干式變壓器怎樣進行避雷
干式變壓器怎樣避雷?
雷擊波進到髙壓繞阻時,遭雷擊損由雷擊波進到髙壓繞阻導致的,實際上這類了解具備一定程度上的片面化。
基礎理論研究和具體實驗說明,配電設備變雷安全事故的首要因素是配電系統遭受雷擊毀壞時的正反面變換過壓,尤其是反變過換過電壓毀壞安全事故。如今大家剖析了正反面變換過壓的進步全過程,壓器的避雷維護。
1.過壓的正反面轉換。
當低電壓側部遭受遭雷擊時,雷擊電流量入侵低電壓繞阻,低電壓繞阻根據中性點接地設備進到路面,接地裝置電流量Ijd在接地線電阻RJD上造成壓力降。這類壓力降使底壓側的中性線電位差大幅度升高。
它與低電壓繞阻的過壓累加在一起,嚴重危害低電壓繞阻。與此同時,該工作電壓根據髙壓和低電壓繞阻的電流的磁效應上升到高電壓側,并與髙壓繞阻的相位差工作電壓累加,造成髙壓繞阻的風險過壓。干式變壓器。
這種情況稱之為正轉換過壓,是由于低電壓繞阻遭受遭雷擊過壓,根據電流的磁效應轉換到高電壓側,造成髙壓繞阻過壓。
當髙壓側路線遭受遭雷擊時,雷擊電流量根據髙壓側高壓避雷器充放電到路面,接地裝置電流量IJD在接地線電阻RJD上造成壓力降。這類壓力降在底壓側的中性線起功效,低電壓側的出入口線等同于根據電阻器接地裝置。因而,絕大多數工作電壓被加入到低電壓繞阻中。干式變壓器。
除此之外,根據電流的磁效應,該壓力降以變比升到髙壓側,并在高壓繞阻的直流電壓上累加,造成髙壓繞阻過壓,導致穿透安全事故。
這種情況被稱作反變過壓,由于髙壓側遭受遭雷擊,功效于低電壓側,根據電流的磁效應變換為髙壓側。
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