當雷擊電波傳導至發電機上時,波的陡度直接威脅匝間絕緣,尤其是頭幾匝。波越陡,頭幾匝間所承受的電壓越大,匝間絕緣越易受到破壞。雷電波的幅值大小則威脅發電機的主絕緣。雷電波的幅值越大,導線與鐵心間的電壓就越高,絕緣就越易被擊穿。因此,必須對發電機采取防雷措施。現簡介發電機的防雷措施及常用避雷器的選用,供參考。
對發電機來講,防雷措施的要求是要把雷電波的幅值和陡度限制在容許的范圍內,以消除對發電機的危害。
1.對有架空直配線路的發電機的防雷措施 當流過發電機母線上FGD系列閥型避雷器的電流不超過3KA時,發電機的耐雷水平為50KA,發電機的防雷保護接線及其設備的選擇都按此條件考慮。其防雷方式一般包括兩部分:一部分是裝設在母線上的閥型避雷器及吸收電容器,避雷器的作用是限制雷擊波的幅值,吸收電容器的作用是限制波的陡度;另一部分是進線保護,它的作用是對進線上傳來的較強雷電波先進行一次削弱。發電機的防雷方式很多,可根據發電機容量、雷電活動的強弱和對供電可靠性的要求確定。不論采用哪一種保護方式,一般應將母線處的來波陡度限制在7.5KV/?s以下;發電機處的來波陡度限制在5KV/?s以下;流過母線上的沖擊電流幅值限制在3KA以下。圖1為1500KW以下發電機防雷保護接線圖。

2.當發電機和變壓器直接連接時的防雷措施 此時,變壓器對發電機的防雷保護能起一定的作用,因此,對于發電機一變壓器組連接方式的發電機,只要可靠地保護了變壓器,就不需對發電機再采取保護措施。但是,如果發電機與變壓器之間是由裸露的組合導線或母線橋連接的話,那么,這一段導線還需裝設防止直擊雷和感應過電壓的保護措施。對于直擊雷的防護,可以利用獨立的避雷針來達到,而對感應過電壓的防護則主要依靠吸收電容器。圖2為發電機-變壓器單元的防雷接線(擴大單元的保護類似)。
采取了上述的防雷措施后,并不能說發電機的雷害事故就可以完全避免了,因為一則避雷器的特性與發電機的絕緣水平之間總會存在一些差距;二則某些發電機絕緣可能存在一些弱點。所以,對運行人員來說,除了應盡可能多地掌握一些防雷知識和了解設備的絕緣弱點外,在打雷時,還需做好事故預想,特別是甩負荷、著火等方面的事故處理準備。
3.避雷器的選用 傳統防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列閥型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但這些避雷器存在間隙,擊穿前后電壓陡度較大。氧化鋅避雷器具有優異的非線性伏安特性,且當過電壓一出現時就開始吸收能量,使過電壓受到限制,其性能遠勝于傳統的閥型和管型避雷器。
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施