一、变压器的主要防雷设施?
电力变压器的防雷措施有:
一、正确设置避雷器。配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电变压器,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷器越靠近配电变压器,防雷效果越好。可将高低压侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿变压器绝缘的危险性。
二、定期校试避雷器。为了起到保护变压器免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电变压器,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者应及时进行处理。
三、测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对变压器接地电阻进行测试,遇不符合规定值的,及时采取措施,同时检查防雷设施,尤其要注意引下线在土壤交界处和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下测量接地电阻值。
四、禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁变压器。
二、箱式变压器如何防雷?
箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种:
1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
三、变压器防雷排查什么?
1、架设避雷线
2、提高线路本身的绝缘水平.
3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线
4、加强对绝缘薄弱点的保护.
5、采用自动重合闸装置.
6、绝缘子铁脚接地.
7、防直击雷.装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷.
8、进线防雷保护.在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备.
9、配电装置防雷保护.为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器.
10、高压电动机的防雷保护.采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀\x09型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装.
11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内.
12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压.
13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器.架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连.
14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内.
15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置.
16、减少使用电话和手提电话.
17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体.
18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品.
四、变压器的防雷保护主要是?
配电变压器防雷保护措施的选用
各种防雷保护措施各有其特点,各地应根据雷暴日雷电活动强度来合理选择适当的防雷保护措施。
1、在平原等少雷区,配电变压器年损坏率较低,可只采用配电变压器高压侧装设避雷器的方式。
2、在一般雷电日地区,应采用配电变压器高、低压侧均装设避雷器的方式。
3、在多雷区,单独采用某一种防雷保护措施往往不能奏效,应采用综合防雷保护措施,即高压侧装设避雷器单独接地,低压侧避雷器、低压侧中性点及变压器金属外壳连接在一起的分开接地。
4、在重雷区,特别是配电变压器年损坏率较高的地区,采用综合防雷保护措施仍未收到较好的防雷效果后,应根据技术经济比较,在配电变压器铁芯上加装平衡绕组,或在配电变压器内部安装金属氧化物避雷器
五、自耦变压器防雷保护特点?
自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原、副绕组直接串联,自行耦合的变压器。自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
自耦变压器的特点:1、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低;2、由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大;3、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系。
根据自耦变压器的特点,自耦压器不具备防雷功能。
六、电力变压器的防雷措施有哪些?
1、架设避雷线
2、提高线路本身的绝缘水平.
3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线
4、加强对绝缘薄弱点的保护.
5、采用自动重合闸装置.
6、绝缘子铁脚接地.
7、防直击雷.装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷.
8、进线防雷保护.在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备.
9、配电装置防雷保护.为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器.
10、高压电动机的防雷保护.采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀\x09型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装.
11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内.
12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压.
13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器.架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连.
14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内.
15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置.
16、减少使用电话和手提电话.
17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体.
18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品.
七、防雷接地和变压器的接地能共用吗?
可以使用共同接地,但是因为房屋的中性接地电阻和设备接地电阻要求不一致,如建筑物接地电阻为10欧姆符合要求,而变压器设备接地需要4欧姆,那么你的共同接地电阻应该需要做到4欧姆才能正常使用,并可以使用建筑物和设备同一接地及接地网。
八、电离防雷装置的防雷原理?
电离防雷,由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。
这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
九、变压器副边需要防雷电路吗?
变压器各侧必须加装避雷器进行保护。
因为变压器不用避雷器保护时,雷电产生的过电压就有可能直接侵入变压器绕组,从而把绕组击穿,损坏变压器。加装避雷器后,当雷电产生的过电压侵袭变压器时,首先要通过避雷器,此时避雷器的火花间隙即行放电,从而限制了变压器绝缘上的过电压值,而在放电过程中,由于非线性电阻具有良好的伏安特性,使避雷器上的残压限制在变压器没有危险的数值以下。
十、35kV变压器防雷接地埋设标准?
1.高压输电线路与变配电站的防雷应符合现行国家有关规范的要求。
2.煤矿供电线路和电机车架线宜全线采用铠装电缆理地最设,埋深不小于0. 8m。
当供电线路全线埋地教设有困难时,可由架空线路转换为电缆埋地引入,在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组避雷器,同时在第三秆或第四杆增设一组高压保险丝。当由架空线路转换为电缆埋地引入时,若其井外埋地长度超过15m,电缆金属外皮应在进入处做接地。若埋地长度不足15m,电缆金属外皮除在进入并口处做接地外,还应在井外做两处接地,接地点间距不应大于50m,接地电阻不宜大于20Ω。
3.采用架空线路引入时,接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。当土壤电阻率在2000m及以下时,铁横担钢筋混凝土杆线路由于连续多杆自然接地作用,可不另设接地装置。屋内有电力设备接地装置的建筑物,在入口处宜将绝缘子铁脚与该接地装置相连,可不另设接地装置。
4.低压输配电线路在井口及各被保护的设备处,应装设适配的电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10欧姆.
5.电缆引入井后,第一个金属接线盒应进行局部接地,以后按照200m—250m等差级数距离进行局部接地。
6.露天堆场架空线路,应在电源入口处、分支处、移动设备的接电点及正常分断的开关两侧装设避雷器。
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