发电厂防雷与过电压保护.pptx
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1、第十一章第十一章 发电厂防雷与过电压保护发电厂防雷与过电压保护 雷电放电、雷电流及雷过电压 一、雷电放电 地面湿气受热上升,凝成水滴或冰晶,形成积云积云,积云在运动过程中受到强烈气流的作用,形成了带有正、负不同电荷的带电积云称为雷云。带电积云称为雷云。在上下气流的强烈撞击和摩擦下,雷云中的电荷越聚越多,一方面在空中形成了正、负不同雷云间的强大电场;另一方面雷雷云与大地或建筑物之间也形成了强大的电场。云与大地或建筑物之间也形成了强大的电场。当雷云中电荷密集处的场强达2530kvcm时,就会发生放电。这个过程叫先导放电。当先导放电的头部接近异性雷云电荷中心或地面感应电荷中心就开始进入放电的第二阶段
2、,即主放电阶段。其放电的电流即雷电流,可达几十万安,电压可达几百万伏,温度可达2万摄氏度。在几个微秒时间内,使周围的空气通道烧成白热而猛烈膨胀,并出现耀眼的光亮和巨响,这就是通常所说的“打闪”和“打雷”。对地放电的雷云90左右是负极性(云带负电)的。雷云对地放电通常分为先导放电、主放电和余光放电。通常,不只发生一个三阶段的放电过程,而是一个接一个的多次重复过程。一般是第一分量幅值最大,后续分量幅值依次减小。各分量中的最大电流和电流增长最大陡度,是造成被击物体上的过电压、电动力和爆破力的主要因素,而在余光阶段中流过较长时间的电流则是造成雷电热效应的重要因素之一。二、雷过电压 雷过电压又称为大气过
3、电压。雷过电压有两种:一种是雷直接击于输电线路或设备引起的,称为直击雷过电压;另一种是雷击输电线路附近的地面或设备时,由于电磁感应引起的,称为感应雷过电压。同时,雷电波沿输电线路入侵雷电波沿输电线路入侵变电所或升压所,也对其中设备造成威胁。最危险的是直击雷过电压。雷击输电线路往往造成跳闸事故,避雷针与避雷线避雷针与避雷线 为了防止设备受到直接雷击,最常用的措施是装设避雷针或避雷线。它由金属制成,高于被保护物,具有良好的接地装置,其作用是将雷电引向自身并安全地将雷电流导入地中,从而保护其附近比它低的设备免受直接雷击。单支避雷针的保护范围,见图单支避雷针的保护范围,见图113,避雷针包括接闪器(针
4、头)、引下线和接地体三部分。避雷线是悬挂在空中的水平的接地导线,又称架空地线,主要用于保护架空输电线路,也可用于发电厂、升压所作直击雷保护。第三节第三节 避雷器避雷器 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在220kV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。一、保护间隙 一般由两个相距一定距离的、敞露于大气的电极构成,将它与被保护设备并联,如图127所示,适当调整电
5、极间的距离(间隙),使其击穿放电电压低于被保护设备绝缘的冲击放电电压,并留一定的安全裕度。当雷电波入侵时,主间隙先击穿,形成电弧接地。过电压消失后,主间隙中仍有正常工作电压作用下的工频工频续流。由于这种间隙的熄弧能力较差,间隙电弧往往不能自行熄灭,对中性点接地系统而言,这种间隙的工频续流就是间隙处的接地短路电流。将引起断路器跳闸,这是保护间隙的主要缺点。此外,由于间隙敞露,其放电特性也受气象和外界条件的影响。正常情况下,火花间隙将带电部分与阀片隔开。当雷电波的幅值超过避雷器的冲击放电电压时,火花间隙被击穿,冲击电流经阀片流入大地,阀片上出现电压降(残压)。只要使避雷器的冲击放电电压和残压低于被
6、保护设备的冲击耐压值,设备就可得到保护。而避雷器的灭弧电压必须高于所在系统的最高工作电压,这样才能保证雷电波过后顺利熄灭工频续流电弧。二、阀型避雷器由装在密封瓷套中的火花间隙和非线性电阻(又称阀片)串联构成,如图118所示。阀片的电阻值与流过的电流有关,电流愈大电阻愈小。阀型避雷器分普通型和磁吹型两类。阀型避雷器分普通型和磁吹型两类。普通型的火花间隙由许多如图1210所示的单个间隙串联而成。避雷器动作后,工频续流电弧被许多单个间隙分割成许多段短弧,减小工频续流有利于间隙电弧的熄灭,因此在工频电压下,希望阀片有较大的电阻。磁吹型:磁吹型:利用磁场使每个间隙中的电弧产生运动(如旋转或拉长)来提高灭
7、弧能力。其原理接线见图。辅助间隙,是为了消除磁吹线圈在冲击电流通过时产生过大的压降。阀片的作用是限制工频续流。在冲击电压作用下,主间隙被击穿,放电电流通过磁吹线圈,其上的压降使辅助间隙击穿,放电电流便经过辅助间隙、主间隙和阀片流入大地,使避雷器的压降不致增大。当工频续流通过时,磁吹线圈上的压降减小,迫使辅助间隙中的电弧熄灭,工频续流也就很快转入磁吹线圈,产生磁场起吹弧作用。电阻阀片都是金刚砂(SIC)和结合剂烧结而成,称为碳化硅阀片。普通型避雷器的阀片是在低温下烧结而成,不能承受持续时间较长的内过电压冲击电流;磁吹型避雷器的阀片,是在高温下烧结而成,能用于限制内部过电压。目前我国生产的普通型避
8、雷器有FS型和FZ型两种型号。FS型避雷器,其通流容量较小,主要用于保护小容量的3一l0kV配电装置中的电气设备(如变压器等)。FZ型避雷器,其特性较好、通流容量较大,主要用于保护发电厂、大中型变电所的变压器和电容器等设备。磁吹型避雷器主要有FCZ电站型和保护旋转电机用的FCD型。氧化锌避雷器氧化锌避雷器 氧化锌避雷器,实际上也是一种阀型避雷器,其阀片以氧化锌(ZnO)为主要材料,加入少量金属氧化物,在高温下烧结而成。金属氧化锌阀片电阻的伏安特性如图所示。伏安特性曲线分为小电流区、非饱和区和饱和区三个区域。在额定电压(或灭弧电压)下,运行在小电流区,其阀片电阻的通过电流仅数百微安,氧化锌阀片电
9、阻呈高阻状态。当加过电压之后,电阻片的通过电流逐渐增加,其过程与一个放电间隙与非线性电阻串联的阀型避雷器击穿相似,氧化锌阀片电阻的通过电流急剧增大,过渡到非饱和区。电压降至起始电压时,氧化锌阀片电阻终止“导通”,又恢复到小电流区运行,可视为无续流通过。ZnO避雷器与避雷器与SiC避雷器相比较,由于避雷器相比较,由于ZnO避雷器采用避雷器采用了非线性优良的了非线性优良的ZnO阀片,使其具有许多优点。阀片,使其具有许多优点。(1)无间隙、无续流。在工作电压下,ZnO阀片呈现极大的电阻,续流近似为零,所以一般不用串联间隙来隔离工作电压。(2)通流容量大。由于续流能量极少,仅吸收冲击电流能量,故ZnO
10、避雷器的通流容量较大,更有利于用来限制作用时间较长(与大气过电压相比)的内部过电压。(3)可使电气设备所受过电压降低。在相同雷电流和相同残压下,SiC避雷器只有在串联间隙击穿放电后才泄放电流,而ZnO避雷器(无串联间隙)在波头上升过程中就有电流流过,这就可降低作用在设备上的过电压。(4)在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波的保护裕度接近一致。(5)ZnO避雷器体积小、质量轻、结构简单、运行维护方便。目前生产的ZnO避雷器,大部分是无间隙的。对于超高压避雷器,也采用并联或串联间隙的方法。图1115表示ZnO避雷器有并联间隙的原理图。图1114示出SiC避雷器、ZnO避雷器及理想避雷器的伏安
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