110kV变电站电气一次部分初步设计说明 联系客服

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第 6 章 防雷保护设计

6.1变电站的防雷保护具有以下特点

1. 变电站属于“集中型”设计,直接雷击防护以避雷针为主。

2. 变电站设备与架空输电线相联接,输电线上的过电压波会运动至变电站,对电气设备过程威胁。因此变电站要对侵入波过电压进行防护,主要手段是避雷器。

3. 变电站内都安装有贵重的电气设备,如变压器等,这些电气设备一旦受损,一方面会对人民的生活和生产带来巨大损失,造成严重后果;另一方面,这些设备的修复困难,需要花费很长时间和大量金钱,给电力系统本身带来重大经济损失。所以变电站要采取周密的过电压防护措施。 6.2变电站直击雷防护

户外配电装置一般都采用避雷针做为直击雷保护,本变电站直击雷防护采用避雷针,变电站围墙四角各布置1支避雷针,共布置4支避雷针,每支避雷针高30m。

我国规定:

1.110KV以上的配电装置,一般将避雷针装在构架上,但在土壤电阻率大于1000?/?的地区,仍装设独立避雷针,以免发生反击。

2.35KV及一下的配电装置应采用独立避雷针来保护。

3.60KV的配电装置,在土壤电阻率大于500?/?的地区宜采用独立避雷针,在土壤电阻率小于500?/?的土壤容许采用构架避雷针。

6.3侵入波过电压防护

雷电波入侵(高电位侵入):架空线路遭受雷击或感应累的影响,在线路上形成沿线路传播的高电压行波.此种电压波入侵到建筑物内或进入电气设备造成过电压。据统计城市中雷击事故的50%-70%是由于这种雷电波侵入造成的。因此,在工厂中应予以重视,对其危害给予足够的防护。为防止线路侵入雷电波的过电压,在110KV进线,10KV母线桥及10KV每段母线上分别安装氧化锌避雷器。为保护主变压器中性点绝缘,在主变110KV侧中性点装设氧化锌避雷器。10KV并联电

容器根据规定装设氧化锌避雷器保护。

第7章 避雷针保护范围的计算方法

设避雷针的高度为h(m),被保护的物体的高度为为

ha?h?hxhx(m),则避雷针的有效高度

,在

hxr高度上避雷针保护范围的半径x由下式计算:

当当

hx?hx?h2时, rx?(h?hx)P?haP h2时, rx?(1.5h?2hx)P

式子中P是考虑避雷针高度影响的修正系数,称为高度影响系数。

当h?30m,p?1,30m?h?120m时,

p?305.5?hh;h?120按120m 计算。

hx?h/2从避雷针定点向下作45度斜线,此斜线旋转形成的锥体,构成时的

保护范围,从地平面距避雷针1.5h处按照下步骤计算。两针之间的保护范围由通过1,2,o,三个点的圆弧画出o点的高度按下式计算:

ho?h?D7P

bx?rxbx式中的D为两针之间的距离,p为校正系数,在o 截面上高度水平的最小保护宽度为

2bx,当

bx?rx时,取。为两避雷针间的最小保护宽度。为了达

到联合保护效果,两针间的距离之比D/h不宜大于5。 避雷针保护范围计算见附录Ⅲ。

第8章 展望

电力工业是国民经济的重要基础工业,其发展速度必须超前于国民经济的发展。现在电力工业的特点是:大容量的发电机组,超高压输电线路,包含水电、火电和核电的巨大联合电网。这些都对发、变电工程的设计提出了更高要求。

在国内随着电力系统的发展,电网结构越来越复杂,各级调度中心也获得前所未有的发展,传统的变电站已经远远不能满足现代电力系统管理模式的要求。因此,在电力行业中变电站综合动化技术引起了越来越多的重视,并得到了广泛的应用,它是利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统。

还有现在我们所提到的无人值班变电站也相继得到了应用。变电站自动化和无人值班站是当今电网调度自动化领域的两大热门课题。变电站自动化则是一项新技术,是在微机技术和网络通信技术的基础上发展起来的。

借鉴国外先进技术的同时,结合我国的实际情况,许多部门正在共同努力继续开发更加符合国情的变电站自动化系统。可以预计,今后其发展的速度会越来越快,与国外的差距会逐步缩小。

本次设计是为了使同学们在走出校园前对具体的工程设计有细致的了解,并掌握一定的工程设计方法而设的.在本次设计中,同学们在老师细心指导下,自己亲自动手进行设计方案比较、计算并查找相关资料等技术设计过程,对此有了深入细致的了解,为以后的工作打下了坚实得基础。