火力发电厂综合防雷方案.docx

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1、火力发电厂 综 合 防 雷解 决 方 案深圳市世纪盾通讯技术有限公司二O O 九年八月目录资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。一、 雷电与火力发电厂的防护二、 火力发电厂直击雷防护三、 火力发电厂塔身的等电位连接四、 火力发电厂发电机电磁屏蔽五、 火力发电厂电位敷设与接地系统六、 火力发电厂屏蔽处理措施七、 施工工艺八、工程施工细则九、 防雷工程预算表十、 公司概况十一、服务承诺一、 雷电与火力发电的防护11、 雷电的入侵途径 ,主要为直击雷和感应雷。A直接雷击 :资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构

2、架、树木、 动植物等 ) 的迅猛放电现象称之为直接雷击 ,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤雷击避雷针产生空间电磁场地 网亡。B感应雷击 :雷云放电时 , 在附近导体上 ( 包括架空电缆、埋地电缆、 钢轨、水管等 ) 产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击 , 它因过电压、过电流易对微电子设备造成损坏、数字 ) 受到干扰或丢失。雷云间放电产生空间电磁场雷电直接击中电源线铁塔地网伤害工作人员、使传输或储存的信号或数据( 模拟或资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。火电厂是利用煤、石油、 天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉

3、中燃烧加热水使成蒸汽, 将燃料的化学能转变成热能, 蒸汽压力推动汽轮机旋转 ,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有 :按燃料分 ,燃煤发电厂 , 燃油发电厂 ,燃气发电厂 , 余热发电厂 , 以垃圾及工业废料为燃料的发电厂;按蒸汽压力和温度分,中低压发电厂 ( 3.92MPa, 450 度 ) ,高压发电厂 ( 9.9MPa, 540 度 ) ,超高压发电厂 ( 13.83MPa, 540度 ) ,亚临界压力发电厂 ( 16.77MPa, 540度 ) ,超临界压力发电厂( 22.11MPa, 550度 ) ;按原动机分 , 凝气式汽轮机发电厂, 燃气轮机发

4、电厂 ,内燃机发电厂 ,蒸汽燃汽轮机发电厂等 ;按输出能源分 ,凝汽式发电厂 (只发电 ) ,热电厂 ( 发电兼供热 ) ;按发电厂装机容量分 ,小容量发电厂 ( 100MW以下 ) ,中容量发电厂 ( 100 250MW), 大中容量发电厂 ( 250 1000MW) , 大容量发电厂 ( 1000MW 以上 ) ;中国当前最大的火电厂 : 浙江北仑港电厂 ,装机容量300 万 KW( 即 3000MW) , 5台 60 万 KW( 600MW) 机组。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。火力发电是现在电力发展的主力军 , 在现在提出和谐社会我们在提高火电技术的方向

5、上要着重考虑电力对环境的影响,循环经济的环境中对不可再生能源的影,响 , 虽然现在在中国已有部分核电机组 , 力发展滞后经济发展 , 全国上了许多火电厂但火电仍占领电力的大部分市场,但火电技术必须不断提高发展,近年电,才能适应和谐社会的要求。火力发电厂的主要系统包括汽水系统、燃烧系统和电气系统,现分述如下 :( 一 ) 汽水系统 :火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、 凝汽器、 高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,她包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。水在锅炉中被加热成蒸汽 , 经过热器进一步加热后变成过热的蒸汽, 再经过主蒸汽管道进入汽轮机。由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的

6、叶片转动从而带动发电机。为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽,用以加热给水。在现代大型汽轮机组中都采用这种给水回热循环。另外,在超高压机组中还采用再热循环, 既把作过一段功的蒸汽从汽轮机的高压缸的出口将作过功的蒸汽全部抽出 , 送到锅炉的再热汽中加热后再引入气轮机的中压缸继续膨胀作功,从中压缸送出的蒸汽, 再送入低压缸继续作功。在蒸汽不断作功的过程中,蒸汽压力和温度不断降低 , 最后排入凝汽器并被冷却水冷却, 凝结成水。 凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热再经过除氧气除氧,给水泵将预加热除氧后的水送至高压加热器 , 经过加热后的热水打入锅炉,再过热

7、器中把水已经加热到过热的蒸汽, 送至汽轮机作功 ,这样周而复始不断的作功。在汽水系统中的蒸汽和凝结水, 由于疏通管道很多而且还要经过许多的阀门设备,这样就难免产生跑、冒、 滴、 漏等现象 ,这些现象都会或多或少地造成水的损失,因此我们必须不断的向系统中补充经过化学处理过的软化水,这些补给水一般都补入除氧器中。主要用到的防雷器: 485控制型号防雷器 ,一般为 12V、 24V 、 48、 110V;( 二 ) 燃烧系统燃烧系统是由输煤、磨煤、粗细分离、排粉、 给粉、锅炉、除尘、脱流等组成。是由皮带输送机从煤场, 经过电磁铁、碎煤机然后送到煤仓间的煤斗内, 再资料内容仅供您学习参考,如有不当或者

8、侵权,请联系改正或者删除。经过给煤机进入磨煤机进行磨粉,磨好的煤粉经过空气预热器来的热风,将煤粉打至粗细分离器,粗细分离器将合格的煤粉(不合格的煤粉送回磨煤机) ,经过排粉机送至粉仓 , 给粉机将煤粉打入喷燃器送到锅炉进行燃烧。 而烟气经过电除尘脱出粉尘再将烟气送至脱硫装置 , 经过石浆喷淋脱出流的气体经过吸风机送到烟筒排人天空。主要用到的防雷器: 485控制型号防雷器,一般为 12V、 24V 、 48 、 110V;(三 )发电系统发电系统是由副励磁机、 励磁盘、 主励磁机 ( 备用励磁机 ) 、 发电机、变压器、 高压断路器、 升压站、 配电装置等组成。 发电是由副励磁机 ( 永磁机 )

9、 发出高频电流 , 副励磁机发出的电流经过励磁盘整流 , 再送到主励磁机 , 主励磁机发出电后经过调压器以及灭磁开关经过碳刷送到发电机转子 , 当发电机转子经过旋转其定子线圈便感应出电流 , 强大的电流经过发电机出线分两路 , 一路送至厂用电变压器 ,另一路则送到SF6 高压断路器,由 SF6 高压断路器送至电网。主要用到的防雷器型号防雷器 , 一般为:电源防护三相12V、 24V 、 48385V、 110V;275V;单相275V; 直流48V;485控制火力发电的防雷其次还有 , 煤炭运输系统、 烟灰排放系统、 告警系统等 , 主要是电源和控制新号的防护 ;最主要的是发电厂的接地系统防护

10、:二、火力发电厂直击雷防护该火力发电主体高度约 80 米 , 长度约 40 米, 即火力塔最高点高度约为 120 米 , 且大多数火力发电厂位于空旷地带 , 较孤立。火力塔的高度加上所处特殊的环境 , 造成塔发电厂在雷雨天气时极易遭受直击雷。国际电工委员会对防雷过电压保护的防护区域划分为 : LPZ0 区( LPZ0A、 LPZ0B) , LPZ1 区 , LPZ2 区。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。在金属塔架接地良好的情况下,火力塔塔的外部 ( 包括舱 )、 塔架外部 ( 包括塔架 ) 、 箱式变压器应属于 LPZ0 区 , 这些部位是遭受直击雷 ( 绕雷 )

11、 或不遭受直击雷但电磁场没有衰减的部位。机舱内、 塔架内的设备应属于 LPZ1 区, 这其中包括电缆、 发电机、 齿轮箱等。塔架内电气柜中的设备 , 特别是屏蔽较好的弱电部分应属于 LPZ2。对与现有火力塔发电机的LPZ0 区防雷过电压保护装置进行分析后,在 LPZ0 区内 ,直击雷的防护在没有技术突破的前提下依然沿用传统的富兰克林避雷方法:利用自身的高度使雷云下的电场发生畸变,从而将雷电吸引 ,以自身代替被保护物受雷击,以达到保护避雷的目。根据火力塔发电机的使用性质及其重要性,参照建筑物防雷设计规范50057-94( ) 关于建筑物的防雷分类 , 能够将火力发电厂划分为二类防雷建筑。 二类防

12、雷建筑对应的滚球半径为 45 米 , 根据电气几何模型hr=10 I0.65hr雷闪的最后闪络距离(击距 ) ,即滚球半径I 与hr对应的得到保护的最小雷电流幅值( KA) ,即比该电流小的雷电流可能击到被保护的空间。当 hr=45 米时 , I=10.1KA, 即在选用滚球半径为 45 米时 , 当雷电流大于 10.1KA 时,雷电闪击就会击在接闪器上 ; 当雷电流小于 10.1KA 时, 会发生绕机 , 即雷电可能击在被保护物上 , 而不是接闪器上 ; 如果被保护物自身的高度超过 45 米时 , 还会发生侧击 , 即发生雷电时 , 闪击可能击在塔身上 ( 塔身高约 80 米 ) 。根据莫斯

13、科灯塔观测到的雷击 , 有多次时击在灯塔下方的 , 即发生了侧击。同时 , 较大的高度使得上行雷的概率增大。由于火力塔发电机塔身较高,使得积雨云下端与火力塔的距离接近,大气电场强度突增 ,导致发生局部的空气击穿而产生向上发展的流光,终至出现上行先导。关于火力塔发电机的雷击概率,能够参照高层建筑电气设计手册提供的一个估算的经验公式。它是根据美国、波兰、 日本、 瑞典对特高层建筑的观察记录,得出的经验公式 : N=3 10-5H2H 的单位为m,数 ) , 100m高的建筑 ,适用于 1KL=10.由此能够估算出 , 在 1KL=30 的地区 ( 上海接近此每年大约遭受 1 次雷击。从这个公式中能够揭示出一个规律 , 即高层建筑雷击概率与其高度的平方成正比。

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