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220 kV系统变压器中性点部分接地运行方式会使不接地主变中性点产生过电压,主变绕组承受过大的短路电流危险;虽然可以通过主变中性点并联间隙与避雷器进行保护,但间隙放电受环境因素影响分散性较大,容易产生误动作,且可能与避雷器绝缘配合失调。为此本文对北方某220 k V系统利用PSCAD/EMTDC软件进行建模仿真,分析了中性点串接小电抗前后的各种类型过电压和短路电流。仿真分析表明:中性点串接小电抗后,中性点过电压显著降低,不会再出现高达相电压的过电压,且有效避免失地过电压和间隙与避雷器绝缘配合失调的可能,中性点无需再安装间隙,只安装避雷器限制雷电过电压即可;主变绕组短路电流也随小电抗的增加而显著减小;同时中性点串接小电抗对铁磁谐振、雷电过电压也有一定的抑制作用;最后分析了加装小电抗后的中性点过电压绝缘配合和小电抗参数的选择。 相似文献
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随着我国经济的发展,不管公建还是住宅中装备的电子信息设备越来越多。但由于在设计安装中未设妥善的保护措施,设备损坏、工作失常和中断常有发生。特别是过电压,它是威胁电子信息设备正常工作的祸首。 1 过电压的产生 在低压供电线路中,过电压产生主要有以下方面:雷电(架空线电网供电)或者由雷电磁场引起的感应电势;具有很长导线;切换带有大功率电感负载的回路;中央补偿的低压日光灯回路。 这些瞬态过电压持续时间极短(以微秒计),而功率峰值极高,是标称电压的若干倍,但平均功率却很小。电子信息设备的电源线路和信息线路都可感应产生瞬态过电压,造成硬件击穿损坏,数据丢失和使用寿命的缩短。 相似文献
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750 kV敞开式变电站和输电线路避雷器配置的优化研究 总被引:3,自引:2,他引:1
在电力系统中,避雷器的配置直接影响系统过电压和绝缘配合,对电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。研究了750 kV变电站的避雷器配置对输电线路工频、操作过电压以及变电站设备节点上雷电侵入波过电压的影响,并校验了这些过电压情况下避雷器的动作负荷。根据计算结果,得出:将变电站避雷器统一配置为Y20W-600/1380型避雷器,设备的绝缘裕度和系统过电压满足要求,并均衡了避雷器的动作负荷;将变电站避雷器统一为Y20W-600/1421,仍然满足设备的绝缘裕度和系统过电压要求;通过调整设备间距和设备位置,可考虑将出线高压电抗器旁避雷器简化掉。 相似文献
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雷雨天巡视电气设备时要特别注意——穿绝缘靴并不得靠近避雷装置。雷雨天气,可能出现大气过电压。阴雨又使设备绝缘降低,绝缘脏污处容易发生对地闪络。雷电产生的过电压会使避雷器放电,很大 相似文献
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配电线路因雷电感应导致故障的比例要远高于雷电直击,因此需要合理分析配电系统终端的雷电感应过电压防护。通过EMTP中的MODEL模块编程计算线路雷电感应过电压,分析雷击点距线路垂直距离和回击速度对配电终端过电压的影响,讨论不同负载性质下终端过电压随低压线路长度趋势,最后分析配电终端前安装SPD的防护效果。分析结果表明:10 kV线路附近发生雷击时,传递至低压配电终端的雷电感应过电压幅值仍然较高,会超过设备冲击耐受电压;配电终端雷电过电压随着雷击点距线路垂直距离的增加而降低,随着回击速度的增加而增大;配电终端过电压在阻性负载与感性负载幅值较小情况下随着220 V线路长度增加而降低,在容性负载情况下随着线路长度的增加而增大。配电终端前安装SPD后能够有效降低负载过电压,较好地保护终端设备。 相似文献
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光储微电网是解决偏远地区供电问题的重要手段,有必要做好雷电感应过电压防护以确保系统长期稳定运行。利用PSCAD软件搭建独立光储微电网仿真电路模型,计算微电网内埋地电缆雷电感应过电压,分析感应过电压在系统直流侧和交流侧的传递特性,讨论电缆埋深和电缆长度对过电压幅值的影响,最后分析安装SPD防护效果。研究结果表明:当独立光储微电网直流侧发生雷击时,埋地电缆感应产生较高幅值的过电压,过电压沿线缆传递至光伏阵列和储能系统,交流侧设备不受影响,同样,当交流侧发生雷击时,电缆感应过电压传递至逆变器交流侧和箱变前端,直流侧设备不受影响。电缆埋得越深,传递至光储微电网主要部件的感应过电压衰减越厉害。随着光伏阵列与逆变器、逆变器与箱变间连接电缆长度的增加,光伏阵列过电压减小,储能电池和箱变前端过电压增大,逆变器交流侧过电压则变化不大。在独立光储微电网系统主要部件前端安装SPD后,感应过电压得到有效遏制,能够实现对内部电气电子元件的精密防护。 相似文献
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<正> 设计高海拔地区110千伏及以下电力网络的绝缘水平和绝缘配合时,除了应探讨高原地区雷电强度外,还应考虑应用磁吹阀式避雷器限制系统内过电压的可能性。众所周知,在低海拔地区,系统额定电压在220千伏及以下时,大气过电压是决定绝缘水平的主要因素,在220千伏以上时,内过电压成为决定绝缘水平的主要因素。但 相似文献
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从一起火灾谈电网过电压火灾原因的认定 总被引:1,自引:0,他引:1
2001年4月2日,济南月光大酒店发生重大火灾事故,造成5人死亡。火灾发生后,济南市公安消防支队和历下区公安分局抽调干警,对事故原因联合进行了调查,很快查明:火灾是由于电工在为3层月光歌舞厅改接电源线时,将相线和零线错接,致使用电设备过电压引起电器绝缘击穿短路引燃可燃物引起的。笔者组织并亲自参加了这起火灾事故原因的调查工作,现就这起事故调查中遇到的电网过电压火灾原因认定的有关问题谈一下自己的看法。 一、电网过电压火灾的理论分析 月光歌舞厅供电采用三相四线制380V/220V中性点接地系统,即变压器二次线圈按星… 相似文献
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本文主要对电网综合自动化系统设备多次因过电压的造成设备损坏的原因进行分析,指出自动化设备防过电压能力不足的四个原因,并且提出了七项改造措施。 相似文献
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低压系统的雷电过电压 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了雷电放电的发展过程和放电的统计特性,统计表明,17%的雷电流具有不大于1μs上升时间;90%的不大于8μs的上升时间;50%的雷电流波长约为(26 ̄50)μs。并论述了低压系统因雷电放电而产生过电压的4种不同偶合机制即:雷直击于低压导电系统或防雷系统的电导性偶合,雷击防雷系统的接闪器或低压系统传导线时的容性偶合、感性偶合及雷电远距离干扰低压系统传导线时的辐射偶合(电磁偶合)。认为低压系统过电压的威胁主要来自雷电放电。 相似文献
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笔者依托于某实际工程,计算了220 kV高海拔变电站出线段采用500 kV线路降压运行时站内设备上的雷电反击侵入波过电压,与采用常规220 kV出线的变电站相比,出线段采用500 kV线路降压运行时各设备上的雷电侵入波过电压更高,其中线路高抗上的过电压超过了其内绝缘保证强度;计算了采用不同避雷器配置方案进行保护时高抗上的雷电侵入波过电压,在距离高抗间隔16 m的位置装设避雷器时高抗上的雷电反击侵入波过电压较低,能够满足绝缘要求,但高抗处避雷器的放电电流超过了其标称值,对高抗处避雷器的放电能量进行校验发现其放电能量并不高;高抗处避雷器配置采用并联装设方案能够有效降低高抗上的雷电反击侵入波过电压且单只避雷器上的放电电流不会超过其标称值. 相似文献
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10 kV电缆发生故障时,弧光接地会产生过电压,造成电网波动,影响供电安全。利用PSCAD建立一母多馈线模型,详细分析了不同条件下馈线条数、中性点接地电阻阻值和电缆长度对电缆中过电压传递特性的影响。结果表明:电缆馈线增加时,发生弧光接地故障,由行波传递分流作用使传递到非故障电缆馈线过电压幅值降低;小电阻接地故障相将产生较高过电压,过电压传递到非故障馈线上时幅值仍较大,给非故障电缆绝缘产生危害;中性点接地电阻增加时,非故障馈线故障相电压幅值降低,非故障相电压故障升高;故障电缆的长度增加,非故障电缆上过电压幅值降低。研究结果可为选取合理选择参数数值,抑制过电压产生提供依据。 相似文献
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