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文档简介

一、绪论(一)研究背景雷暴天气在自然界中经常发生,伴随着闪电现象的发生。雷雨造成各种事故,造成各种危害,主要是火灾甚至爆炸。闪电的发生产生巨大的能量和破坏力。巨大的雷电电流和电压对电力系统中的电力设备绝缘构成了巨大的威胁。另外,闪电产生的高温可达数万度,极易引起火灾或爆炸。因此,采取合理有效的防雷措施是防止雷击的关键。接地是防雷技术的重要组成部分。无论是直击雷、感应雷还是其他形式的雷电,都将通过接地装置引入大地。因此,如果没有合理、良好的接地装置,就不能有效地进行防雷保护。从避雷器的角度来看,使闪光器与地之间的电气连接良好的装置称为接地装置。接地装置的作用是尽快将雷电闪络电荷释放到地面,以中和地面上的不均匀电荷。接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。变电站地网及高低压电气设备地线站、低压电力系统地线、电缆屏蔽接地、接地交流、计算机监控系统设备及部分变电站临时接地变压器的维护与维修。接地电阻较大时,当电力系统接地故障或其他大电流流入地面时,接地电势可能异常上升;如果地面网格设计不合理,可能会导致电位分布接地系统,当地超过规定TVC的潜力,这给运营商的安全威胁,也可能与低压反驳或二次损坏设备和电缆绝缘、高压力传感器控制监控和保护系统,配电变压器保护装置误动作,拒绝行动会发生,他说,甚至扩大事故,造成巨大的经济损失和社会影响。在现代社会,电力已成为国民经济和人民生活不可缺少的二次能源。它已广泛应用于现代工农业生产、人们的日常生活和各个领域。离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的;供不好电力,要实现国家的现代化也是办不到的。我国城乡各行各业广泛使用的电力,绝大部分由电网供给,所以,“电业事故是国民经济的一大灾难”。电力系统的安全运行有两方面的要求,一是要保证设备及人身的安全,二是要保证电力系统的正常运行。这些都与接地装置的设计是分不开的。在以往电力的规程中,在跨步电压满足的前提下,发电厂、变电站变压器的接地电阻应小于0.5欧姆的标准。然而在新的电力规程《交流电气装置的接地》中,对接地电阻有了更高的要求;另一方面,在电力系统的规模逐渐扩大的同时,而短路电流却随之增加,这也对接地设计的难度大大加高了。在高土壤电阻率区,这一问题尤为突出,因此对降低接地的电阻必须采用各种措施。雷电一直是影响电力系统安全稳定运行的重要原因,对于处在雷电频发地区的电力设备来说,防雷保护就显得至关重要。我国是雷电活动十分频繁的国家,全国有21个省会城市雷暴日都在50天以上,最多可达134天。据不完全统计,我国每年因雷击造成人员伤亡达3000~4000人,损失财产50~100亿元人民币。随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,雷电灾害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。所有防雷接地技术不仅是电气安全工程技术的一方面,更是电气安全工作的重中之重。变电站是电力系统的心脏和枢纽,一旦雷击,造成变压器和其他重要电气设备绝缘损坏,不仅修复困难,而且造成大面积、长时间停电,将不可避免地给国民经济带来严重的损失,与人们的生活带来了许多不便。因此,变电站变压器的防雷接地保护技术必须十分可靠。(二)研究意义变电站变压器是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电站变压器的防雷保护措施必须十分可靠。长期以来,国内外学者对雷电活动规律和雷击线路物理过程进行了大量研究,建立了较为完整的输电线路防雷理论体系。雷电电流幅值、波形、地面雷电密度和雷电频率对线路的防雷性能分析非常重要,但雷电数据是分散的,因此有必要对雷电数据进行长期统计。所有可以说变电站变压器的防雷安全形势不容乐观,主要表现在:一是社会人民防雷安全意识不强,对雷电灾害的危害性认识不够,事不关己的态度旁观此事;二是随着社会经济的发展,雷电灾害的危害途径增多,防雷安全理念已发生巨大变化,不仅要有传统的防御直击雷,还要防感应雷的新时代,而许多地方还是采用传统的防雷方式,防雷效果较差。

二、变电站变压器的防雷保护变电站变压器雷击的主要原因如下:闪电是雷云接近地球时,地面感应到相反的电荷。当电荷积累到一定程度时,它们在云和云之间、云和地球之间放电,发出光和声音。在供电系统正常运行时,电气设备的绝缘在电网的额定电压下。然而,由于雷击,供配电系统的某些部分的电压会超过正常值。变电站中变压器雷击通常有两种:一种是变电站中变压器设备的雷击,另一种是架空线路的雷电感应。过电压和直接雷电过电压产生的雷电波沿线路侵入变电站。防雷措施一般分为两类:①避免雷电波的进入;②利用保护装置将雷电波引入接地网。防雷保护措施应根据现场常见的雷击形式、频率、强度以及被保护设施的重要性、特点安装适宜的保护装置。(一)变电站变压器的直击雷保护闪电放电是由带电雷云引起的。人们普遍认为,雷暴云是由水滴或冰晶在某些大气和地面条件下凝结形成的积云,因为强湿和热空气不断上升到稀薄的大气中。在强上升空气的作用下,水滴被分裂并充满电。大多数雷云底部带负电荷,顶部带正电荷。一个强大的电场形成于具有大量不同极性或电荷的雷云之间,或雷云与地球之间。当电场强度超过空气击穿强度时,空气开始自由放电,产生强雷电。大多数闪电放电发生在雷云之间。虽然有少量雷云向地面放电,但估计雷云的电位至少为100毫伏。放电通道中的电流可以达到数十千安培甚至数百千安培,雷云的温度可以上升到2万多摄氏度。变电所变压器遭受雷击的方式有:一是直接雷击变电所设备;二是雷电波侵入沿线变电所引起的架空线路雷电感应过电压和直接雷电过电压。直击雷防护是指防止建筑物、构筑物、电网或电气设备遭受直击雷的作用。直接防雷技术是防雷系统的第一部分。它主要保护建筑物本身免受雷击损坏。在建筑物沿建筑物向地面放电的过程中,减少了巨大的雷电电流对建筑物内部空间的影响。(二)变电站变压器的侵入波保护变电站变压器抗侵入波的主要措施是在进出站线路上安装阀门避雷器。避雷器安装在被保护物体的前端。上端与线路连接,下端接地。通常安装在变电站的变压器母线上。阻火器的基本组成部分是火花隙和非线性电阻。目前,SFZ系列阀式避雷器主要用于大中型变电站变压器电气设备的保护。FS系列阀门避雷器主要用于保护小容量配电装置。由于各级变压器母线接地故障电流不断增大,在接地设计中很难满足R<2000/I的要求。电流标准明显不同于原接地规程。不再规定接地电阻应达到0.5,但允许放宽至5。但这并不意味着接地电阻是普遍可用的。接地电阻的松弛有附加条件。为了防止传输电位的危害,应采取各种隔离措施,并考虑短路电流的非周期分量。当接地网电位升高时,3-10千伏避雷器运行后不应运行或损坏。应采取均压措施,检查接触电位差和跨步电位差是否符合要求。施工后还应测量并绘制电位分布曲线。变电站变压器接地网的设计应遵循以下原则:建筑物基础的钢筋和天然金属接地体应尽可能作为接地网。尽可能以自然接地体为基础,人工接地体为辅,其形状尽量为闭环。采用统一的接地网,接地方式为一点接地。(三)变电站变压器的进线段保护为了限制雷电电流的幅度和雷电波通过避雷器的波形,变电站必须对变压器线路进行保护。当线路发生过电压时,波导管向变电站变压器移动。启动值为线路绝缘50%冲击闪络电压。输电线路的冲击耐受电压远高于变电站变压器设备的冲击耐受电压。因此,在变电站变压器进出线附近安装避雷器是主要措施。如果没有安装避雷器,雷击会损坏线路。变电所变压器线路保护是在变电所变压器线路框架附近1-2公里线路上采取的可靠的防雷措施。变电站变压器线路保护的具体措施取决于变电站变压器的线路状况。(四)避雷针与避雷线的保护范围的计算雷闪直接对电气设备放电引起的过电压称为直击雷过电压,其极性与雷电流的极性相同为负。直击雷过电压的幅值可达上千千伏以上,很显然,大多数击于输电线或电气设备上的都会产生闪络,可能导致火灾或爆炸。但对于高压配电线路,往往受厂房和高建筑物的屏蔽,所以遭受直击雷的几率较小。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导人地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。变电站变压器装设避雷针时,应该使站内设备都处于避雷针保护范围之内。此外,装设避雷针时对于110kV变电站变压器必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110KV及以上变电站,由于该电压等级配电装置绝缘等级较高,可直接在配电装置框架上安装避雷针。因此,避雷针产生的高电位不会引起电气设备的反攻事故。雷击只能通过拦截导引措施改变其入地路径。接闪器有避雷针、避雷线。(五)变电站变压器进线防雷保护变电站的泪点入侵大都是由雷击线引起的,要限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷波的波度,就必须对变电站变压器进线实施保护。当线路发生过电压时,波导线路将移至变电站。起动幅值为线路绝缘冲击闪络电压的50%。线路的冲击电压远高于变电站的变压器设备。应为雷电侵入波沿导线传播时有损耗,具体是雷电压在线路上感应产生的地点离变电站变压器愈远,它流动到变电站变压器时的损耗就愈大,其波陡度和幅值就降得愈低。所有在接近变电站变压器的进出线上加装避雷线是防雷的主要措施。如不架设避雷线,当遭受雷击时,势必会对线路造成破坏。变压器进线保护是在变电站变压器出线框附近1~2km线路上采取的一种可靠的防雷措施。这样,雷击过电压波侵入变电站主要来自进线段外,通过1-2km线路的冲击电晕效应,不仅削弱了入侵波的幅值和陡度,而且因进线段波阻抗的作用,也限制了通过避雷器的雷电流,使其不超过规定值,保证了避雷器的良好配合,这一措施就是变电站变压器进线段保护。

三、变电站变压器的防雷接地接地装置的设计对电力系统的安全运行至关重要。变电站变压器接地系统的合理性是直接关系到人身和设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩大,接地系统的设计越来越复杂。变电所变压器接地包括工作接地、保护接地和防雷接地。工作接地是电力系统中电气设备运行所需的接地;保护接地是电气设备的金属外壳、配电装置的结构和线路铁塔等,其设置是为了避免因可能的带电绝缘而危及人身和设备的安全。损坏;防雷接地是指防雷装置对地释放雷电电流的接地。(一)接地概述接地是将电力或建筑电气装置、设施的某些导电部分通过接地线与接地极连接。接地按工作内容分为以下几类:(1)工作接地工作接地是指系统正常运行的接地。除主要设备的接地外,根据电路的不同性质,还有各种工作接地,如直流接地、交流接地、数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地、电源接地等。(2)防雷接地为了避免雷电的危害,避雷针、避雷器等防雷设备必须配备相应的接地装置,以便将雷电电流引入大地。(3)安全接地为保证人身安全,电气设备外壳接地。任何接地极都存在接地电阻。因此,当电流通过接地极时,接地电阻上的电压降会使接地极电位上升的电流在地面上扩散,在地面上会出现电位梯度。(二)接地电阻地球不是理想的导体,它有一定的电阻率。因此,当外力作用于地球上的电流时,地球就不能保持相等的电位。接地电阻是电流从接地装置流向另一接地体或扩散到远处时产生的电阻。包括接地线与接地体本身的电阻、接地体与接地电阻的接触电阻、接地电阻或两接地体之间无限距离的接地电阻。1.《电力设备接地设计技术规范》中规定了接地电阻,一般不大于0.5。根据规定,主要目的是控制接地故障发生时接地电势的增加不超过2000V,其次是要求接地电阻不超过0.5Ω和5Ω。2.分析接地短路电流在系统发生接地故障时,接地短路电流通过三种方式流入系统接地中性点。a.经架空地线—杆塔系统;b.经设备接地引下线,地网流入本站内变压器中性点;c.经地网入地后通过大地流回系统中性点。而对地网接地电阻起决定性作用的只是入地短路电流。所以,正确地考虑和计算各部分短路电流值,对合理地设计地网有着很大的影响。对于大型测量接地电阻,电流电压测量方法应采用接地棒,辅助的后方三角形方法应采用接地体的布局,并使径向帮助接地体的接地电阻不应大于10Ω。通过接地装置的电流应大于30A,电源电压为65~220V交流工频电压,电压低时测量安全。电压表应采用内阻高的电压表,以减小云支路的分流效果。该测量方法的优点是接地电阻不受测量范围的限制。特别适用于110KV以上系统接地网接地电阻的测量,以及自动系统接地电阻的测量,测量结果准确可靠。(三)变电所接地装置接地装置是由埋在地下的接地体(即金属导体)和连接接地体与电气设备金属外壳(或电路中的节点)的导线组成的装置。接地体和接地线应耐腐蚀。接地线还必须满足机械强度和短路电流通过热稳定性的要求。变电站变压器接地装置接地设计的要求和一般规定首先根据项目要求确定接地设计原则:根据地网的类型、用途和接地要求进行设计。如主要用于防雷接地的地网,其接地线长度应满足L<2ρ;主要用于短路电流泄流保护的地网可以不受上述限制,在高土壤电阻率地区甚至可以在2km范围内补充外引接地体;接地网布置类型多样:水平、垂直布置,长孔、方孔接地网其计算工频接地电阻的方法也不同。不同建设项目的目的不同,接地网寿命要求不同,因此其接地材质的选择也不同。设计前要充分收集有关资料数据,尽可能进行现场勘察。应掌握现场地形、地貌、水文、气象、地质结构、矿藏、电磁场、实测土壤电阻率。可供利用的自然接地体的状况及接地电阻值。这些对接地工程设计计算和施工布置都是很重要的。在具体工程中变电所不同地点和不同深度的土壤电阻率是不相同的。在计算接地电阻时如何选取一个等值的土壤电阻率进行计算是每个工程中都要解决的问题。在设计时需考虑以下几点:(1)设施的作用;(2)设施的设计寿命;(3)土壤电阻率;(4)土壤的自然腐蚀性;(5)地网面积和形状;(6)周边的建筑物和他们的接地系统;(7)季节因素和温度因素。变电所接地系统主要用于短路电流泄流保护,一般为水平接地为主,外加少量垂直接地体且边缘闭合的复合式接地网。变电站作为一个大电流接地短路电流系统,其接地电阻通常是非常严格的,因此在设计时应研究变电站的接地电阻值。(四)变电站变压器的接地原则变电站变压器接地网设计时应遵循以下原则:(1)尽量采用建筑物地基的钢筋和自然金属接地物统一连接地来作为接地网;(2)尽量以自然接地物为基础,辅以人工接地体补充,外形尽可能采用闭合环形;(3)应采用统一接地网,用一点接地的方式接地。(五)降低变电所接地装置工频接地电阻的措施(1)接地引线电阻,是指由接地体至设备接地母线间引线本身的电阻,其阻值与引线的几何尺寸和材质有关。(2)接地体本身的电阻,其电阻也与接地体的几何尺寸和材质有关。(3)接地体表面与土壤的接触电阻,其阻值怀土壤的性质、颗粒、含水量及土壤与接地体的接触面积及接触紧密程度有关。(4)从接地体开始向远处(20米)扩散电流所经过的路径土壤电阻,即散流电阻。决定散流电阻的主要因素是土壤的含水量。(5)垂直接地体的最佳埋置深度是指能使散流电阻尽可能不而又易于达到的埋置深度。为了确定垂直接地的最佳深度,需要考虑三维地网的因素。所谓三维地网,是指垂直接地埋深与地网等效半径相同数量级的地网。(6)接地体设计,通常是使用更多的根在地上垂直接地体和接地体并联接地体组的水平,由于接地体埋置间距等于列表只有一个地面大约两倍的长度的身体,列表中的电流接地系统时,将受到对方的条件和干扰当前的侨民,等于增加接地体电阻,冲击电流是离散现象,称为屏蔽效应。

四、变电所防雷接地设计实例(一)变电所的规模本章拟建的变电站是位于农村地区的110KV农村变电站,对该变电站安装避雷针,实现防雷侵入保护。变电所变压器接地网一般采用40mm*4mm扁钢或直径20mm圆钢成方孔或长孔布置,埋深0.6-0.8m,宜埋在北方冻土层以下。其面积与变电所变压器相同或略大。埋于变电所变压器外壁,距墙1.5-2米,外缘应封闭,外缘转角应做成圆弧。半径不应小于接地网平衡带间距的一半。在网络中铺设的均衡带间距一般为3-10米,可以均匀或不均匀布置,但应按一定的规则改变。表4.1变电站变压器相关参数名称型号规格单位容量(KVA)数量变压器(主)KVY/Δ-11台25001变压器KVY/Y0-12台501变压器KVY/Y0-12台301氧化锌避雷器Y5WZ-42/135G只3电压互感器JDJ2-3535/0.1KV只1图4.1110kV变电站变压器电气接线图(二)避雷针的选择目前,在变电站的新建或技术改造中,一般选用氧化锌避雷器,作为电力变压器等电力设备的大气过压、运行过压和事故过压保护设备。氧化锌避雷器与阀型避雷器相比,具有残压低、无续流、通流容量大、性能稳定和动作迅速等优点。避雷器的配置原则如下:①配电装置的每组母线上均应装设避雷器。②旁路母线上是否应装设避雷器,应视当旁路母线投入运行时,避雷器到被保护设备的电气距离是否满足而定。③330kV及以上变压器和并联电抗器处必须装设避雷器,并应尽可能靠近设备本体。④110kV及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。⑤三绕组变压器低压侧的一相上宜装设一台避雷器。(1)110kV侧避雷器的选择①按额定电压选110kV系统最高电压230kV,相对地电压为230/=132.8kV,避雷器相对地电压为,取避雷器额定电压为204kV。②按持续运行电压选择110kV系统相电压132.8kV,选择氧化锌避雷器持续运行电压152kV,此值大于132.8kV。②标称放电电流的选择110kV氧化锌避雷器标称放电电流选择10A。④雷电冲击残压的选择110kV额定雷电冲击内绝缘耐受电压为786kV,计算避雷器标称放电电流引起的雷电冲击残压为(4-1)选择氧化锌避雷器雷电冲击电流下残压(峰值)为532kV。⑤校核陡坡冲击电流下的残压110kV变压器类设备的内绝缘截断雷电冲击耐受电压为882kV,计算陡坡冲击电流下的残压为(4-2)选择陡坡冲击电流下残压(峰值)为596kV。⑥操作冲击电流下的残压110kV变压器线端操作波试验电压为550kV,计算变压器110kV侧操作冲击电流下的残压为(4-3)选择操作冲击电流下峰值残压为454kV。⑦根据上述计算和校核,选择Y10WF-204/532型避雷器YH10WZ1-204/532型号说明如下:Y—金属氧化物H—复合型避雷器,10—8us/20us波形标称放电电流:10kA,W—无间隙Z—陶瓷式204—避雷器额定电压532—残压,标称放电电流为10KA时的残压不大于532。参数如下:使用场所:110kV系统;裙数:58;爬电比距(cm/KV):2.5;避雷器额定电压(kV):204;避雷器持续运行电压(kV):152;直流1mA参考电压下不小于(kV):296;标准放电电流(8/20μs)下的最大残压峰值(kV):532;操作冲击(30/60μs)下的最大残压峰值(kV):454;陡波下的最大残压峰值(kV):596;2ms方波电流幅值(A):800。(2)选型结果本设计中110kVⅠ、Ⅱ段母线采用南阳市丰电避雷器有限公司Y10WF-204/532型避雷器;1号、2号主变110kV侧采用明电舍(郑州)电气工程有限公司Y10WF-204/532型;20kVⅠ、Ⅱ段母线、1号、2号主变20kV侧采用明电舍(郑州)电气工程有限公司Y10WF-100/260S型避雷器;20kV中性点采用大连蓝电避雷器有限公司HY5WZ-72/186型避雷器;10kVⅠ、Ⅱ段母线及出线采用宜宾电子元器件厂HY5WZ-17/45型避雷器。(三)避雷针的设置及防雷保护校验该110kV变电站变压器主变压器容量2500kV·A,电压为35/10.5kV,中性点不接地,经消弧线圈接地。最大运行方式下,低压母线三相短路电流为4.25kA,单相短路电流为10.8kA。低压侧主保护动作时限为0.7s。变电站变压器范围为长为50m,宽为40m。变电站变压器电源进线为一回110kV架空线路,导线型号为LJ-95,3km长。电源变电站变压器110kV母线最大运行方式下短路容量500MV·A,单相接地电容电流为15A。110kV出线继电保护动作时限为1.4s。功率因数要求不小于0.9。1.5m1.5m1.5m变压器室值班室工具间高压配电室低压配电室水平接地体及均压带;垂直接地体;接地线图4.235/10.5KV变电站变压器接地网示意图接地设计步骤如下。接地电阻要求值因为中性点不接地、经消弧线圈接地,仅供高压电气装置接地保护用时,要求确定土壤电阻率考虑季节变化,土壤电阻率应乘以季节系数,所以最大电阻率为:选择接地体及确定接地装置型式选角钢L50×50×5,长3.5m做垂直接地体;并选扁钢40mm×5mm做水平接地体,构成以垂直接地体为主的复式接地装置。接地装置在距变电站变压器建筑物外墙1.5m处,呈环路闭合的长孔型布置,中间加一条均匀带。垂直接地体间距取6~7m,沿闭合环路垂直打入地中,上端用扁钢连接,扁钢埋地0.5~0.7m。高、低压配电装置角钢基础及变压器底部钢轨均通过不少于2根的接地线连接到接地装置上。变电站变压器各室出入口敷设帽檐式均压带或铺设沥青路面(变电站变压器无自然接地体)。单根垂直接地体的接地电阻2)初定垂直接地体根数,确定屏蔽系数因闭合接地装置的周长L=[(1.5×2+50)+(1.5×2+40)]×2=192m,接地体间距a=6~7m,故垂直接地体根数约为n=L/a=32~27.5根实取n=30根按n=30及,查得接地装置的接地线(即连接扁钢)热稳定性校验选接地线40×5=200mm2>Smin合格防雷接地110kV变电站变压器采用独立避雷针。避雷针接地线埋在接地部分,配电装置接地导线埋在土壤部分3米以上,变电所变压器电气装置的接地装置采用以水平接地极为主体的人工接地网,水平接地接地极采用扁钢50mmx5mm,垂直接地极采用角钢50mmx5mm,垂直接地为垂直接地。电杆间距5-6米,主接地网接地装置的电阻不大于4Ω,主接地网埋于冻土1米以下。人工接地网外缘应封闭,外缘角应做成圆弧。(四)接地装置的设置无论是工作接地还是保护接地,都是经过接地装置与大地连接,接地装置包括接地体和接地线两部分。1.接地体(网)待设计变电所为长方形,则接地网也可取为长方形,若取直径为48mm,长为250cm的钢管作接地体,埋深0.8m,接地体之间连接一般用镀锌扁钢,应保证接地地电阻R≤4Ω。2.接地线接地线是连接接地体和电气设备接地部分的金属部分的金属导体。接地一般采用截面积不小于4mm×12mm的扁钢和直径不小于6mm的圆钢。

结语本文在分析和研究农村110kV变电站雷电过电压放电过程及其机理的基础上,重点进行了农村110kV变电站的防雷设计。根据各种防雷装置的保护原理,设计并安装避雷器,用于变电站的直接防雷,设计并安装变电站防雷侵入波保护。同时,结合基础接地知识和变电站变压器接地标准,对110kV变电站变压器进行了接地保护设计。根据国家防雷接地标准,理论和计算可以得出以下结论:通过本次毕业设计,我基本掌握了变电站变压器防雷设计的基本思路和实施步骤。在设计和论文写作的整个过程中,导师在各个方面给予了全面的指导和帮助。教师的渊博学识、求实创新、勤奋严谨的学习作风、忘记工作作风,一直影响着我。教师的因材施教精神和孜孜不倦的教学给学生留下了深刻的印象,这将使我终生受益。在此,我向我尊敬的导师和家庭成

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