变电站设计防雷设计

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1、毕业设计–防雷设计雷害途径直击雷雷电侵入波一、直击雷保护1、直击雷保护措施、对象《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997第7.1.1条郑州大学电气工程学院郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.1.1发电厂和变电所的直击雷过电压保护可采用避雷针或避雷线。下列设施应装设直击雷保护装置:a)屋外配电装置,包括组合导线和母线廊道;b)火力发电厂的烟囱、冷却塔和输煤系统的高建筑物;c)油处理室、燃油泵房、露天油罐及其架空管道、装卸油台、易燃材料仓库等建筑物;d)乙炔发生站、制氢站、露天氢气罐、氢气罐储存室、天然气调压站、天然气架空管道及其露天贮罐;e)多雷区的列车电站。郑

2、州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计2、直击雷保护设计注意事项妥善采用独立避雷针或构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。7.1.6独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面,也可铺设混凝土地面。7.1.7110kV及以上的配电装

3、置,一般将避雷针装在配电装置的架构或房顶上,但在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,宜装设独立避雷针。否则,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施。35kV及以下高压配电装置架构或房顶不宜装避雷针。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.1.8除水力发电厂外,在变压器门型架构上和在离变压器主接地线小于15m的配电装置的架构上,当土壤电阻率大于350Ω·m时,不允许装设避雷针、避雷线;如不大于350Ω·m,则应根据方案比较确有经济效益,经过计算采取相应的防止反击措施,并至少遵守下列规定,方可在变压器门型架构上装设避雷针、避雷线:郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计a)装在变压器门

4、型架构上的避雷针应与接地网连接,并应沿不同方向引出3根~4根放射形水平接地体,在每根水平接地体上离避雷针架构3m~5m处装设一根垂直接地体;b)直接在3kV~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m条件下装设阀式避雷器。高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所接地电阻不应超过4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.1.9110kV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,应装设集中接地装置。35kV、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将

5、线路的避雷线引接到出线门型架构上,但应装设集中接地装置。在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,避雷线应架设到线路终端杆塔为止。从线路终端杆塔到配电装置的一档线路的保护,可采用独立避雷针,也可在线路终端杆塔上装设避雷针。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.1.11独立避雷针、避雷线与配电装置带电部分间的空气中距离以及独立避雷针、避雷线的接地装置与接地网间的地中距离。a)~d)e)除上述要求外,对避雷针和避雷线,Sa不宜小于5m,Se不宜小于3m。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计二、雷电侵入波保护避雷器结合进线段。7.3.1发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络。未沿全线架

6、设避雷线的35kV~110kV架空送电线路,应在变电所1km~2km的进线段架设避雷线。进线保护段上的避雷线保护角宜不超过20°,最大不应超过30°。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.3.4具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置中阀式避雷器的配置。a)每组母线上应装设阀式避雷器。阀式避雷器与主变压器及其他被保护设备的电气距离超过表11或表12的参考值时,可在主变压器附近增设一组阀式避雷器。金属氧化物避雷器与主变压器间的最大电气距离可参照表12确定。对其他电器的最大距离可相应增加35%。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计7.3.5有效接地系统中的中性点不接

7、地的变压器,如中性点采用分级绝缘且未装设保护间隙,应在中性点装设雷电过电压保护装置,且宜选变压器中性点金属氧化物避雷器。如中性点采用全绝缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行,也应在中性点装设雷电过电压保护装置。郑州大学电气工程学院毕业设计–防雷设计不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置,但多雷区单进线变电所且变压器中性点引出时,宜装设保护装置;中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行可能,也应在

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