Tudás

A villámvédő rendszer kialakításának kulcsfontosságú technológiáinak elemzése a szélenergia és a fotovoltaikus állomások számára, valamint a sivatagok földelésének csökkentése

Apr 26, 2025 Hagyjon üzenetet

I. Szélturbina penge villámvédelem és doboztranszformátor villámlereszes koordinált védelem

Rendszerkoordinációs elv

A modern szélturbina penge villámvédelmi rendszere elfogadja a "Villámgyártó Terminal-Down Coachtor" rendszert, amely alacsony impedancia-kisülési csatornát képez a Blade Tip Pre-beállított villámcsatorna és a szénszál lefelé vezető vezetőjének kombinációján keresztül. Az egység alapvető berendezéseiként a doboztranszformát a másodlagos védelem elérése érdekében fém -oxid -villámlerakóval (MOA) kell felszerelni. A két koordinált munkájának kulcsa a kisülési út potenciális egyenleg -ellenőrzésében rejlik.

Védelmi távolság -specifikációs követelmények

A mérnöki gyakorlat azt mutatja, hogy ha a villámindukciós rendszer és a MOA doboztranszformátor földelési pontja közötti távolság meghaladja az 50 métert, a villámcsapás potenciális különbséget eredményezhet 15 kV -nál. Javasoljuk, hogy fogadja el a "Double Ring Grounding Network + Multi-Point Connection" architektúrát annak biztosítása érdekében, hogy a kettő közötti távolság kevesebb vagy egyenlő legyen 50 méter. A belső Mongólia szélerőművének mért adatai azt mutatják, hogy a berendezés végén fennmaradó nyomás 42% -kal csökken, és az elektromágneses interferencia intenzitása 58% -kal csökken 35 méter távolságra.

Tipikus tervezési hibák

(1) Az egyetlen villámvédelmi eszköz túlzott mértéke és a rendszerszintű koordináció elhanyagolása

(2) A földelő rács szegmentált kialakítása rendellenes potenciálgradienshez vezet

(3) A rendes kábelek használata a dedikált szivárgási vezetők helyett

(4) A dinamikus villámáram eloszlásának a MOA kiválasztására gyakorolt ​​hatásainak elmulasztása

Ii. A sivatagi fotovoltaikus erőművek földelő rendszerének optimalizálása

A geológiai jellemzők kihívásai

A tipikus sivatagi talaj ellenállása elérheti az 5000 ω · m -nél több. A hagyományos függőleges földelő elektródok (3 m mély) teljesítményfrekvenciás földelési ellenállása nagyobb, mint 120Ω, amelyek nem felelnek meg a fotovoltaikus tömböknél kevesebb vagy 4Ω -nél kisebb vagy egyenlőnek. A száraz és forró környezet miatt a hagyományos kémiai rezisztencia kudarcát csökkentő szerek 3 hónapon belül elérik a 70% -ot.

Kompozit ellenállás csökkentő technológiai rendszer

(1) Bentonit földelő modul: Használjon MX -6 nátrium-alapú bentonit modult, 600 × 400 × 60 mm méretű. Az egyetlen modul tényleges diffúziós területe 18㎡. Ha párhuzamosan fekszik, tartsa meg a modul hosszának háromszoros távolságát, hogy háromdimenziós diffúziós hálózatot képezzen.

(2) Ion slow-release system: PH-9 slow-release agent is configured, containing metal salt ratio: 32% magnesium sulfate + 15% copper sulfate + 23% sodium chloride. It is continuously released at a rate of 3.5g/(cm²·year) through a ceramic slow-release tube to maintain soil ion concentration>0. 6mol/l.

Az építési ellenőrzés kulcsfontosságú pontjai

(1) Fogadja el a "丰"-alakú rács elrendezését, a fő rács mélysége nagyobb vagy egyenlő 1,2 m

(2) A 20 cm-es vastag agyag-fa chipes vegyes réteg (3: 1) visszaadása a modul körül

(3) A csomópont -csatlakozás exoterm hegesztést alkalmaz, az átfedés hosszát nagyobb vagy azzal egyenlő, mint 100 mm

(4) Rendszeresen kimutatja az ionkoncentrációt, a feltöltési ciklust kevesebb vagy 18 hónapos vagy egyenlő

Iii. A tipikus esetek összehasonlítása

A rendszer elfogadása után egy 200 MW -os fotovoltaikus erőmű Gansu -ban:

Kezdeti földelési ellenállás: 3,8Ω (standard érték 4Ω)

Resistance value after 3 years: 4.2Ω (conventional scheme >15Ω ugyanabban az időszakban)

A villámkárosodás aránya 83% -kal csökkent

Az éves karbantartási költség 65% -kal csökkent

Következtetés:

Az új villámvédelmi rendszer hatékonyan megoldja a villámvédelem és az új energiaszállomások speciális környezetében történő földelés problémáját a pontos elektromágneses koordinációs tervezés és az anyagtechnikai innováció révén. A tényleges projektekben a paraméterek dinamikusan optimalizálása a geológiai feltárási adatokkal kombinálva, a teljes életciklus -megfigyelő rendszer létrehozását és a védelmi rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítását.

A szálláslekérdezés elküldése