gis变电所的gis用浇注绝缘件厂家有自恢复能力吗

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GIS变电站防雷保护特点1、GIS绝缘的伏秒特性较平坦,其冲击系数很小,高压GIS配套件生产,约为1.2-1.3,因此其绝缘水平主要决定于雷电冲击电压。2、GIS变电站的波阻抗一般只有60-100欧,远比架空线路低。因此,过电压波传至变电站时会产生负反射,使电压幅值和陡度都明显减小,这对变电所的过电压保护是有利的。3、GIS变电站结构紧凑,设备之间的电气距离较常规变电站大大减少,避雷器距离所有被保护设备都比较近,因此防雷保护比常规的敞开变电站更容易实现。4、GIS内的绝缘一般为稍不均匀电场结构,一旦出现电晕,将立即导致击穿,而且没有自恢复能力。致命的绝缘损伤可能导致整个GIS系统的破坏。因此要求防雷保护应有较高的可靠性,在设备绝缘上应留有足够的裕度。5、从利于绝缘配合和缩小变电站尺寸的角度考虑,GIS变电站额定保护应尽量采用保护性能优异的金属氧化锌避雷器。 &GIS壳体的焊接结构売体由圆筒与法兰焊接而成.筒体材料为LF2 - M或 lF2- R,简体板厚 8- l0 mm.筒体长度300-4900 mm,GIS配套件,直径为φ06 - φ800 mm,GIS配套件生产厂家,法兰材料为LF2或LD2.法兰厚度为30-50 mm,焊接后各法兰间平行度和垂直度要求均保证在1.5 mm以内,焊缝必须有良好的气密性,并有一定的耐压要求, 一般売体结构如图所示,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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青年文明号GIS绝缘水平的研究与EMTP--《高压电器》1988年05期
GIS绝缘水平的研究与EMTP
【摘要】:正 一、引言 变电所防止雷电与操作过电压中,GIS的保护性能在许多重要方面与敞开式的变电站不同。传统变电站的绝缘水平主要取决于变压器的保护物——避雷器的正确选择及它们的安装位置;它的空气绝缘的强度可以自动恢复,开关可以耐受如绝缘子或套管闪络这样的故障。而GIS的绝缘不具有自动恢复的这个特性,在遭受过电压时,故整个GIS系统(母线,断路器,隔离开关和接地开关等)必须得到全面的保护。另外,架空线的进线段到GIS开关之间的母线也同样需要保护。GIS装置中,避雷器不必要紧挨着变压
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
一、引言 变电所防止雷电与操作过电压中,GIS的保护性能在许多重要方面与敞开式的变电站不同。传统变电站的绝缘水平主要取决于变压器的保护物—避雷器的正确选择及它们的安装位置;它的空气绝缘的强度可以自动恢复,开关可以耐受如绝缘子或套管闪络这样的故障。而GIS的绝缘不
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高电压工程基础(施围)发电厂和变电所的防雷保护分析报告.ppt 30页
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《高电压工程基础》 华南理工大学电力学院 第11章
发电厂和变电所的防雷保护
11.1 发电厂和变电所的直击雷防护
11.2 发电厂和变电所的行波保护
11.3 变电所防雷的几个具体问题
11.4 气体绝缘变电所的防雷保护
11.5 旋转电机的防雷 高电压工程基础 11.1
发电厂和变电所的直击雷保护 发电厂、变电所防止直击雷的措施:采用避雷针、避雷线及良好的接地网。
装设避雷针(线)的原则
装设的避雷针(线)应该使所有设备均处于避雷针及避雷线的保护范围之内。
另外,要注意防止反击。即雷击于避雷针及避雷线后,它们的地电位可能提高,如果它们与被保护设备的距离不够大,则有可能在避雷针、避雷线与被保护设备之间发生放电,或叫做逆闪络。此类放电现象不但会在空气中发生,而且还会在地下接地装置间发生,一旦出现,高电位就将加到电力设备上,有可能导致电力设备的绝缘损坏。
高电压工程基础
避雷针(线)的设计计算 1. 独立避雷针
I = 140 ~ 150 kA,L = 1.7 hμH/m, 空气击穿场强500 kV/m, 土壤击穿场强300kV/m, di / dt按斜角波头= 2.6 μs。 高电压工程基础 2. 架空避雷线
① 一端绝缘另一端接地的避雷线
两端接地的避雷线
避雷针、避雷线的Sk一般不宜小于5m,Sd一般不宜小于3m,在可能的情况下,应适当地加大。 高电压工程基础
几个具体问题
(1)对于110kV及以上的配电装置,由于绝缘较强,不易反击,一般可将避雷针装设在构架上。构架避雷针有造价低廉,便于布置的优点。但因构架离电气设备较近,必须保证不发生反击的要求。
(2)35kV 及以下配电装置的绝缘较弱,所以其构架或房顶上不宜装设避雷针,而需要装设独立避雷针。
(3)发电厂厂房一般不装设避雷针,以免发生感应或反击使继电保护误动作,甚至造成绝缘损坏。 1. 构架避雷针 高电压工程基础 2. 避雷线 我国有关规程规定:
① 110kV 及以上的配电装置
可将线路的避雷线引接到出线门型构架上,但土壤电阻率大于 1000Ω·m 的地区,应加装 3 ~ 5 根接地极。
② 35 ~ 60kV 配电装置
在 ρ 不大于 500Ω·m 的地区,允许将线路的避雷线引接到出线门型构架上,但应装设 3 ~ 5 根接地极;当 ρ&500Ω·m 时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路可装设避雷针保护。
高电压工程基础 11.2
发电厂和变电所的行波保护 a. 阀型避雷器(限制来波的幅值) b. 进线保护(冲击电晕降低入侵波的陡度和幅值;导线波阻
抗限制流过避雷器的冲击电流幅值)
避雷器的保护作用 1. 避雷器保护的动作过程 避雷器上的电压可以看作斜角平顶波 高电压工程基础 * 放电后, 避雷器电压Ub的图解法 2. 被保护设备上的过电压 变压器与避雷器之间允许的最大电气距离:
高电压工程基础
变电所的进线保护 不同额定电压的线路与变压器的冲击强度
额定电压(kV) 35 110 154 220 330 500 线路绝缘的冲击放电电压1.2/50μs、负极性(kV) 350 700 00 00 运行中变压器可耐受的冲击电压1.2/50μs(kV) 180 425 585 835
线路的冲击耐压比变电所设备的冲击耐压要高得多,若无避雷线,靠近变电所线路上受到雷击时,不但流过避雷器的雷电流幅值可能超过规定值,而且陡度也会高于允许值。
因此,在进线段装设避雷针(线)可以减少线路雷击概率,进而减小站内雷害事故。 高电压工程基础 1. 进线保护概念 (1)对 35~110kV 线路,并不要求全线架设避雷线进行保护,但在靠近变电所的 1 ~ 2km 范围内应装设避雷线、避雷针或其它防雷装置,通常称此线段为进线段。
(2)对全线有避雷线的线路来说,把靠近变电站附近 2km 长的一段线路也叫进线段。它除了线路防雷外,还担负着避免或减少变电所雷电行波事故的作用。
(3)在上述两种情况下,进线段的耐雷水平要达到有关规程规定值,以减少反击;同时保护角不超过20°,以减少这段线路的绕击。
高电压工程基础 2. 进线保护的作用 a. 限制流过避雷器的雷电流幅值
例如,对于220kV 线路,取U50% = 1200kV,Z = 400 Ω,uR= 664kV,则: 高电压工程基础
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