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高压配电系统的保护

发布者:鑫科方正降阻剂厂  发布时间:2015/3/26 8:40:08
4-1改进雷电特性的方法
改进高压配电系统的雷电特性的主要方法不外乎是提离绝缘水平或采用架空地线,其它方法当然是通过对系统供电连续性方消弧线圈或称
接地模块故障补偿器是装在系统中性点与地之间的电感线圈,它的感抗等于系统与地之间的容抗。当消弧线图与系统对地电容形成并联谐振归路时,系统的零序阻抗将很大,因而在接地模块故障点的电流就很小,单相故障通常可以由此排除。
采用自动重合闸装置时,线路发生故障后由断路器用一般的方法切断,然后经过适当的延时,电路又自动接通。若接通后故障依然存在,断路然第二次开断,然后再合闸,在第三次开断与重合之后,断路器离开断后就锁定了。
4-2火花间隙
有时应用火花间隙保护设备(戈尔德1966),其中一类是排气型间隙或称管型避宙然。它基本上是由空气中的一个棒间隙以及封装在一个纤维管中的另一个问隙串联而成。通过外闭隙以及纤维管中内间隙的放电来防止与其并联的绝缘发生问络,工频续流使部分纤维材料气化,气化时产生的气体把电弧所电离的气体排出管外。通常在头一、两个半周内工频续流就被切断。由于这种装置的作用依赖于较大的工频续流,因而在中性点不接地模块系统以及中性点通过消弧线圈接地模块的系统不能采用管型避雷器,而在中欧的配电系统最常见的就是这两种情况。在北美、大部分的配电系统是中性点接地模块,因而管型避雷楼成功地应用于线路绝缘的保护方面。
4-3配电变电所的保护
配电变电所通常是用阀型避雷器防止过电压。一般不采用连续的避雷线,只建议在意要配电站的进线段装设避雷线。一个较好的估计原则是迸线保护段的长度应为系统电压的5倍。倪迸线段长度至少要200米。
终揣保护的目的是为了降低侵入变电所过电压的帽僚、陡度及其持续时间,这些都意味着避需器的保护作用将增大而承受的热负担要降低。对于木杆线路,这一点尤其重要,因为水绝缘特性决定了过电压可达2000-3000千伏。
雷击架空地线通常会引起地线与配电输电相导线之间的反击。架空地线的屏蔽作用是非常有限的,因而末端保护也可以采用将绝缘子金具接子单独的接地模块饭或是按在连续的地中平衡线(伸长水平射线接地模块体)上(见第十六章2-1节)。末端绝缘水平应该与变电所绝缘水平相等。者末端绝缘水平高于后者则对电站保护是不安全的,反之则线路受保护部分的闪络危险性增加。
4-4低E系统的保护
从过电压角度肴,低压系统表现为具有很高绝缘水平的特性。这是由于低压系统通常是按木杆线路设计的,而用户设备的电气强度却很低。这意味着所有的闪络都是发生在用户设备上。腊斯克(1958)指出,用户的设备每年要发生十次左右的闪络。在相互间隔为300-600米处采用分别接地模块的避雷器后,闪络次数将减少到上述数值的十分之一.而由于直击雷引起的人身危险也会太太降低。然而,尽管有了这样良好的保护措施,我们仍要记住设备每年还会发生大约一次的闪络。
当然,我们会提出在每年10次的闪络与每年一次闪络所产生的损坏方面有否本质区别?如果放电发生在泄漏麦丽或通过固体绝缘,那么上述两种情况的区别是很大的,因为发生闪络的地方常会被烟灰所覆盖,从而降低γ绝缘也阻,使泄漏电流加大并增加了起火的危险性。

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