DL/T 2470-2021 10kV台架变压器防雷技术导则.pdf

DL/T 2470-2021 10kV台架变压器防雷技术导则.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:6.3 M
标准类别:电力标准
资源ID:137649
免费资源

标准规范下载简介

DL/T 2470-2021 10kV台架变压器防雷技术导则.pdf简介:

DL/T 2470-2021《10kV台架变压器防雷技术导则》是由中国电力工业技术委员会(DL/T)发布的一份技术标准。这份导则主要针对10kV(即10千伏)电压等级的台架变压器,就其防雷技术提出了详细的指导原则。

该导则主要包括以下几个方面内容:

1. 防雷基本要求:对变压器台架的防雷设计、安装位置、接地系统等提出了基本要求,确保变压器能够有效防止雷电的冲击。

2. 防雷设施:详细规定了变压器台架应配置的防雷设施,如避雷针、避雷器、浪涌保护器等的类型、规格和安装位置。

3. 接地技术:强调了变压器台架接地的重要性,包括工作接地、保护接地和雷电防护接地的设置和测试方法。

4. 雷电防护评估:给出了对变压器防雷性能的评估方法,包括防雷设备的定期检查和维护要求。

5. 应急处理:对雷电击中变压器后的应急处理措施和后续故障处理作了指导。

总的来说,DL/T 2470-2021《10kV台架变压器防雷技术导则》旨在保障10kV变压器在雷电等极端天气条件下的安全运行,防止雷击引发的电气事故,确保电力系统的稳定和可靠。

DL/T 2470-2021 10kV台架变压器防雷技术导则.pdf部分内容预览:

DL/T2470—2021

4.1台架变压器防雷应从实际情况出发,根据用户重要程度、设备状况、雷区等级、地形地貌及 地质情况等,按照安全可靠、技术先进、经济适用、节能环保原则,因地制宜采取差异化雷电防 护措施。 4.2对向重要电力用户供电、处于雷电活动频繁且空旷地区的台架变压器,应适当提高雷电防护等 级,防范雷击损坏变压器。 4.3台架变压器的防雷设计、施工及运维,应优先确保人身安全,并兼顾技术经济性和运维便利性。 4.4台架变压器的防雷产品选型、检测和施工应遵守国家现行有关标准的规定。

4.1台架变压器防雷应从实际情况出发,根据用户重要程度、设备状况、雷区等级、地形地貌及 地质情况等,按照安全可靠、技术先进、经济适用、节能环保原则,因地制宜采取差异化雷电防 护措施。 4.2对向重要电力用户供电、处于雷电活动频繁且空旷地区的台架变压器,应适当提高雷电防护等 级,防范雷击损坏变压器。 4.3台架变压器的防雷设计、施工及运维,应优先确保人身安全,并兼顾技术经济性和运维便利性。 4.4台架变压器的防雷产品选型、检测和施工应遵守国家现行有关标准的规定。

5.2对发生雷击损坏的台架变压器或需要进一步校验防护分级的台架变压器JB/T 7327-2021标准下载,可根据台架变 缘水平、地形地貌、土壤电阻率、地闪密度等因素开展雷击风险评估和雷电防护等级选择, 见附录B。

6.1.1台架变压器高、低压侧均应装设无间隙避雷器保护,避雷器应尽量靠近变压器安装,避雷器与 变压器高压侧进线端接线长度宜控制在2m以内。高、低压侧避雷器接地端和低压绕组中性点均应接 至变压器外壳后一点接地,可见图1。

图1 台架变压器一点接地示意图

6.1.2台架变压器高压侧用避雷器的等级分类见表2,对雷电防护等级I级的台架变压器宜选择类型为 “DH”的无间隙避雷器,其他雷电防护等级的台架变压器可选择类型为“DM”的无间隙避雷器。10kV台 架变压器高压侧用避雷器典型技术参数见表3。避雷器的其他技术要求应符合GB/T11032一2020的规定。

避雷器等级按照GB/T11032一2020中表1的配电类。

10kV台架变压器高压侧用避雷器典型技术参数

表410kV台架变压器低压侧用避雷器典型技术参数

台架变压器低压侧避雷器宜在靠近变压器的支架上安装,避雷器与变压器低压出线端的距离 过1m。 台架变压器低压侧计量箱、配电箱等宜加装浪涌保护器(SPD)保护,箱体接地应与变压器 连接,可见图2。

图2台架变压器电力计量箱接地示意图

台架变压器低压配电箱浪涌保护器保护水平Upr应低于被保护设备额定冲击耐受电压Uw,且 平不应高于2500V,浪涌保护器的最大持续工作电压U.不应低于表5的规定,浪涌保护器其他 符合GB/T18802.1的规定。

表5电涌保护器的最小U.值

6.1.10台架变压器低压配电箱体内浪涌保护器连接导体应采用铜导线,浪涌保护器连接相线铜导线截 面积应大于6mm²,浪涌保护器接地端连接铜导线截面积应大于10mm²。

6.2.1台架变压器应设置闭合环形的统一接地网,高、低压侧不宜单独设置分离的接地网。 6.2.2台架变压器的防雷接地应采取集中接地方式,宜敷设3根~5根垂直接地极,土壤电阻率较高 时,可敷设3根~5根放射形水平接地极,或根据实际土壤结构计算确定。 6.2.3容量100kVA及以上台架变压器接地电阻不应大于4Ω2,容量100kVA以下台架变压器接地电阻 不应大于10Ω。对于人迹稀少的山区或向山顶供电的台架变压器,如果土壤电阻率高,降阻特别困难 也极不经济,在采取防触电措施且经安全评估后满足要求的,接地电阻可适当放宽,接地网的跨步电 压及接触电压应符合GB/T50065中的相关规定。土壤电阻率与接地电阻的控制值关系见附录D。 6.2.4接地网宜采用热镀锌钢质材料,必要时可采用铜覆钢、锌包钢、环保型复合接地材料等。在高 土壤电阻率地区,降低接地电阻可采用换土法、长效降阻剂、低电阻接地模块或其他经验证可行的新 技术、新材料。埋入土壤内接地体规格参数应符合GB/T50065和DL/T5220规定。 6.2.5接地引下线应与接地网可靠连接,同时应符合雷电流、故障短路电流及运行感应电流热稳定要求。 接地引下线宜采用镀锌扁钢或圆钢,截面积不宜小于80mim²,并沿杆塔及支架按最短路径布置。

台架变压器安装架空地线时,其所在杆塔的地线接地应独立设置,并且相邻杆塔的地线应设 接地。10kV台架变压器安装地线示例可见附录E。

避雷器连接导线的引线及接地引线应尽可能缩短,安装时应对引线及接地线进行固定。 复合外套避雷器应用绝缘支架安装在铁横担上,瓷套避雷器可采用金属夹具安装在铁横担上

7.2.1接地装置应在不同位置至少引出两根连接导体与等电位接地端子板相连接,接地引出线与接地 装置连接处应焊接或热熔焊,连接点应有防腐措施。 7.2.2接地线采用螺栓连接时,应连接可靠,连接处应有防松动和防腐蚀措施。 7.2.3接地线穿过有机械应力的地方时,应采取防机械损伤措施。 7.2.4台架变压器的高压侧避雷器接地、低压侧避雷器接地、变压器金属外壳接地、中性点接地等宜 连接至等电位接地端子板,便于运行维护。 7.2.5接地施工的其他技术要求应符合GB/T50065和GB/T50169的相关规定。

7.3.1台架变压器的避雷器应排列整齐,高低一致,高压侧避雷器相间电气净距不宜小于0.3m,低压 侧避雷器相间电气净距不宜小于0.1m。 7.3.2避雷器的连接线应布置合理,避免交叉缠绕,连接线长度应符合设计要求。 7.3.3接地装置与接地引下线的连接方式和导体规格应符合设计要求。 7.3.4台架变压器的其他交接验收要求应符合GB/T50148和GB/T50150的相关规定。

台架变压器的避雷器应排列整齐,高低一致,高压侧避雷器相间电气净距不宜小于0.3m, 座雷器相间电气净距不宜小于0.1m。 避雷器的连接线应布置合理,避免交叉缠绕,连接线长度应符合设计要求。 接地装置与接地引下线的连接方式和导体规格应符合设计要求。 台架变压器的其他交接验收要求应符合GB/T50148和GB/T50150的相关规定。

8.1.1运维单位应结合运检工作安排,对台架变压器防雷措施定期巡视和特殊巡视。 8.1.2每年雷雨季节到来前,应对台架变压器防雷措施开展一次定期巡视检查,必要时宜开展接地电 阻值测量,并根据检查结果开展维护,及时消除隐患。

8.2.1测量台架变压器接地电阻值,测试值大于规定值时,应检查接地装置和土壤条件,找出变化原 因,及时采取整改措施。 发现脱焊、松动或锈蚀

因,及时采取整改措施。 8.2.2检测台架变压器引下线、金属外壳、机架等等电位连接的电气连续性,发现脱焊、松动或锈蚀 等现象时,应及时修复或更换。 8.2.3检查台架变压器杆塔、引下线腐蚀及机械损伤,发生损伤的应修复或更换。 8.2.4检查台架变压器配套的避雷器运行情况,发现接触不良、发热、绝缘受损、积尘过多等不利现 象时,应及时排除或更换。

附录A (资料性) 电力用户重要等级划分

一级重要用户指中断供电将可能产生下列后果之一的: a)直接引发人身伤亡的; b)造成严重环境污染的: c)发生中毒、爆炸或火灾的: d)造成重大政治影响的: e)造成重大经济损失的; f)造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。 细化范围主要包括:国家级信息中心、金融中心、证券交易中心;国家级地震、气象、防汛等检 测指挥中心;国家级重要会议、重要宾馆、饭店,外国驻华使领馆;省级党政首脑机关;首府党政首 脑机关;省级公安、国安、军队指挥机关;机场、轨道交通枢纽、铁路枢纽站、铁路调度中心;重要 水利枢纽大坝;煤矿、非煤矿山;危险化学品生产企业;停电可能造成爆炸、火灾或毒气体排放的石 油石化、化工及其他企业。

二级重要用户指中断供电将可能产生下列后果之一的: a)造成较大环境污染的; b)造成较大政治影响的; c)造成较大经济损失的; d)造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。 细化范围主要包括:地(市)、县级党政机关办公地点;省级及地(市)级电台、电视台、通信中 心、信息中心;重要消防指挥中心、交通指挥中心、重要监狱;重要的科研单位、医院、文体场所、 金融中心;重要国防、军工单位;电铁牵引站;重要会议、重要外宾活动场所;四星级及以上重要宾 馆、饭店;外国驻华外交机构办公地点;地震、气象、防汛等监测指挥、预报中心;停电将造成较大 经济损失或连续生产工艺较长时间不能恢复的企业;重要院校(大、中、小学校)、大型商场、影剧院 等人员集中的重要公共场所等用户。

A.4临时性重要电力用户

临时性重要电力用户指需要临时特殊供电保障的电力用户 A.5 一般用户 一般用户指除重要电力用户外的其他电力用户。

DL/T 2470—2021

10kV台架变压器雷击风险评估方法示例

台架变压器雷击风险和防护分级与变压器的绝缘配置、现有防雷措施、地形地貌、土壤电阻率、 雷电地闪密度等因素主要相关,同时雷电设防等级应与用户重要等级相结合,为此给出台架变压器雷 击风险评估和流程如图B.1所示。

《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求 CJ/T252-2011》图B.1 台架变压器雷击风险评估和防护分级流

B.4台架变压器地形地貌情况

DL/T 24702021

×5% (n=1、2、3、4)。

GB∕T 2336-2000防振锤技术条件B.6台架变压器区域落雷情况

台架变压器所在区域的雷电活动水平直接体现该地区的落雷的频度和强度,根据雷电定位系统的 落雷记录,台架变压器所在区域的地闪密度为N,所在区域省级公司平均地闪密度为No,其所在区域 雷电活动水平影响因素为N=N/N×100%

台架变压器雷击风险评估结果主要与变压器的内部绝缘水平、现有雷电防护措施、所在区域地形地 貌、土壤电阻率及所在区域地闪密度等5个要素相关,推荐台架变压器雷击风险评估结果P=L×M×D,× R×N;其风险评估结果根据计算结果大小依次对应为红色预警、橙色预警、蓝色预警、正常状态等级 别。其中P≥1为红色预警:0.8≤P<1为橙色预警:0.6≤P<0.8为蓝色预警:P<0.6为正常状态。

©版权声明
相关文章