Los transformadores de tipo seco utilizan descargadores de óxido metálico sin costura para la protección contra sobretensiones y un sistema de puesta a tierra conforme para desviar la corriente del rayo, lo cual es fundamental para prevenir daños en el aislamiento interno causados por descargas atmosféricas. A continuación, se presenta un desglose estandarizado de los requisitos de selección, instalación, prueba y resistencia de puesta a tierra de los descargadores.
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1. Selección e instalación de pararrayos
(1) Requisitos básicos para los pararrayos
- Calificación del productoAdquiera descargadores de óxido metálico sin costura a través de los canales oficiales. Utilice únicamente productos que superen rigurosas pruebas previas a la operación (por ejemplo, resistencia de aislamiento, corriente de fuga) y cumplan con los requisitos de funcionamiento.
- Finalidad de la protección: Evitar que la sobretensión causada por un rayo penetre en las líneas de alta/baja tensión y dañe el aislamiento interno del transformador.
(2) Ubicación y especificaciones de instalación
- Posición óptimaInstale descargadores de alta tensión en la línea eléctrica cerca del buje de alta tensión del transformador. Esto bloquea las ondas de rayo antes de que penetren en el buje, garantizando una protección oportuna.
- Cumplimiento de las normasSiga las especificaciones de instalación del equipo eléctrico; evite colocarlo al azar (ya que esto anula la eficacia de la protección). Asegúrese de que el descargador esté correctamente conectado a la línea y al sistema de puesta a tierra.
2. Pruebas preventivas para pararrayos
- Ciclo de pruebaRealizar pruebas preventivas periódicas en los descargadores en servicio. Prestar especial atención al control de la corriente de fuga y sustituir inmediatamente los descargadores cuya corriente de fuga supere el valor de referencia (productos no homologados).
- Enfoque de pruebaVerifique la capacidad del descargador para limitar la sobretensión y la corriente de descarga, asegurándose de que funcione normalmente cuando caiga un rayo.
3. Normas y mantenimiento de la resistencia de puesta a tierra
(1) Umbrales de resistencia según la capacidad del transformador
| Capacidad del transformador | Resistencia máxima admisible de puesta a tierra |
|---|---|
| ≥100 kVA | ≤4Ω |
| <100 kVA | ≤10Ω |
(2) Requisitos de prueba
- Frecuencia de pruebaMedir la resistencia de puesta a tierra dos veces al año (abril y julio) para tener en cuenta los cambios ambientales (por ejemplo, la humedad) y el posible desprendimiento del punto de soldadura.
- Rectificación por exceso de umbrales:
- Si el valor de la prueba excede el estándar, extienda el cable de puesta a tierra y agregue electrodos de puesta a tierra (por ejemplo, varillas de acero revestidas de cobre).
- Adopte medidas físicas o químicas (por ejemplo, rellenar con suelo de baja resistencia, agregar agentes de puesta a tierra electrolíticos) para reducir la resistencia al rango especificado.
4. Riesgos críticos de una resistencia de puesta a tierra deficiente
Si la resistencia de puesta a tierra supera el valor de referencia:
- La corriente del rayo no puede desviarse eficazmente a tierra durante una descarga.
- La tensión del rayo puede transmitirse al lado de baja tensión del transformador a través del cable de puesta a tierra, generando una sobretensión inversa que daña el aislamiento.
5. Principios clave de implementación
- Asegúrese de que el descargador y el sistema de puesta a tierra formen un circuito de protección completo: la corriente del rayo es limitada por el descargador y descargada rápidamente a tierra a través de la red de puesta a tierra de baja resistencia.
- Inspeccione periódicamente la conexión entre el descargador, la carcasa del transformador y el sistema de puesta a tierra; evite las juntas sueltas o corroídas que aumentan la resistencia.















































