现代防雷技术PPT课件第三章防雷保护装置.ppt
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1、第一节、避雷针与避雷线,第三章、防雷保护装置,电过电压的幅值可高达数十万伏、甚至数百万伏,如不采取防护措施,电力设备的绝缘一般是难以耐受的,一般防直击雷最常用的措施是装设避雷针(线)。当雷云的先导通道开始向下伸展时,其发展方向几乎完全不受地面物体的影响,但当先导通道到达某一离地高度,空间电场已受到地面上一些高耸的导电物体的畸变影响,在这些物体的顶部聚集起许多异号电荷而形成局部强场区,甚至可能向上发展迎面先导。由于避雷针(线)一般均高于被保护对象,它们的迎面先导往往开始得最早、发展得最快,从而最先影响下行先导的发展方向,使之击中避雷针(线),并顺利泄入地下,从而使处于它们,处于它们周围的较低物体
2、受到屏蔽保护、免遭雷击。在先导放电的起始阶段,由于和地面物体相距甚远(雷云高度达数km),地面物体的影响很小,先导随机地向任意方向发展。当先导放电发展到距地面高度较小的距离H时,才会在一定范围内受到高度为h的避雷针(线)的影响,发生对避雷针(线)的放电。在传统的避雷针保护作用的模拟试验中,一般当h30m时,采用H20h;当h30m时,H600m。避雷针(线)是接地的导电物,它们的作用就是将雷吸引到自己身上并安全地导入地中。因此,避雷针(线)的名称其实并不确切,叫做“引雷针(线)”更为合适。为了使雷电流顺利下泄,必须有良好的导电通道;因此,避雷针(线)的基本组成部分是接闪器(引发雷击的部位)、引
3、下线和接地体。避雷针(线)的保护范围是指被保护物体在此空间范围内不致遭受雷击。由于雷电的路径受很多偶然因素的影响,要保证被保护物绝对不受直接雷击是不现实的,因此保护范围是按照99.9%的保护概率,(即屏蔽失效率或绕击率为0.1%)而定的,是根据在实验室中进行的雷电冲击电压放电的模拟试验结果而求出的,并经多年实际运行经验的校核。,3.1.1 避雷针的保护范围,单支避雷针的保护范围如图31所示,它是一个旋转的圆锥体。设避雷针的高度为h(m),被保护物体的高度为hx(m),在hx高度上避雷针保护范围的半径rx由下述公式决定:,(3-1),工程上多采用两根或多根避雷针以扩大保护范围。两支等高避雷针相距
4、不太远时,由于两针的联合屏蔽作用,使两针中间部分的保护范围比单针时要大,避雷针外侧的保护范围与单根避雷针时相同,保护范围如图32所示。两针间保护范围的上部边缘应按通过两针顶点及中间最低点O的圆弧确定。O点的高度h0按下式计算:,(3-2),其中D为两针间的距离(m),系数p与式(3-1)中相同。,两针间高度为hx的水平面上的保护范围的截面如图32所示,其最小宽度bx为,(3-3),为保证两针联合保护效果,两针间距离与针高之比D/h不宜大于5。当两支避雷针不等高时,两外侧的保护范围仍按单针方法求出。两针之间的保护范围可按如下方法(如图33所示)确定:首先按单针作出高针1的保护范围,然后由低针2的
5、顶点作水平线与之交与3,再设3为一假想避雷针的顶点,按两根等高避雷针的方法,求出23之间的保护范围。,由于发电厂或变电站的面积较大,实际上都采用多支避雷针保护的方法。图34表示三支和四支等高避雷针的保护范围。对于三支避雷针的情况,其外侧的保护范围分别按两根避雷针的方法确定,其内侧根据被保护物体的高度hx,分别计算各相邻两针之间的保护范围,只要内侧的最小宽度都满足bx0,那么三支针组成的三角形的中间部分都能受到三支针的联合保护。四支及以上多支避雷针的保护范围,可先将其分成两个或多个三角形,然后按三支等高针的方法计算。,因为避雷线对雷云与大地间电场畸变的影响比避雷针小,所以其引雷作用和保护宽度比避
6、雷针要小。但因避雷线的保护长度是与线等长的,故特别适于保护架空线路及大型建筑物,目前世界上大多数国家已转而用避雷线来保护500kV大型超高压变电站。单根避雷线的保护范围如图35所示,可按下式进行计算,3.1.2 避雷线的保护范围,式中,系数p与式(31)中相同。,两根避雷线的保护范围如图36所示。其中外侧的保护范围按单线时确定,两线内侧的保护范围的横截面可通过1、O、2的圆弧确定。O点的高度h0为,(3-5),第二节、放电间隙与避雷器,3.2.1 放电间隙与避雷器的分类避雷针和避雷线虽然可防止雷电对电气设备的直击,但被保护的电气设备仍然有被雷击过电压损坏的可能。当雷击线路和雷击线路附近的大地时
7、,将在输电线路上产生过电压,这种过电压以波的形式沿线路传入发电厂和变电站,危及电气设备的绝缘。为了限制入侵波过电压的幅值,基本的过电压保护装置就是避雷器。避雷器实质上是一种限压器,并联在被保护设备附近,当线路上传来的过电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先行放电,把过电压波中的电荷引入地中,限制了过电压的发展,从而保护了其它电气设备免遭过电压的损害而发生绝缘损坏。为了达到预想的保护效果,必须使避雷器满足以下基本要求:,(1)具有良好的伏秒特性避雷器与被保护设备之间应有合理的伏秒特性的配合,要求避雷器的伏秒特性比较平直、分散性小,避雷器伏秒特性的上限应不高于被保护设备伏秒特性的下限。工程上常用冲击
8、系数来反映伏秒特性的形状。冲击系数是指冲击放电电压与工频放电电压之比值,其比值越小,则伏秒特性越平缓。因此,避雷器的冲击系数越小,保护性能越好。(2)具有较强的绝缘自恢复能力避雷器一旦在冲击电压作用下放电,就会导致电压的突变。当冲击电压的作用结束后,工频电压继续作用在避雷器上,在避雷器中继续通过工频短路电流(称为工频续流),它以电弧放电的形式出现。当工频短路电流第一次过零时,避雷器应具有能自行截断工频续流、恢复绝缘强度的能力,使电力系统能继续正常运行。,按其发展历史和保护性能的改进过程避雷器从早期到现在按照结构可以分为:保护间隙,管型避雷器,普通阀式避雷器,磁吹避雷器,金属氧化物避雷器等类型。
9、避雷器的英文名称是Lighting arrester,是随着高新技术设备防雷的需要而发展起来的器件,它本身的材料、原理又与新技术的发展密切有关,品种规格很多,选择、购用、检验等都需要较多的科技知识。兹分类介绍之。(一)火花隙,也称它为保护间隙,是最早发明的最原始的一种避雷器。最简单而原始的形式就是二支金属针,一支接地,另一支接在雷电过电压波将通过的导线上,两针尖的间距是由被保护的对象所需要的额定电压来确定,因为空气的击穿电场强度是确定不变的,因此两个尖端的击穿电压值与针尖的间距有确定的关系,完全可由实验测定出来。因此,当过电压波到达针尖处,若电压超过它们的击穿电压,两针尖间的空气就被击穿而放电
10、,闪电电流在此处发生对地短路,闪电电流在火花隙处分流入地。,要注意,闪电电流通过火花隙入地时,在针尖两端间仍有一定值的电位降,它是由电弧的特性所决定,常称此电压为避雷器的“残压”,它的值应低于被保护对象安全允许电压。这个参量是避雷器的重要特性之一。在电力系统防雷中,为了加大火花隙的容量,即不致使放电的电弧熔毁它,放电的针做成较粗的角形。由于火花隙的一端是接在工作线路上,它一直有工作电压存在(例如220v电源的避雷器就始终存在220v工频电压),火花隙放电导通,成为导体,工作电压也对地短路,有巨大电流通过。雷电过电压波是持续时间极短的脉冲波(峰值电流持续不超过几个ms数量级),过电压波消失后,工
11、作电压仍可以维持火花隙继续导电,这个电流,称为避雷器的“续流”,由于过电压波产生的电弧温度很高,空气隙的电阻很小,工作电压产生的续流可以很大,这将损坏电源系统,或者造成跳闸。,保护间隙是最简单的一种避雷器。它由两个间隙组成,如图38所示为3、6及10kV电网常用的角型保护间隙。为使被保护设备得到可靠保护,间隙的伏秒特性的上限应低于被保护设备的绝缘的冲击放电伏秒特性的下限,并有一定的安全裕度。当雷电波侵入时,间隙先击穿,工作母线接地,避免了被保护设备上的电压升高。过电压消失后,间隙中仍有工频续流。保护间隙中的电极做成角形,是为了使工频电弧在自身电动力和热气流作用下易于上升被拉长而自行熄灭。但保护
12、间隙的灭弧能力很差,只能熄灭中性不接地系统不大的单相接地短路电流,一般难以使相间短路电弧熄灭,需要配以自动重合闸装置才能保证安全供电。除了灭弧能力差以外,保护间隙还具有以下缺点:,(1)间隙间的电场为极不均匀电场,又裸露在大气环境中,受气象条件的影响很大,因此伏秒特性很陡且分散性很大,将直接影响到它的保护效果;(2)保护间隙击穿后是直接接地,将会有截波产生,不能用来保护有绕组的设备。由于存在上述缺点,保护间隙仅用于不重要和单相接地不会导致严重后果的场合。,(二)管型避雷器,常用英文字母GB表示。它是一种放在管状外壳内的火花隙,在火花放电时,管内装置因电弧放电的高温而产生气流,它可以把续流电弧吹
13、熄,多用于电力输电网的防雷保护上。构造比较简单,缺点较多。管型避雷器实际上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。如图3-9所示,它由两个串联间隙组成。一个间隙S2在大气中,称为外间隙,其作用是隔离工作电压避免产气管被流经管子的工频泄漏电流所烧坏;另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙,其电极一为棒电极2另一为环形电极3。产气管由纤维、塑料或橡胶等产气材料制成,在工频短路电流(工频续流)电弧的作用下会分解出大量气体,其压力可达到数十以至上百个大气压。高压气体由环形电极的开口孔喷出,形成强烈的纵吹效果,使电弧在电流流通13个周期后,在过工频零点时熄灭。,(三)气体放电管。它也是一种火花隙,放
14、在体积较小的充气的密封玻璃管内、不致受外界的影响。从物理性能上看,与管型避雷器是相似的,主要差别是工作电压和容量的差别,管型避雷器大都用在变电所等地方的进线端,工作电压是工频高压,续流很大。而气体放电管则用于低电压的弱电设备防雷上,有二极管、三极管及五极管等几种,可使几条工作线路同时分流过电压波,适用于高频多路通信设备的防雷,可用在第一级,其突出优点是耐电流的能力强,可达20kA,其冲击击穿电压常在1kv左右(1kV),极间电容较小且稳定。强电防雷与弱电防雷对避雷器所要求的性能有较大差异,需要多说几句,电力系统防雷与电信系统防雷可作为强电防雷与弱电防雷的代表,前者主要考虑高电压大电流,所以对避
15、雷器的容量要求较高,要耐得了大电流续流。而后者则因设备灵敏、耐压耐流能力低,对避雷器的容量要求降低,因此,对避雷器的参数增加一些限制,前面提出的陶瓷管气体放电管的极间电容较小而稳定,这方面设备的防雷应属于电信设备防雷而不是强电防雷了。,(四)普通阀型避雷器变电所防雷保护的重点对象是变压器,而保护间隙和管式避雷器显然都不能承担保护变压器的重任(伏秒特性难以配合、动作后出现大幅值截波),因而也就不能成为变电所防雷中的主要保护装置。变电所的防雷保护广泛采用阀型避雷器,它在电力系统过电压防护和绝缘配合中都起着重要的作用,它的保护特性是选择高压电力设备绝缘水平的基础。阀型避雷器分为普通阀型避雷器和磁吹阀
16、型避雷器两种,后者通常简称磁吹避雷器。,1)火花间隙阀型避雷器的火花间隙由许多如图311所示的单个间隙串联而成。间隙的电极由黄铜板冲压而成,呈小圆盘状,两电极间以云母垫圈隔开形成间隙,间隙距离为0.51.0mm,单个间隙的工频放电电压约为2.73.0kV(有效值)。由于间隙电场近似均匀电场,同时,在,过电压作用下云母垫圈与电极间的空气缝隙中会发生电晕放电,为间隙提供光辐射预游离因子,因此火花间隙的放电分散性较小且伏秒特性较为平缓,冲击系数可以下降到1.1左右,与被保护设备的绝缘配合较易实现。,若干个火花间隙串联组成一个标准组合件,如图312所示。多个标准组合件串联在一起,就构成了全部的火花间隙
17、。这样,避雷器动作后,工频续流被分割成许多短弧,利用短间隙的自然熄弧能力(极板上的复合与散热作用)使电弧熄灭。实践表明,在没有热电子发射时,单个间隙的初始恢复强度可达250V左右,然后还将很快上升,对熄弧非常有利。间隙绝缘强度的恢复速度与工频续流的大小有关。我国生产的FS和FZ型避雷器,当工频续流分别不大于50A和80A(峰值)时,能够在续流第一次过零时电弧熄灭。,(2)火花间隙的并联电阻多间隙串联使用后间隙电容形成了一等值电容链。由于各电极对地和对高压端存在寄生电容,导致恢复电压在各间隙上的分布不均,影响了其熄弧能力的充分发挥,其工频放电电压也将下降和显得不稳定。同时,瓷套表面状况也影响了各
18、单元间隙电压分布的均匀性。为了解决这个问题,除用于低压配电系统的阀型避雷器外,均在火花间隙上并联一组均压电阻,称为分路电阻,如图914所示。在工频电压和恢复电压作用下,火花间隙的串联等值电容的容抗大于分路电阻,间隙电压主要由分路电阻决定,故间隙上电压分布均匀,从而提高了熄弧电压和工频放电电压。在冲击电压作用下,由于其等值频率较高,因此串联等值电容的容抗小于分路电阻,间隙电压的分布主要取决于电容分布。此时,寄生电容的影响使火花间隙电压分布不均匀,避雷器的冲击放电电压低于单个间隙放电电压的总和,冲击系数为1左右,甚至可能小于1,反而改善了避雷器的保护性能。为防止高压避雷器的冲击系数过低引起不必要的
19、动作,有时需在避雷器的顶部采均压环。,3)非线性电阻阀片电阻的作用是用来限制工频续流,使之能在第一次过零时就熄弧。理想的电阻应在大电流(冲击电流)时呈现为小电阻以保证其上的压降(残压)足够低;而在冲击电流过去之后,当加在阀片上的电压是电网的工频电压时,阀片应呈现为大电阻以限制工频续流,易于灭弧。阀片最好具有不随冲击电流变化的残压和大的通过电流的能力。阀型避雷器的限流电阻是由多个非线性电阻盘串联叠加而成的,这种非线性电阻盘又称阀片。阀片是碳化硅(SiC,又名金刚砂)粉末加结合剂(如水、玻璃)模压、烧结而成的圆饼,其直径一般为100mm,厚度为2030mm。,(五)磁吹阀型避雷器普通阀型避雷器依靠
20、间隙的自然熄弧能力熄弧,故其灭弧性能不是很强;其次,阀片的通流能力有限。因而普通阀型避雷器只能用于雷电过电压防护,而不能用作持续时间较长的内部过电压的保护。为了减小阀型避雷器的切断比和保护比之值,即为了改进阀型避雷器的保护性能。人们在普通阀式避雷器的基础上,又发展了一种新的带磁吹间隙的阀式避雷器,简称磁吹避雷器,它的基本结构和工作原理与普通发阀型避雷器相似,主要区别在于采用了灭弧能力较强的磁a吹火花间隙和通流能力较大的高温阀片。磁吹火花间隙是利用磁场对电弧的电动力,迫使间隙中的电弧加快运动、旋转或拉长,使弧柱中去电离作用增强,从而大大提高其灭弧能力。磁吹间隙种类繁多,目前我国生产的主要是限流式
21、间隙,又称拉长电弧型间隙。其单个间隙的基本结构如图917所示,间隙由一对角状电极织成,磁场是轴向的,由工频续流通过与间隙相串联的线圈时产生。磁吹避雷器的原理电路如图918所示。工频续流,通过与间隙相串联的线圈时产生。磁吹避雷器的原理电路如图918所示。工频续流被轴向磁场拉入灭弧栅中,如图917中虚线所示,其电弧的最终长度可达起始长度的数十倍。灭弧盒由陶瓷或云母玻璃制成,电弧在灭弧栅中受到强烈去游离而熄灭。由于电弧形成后很快就被拉到远离击穿点的位置,故间隙绝缘强度恢复很快,熄弧能力很强,可切断450A左右的续流。由于续流电弧很长且处于去游离很强的灭弧栅中,所以电弧电阻很大,可以起到限制续流的作用
22、,因此被称为限流间隙。采用限流间隙后可以适当减少阀片数目,能使避雷器残压得到降低。,3.2.2 ZnO避雷器及其电气性能、主要优点氧化锌(ZnO)避雷器是二十世纪七十年代初开始出现的一种新型避雷器。ZnO避雷器是由氧化锌非线性电阻片组成的。由于ZnO电阻片具有优异的非线性伏安特性,可以取消串联火花间隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因此ZnO避雷器已得到越来越广泛的应用,取代SiC避雷器是大势所趋。,1ZnO非线性电阻片ZnO非线性电阻片是在以ZnO为主要材料的基础上,附以微量的其它金属氧化物,在高温下烧结而成的,所以也叫金属氧化物电阻片,以此制成的避雷器也称为金属氧化物避雷器(MOA)
23、。氧化锌电阻片的微观结构如图38所示,包括三部分:(1)ZnO晶粒,粒径为10m左右,电阻率为110cm;(2)包围着ZnO晶粒的Bi2O3晶界层,厚度为0.1m左右,电阻率大于1010cm;(3)零散分布于晶界层中的尖晶石Zn7Sb2O12;,尖晶石在晶界层内部不是连续存在的,与电阻片的非线性性无直接关系。ZnO电阻片的非线性特性主要取决于晶界层,在低电场下其电阻率很高;当层间电位梯度达到104105V/cm时,其电阻率急剧下降到低阻状态。晶界层的介电常数约为10002000,因此ZnO电阻片存在较大的固有电容。ZnO电阻片的等效电路如图39所示。,2ZnO避雷器的电气性能由于ZnO避雷器没
24、有串联火花间隙,也就没有灭弧电压、冲击放电电压等特性参数,但也有某些独特的电气特性。(1)额定电压指避雷器能短期耐受的最大工频电压有效值。在系统中发生短时工频电压升高时(此电压直接施加在ZnO电阻片上),避雷器应能正常可靠地工作一段时间(完成规定的雷电及操作过电压动作负载、特性基本不变、不会出现热损坏)。(2)最大持续运行电压指避雷器能长期持续运行的最大工频电压有效值。它一般应等于系统的最高运行相电压。(3)起始动作电压(又称参考电压或转折电压),(4)压比指避雷器在波形为8/20s的冲击电流规定值(例如10kA)作用下的残压U10kA与起始动作电压U1mA之比。压比(U10kA/U1mA)越
25、小,表明非线性越好,通过冲击大电流时的残压越低,避雷器的保护性能越好。目前产品制造水平所能达到的压比约为1.62.0。(5)荷电率指最大长期工作电压的幅值与起始动作电压之比。它是表示电阻片上电压负荷程度的一个参数。设计ZnO避雷器时为它选择一个合理的荷电率是很重要的,应综合考虑电阻片特性的稳定度、漏电流的大小、温度对伏安特性的影响、电阻片预期寿命等因素。选定的荷电率大小对电阻片的老化速度有很大的影响,一般选用45%75%或更大。在中性点非有效接地系统中,因一相接地时健全相上的电压会升至线电压,所以一般选用较小的荷电率。,3ZnO避雷器的主要优点与普通阀型避雷器相比,ZnO避雷器具有优越的保护性
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