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变电所雷电过电压的来源 雷电直击变电所雷击输电线路产生的雷电过电压沿线路侵入变电所 变电所雷电过电压的危害 变压器等主要电器设备的内绝缘大都没有自恢复的能力220kV线路 50 放电电压为1200kV而相应的变压器全波冲击试验电压为850kV 全波多次冲击耐压只有850 1 1 773kV设备损坏后将造成大面积停电 侵入波过电压防护的主要措施 变电所内避雷器的保护作用 避雷器与被保护设备有一定距离时的过电压变压器与避雷器之间允许的最大电气距离确保变压器安全的主要措施 入侵雷电波的波形 标准雷电波波形 Tf 1 2 s 30 Tt 50 s 20 360m 雷电冲击波波头长度 VTf 3x108m sx1 2x10 6s 360m 因此 在变电站内分析入侵波时我们通常考虑其波头的影响 从而把入侵波看成是陡度为 的斜角波 t 2 避雷器与被保护设备距离为零时的过电压 变压器在冲击电压作用下入口电容一般可以不计 可以认为输电线在此开路 避雷器动作前 变压器 也是避雷器 上电压 避雷器动作后 可列方程 避雷器动作后 变压器 也是避雷器 上电压有两个峰值 Uch 避雷器冲击放电电压Ubm 避雷器残压的最大值 取5kA下的数值两个峰值Uch和Ubm基本相同 变压器得到可靠保护条件 变压器冲击放电电压大于避雷器的冲击放电电压和5kA下的残压110kV 220kV变电所雷电流不得超过5kA 故5kA下的残压用Ub 5表示 可将避雷器上的电压近似的视为斜角平顶波 其幅值为Ub 5 波头时间Tp取决于入侵波陡度 上图表示当避雷器动作时在避雷器安装处产生一个 t tp 电压波 3 避雷器与被保护设备有一定距离L2时的过电压 2019 12 20 13 可编辑 变压器在冲击电压作用下 可以认为输电线在变压器入口处T点开路入侵波at到避雷器处B点时t 0 在变压器入口处T点发生全反射 反射波到达B点之前 UB t Uq at反射波到达B点后和避雷器动作之前 UB t Uq Uf at a t 2 2a t 其中 L2 v B Uq Uf T t tp UB与避雷器伏秒特性相交 避雷器动作 UB应等于避雷器残压 相当于在避雷器安装处产生一个 2 t tp 电压波 UB Ub 5 2 t 2 t tp 2 tp 其中 2 TP Ub 5 2 t tp时UT 2 tp Ub 5 2 其中 L2 v考虑到设备入口电容UT Ub 5 2 KL2 vK为设备电容修正系数 t 2 t t 2 2 t tp 2 t tp 2 4 t tp t tP 2 时UT 2Uq 2Uf 2 t 4 t tP 2 tP 2 4 tP 2 tP 2 tP 2 Ub 5 2 具有振荡性质 截波 变压器上电压UT t 4 变压器与避雷器之间允许的最大电气距离 入侵波在变压器与避雷器之间多次反射 作用在变压器上的电压具有振荡性质 相当于截波的作用 变压器承受截波的能力为多次 一般指3次 截波耐压值 变压器承受的最大耐压值变压器与避雷器间允许最大电气距离 确保变压器安全的主要措施 限制避雷器残压限制入侵波陡度减小变压
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