篇文章对这两种多见的、危害性较大的过电压景象发作的要素及防治办法做了具体介绍。

一、谐振过电压的防治办法研讨

谐振过电压是指电网中的电感、电容元件,在必定电源的效果下,并遭到操作或缺点的激起,使得某一安闲振动频率与外加强逼频率持平,构成周期性或准周期性的剧烈振动,出现共振景象,电压振幅急剧上升,发作谐振过电压。谐振过电压对电网构成的危害极大,比方构成电压互感器熔丝熔断、电压互感器焚毁、电网设备绝缘损毁,乃至构成相间短路、维护设备误动作等等,然后损坏供电体系的正常作业,而且谐振过电压效果时刻较长,直到发作新的操作或许谐振条件遭到损坏,谐振才会暂时不见。

1.1 35kV供电体系中谐振过电压发作的要素剖析

35kV供电体系中谐振过电压发作的多见的要素首要有:供电系核算划有缺点及电网体系的改造,构成了一些倒运的谐振回路;电压互感器励磁特性饱满点较低,简略发作过饱满。电网中的参数简略满意谐振条件 W1=1/ωc,例如:电网正常作业时WL=1/ωc,当电感线圈出现涌流使铁心饱满,其感抗减小,抵达WL=1/ωc,体系易满意串联谐振条件;电网中电压互感器高压侧中性点接地数量太多。谐振时,简略构成三相对地电压不平衡,据核算,有些变电站35kV相电压最高抵达41kV最低16kV,持续时刻 15min分配。

1.2 宜选用的防治办法

一是削减同一体系中电压互感器高压侧中性点接地数量,除电源侧电压互感器高压侧中性点接地外,其它电压互感器中性点不接地。二是在电压互感器一次绕组中性点装设一次消谐器,在电压互感器开口三角绕拼装设二次消谐器或消谐电阻,在电压互感器的开口三角形绕组中加装消谐电阻,它是一种非线性的电阻,其静态电阻仅几欧,而投入100V工频电压时,通过2~3s后电阻将缓慢上升到100Ω分配,做到既确保牢靠消谐又能满意互感器的容量恳求,不至于构成互感器过载。三是在35kV母线上加装必定的对地电容,运用变电站修补时期,在35kV母线上加装必定的对地电容。

二、35KV电网雷击过电压的防治研讨

在35kV电网的输电线路中,雷击跳闸率占其总缺点率的百分之八十以上,且常常伴有柱上开关、刀闸、避雷器、变压器、套管、瓷瓶等设备在雷电活动时损坏,6~35kV 电网,一般没有全线避雷线维护且线路绝缘水平较低,再加上如蜘蛛网状的网络构造,不光直击雷能构成雷害事端,且感应雷也能构成较大的危害。雷电过电压一般会构成设备介电强度降低,活络设备中的电子器材损坏,维护设备、监控体系误动作乃至停机停产。

2.1 雷击过电压的品种

雷电过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压,雷直接击于输电线路上,许多雷电流通过输电导线,经输电线路的阻抗接地,在阻抗上发作电压降,使被击点出现很高的电位,被击点对地的电压叫做直击雷过电压。因其电效应,热效应和机械效应等很简略构成线路损坏和人员伤亡。一般防直击雷是通过避雷针,将雷电招引到自个身上来,并将其安全导入地中去,然后起到屏蔽效果。雷击线路邻近地上或线路杆塔时由于电磁感应在导线上致使的过电压,称之为感应雷过电压。感应过电压刹那间间将线路成为“高压线”,严首挟制人身工业安全。为避免感应雷,应尽量将电缆埋入地下而不是“架空”,一同,添加室内线路防雷设备,设备专门的弱电维护设备等。

2.1 35KV电网雷击过电压发作的要素剖析

2.1.1 避雷线

35kV 电网是村庄和城市近郊首要电压等级电网,由于其线路不需全线架起避雷线,绝缘子片数少,三相不换位等要素使得线路的耐雷水平不高,在6~35kV 电网,沿线路一般都没有设置避雷线,首要是靠设备在线路上的避雷器进行维护,而这些避雷器一般设备在变电站的出线侧和配电变压器的高压侧,线路基地短少维护,如线路遭受雷击,即便这些避雷器动作,那么线路绝缘子在较高的雷电过电压效果下也会击穿放电。

2.1.2避雷器

一些避雷器的接地引下线选用带绝缘外皮的铅线做接地引下线,内部假定折断不简略发现,两头的联接头简略锈蚀,还有避雷器的接地引下线在埋入土中与接地体联接处由于腐蚀电位差纷歧样最简略发作电化学腐蚀,有的乃至开裂。

2.1.3电网主动重合闸

由于雷电过电压构成的击穿大都是瞬时性缺点,绝缘子放电后一般都能自行康复绝缘,主动重合闸是削减雷害事端、确保供电牢靠性的首要办法。可是由于各种要素,在6~35kV电网主动重合闸的投运率并不高,这也是中压电网雷害事端偏高的首要要素。

2.2 雷击过电压防治办法

2.2.1 架起避雷线。

35 kV 线路绝缘相对很弱,装避雷线的效果不大,一般不在全线架起避雷线。但当雷直击于变电站邻近的导线时,沿导线传人变电站的侵入波或许会危及到变电站内设备的绝缘。所以输电线,有必要在挨近变电站的一段进线(1—2 m)上加装避雷线,以削减绕击和反击的概率。为了行进避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对外侧导线的维护角应小一些,一般选用200~300。

2.2.2 设备主动重合闸。

由于线路绝缘具有自康复功用,大大都雷击构成的绝缘闪络在线路跳闸后能够自行消除,因而设备主动重合闸设备对降低输电线路的雷击事端率具有较好的效果,这么就尽量削减了雷击跳闸后线路停电的机率。

2.2.3 中性点非有用接本地法。

我国35KV电网一般选用中性点不接地或经消弧线圈接地的办法。这么雷击致使的大大都单相接地缺点能够主动消除,使线路绝缘不发作闪络,避免建弧。然后也就不会跳闸,行进了耐雷水平。为了非常好地体现这种效果,输电的铁塔和钢筋混凝土阡宜接地,接地电阻不受绑缚,但多雷区不宜跨过30Q。

2.2.4 增强线路绝缘。

输电线路中单个的跨过大区域输电线路,落雷机会遇增多。可选用瓷横担等冲击闪络电压较高的绝缘子或添加绝缘子的片数来按捺工频电弧的树立,然后来降低雷击跳闸率。

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