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农村配电变压器防雷接地方式改进探讨摘要:配电变压器安全稳定运行是保证电力系统安全、稳定运行的重要因素但是配电变压器在运行时容易受到雷击尤其是农村地区因此要做好农村配电变压器防雷接地工作。文章针对农村配电变压器传统的防雷接地方式进行分析提出适用于普通落雷区的OP与NP接地方式相结合的新型防雷接地方式以提升农村配电变压器的安全稳定运行几率。关键词:农村地区;配电变压器;防雷接地方式;OP接地方式;NP接地方式;电力系统文献标识码:A中图分类号:TM421文章编号:1009-2374(2015)35-0034-02DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2015.35.017农村地区的地域范围较大居民居住地相对较远因此农村地区的电网建设区域辽阔线路经过的地区地形、地势较为复杂农村电网线路在雷电发生时容易受到雷击而发生故障要想使配电变压器能够安全稳定地运行有效地减少电力企业不必要的经济损失就需要采取有效的防患方式来防止农村地区配电变压器因雷击出现故障。在农村配电变压器的防雷接地方式中较为常见的是OP接地方式和NP接地方式。但是在实际的运行过程中这两种方式都有一定的缺陷。本文将从杆架式Y、yn0接线的配电变压器防雷接地方式的角度出发对目前较为常见的配电变压器防雷接地方式进行分析讨论并提出了改进措施。1OP接地方式依据以往的配电变压器防雷接地的设计要求“三点共一体”的接线方法就是当前最为完善的接地方式“三点”就是高压避雷器的接地引下线、配电变压器的金属外壳以及低压侧中性点这种接地方式就是将这三点连接起来后与接地装置进行连接。在这种接地方式中配电变压器的容量小于100kVA时接地装置工频的接地电阻就需要大于10Ω;当配电变压器的容量大于等于100kVA时接地装置工频接地电阻就不能大于4Ω。运用传统的理论对于这种接地方式进行分析认为雷电从高低压线路侵入时高低压侧的避雷器将电压释放而因为变压器的金属外壳、低压侧中性点和避雷器的引下线是连成一体的这样就使变压器绕组与油箱之间的电压只是避雷器上残留的电压同时低压侧的电位提高这样就缓解了高压绕组主绝缘的负担对变压器的损害也就不存在了。但是这种OP接地方式有一个致命的弱点就是这种OP接地方式无法避免配电变压器的正、逆变换过电压的出现并且传送到低压侧线路上的雷电压会对低压侧用户的人身和设备的安全带来了威胁。运用这种接地方式如果电波从低压侧的线路进入到配电变压器的低压侧因为低压绕组的中性点是直接接地的低压绕组上就会注入极大的雷电电磁感应就会感应到高压绕组上的高过电压(即正变过电压)这样就会将配变绝缘直接击穿。另外如果雷电波从高压线路进入到配电变压器的高压侧避雷器一开始会限制雷电压的峰值而在避雷器开始工作后雷电流会通过避雷器到达接地电阻上从而产生压降这个电压利用低压绕组的中性点传达至低压绕组和低压线路上低压绕组会感应到这个电压同时由于低压绕组与高压绕组之间存在电磁感应这样就会在高压绕组上按照变比出现高过电压(即逆变换过电压)最终会对变压器绝缘带来危害。2改进的接地方式为了不受到正、逆变换过电压的影响电力企业在配电变压器的低压侧也安装了避雷器如图1所示对低压绕组会出现的过电压进行一定的限制对高压绕组形成保护获得了不错的效果。但是值得注意的是高压线路遇到雷击的情况要比低压侧高在这种形式下高压线路在遭受雷击时低压绕组以及低压避雷器的接地端和中性点会接受全部的接地装置上产生的压降。这样在低压电网上出现过电压时就会因为抬高了低压避雷器接地部分的电位低压避雷器没有发挥作用这样对于逆变换过电压的限制就失效了对变压器造成了巨大的损耗。并且低压电网上的过电压就会对连在低压电网上的用户低压电器设备产生影响甚至还会对用户的人身安全带来消极的影响。3新型的NP接地方式为了减轻雷击对电力设备的损害电力部门正采取这种新型的NP接地方式这种接地方式在四川省电力公司出版的《10kV及以下农网典型设计》艺术中进行了详细的描述。该接地方式能有效区分高低压接地网使高压侧的避雷器直接接地而上面提到的“三点”就会联系在一起共同接地如图2所示:在这样的方式下因为高压侧在遇到雷击时无法将压降转至低压侧大量的高压雷电波在入地时会有所消耗只有少部分的雷电波会通过大地传至低压绕组和变压器的中性点上这样就会使得低压侧的电位的提升度不大所以逆变换过电压也较低在一定程度上会限制到正变换过电压和低压避雷器如果能合理处置低压侧接地体的阻率那么正变换过电压就有可能消除了。但是我们也应该看出这种经过改进的接地方式高压线圈与外壳间不仅要承担避雷器上残留的电压还要负荷起接地引线上的电感和电阻上出现的压降其在