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文档简介

分布式光伏系统雷电过电压保护主要内容 2.1雷电的形成与危害

2.2雷电过电压侵入分布式光伏系统途径

2.3分布式光伏系统综合防雷

2.4雷电防护区域的划分

2.5浪涌保护器选择原则

2.6分布式光伏系统雷电防护对策2.1雷电的形成与危害雷电的形成:由于雷雨云中不同部位聚集着不同极性的电荷,当电荷积累到一定程度时,就会在带电雷云内部、带电雷云与带电雷云之间、带电雷云与大地之间会产生很强的电场,当电场强度达到空气击穿强度时,便会发生正负电荷之间的放电现象,这种瞬间的强火花放电就是闪电。雷电的危害:产生强大的感应电流或高压,使附近线路和导电设备出现闪电的特征。使地电位上升,会使周围电子系统中的设备造成干扰甚至被过压损坏静电场增强,使空气中的放电火花也会产生高速电磁脉冲,造成对电子设备的干扰。2.2雷电过电压侵入分布式光伏系统途径1、沿交流电源线2、沿直流电源线3、沿二次系统的信号采集、传输电缆、光缆4、沿GPS系统的天馈线5、沿进出主控楼的电话线、网络线6、沿其它进出主控楼的线缆(监控、消防、报警等等)2.3分布式光伏系统综合防雷

对于分布式光伏系统的雷电防护主要还是通过包括外部防护以及内部防护两方面,以达到综合防护的效果,通常依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》以及GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中的各项规定进行防护特别强调:浪涌保护器是保护设备不受雷电电涌电流的冲击,减少设备损坏和相关损失的有效措施之一,但浪涌保护器的设置只是防雷工程的一部分,不应以设置浪涌保护其来代替防雷工程2.4雷电防护区域(LPZ)的划分LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,并且本区内的雷电电磁脉冲没有任何衰减;LPZ0B区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,并且本区内的雷电电磁脉冲强度仍没有衰减;LPZ1区:本区内的给物体不可能遭到直接雷击,且本区内的雷电电磁脉冲部分衰减,衰减程度取决于所采取的屏蔽措施LPZ2~n:需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场所增设的后续防雷区。2.5浪涌保护器的选择原则——绝缘配合1.设施对浪涌的暴露程度(不是设备容量的大小)2.被保护设备的重要程度和耐压值3.被保护设备所处雷击区的强度4.配电设施系统里浪涌保护器安装的位置5.设施内电子和电气设备产生的电力干扰程度。2.6.1分布式光伏发电系统雷电防护对策光伏发电系统防雷保护方案设计原则:

疏堵结合

综合治理

以疏为主光伏系统防雷保护的基本方法:接闪与接地;等电位连接与接地;信号电缆的屏蔽与接地;仪表设备的屏蔽与接地;合理布线设置浪涌保护器2.6.2分布式光伏发电系统雷电防护实施——接闪接闪:现场所有可能遭受直击雷的部位应安装接闪器(避雷针、避雷带或避雷网)、引下线,并接入接地装置,将雷电流引入地下泄放。避雷网在屋顶的网格尺寸应不大于20m×20m,并且与屋顶避雷带多处焊接连通。室外电子设备集中的区域,可在距电子设备和机房建筑物30m以外的地点安装多支独立避雷针2.6.3分布式光伏发电系统雷电防护实施——均压均压:走线架、光伏支架、电源屏、控制台、机架、机柜等所有设备必须与墙体绝缘,其安全地线、防雷地线、工作地线等必须以最短距离分别就近与接地汇集线连接,接地汇集线宜采用大于30m×3mm紫铜排,可相互连接成条形、环形或网格形。接地汇集线与地网的连接线应采用不小于50mm²的有绝缘保护套铜导线。2.6.4分布式光伏发电系统雷电防护实施——屏蔽屏蔽措施:含电子信号设备的金属箱、金属盒应当接地。进入金属箱、盒的电源线和信号线,宜采用屏蔽电缆埋地敷设,屏蔽电缆的金属屏蔽层应接地。无法采用屏蔽电缆时,应将非屏蔽线缆串钢管敷设,并将钢管两端接地。2.6.5分布式光伏发电系统雷电防护实施——接地接地:采用共用接地系统的设备机房,应将电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、信号设备工作地、防静电接地、金属屏蔽层电缆外层、保护地及浪涌保护器接地端子等以最短的距离分别就近接到等电位接地排上。其接地电阻应小于4Ω。接地电阻值难以到达要求时,可采取深井法、换土、添加降阻剂、外引等方式加以改善,但外引长度不应超过30m2.6.6分布式光伏发电系统雷电防护实施——布线合理布线:电源线与信号线、高频线与低频线、已保护线路与为保护线路必须分开敷设,无法分开敷设时,尽量采用交叉布线的方式。室内信号传输线路与电力线路平行靠近敷设时,其间距应符合要求。条件不许可时,应采用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应接地。通信信号电缆和电力电缆的间距要求:

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