变压器动态

威远干式变压器的防雷保护措施有哪些

  为了避免雷击波对威远威远干式变压器的损害,确保威远威远干式变压器安全性运作,文中详细介绍了威远威远干式变压器避雷保障措施的运用,能够提升威远干式变压器避雷水准的实际效果。

  为了避免雷击波对威远干式变压器的损害,确保威远干式变压器安全性运作,文中详细介绍了威远干式变压器避雷保障措施的运用,能够提升威远干式变压器避雷水准的实际效果。

  (1)在配电威远干式变压器髙压侧挂设避雷器。依据SDJ7-79《电力工程过电压保护设计方案技术规范》要求:"配电威远干式变压器的髙压侧通常应选用避雷器维护,避雷器的电线接头和威远干式变压器底压侧的中性点及其威远干式变压器的金属外壳3点应联接一起接地装置。"这都是部颁DL/T620-1997《沟通交流电气设备设备的过电压保护和绝缘层相互配合》强烈推荐的避雷对策。

  显然,很多科学研究和运作工作经验均说明,仅在髙压侧选用避雷器维护时,在雷击波功效下仍有毁坏问题。通常地域年耗损率为1%,在多禁区达到5%上下,某些100雷暴日的雷击主题活动独特明显地域,年耗损率高达hg50%上下。究其关键缘故,乃是雷击波入侵配电威远干式变压器髙压侧绕阻所造成的正、逆变换过电压导致的。正、逆变换过电压造成的原理给出:

  逆变换过电压。即当3~10kV侧入侵雷击波,造成避雷器姿势时,在地阻上流过很多的冲击性电流量,造成压力降,这一压力降功效在底压绕阻的中性点上,使中性点电位差上升,当底压路线较为长时,底压路线等于波阻抗接地装置。因而,在中性点电位差功效下,底压绕阻穿过很大的冲击性电流量,三相电绕阻中穿过的冲击性电流方向同样、尺寸相同,他们造成的磁通在髙压绕阻中按威远干式变压器匝数比磁感应出标值挺高的单脉冲电势。三相电单脉冲电势方位同样、尺寸相同。因为髙压绕阻接成星形,且中性点不接地装置,因而在髙压绕阻中,虽知单脉冲电势,但无冲击性电流量。冲击性电流量只在底压绕阻中商品流通,髙压绕阻中沒有相匹配的冲击性电流量来均衡。因而,底压绕阻中的冲击性电流量所有变成激磁电流量,造成挺大的零序磁通,使髙压侧磁感应很高的电势。因为髙压绕阻出界端电位差受避雷器残压固定不动,这一磁感应电势就顺着绕阻遍布,在中性点幅值较大。因而,中性点绝缘层非常容易热击穿。一起,层间和匝间的电位差系数也相对扩大,将会在别的位置产生层间和匝间绝缘层热击穿。这类过电压更先是由髙压进波造成的,再由底压电磁感应至髙压绕阻,一般称作逆变换。

  正转换过电压。说白了正转换过电压,即当雷击波由底压路线入侵时,配电威远干式变压器底压绕阻总有冲击性电流量根据,这一冲击性电流量一样按匝数比在髙压绕阻上造成感应电动势,使髙压侧中性点电位差大幅提高,他们层间和匝间的系数工作电压也相对提升。这类因为底压进波在髙压侧造成磁感应过电压的全过程,称之为正转换。实验说明,当底压进波为10kV,地阻为5Ω时,髙压绕阻上的层间系数工作电压有的超出配电威远干式变压器的层间绝缘层全波冲击性抗压强度好几倍左右,这样的事情,威远干式变压器层间绝缘层确实要热击穿。

  (2)在配电威远干式变压器底压侧改装一般阀型避雷器或金属氧化物避雷器。这类保护方式的布线为:威远干式变压器高、低避雷器的电线接头、底压侧中性点及威远干式变压器金属外壳五点联接一起接地装置(或称3点共一体化)。

  运作工作经验和实验科学研究说明,对绝缘层优良的配电威远干式变压器,仅在髙压侧挂设避雷器时,仍有产生因为正、逆变换过电压导致的雷害安全事故。这由于髙压侧挂设的避雷器针对正转换或逆变换过电压全是力不从心的。正、逆变换过电压功效下的层间系数,与威远干式变压器的匝数正比,与绕阻的遍布相关,绕阻的首端、中南部和尾端均有将会毁坏,但以尾端较风险。底压侧改装避雷器能够将正、逆变换过电压限定在必须范围之内。

  (3)高、底压侧接地装置分离的保护方式。这类保护方式的布线为髙压侧避雷器独立接地装置,底压侧没装避雷器,底压侧中性点及威远干式变压器金属外壳联接一起,并与髙压侧接地装置分离接地装置。