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无线电电子与电气工程百科全书
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第 4 节 开关设备和变电站

电压高于 1 kV 的开关设备和变电站。 雷电浪涌保护

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电气装置安装规则 (PUE)

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4.2.133。 对开关设备和变电站的雷电过电压进行保护:

  • 来自直接雷击 - 杆和电缆避雷针;
  • 来自出线的传入波 - 避雷针通过安装在引道和开关柜中的保护装置,在这些线路的一定长度上受到直接雷击,这些保护装置包括阀门避雷器(RV)、电涌避雷器(OPN)、管状避雷器(屏蔽火花隙(IP))。

在额定放电电流下,其剩余电压比剩余电压RV或平均击穿电压RT或MT低不超过10%的避雷器称为适当的。

4.2.134. 必须保护 20-750 kV 开放式开关设备和变电站免受直接雷击。 对于单容量为20MVA及以下变压器的35、1,6kV变电站,无论变压器台数和每年雷暴小时数,在每年雷暴小时数不超过20小时的地区,所有35、20kV户外开关设备,以及雷雨季等效大地电阻率大于或等于220MVA的场所的户外开关设备和2000kV及以下变电站,均不需要防直击雷保护。 20欧米,年雷暴小时数不超过XNUMX小时。

年雷暴小时数超过20小时的地区,封闭式开关柜和变电站的建筑物应采取防直击雷措施。

具有金属屋顶的封闭式开关设备和变电站的建筑物应通过将这些涂层接地来保护。 在存在钢筋混凝土屋顶及其各个元件的连续电气连接的情况下,通过将其配件接地来进行保护。

封闭式开关柜和变电站的建筑物,其屋顶没有金属或钢筋混凝土涂层且各元件具有连续电气连接的建筑物,应采用避雷针或直接在建筑物屋顶上铺设避雷网进行保护。

在受保护建筑物上安装避雷针时,建筑物相对两侧的每个避雷针必须至少敷设两根引下线。

防雷网宜用直径6~8毫米的钢丝制成,直接敷设在屋顶上或敷设在不燃绝缘层或防水层下面。 网格中的单元格面积不应超过 150 m2(例如,12x12 m25 的单元格)。 网格节点必须通过焊接连接。 连接防雷网和接地装置的引下线必须沿建筑物周边至少每隔XNUMXm敷设一次。

应使用金属和钢筋混凝土(至少有一部分无应力钢筋)建筑结构作为引下线。 在这种情况下,必须提供从避雷针到接地电极的连续电连接。 建筑物的金属构件(管道、通风装置等)应连接到金属屋顶或防雷网。

在计算杆上反向重叠的数量时,应考虑杆上电感的增加量与杆上沿引下线到接地的距离与接地到杆顶的距离之比的比例。

当通过距电流导体和与其相关的其他载流部件距离小于 10 m 的套管进入架空线路的封闭开关设备和变电站时,这些输入必须采用 RV 或适当的避雷器进行保护。 当连接到距离电力变压器小于15 m的变电站接地线时,必须满足4.2.136的条件。

对于位于变电站范围内的电解建筑物、储存氢气瓶的场所以及带有氢气接收器的装置,防雷网必须具有面积不超过36平方米(例如2x6平方米)的单元。

对发电厂范围内的建筑物和构筑物(包括爆炸危险和火灾危险)以及管道的保护按照按规定方式批准的技术文件进行。

4.2.135. 35kV及以上户外开关设备的直击雷防护必须采用独立式或安装在建筑物上的避雷针。 建议使用避雷针(架空电线杆、探照灯桅杆、无线电桅杆等)等高处物体的保护作用。

在110kV及以上户外开关柜结构上,可安装杆式避雷针,雷雨季节等效接地电阻率:高达1000欧姆·米——无论变电站接地装置的面积如何; 大于1000至2000欧姆·米——变电站接地装置面积10000平方米以上。

35kV户外开关柜结构上允许安装避雷针,雷雨季节等效接地电阻率:≤500欧姆·米——无论变电站接地回路面积​​如何,大于500欧姆·米——变电站接地回路面积​​10000平方米及以上。

从带有避雷针的35kV及以上户外开关柜结构的机架上,应保证雷电流沿接地线至少向两个方向传播,相邻方向之间的夹角至少为90°。 另外,每个方向必须至少安装一根3-5m长的垂直电极,其距离不小于避雷针连接点到机架接地线的电极长度。

如果避雷针的保护区未覆盖户外开关柜的整个区域,则需额外使用位于母线上方的避雷针。

带有接触网或杆式避雷针的 20 和 35 kV 户外开关设备的入口处以及架空线路端部支架上的悬挂绝缘环必须具有以下数量的绝缘子:

1) 在带避雷针的户外开关设备的入口处:

  • 至少有六个绝缘体,其位置为阀门避雷器或电涌避雷器剩余电压的相应水平,沿接地装置的电源距其连接位置不超过 15 m;
  • 在其他情况下至少有七个绝缘子;

2) 末端支持:

  • 当连接到 PS 电缆的端口时,至少有七个绝缘体;
  • 如果电缆不进入变电站结构并且在端部支架上安装避雷针,则至少需要八个绝缘子。

如果第 20 章的条件有要求,35 和 1.9 kV 户外开关设备和端部支撑的绝缘子数量应增加。 XNUMX.

110kV及以上架空线路端部支架安装避雷针时,对绝缘子串的实施无特殊要求。 3~20kV架空线路末端支架上不允许安装避雷针。

安装避雷针的户外开关柜结构到载流部件的空气距离必须至少为拉环的长度。

带有杆或电缆避雷针的结构与变电站接地装置的连接处应位于沿接地线距离变压器(电抗器)和15-6 kV KRUN结构与其连接处至少10 m处。

避雷针接地点与中性点或变压器油箱接地点之间的地面距离不得小于3m。

4.2.136. 在沿接地线远离变压器、电抗器的变压器出入口、并联电抗器出入口以及户外开关柜构筑物上,可设置避雷针,雷雨季节等效接地电阻率不大于15欧姆·米,并符合下列条件:

1)直接在3-35 kV变压器绕组的所有端子上或沿母线距离其不大于5 m处,包括保护装置的分支,必须安装相应的3-35 kV或RV避雷器;

2)必须保证雷电流从带有避雷针的柱式结构向三个或四个方向扩散,且它们之间的角度至少为90°;

3)每个方向,距避雷针柱3~5m处,应安装一根5m长的垂直电极;

4)在20、35kV较高电压的变电站,变压器出入口安装避雷针时,接地装置的电阻不应超过4欧姆,位于户外开关柜接地回路外的接地导体除外;

5) 建议将RT或OPD与电源变压器的接地导体与SS的接地装置就近连接,或使RT或OPD与接地装置的连接位置位于带避雷针的门架接地导体与变压器的连接点之间。 测量用电流互感器的接地导线必须在距离RT或避雷器接地点最远的地方连接到开关柜的接地装置上。

4.2.137. 对于不允许安装避雷针或由于结构原因而无法安装避雷针的结构的户外开关设备,应采用单独的避雷针和单独的接地电极进行直接雷击防护,接地电极在 80 kA 的脉冲电流下电阻不大于 60 欧姆。

隔离避雷针接地极与户外开关柜(PS)接地装置之间的距离Sz、m必须相等(但不小于3m):

Sz > 0,2 Ri

其中 Ri 是单独避雷针的接地冲击电阻 Ohm。

带有单独接地电极的单独避雷针至开关柜(SS)的载流部件、接地结构和设备的空气距离Sv.o,m必须相等(但不小于5 m):

Sv.o > 0,12 R 和 + 0,1 H

其中 H 是载流部件或设备上所考虑的点高于地面的高度,m。

户外开关柜内单独避雷针的接地导体可与户外开关柜(PS)的接地装置连接,但须符合4.2.135规定的户外开关柜结构上安装避雷针的条件。 单独避雷针的接地导体与变电站接地装置的连接处必须沿接地线拆除,距离变压器(电抗器)与其连接处至少15 m。 独立式避雷针的接地导体与35~150kV户外开关柜接地装置的连接点,必须在两个或三个方向上敷设接地线,且接地线之间的夹角至少为90°。

探照灯杆上安装的避雷针接地导体必须与变电站的接地装置相连。 如果不符合4.2.135规定的条件,除满足独立避雷针接地导体连接的一般要求外,还必须满足下列要求:

1)避雷针半径5m范围内,应安装3个5-XNUMXm长的垂直电极;

2)当避雷针接地导体与接地装置连接处至变压器(电抗器)与其连接处沿接地线距离超过15 m但小于40 m时,在变压器35 kV及以下电压绕组的端子处必须安装RV或避雷器。

接地极与户外开关设备(PS)接地装置相连的单独避雷针至载流部件的空气距离Sv.s应为:

Sv.s > 0,1 H + m

式中,H为载流部件距地面的高度,m; m——绝缘子花环的长度,m。

4.2.138. 110kV及以上架空线路的避雷针一般应连接至户外开关设备(PS)的接地结构。

从连接接触线避雷针的110-220 kV户外开关设备的机架上,必须至少在两个或三个方向上敷设接地线,且接地线之间的夹角至少为90°。

保护35 kV架空线路引道的电缆避雷针在雷雨季节允许连接到具有等效接地电阻率的接地户外开关设备结构:高达750欧姆·米——无论变电站接地回路的面积如何; 大于750欧姆·米——变电站接地回路面积​​10000平方米以上。

从连接接触网避雷针的35 kV户外开关柜的机架上,必须至少在两个或三个方向上敷设接地线,且接地线之间的夹角至少为90°。 另外,每个方向应安装一根3-5m长的垂直电极,间距至少为5m。

35kV电压架空线路最靠近开关设备的接地极电阻不应超过10欧姆。

35kV架空线路至不允许连接的户外开关设备引道处的绳式避雷针应终止于距户外开关设备最近的支架处。 这些架空线路的无电缆跨度,首先从室外开关柜开始,必须采用安装在变电站、架空线路支架上或架空线路附近的避雷针进行保护。

35 kV户外开关设备出入口和35 kV架空线路端部支架上的绝缘子拉环应按4.2.135的规定选择。

4.2.139. 户外开关设备和变电站的架空线路引道的装置和保护必须满足4.2.138、4.2.142~4.2.146、4.2.153~4.2.157的要求。

4.2.140。 不允许在结构上安装避雷针:

  • 通过开路导体连接旋转电机的变压器;
  • 开路导体的支撑,如果旋转机器连接到它们。

与旋转机械连接的变压器入口和开路导体支架必须包含在单独或安装在其他结构上的避雷针的保护区内。

规定的要求也适用于将开路导体连接到与旋转机器连接的开关设备的母线上的情况。

4.2.141. 当使用泛光灯桅杆作为避雷针时,从电缆结构出口点到桅杆及其进一步沿线的区域的电气接线应采用带金属护套的电缆或管道中不带金属护套的电缆。 在有避雷针的建筑物附近,这些电缆必须直接埋入地下,距离至少 10 m。

在电缆进入电缆结构处,电缆的金属护套、铠装和金属管必须与变电站的接地装置连接。

4.2.142. 35 kV 及以上架空线路在开关设备 (SS) 引道处的直接雷击保护必须采用符合表 4.2.8 的避雷针。 XNUMX.

在每个引桥塔,除 2.5.122 规定的情况外,电缆必须连接到塔的接地电极。

与表中给出的值相比,允许增加。 4.2.8 35kV及以上架空线路至变电站引道处支架接地装置的电阻,每年雷暴小时数不少于20~1,5次; 少于10-3次。

如果无法制作具有所需接地电阻的接地极,则应使用水平接地极,沿架空线路轴线从支架到支架(接地极-配重)敷设,并连接到支架接地极。

在特别结冰的地区和等效接地电阻率大于1000欧姆·米的地区,允许采用单独的避雷针保护架空线路到开关设备(SS)的引路,其接地电极的电阻不标准化。

表 4.2.8。 保护开关设备和变电站附近的架空线路免受直接雷击

额定电压VL、kV VL 在水平布置的电线上接近支架 VL 方法在具有非水平排列的电线的支撑上 支架接地装置的最高允许电阻,欧姆,等效大地电阻率,欧姆·m**
受保护的进近长度,公里* 电缆数量, pcs. 电缆的保护角,冰雹。 受保护的进近长度,公里* 电缆数量, pcs. 电缆的保护角,冰雹。 直到100 大于 100 至 500 更多500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 1-2 2 30 1-2 1-2 30 10 15 20
110 1-3 2 20*** 1-3 1-2 20*** 10 15 20****
150 2-3 2 20*** 2-3 1-2 20*** 10 15 20****
220 2-3 2 20 2-3 2 20*** 10 15 20****
330 2-4 2 20 2-4 2 20 10 15 20****
500 3-4 2 25 - - - 10 15 20****
750 4-5 2 20-22 - - - 10 15 20****

* 受保护进场长度的选择是根据表格进行的。 4.2.10 - 4.2.13。

** 110-330 kV 架空线路双回杆引路时,建议采用表中所示电阻一半的杆接地装置。 4.2.8.

*** 在钢筋混凝土支架上,允许的保护角度最大为 30º。

**** 对于水平布置电线安装在等效电阻率大于 1000 欧姆·米的地下的铁塔,接地装置的电阻为 30 欧姆。

4.2.143. 在每年雷暴小时数不超过60小时的地区,对于每台35MVA以下变压器或35MVA以下变压器并有后备电源的1,6kV架空线路至1,6kV变电站,允许不采用电缆保护。

同时,架空线路引至变电站长度至少为0,5km的支架必须有接地极,其电阻值见表。 4.2.8. 另外,在木支架上架空线路时,还需将绝缘子紧固件固定在0,5公里长引道支架的接地上,并在架空线路一侧引道的第一个支架上安装一组管式避雷器。 RV或相应的避雷器与变压器之间的距离不得大于10m。

如果变电站没有备用电源,而该变电站只有一台功率高达 1,6 MB A 的变压器,则通往变电站的 35 kV 架空线路必须采用长度至少为 0,5 km 的电缆进行保护。

4.2.144. 在变电站35~220kV架空线路引道的第一塔上,从线路侧面算起,下列情况应设置一套管式避雷器(RT1)或适当的保护装置:

1) 沿其整个长度的线路,包括引道,都建在木支架上;

2)线路建在木质支架上,线路引道在金属或钢筋混凝土支架上;

3) 35 kV木杆架空线路至35 kV变电站的引道处,按4.2.155进行保护。

不需要在金属或钢筋混凝土支架上沿整个长度建造的架空线路引道的起点处安装 RT1。

带有管式放电器的支架接地装置的电阻应不大于10欧姆,接地电阻率不大于1000欧姆·米,电阻率较高时不大于15欧姆。 在木杆上,这些设备的接地线应沿着两个机架或一个机架的两侧铺设。

对于35-110 kV架空线路,全长没有电缆保护,并且在雷雨季节可以在一侧长时间断开,通常应在可断开架空线路的入口处或从变电站起的第一个支架上安装一组管状避雷器(RT2)或适当的保护装置。 如果架空线路断接端有电压互感器,则不应安装RT2,而应安装RV或相应的避雷器。

RT2至线路(装置)被断开端的距离,对于60 kV架空线路应不大于110 m,对于40 kV架空线路应不大于35 m。

4.2.145. 在相对于绝缘等级降低的电压下运行的架空线路上,在其受保护的变电站通道的第一个支柱上,从线路侧面开始计算,即距变电站的距离,由表确定。 4.2.10 - 4.2.12,根据被保护设备上拆除的RV或避雷器,必须安装与线路工作电压相对应的电压等级的RT或IP。

允许在几个相邻支架上用跳线设置保护间隙或分流一些绝缘子(在绝缘不受到工业、盐水、海洋和其他夹带污染的情况下)。 保持未分流的花环中的绝缘体数量必须与工作电压相对应。

在架空线路上,根据大气污染情况加强绝缘,若变电站开始采取保护措施,则按表。 4.2.10~4.2.12 位于加强绝缘区域,在被保护引道的第一支柱上必须安装一套与架空线路工作电压相对应的保护装置。

4.2.146. 短路电流选用管式避雷器必须符合下列要求:

1) 对于35 kV及以下网络,管式避雷器关断电流的上限必须至少为网络给定点三相短路电流的最高有效值(考虑非周期分量),下限不应大于网络给定点两相短路电流稳态(不考虑非周期分量)的最小可能值;

2)对于110 kV及以上电网,管式避雷器关断电流的上限必须至少为网络给定点单相或三相短路电流(考虑非周期分量)的最大可能有效值,下限不应大于网络给定点单相或两相短路电流的稳态(不考虑非周期分量)的最小可能值。 在没有满足短路电流要求值的管式避雷器的情况下,允许使用SP代替它们。

220kV木杆架空线路,在没有管式避雷器的情况下,必须用一根或两根花环悬垂杆接地,绝缘子数量应与金属杆相同。

4.2.147. 保护间隙接地坡度内有木杆的3~35kV架空线路,应在距地面高度至少2,5m处增设保护间隙。 表中给出了推荐的保护间隙尺寸。 4.2.9.

表 4.2.9。 主保护间隙和附加保护间隙的推荐尺寸

额定电压,千伏 保护间隙尺寸,m
主要 另外
3 20 5
6 40 10
10 60 15
20 140 20
35 250 30
110 650 -
150 930 -
150 930 -
220 1350 -
330 1850 -
500 3000 -

4.2.148。 35 kV及以上的开关柜中连接架空线,必须安装RV或避雷器。

选择阀式避雷器或避雷器时,应考虑其保护特性与被保护设备绝缘的协调性,最高工作电压与网络最高工作电压的对应关系,考虑高次谐波和表面电压分布不均匀,以及单相接地故障、线路单侧连接或高次谐波暂态谐振时后备继电保护动作时允许的电压升高。

随着保护装置与被保护设备的距离增加,为了减少安装的装置数量,可采用剩余电压低于绝缘配合条件要求的RT或避雷器。

沿母线(包括支线)从避雷器到变压器和其他设备的距离不应超过表中规定的值。 4.2.10 - 4.2.13(另见 4.2.136)。 如果超过规定的距离,必须在母线或线性连接处额外安装保护装置。

表中给出。 4.2.10~4.2.13 电气设备的最大允许距离对应于国家标准规定的绝缘类别“b”。

RV或避雷器与被保护设备之间的最大允许距离根据变电站正常运行所包含的线路和避雷器的数量确定。

应根据计费周期采用的电气连接方案、架空线路和变压器的数量来选择RV或避雷器的安装数量和位置。 在这种情况下,被保护设备到RV或避雷器的距离必须在允许的范围内,并且处于雷暴季节或更长的持续时间的中间阶段。 不考虑紧急和维修工作。

表 4.2.10。 阀门避雷器到被保护设备的最大允许距离 35-220 kV1), 2), 3), 4)

额定电压,千伏 架空线到开关设备和变电站附近的支架类型 受电缆保护的架空线引道长度,km 到电力变压器的距离,米 到其他设备的距离,米
死端开关设备 带有两条永久接通的架空线的开关设备 具有三个或更多永久接通架空线路的开关设备 死端开关设备 具有两条或更多条永久接通架空线的开关设备
避雷器 III gr。 避雷器 II gr。 避雷器 III gr。 避雷器 II gr。 避雷器 III gr。 避雷器 II gr。 避雷器 III gr。 避雷器 II gr。 避雷器 III gr。 避雷器 II gr。
1x PBC 2x 房车 1x RVMG 2x RVMG 1x PBC 2x 房车 1x RVMG 2x RVMG 1x PBC 2x 房车 1x RVMG 2x RVMG 1x PBC 2x 房车 1x RVMG 2x RVMG 1x PBC 2x 房车 1x RVMG 2x RVMG
35 带水平线的电线杆 0,5 20 30 - - 30 40 - - 35 45 - - 25 40 - - 30 50 - -
1,0 40 60 - - 50 100 - - 90 120 - - 75 100 - - 100 150 - -
1,5 60 90 - - 80 120 - - 120 150 - - 100 130 - - 125 200 - -
2,0及以上 75 100 - - 100 150 - - 150 180 - - 125 150 - - 150 200 - -
非水平电线杆 1,0 20 30 - - 30 40 - - 40 50 - - 40 60 - - 50 100 - -
1,5 30 50 - - 50 60 - - 60 70 - - 60 90 - - 80 120 - -
2,0及以上 45 70 - - 70 90 - - 90 100 - - 70 120 - - 90 150 - -
110 带水平线的电线杆 1,0 30 50 40 100 50 70 60 120 70 90 80 125 120 140 130 180 130 150 140 190
1,5 50 80 70 150 70 90 80 160 90 110 100 175 140 170 150 200 200 200 180 200
2,0 70 100 90 180 80 120 100 200 110 135 120 250 170 200 180 220 200 200 200 200
2,5 90 165 120 220 95 150 125 250 125 180 135 250 190 200 220 250 200 200 200 200
3,0及以上 100 180 150 250 110 200 160 250 140 200 170 250 200 200 250 250 200 200 250 250
非水平电线杆 1,0 15 20 20 50 20 30 30 75 30 40 40 100 70 90 80 110 100 130 120 170
1,5 30 55 40 80 40 60 50 100 50 70 60 130 110 130 120 160 150 180 160 200
2,0 50 75 70 120 60 90 70 150 70 100 90 190 120 150 140 180 200 200 180 250
2,5 65 100 90 160 70 115 100 200 80 125 120 250 130 200 160 230 200 200 200 200
3,0及以上 80 140 120 200 80 140 130 250 95 150 140 250 150 200 180 250 200 220 220 250
150-220 带水平线的电线杆 2,0 - - 20 65 - - 60 100 - - 90 110 90 160 100 210 150 220 200 280
2,5 - - 35 75 - - 70 140 - - 100 150 110 180 120 250 170 280 250 350
3,0及以上 - - 80 100 - - 90 170 - - 120 180 120 200 160 280 190 310 270 400
非水平电线杆 2,0 - - 10 35 - - 35 60 - - 45 65 60 90 75 130 90 120 100 150
2,5 - - 15 70 - - 65 90 - - 80 90 80 120 100 180 120 160 140 220
3,0 - - 40 90 - - 85

1、房车与除电力变压器外的用电设备的距离不受并联运行架空线路数量的限制:电压为110kV时-7根或以上; 150 kV - 6 或更高; 对于 220 kV - 4 或更高。

2. 允许的距离以最近的 RV 为准。

3、当使用避雷器代替RV时或改变被保护设备的试验电压时,与电力变压器或其他电气设备的距离由公式确定

L选项 = 升的pB (U西班牙语 -U选项)/(你西班牙语 -U的pB

式中 Lopn 为避雷器到被保护设备的距离,m;

Lrv——避雷器到被保护设备的距离,m;

USP——被保护设备在全雷电冲击下的试验电压,kV;

Uopn、Urv - 电流为 5 kA 时避雷器 (RV) 上的剩余电压 - 适用于电压等级 110-220 kV; 10 kA - 适用于 330 kV 及以上电压等级。

4. 如果电缆进场数据不同,则允许对允许距离进行线性插值。

表 4.2.11。 阀门避雷器至被保护设备的最大允许距离 330 kV1)

变电站类型、架空线数 阀门避雷器组数、类型、安装位置 保护长度
电缆进场 VL, km
距离*中号
用于电源变压器(自耦变压器)和并联电抗器 到电压互感器 到其他设备
水平支撑
位于
接线
支持非水平
位于
接线
水平支撑
位于
接线
支持非水平
位于
接线
水平支撑

位于
接线

支持非水平
位于
接线
死端,根据框图transformer-line 一套 II gr. 阀门避雷器在电源变压器处 2,5 45 - 75 - 130 100
3,0 70 20 90 30 140 110
4,0 100 50 115 85 150 130
两组阀门避雷器 - 第二组:一组 - 在电力变压器处,另一组 - 在线性单元中 2,5 70 - 250** - 330** 232**
3,0 120 20 320** 100 380** 270**
4,0 160 90 400** 250 450** 340**
死胡同,根据组合块的方案 两组阀门避雷器 II gr. 在电力变压器 2,0 70 - 210 - 335 280
2,5 110 20 240 100 340 320
3,0 150 65 260 200 355 340
根据三角形方案,有两条架空线和一台变压器的检查站 一套 II gr. 阀门避雷器在电源变压器处 2,0 80 - 160 - 390 300
2,5 110 50 210 120 410 350
3,0 150 80 250 150 425 380
根据桥梁方案,有两条架空线和两台变压器的检查站 两组阀门避雷器 II gr. 在电力变压器 2,0 60 - 320 - 420 300
2,5 80 20 400 260 500 360
3,0 130 60 475 310 580 415
根据四边形方案,检查站有两条架空线和两台变压器 两组阀门避雷器 II gr. 在电力变压器 2,0 150 - 500 - 1000 1000
2,5 200 80 700 320 1000 1000
3,0 240 140 750 470 1000 1000
具有三条或更多出线架空线和两台变压器的变电站 两组阀门避雷器 II gr. 在电力变压器 2,0 150 40 960 - 1000 1000
2,5 220 80 1000 400 1000 1000
3,0 300 140 1000 1000 1000 1000
具有三条或更多出线架空线和一台变压器的变电站 一套 II gr. 阀门避雷器在电源变压器处 2,0 100 30 700 - 1000 750
2 175 70 800 200 1000 1000
3,0 250 100 820

1.对于不同的保护引道长度,允许对允许距离值进行线性插值。

* 根据表格注释的第 3 段。 4.2.10。

** 来自安装在电力变压器处的 RV。

表 4.2.12。 阀门避雷器至被保护设备的最大允许距离 500 kV

变电站类型、架空线数 避雷器组数、类型、安装位置 距离*中号
用于电源变压器(自耦变压器)和并联电抗器 到电压互感器 到其他电气设备
死端,根据框图transformer-line 两组 II 组阀门避雷器:一组 - 在电力变压器处,另一组 - 在线性单元或电抗器连接处 95 150/700 150/700
检查站,有两条架空线和一台变压器,根据三角形方案 两组 II 组阀门避雷器:一组 - 在电力变压器上,另一组 - 在母线上、线性单元中或电抗器连接上 130 350/700 350/900
检查站,有两条架空线和两台变压器,按照四边形方案 两组阀门避雷器 II gr. 在电力变压器 160 350 800
具有三条或更多出线架空线和两台变压器的变电站 240 450 900
具有三条或更多出线架空线和一台变压器的变电站 一套 II gr. 阀门避雷器在电源变压器处 175 400 600

* 根据表注第 3 段。 4.2.10. 在分数表示的值中,分子是到最近的RW(在线性单元中、总线上或电抗器连接处)的允许距离,分母是到安装在电力变压器处的RW的允许距离。

表 4.2.13。 阀门避雷器至被保护设备的最大允许距离 750 kV

变电站类型、架空线数 避雷器组数、类型、安装位置 距离*中号
用于电源变压器(自耦变压器)和并联电抗器 到电压互感器 到其他电气设备
死端,根据带有一个并联电抗器的块变压器线路方案 三组阀门避雷器:一组 - 在电力变压器处,另一组 - 在电抗器处,第三组 - 在线性单元中 75*** 200*** 1000
根据具有两个并联电抗器的变压器线路方案的死端 三组阀门避雷器:第一组 - 电力变压器处,第二组和第三组 - 电抗器处 75*** 140*** 350***
四组阀门避雷器:第一组 - 电力变压器处,第二组和第三组 - 电抗器处; 第四 - 在线性单元中 140 230 1000
根据该方案,终端有两个变压器 - 一条线路带有一个并联电抗器 三套阀门避雷器:两套-用于电力变压器,第三套-用于电抗器 50*** 140*** 350*
四组阀门避雷器:两组 - 位于电力变压器处,第三组 - 位于电抗器处,第四组 - 位于线性单元中 130 230 1000
直通变压器 - 带并联电抗器的两条线路 三套阀门避雷器:一套 - 电力变压器处,两组 - 电抗器处 100 120 350**
根据方案通过两台变压器 - 两条带并联电抗器的线路 四套阀门避雷器:两套 - 用于电力变压器,二套 - 用于电抗器 120 120 350**

* 距变电站架空线输入端安装的设备(通信电容器、线性隔离开关等)至架空线与变电站母线的连接点的距离不超过45 m。

** 相同,不超过 90 m。

*** 当使用避雷器时,包括在空气绝缘间隙减小的开关设备中,或当改变测试电压时,与电力变压器(自耦变压器)和并联电抗器及其他电气设备的允许距离根据表注第 3 条确定。 4.2.10.

4.2.149. 在变压器、并联电抗器等线路中,必须安装RV或避雷器,且其与被保护设备之间不得有切换装置。

设备带电时的保护装置必须不断接通。

4.2.150. 当变压器采用110kV及以上电缆线路与开关柜连接时,电缆与架空线开关柜母线连接处必须安装一套RV或避雷器。 接地夹РВ或避雷器必须连接到电缆的金属护套上。 如果多条电缆直接连接到开关柜的母线上,则在开关柜的母线上安装一组RV或避雷器。 安装地点应尽可能靠近电缆连接处。

电缆长度大于表中所示距离的两倍。 4.2.10-4.2.13、变压器处安装与电缆起始端保护装置具有相同剩余电压的RTS或避雷器。

4.2.151. 电力变压器(自耦变压器)未使用的中低压绕组,以及雷雨天气期间与开关柜母线暂时断开的绕组,必须采用星形或三角形连接,并在各相输入端与地之间连接RV或避雷器进行保护。 可以通过将三角形的一个顶点、其中一相或星形中性点接地,或者通过在每相上安装适当电压等级的 RV 或浪涌放电器来保护来自磁路的第一个未使用的低压绕组。

如果长度至少为 30 m、具有接地护套或铠装的电缆线路永久连接到未使用的绕组,则不需要对未使用的绕组进行保护。

4.2.152. 为了保护110-150kV电力变压器绕组的中性点,其绝缘相对于绕组线性端的绝缘有所降低,并允许中性点接地运行,应安装避雷器以保护其绝缘,并在线路缺相时承受数小时的准稳态过电压。

在绝缘不允许接地的变压器中性点处,不允许装设隔离开关。

4.2.153. 连接架空线路的 3-20 kV 开关设备必须受到安装在母线或变压器上的 RV 或避雷器的保护。 在合理的情况下,可以额外安装防护容器。 与电压互感器位于同一单元中的阀门避雷器或电涌避雷器必须连接在其熔断器的上游。

3~20 kV开关柜母线变压器采用架空连接时,RV和避雷器到被保护设备的距离,木质支架架空线不宜超过60 m,金属支架架空线不宜超过90 m。

当变压器与母线用电缆连接时,母线上安装的RV或避雷器到变压器的距离不受限制。

防雷条件下,3~20kV架空线路通向变电站的引路无需采用避雷针保护。

在距变电站3~20 m的200~300 kV架空木支架线路引道上,应设置一套保护装置(RT1)。 对于雷雨季节可在一侧长期断开的3~20kV架空线路,应在变电站结构上或在可长期断开的架空线路该端的端部支架上安装保护装置(PT2)。 RT2沿母线至隔离开关的距离不宜大于10m,变压器功率0,63MVA及以下,3~20kV架空线路木支架引道上允许不装管式避雷器。

如果无法保持规定的距离,以及架空线路断开端有电压互感器,则应安装RV或避雷器来代替RT2。 RV与被保护设备的距离应不大于10m,对于避雷器来说——随电压互感器试验电压与避雷器剩余电压之差成比例增加。 在防雷条件下,在变电站架空线路所有输入处安装RV或避雷器并从变电站设备上拆除在允许值范围内时,变电站母线上可以不装设保护装置。 避雷器RT1和RT2的接地电阻不应超过10欧姆,接地电阻不超过1000欧姆·米,比电压更高时,不应超过15欧姆。

金属、钢筋混凝土支架的3~20kV架空线路进站处可不装设保护装置。 但当3~20kV架空线路采用加强绝缘30%以上时(例如由于大气污染),应在距变电站200~300m处及其输入处安装IP。

距变电站 200-300 m 的金属和钢筋混凝土支架必须接地,接地电阻不得超过表中给出的值。 2.5.35。

3-20kV低压至1kV变电站,连接3-20kV架空线路,必须采用安装在变电站高低压侧的RV或避雷器进行保护。

如果使用电缆插件将 3-20 kV 架空线连接到变电站,则必须在电缆与架空线的连接点安装一组 RV 或避雷器。 在这种情况下,避雷器的接地夹、电缆的金属护套以及电缆箱的本体必须沿最短路径相互连接。 避雷器的接地夹必须通过单独下降的方式连接至接地导体。 若架空线路架设在木支架上,应在距电缆末端200~300m处安装一套保护装置。 如果电缆插入长度超过50m,则变电站无需安装RV或避雷器。 设备接地装置的电阻应不大于表中给出的值2.5.35。

3~20kV导线的防雷按相应电压等级架空线路的防雷进行。

4.2.154. 长度小于35公里的220-1,5kV电缆插入件必须在两侧采用保护装置保护。 35-110 kV 电缆采用 III 组 RVS 或 RT 保护,220 kV 电缆采用 II 组 RVS 或相应避雷器保护。 对于具有金属和钢筋混凝土支撑的架空线路上的电缆长度为1,5公里或以上的电缆,不需要在电缆末端安装避雷器或限制器。

4.2.155. 35-110 kV 变电站的变压器功率不超过 40 MB A,连接到长度小于受保护路径所需长度的分支(见表 4.2.8 和 4.2.10),免受无电缆运行架空线路的影响,允许按照简化方案(图 4.2.18)进行保护,包括:

  • 阀门避雷器; 安装在变电站上,使用 III 组 RW 时距电力变压器的距离不超过 10 m,使用 II 组 RW 时距离电力变压器不超过 15 m。 在这种情况下,RV 到其余设备的距离不应分别超过 50 和 75 m。到限制器的距离的确定方式与表中前面所示的相同。 4.2.10 - 4.2.13;
  • 沿着整个分支长度通往变电站的电缆避雷针; 分支长度小于150m的,应在分支两侧沿运行架空线路一跨增设接触网或杆式避雷针保护;
  • 接地电阻不超过 1 欧姆的保护装置 RT2、RT10 套,安装在木支架上: RT2 - 用电缆从架空线侧面或避雷针保护区域的边界安装在第一个支架上; RT1 - 距 RT150 200-2 m 的架空线路未受保护的部分。

运行长度超过 500 m 时,无需安装一套管式避雷器 РТ1。

当RV与变压器之间的距离超过10m时,变电站的保护按4.2.148的要求进行。

当变电站采用短引路与现有架空线路连接时,也允许按照上述要求对变电站进行简化保护(图4.2.19)。 在这种情况下,变压器必须采用 II 组 RV 或相应的避雷器进行保护。

不允许对连接到新建架空线路的变电站进行简化保护。


米。 4.2.18. 分支至150个、长度超过150m的架空线路变电站的雷击浪涌防护方案


米。 4.2.19. 借助长达 150 和超过 150 m 的入口,对连接到架空线路的变电站进行雷击浪涌保护方案

4.2.156. 在接地电阻率1000欧姆·米以上的地区,为保护变电站而安装的避雷器RT1、RT2 35~110kV,与现有架空线路分支或采用短接方式连接的接地电阻应不大于30欧姆。 此时,接地导体RT2必须连接至变电站的接地装置。

4.2.157. 安装在 110 kV 以下架空线路杆上的开关装置,其整个长度上不受电缆保护,通常必须由安装在用户侧同一杆上的保护装置进行保护。 如果开关装置是常开的,则避雷器必须安装在每个通电侧的同一支架上。

当沿架空线路长度距离线路与变电站或配电点连接处不超过25 m处安装开关装置时,通常不需要在支架上安装保护装置。 如果雷雨季节开关设备正常关断,则必须在架空线路侧面的支架上安装保护装置。

在20kV及以下有钢筋混凝土和金属支架的架空线路上,允许不装设保护装置来保护与架空线路绝缘等级相同的开关设备。

在受电缆保护的架空线路引道范围内安装开关装置,如 4.2.155、4.2.162 所示,距离见表。 4.2.10 允许在线路侧面的第一个支架上以及随后的引道支架上使用,前提是它们的绝缘强度相等。

设备接地装置的电阻必须满足2.5.129的要求。

4.2.158. 在金属和钢筋混凝土支架上进行的架空线路分支,如果连接到沿其整个长度受电缆保护的架空线路,则必须沿其整个长度受电缆保护。 在木支架上制作树枝时,必须在其与架空线路的连接处安装一套保护装置。

4.2.159. 为了保护3-10 kV的分段点,必须安装保护装置——在每条供电架空线路的端部支架上安装一套保护装置,并用木支撑。 此时,保护装置的接地线应连接至开关点的接地装置。

查看其他文章 部分 电气装置安装规则 (PUE).

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