1. Indusieerde bliksemoorvoltage
Indusieerde bliksemoorvoltage verwys na die tansient oorskietvoltage wat op oorkantligtingsvoorsieningslyne gegenereer word as gevolg van nabygeleë bliksemontlaaiings, selfs wanneer die lyn nie direk getref word nie. Wanneer 'n bliksemflits in die nabyheid plaasvind, word 'n groot hoeveelheid lae op die geleiders geïnduseer—teenoorgesteld in polariteit tot die lae in die donderwolk.
Statistiese data wys dat bliksemverwante foute as gevolg van indusieerde oorskietvoltages ongeveer 90% van totale foute op voorsieningslyne uitmaak, dit maak dit die primêre oorsaak van onderbrekings in 10 kV-verdelingstelsels. Navorsing dui daarop dat as 'n 10 kV-lyn 10 meter bo die grond is en bliksem 50 meter weg slaan, kan 'n bliksemstroom van tot 100 kA geïnduseer word. Sonder gepaste bliksemskerming kan die resulterende oorskietvoltage piekwaardes so hoog as 500 kV bereik. As die lysulselvlak van die lyn onvoldoende is, kan hierdie oorskietvoltage maklik deur die isolering breek of selfs die isolering verbreek, wat lei tot flitsoorbruggings of geleiderfoute.
2. Isoleringvlak
Isoleringfoute, veral as gevolg van isolatorbreek of -eksplisie, is 'n ander groot oorsaak van verdelingslynfoute. Die prestasie van isolators bepaal direk die algehele isolerend sterkte van 'n 10 kV-verdelingslyn en het dus 'n beduidende impak op stelselbetroubaarheid.
Oor langtermynbedryf kan isolators wegverval as gevolg van omgewingsbesoedeling, vochtigheid, ouderdom, of meganiese spanning. Sonder gereelde inspeksie, instandhouding, of tydige vervanging, kan die isoleringvlak van die hele lyn beduidend agteruit gaan. Hierdie verval verhoog die waarskynlikheid van flitsoorbruggings onder oorskietvoltage-omstandighede—veral tydens onweers—wat die risiko van bliksemgeïnduseerde onderbrekings verder verhoog.
Daarom is gereelde inspeksie en instandhouding van isolators noodsaaklik om gesamentlike isoleringintegriteit en stelselveiligheid te verseker.
3. Bliksemskerminstallasie
3.1 Transformatorbeskerming
Wanneer bliksemoorskietvoltage verskeie keer die geraamde voltage oorskry, kan dit maklik deur die isolering rondom die transformator se neutrale punt breek. In die meeste huidige installasies in China word skermboutjies tipies slegs op die hoëspanningskant van transformateurs geïnstalleer, terwyl beskerming op die laagspanningskant ontoereikend bly.
Skermboutjies kan óf voor die hooffuse óf aan die uitgaande voederkant van die verdelingslyn geïnstalleer word. Tydens installasie moet die laagspanningskontak van die skermboutjie regtig met die grond verbonden word.
Het is krities om te let op dat die neuterspoel (N-spoel) agter 'n stroombasede beskermtoestel nie herhaaldelik met die grond verbonden mag word nie. Andersins kan die beskermtoestel fouteer, wat die hele beskermingskema kompromitteer. Daarom moet die grondverbinding van die laagspanningskermboutjie met die primêre kontak van die transformateur se neuterspoel verbonden word, voor enige herhaalde grondpunte.
3.2 Stokmonteerde swakke en afsluiters
Die installasie van stokmonteerde skake en afsluiters kan die betroubaarheid en veiligheid van 10 kV-verdelingslyne beduidend verbeter. Echter, in die praktyk ontbreek dit by baie lyne om gepaste bliksemskerming vir hierdie kritiese toestelle. Sonder skermboutjies geïnstalleer aan beide kante van sulke skake, is hulle kwetsbaar vir skade as gevolg van bliksemoorskietvoltages, wat potensieel lei tot toesteldefekte en verlengde onderbrekings.
3.3 Skermbeskerming vir skakelpaneel en ander eenhede
'n 10 kV-verdelingstelsel bestaan uit verskeie kritiese eenhede, insluitend skakelpaneel, kondensatorkolle, en verdelingspaneel. Skermboutjies kan op elke eenheid (algehele beskerming) of selektief op sleuteleenhede geïnstalleer word.
Terwyl die eerste benadering hoër aanvanklike kostes behels, bied dit beduidend hoër betroubaarheid en stelselsterkheid. Selektiewe installasie verminder koste, maar kan sekere dele blootgestel laat. Die keuse moet gebaseer word op risikobeoordeling, kritiekheid van belasting, en plaaslike bliksemaktiwiteit.