銅包鋼絞線:配電網雷電事故分析及防雷措施
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本文考察了雷電情況和配電網實際運行的典型情況,提供了對雷電配電網保護狀態的全面了解。成了對配電網電氣災難原理的全面分析。
經提出了目標解決方案。鍵詞配電網,防雷,防雷裝置,防雷措施簡介配電網是網絡向用戶傳輸的能量分配網絡。為確保電氣系統能量和穩定性的最后一環。電網的正常穩定運行直接影響電力系統的穩定性。是,鑒于目前的情況,頻繁的雷電事故仍然是影響配電網穩定性的重要因素。析雷電配電網保護的現狀和原因,與雷電浪涌形成原理分離。電浪涌對配電線路的影響主要分為直接雷擊浪涌。誘導雷電浪涌。于配電網的絕緣水平低,網絡結構復雜,配電線路沒有防雷線和耦合接地線等保護措施。果,當受到雷擊時,配電線路根本無法得到保護。閃電的正向電壓,也就是說,雷擊直接電設備或線路,該電壓的幅度普遍較高,可達幾百千伏,雷電電流可達'到數萬安培。直接雷擊受到如此高電壓和電流的情況下,配電網具有100%的閃電率。而,配電網中直接雷擊的概率并不高:根據數據,6~35kv的懸掛配電線路上雷擊引起的旁路或線路故障的比例代表不到10%的雷電事故。電網發生雷擊事故的主要原因不是直接擊中雷擊浪涌,而是引發雷擊。于配電網而言,雷擊引起的雷電占閃電事故的90%以上。述感應雷擊是指通過作用于不同的傳輸線路的閃電電流所產生的強電場的風暴云和接地,接地放電風暴和雷電之間感應的電場被釋放時在雷暴形成期間。電壓和過電流以及進入設備的線路形成的雷擊稱為雷電感應浪涌。應雷電的產生可以通過“靜電感應”或“電磁感應”產生,但是大多數情況是由這兩種效應的組合引起的。電浪涌幅度和風暴云在地面放電時的電流,雷電與線路的沖擊點之間的相對位置,點周圍的環境雷擊(如接地電阻),受感應雷擊線的長度,埋地線與設備接地電阻等因素有關。
接雷擊具有以下特征:高電壓,高電流和巨大的斷裂力。而,概率遠小于感應式礦井的概率,因為只有當暴風云撞擊地面并導致地面受損時才會發生直接閃電。應閃光可能會發生并導致災難,無論是地面上的暴風云還是兩片云之間的風暴云。外,由于放電機制,直接雷擊一次只能攻擊一個或兩個小目標,雷擊可以同時激發多個雷擊浪涌現象。區范圍相對較廣。應的高電壓可以通過諸如電源線的導線長距離傳輸,以擴展閃光的范圍。此,配電線路的防雷必須注重對感應浪涌的保護。電網防雷狀態~10 kV配電網無防雷線路保護和低絕緣水平,易受雷擊浪涌的風險,調查發現總故障率廣東等地的配電網閃電觸發率> 80%。式開關,刀柵,避雷器,變壓器,襯套等設備經常被閃電擊中。著影響電源可靠性和網絡安全[1]。電系統中的防雷現狀存在以下問題。
網通常由變電站輸出側的防雷裝置和配電變壓器的高壓側保護。電保護很容易在線路中間發生雷擊。使這些避雷器正在工作,較高的雷電浪涌也會破壞線路絕緣子。前,6-10 kV電網使用避雷器(包括新的氧化鋅或老式碳化硅,有或沒有間隔)。電壓,銅包鋼絞線工作電壓和殘余電壓差別很大。而,配電網對由雷電浪涌引起的過電壓和鐵磁諧振接地非常敏感,這通常會引起電涌放電器的爆炸。網中的避雷器接地存在很多問題:1)由于現場等實際情況,有幾個(約占廣東縣配電辦公室的30%) )。
多個礦區的南部地區,分布經常被雷電損壞(主要是因為雷電浪涌被逆轉并轉移到變壓器的另一側),導致短路和跳閘。電變壓器繞組的過壓或斷路[2]。過過電壓雷擊造成transitoire.Il閃爍isolant.Le自動復位后可以恢復隔離,以減少雷擊事故和確保可靠性的主要途徑電源。動器的運行速度不高,這是由于中壓網絡中的雷電引起事故的主要原因。電網改進和改進措施改善避雷器對配電網防雷措施的保護)用氧化鋅避雷器代替氧化鋅避雷器,提供良好的保護性能;消除標稱電壓低,充電率低的氧化鋅避雷器。)柱式開關和刀門兩側都配有避雷器。)端子桿輸入10kV加線路保護,當線路處于待機狀態時,可防止雷電沿線侵入,破壞開關裝置。常運行時,可限制雷電進入沿線的變電站[3]。電變壓器的高壓側和低壓側配有電涌保護器,適用于雷擊和反向過電壓損壞引起的過壓過壓保護。強避雷器的運行,維護和測試,防止由于避雷器本身故障導致的電路短路。善配電網塔和防雷裝置的接地。入部分10kV接地塔的接地電阻必須≤10Ω且電阻為連桿的接地必須≤4Ω。雷器和配電變壓器的接地電阻必須≤10Ω,避雷器和大型變壓器的接地電阻必須≤4Ω[4]。雷導體,例如避雷器,必須是圓形或扁鋼,墊圈必須防腐蝕,地下部分必須開放和生銹。容電流大于10 A的柵極式自動柵極跟蹤補償滅火裝置,可有效降低線路的電弧形成率,提高電源的可靠性。]。然雷電浪涌具有高振幅,但動作時間很短,絕緣子的熱損傷是由雷電流結束后的潮流頻率引起的。些型號的自動跟蹤補償滅弧器可以將補償后的剩余磁通量控制在5 A以下,在雷電流后產生可靠的電弧熄滅頻帶[6]。配電網末端,防雷是一種工程系統,只能全面分析參與雷電事故的原因,配電線路的特點。采取全面措施防止煤礦事故,提高網絡安全運行??嘉墨I的分銷網絡故障頻發的原因1點李廬分析和磨削[J] 1高電壓技術,1995,21(1):37-39李廬1所討論的有關決策的幾個問題地面網絡[J] 1東中國電力,1992(10):23-24李廬1故障排除信陽市的分銷網絡[J] 1種食品,1996,12(6):25 -26替代電氣設備接地(DL / T621-1997)李景祿1自動陣列補償消弧裝置[J] 1高壓電器,1999,35 (5):42-44李景祿1ZXB系列自動跟蹤補償消弧裝置[J]。網技術,1998,22(2):77-79"
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銅包鋼絞線www.bjzljg.cn
經提出了目標解決方案。鍵詞配電網,防雷,防雷裝置,防雷措施簡介配電網是網絡向用戶傳輸的能量分配網絡。為確保電氣系統能量和穩定性的最后一環。電網的正常穩定運行直接影響電力系統的穩定性。是,鑒于目前的情況,頻繁的雷電事故仍然是影響配電網穩定性的重要因素。析雷電配電網保護的現狀和原因,與雷電浪涌形成原理分離。電浪涌對配電線路的影響主要分為直接雷擊浪涌。誘導雷電浪涌。于配電網的絕緣水平低,網絡結構復雜,配電線路沒有防雷線和耦合接地線等保護措施。果,當受到雷擊時,配電線路根本無法得到保護。閃電的正向電壓,也就是說,雷擊直接電設備或線路,該電壓的幅度普遍較高,可達幾百千伏,雷電電流可達'到數萬安培。直接雷擊受到如此高電壓和電流的情況下,配電網具有100%的閃電率。而,配電網中直接雷擊的概率并不高:根據數據,6~35kv的懸掛配電線路上雷擊引起的旁路或線路故障的比例代表不到10%的雷電事故。電網發生雷擊事故的主要原因不是直接擊中雷擊浪涌,而是引發雷擊。于配電網而言,雷擊引起的雷電占閃電事故的90%以上。述感應雷擊是指通過作用于不同的傳輸線路的閃電電流所產生的強電場的風暴云和接地,接地放電風暴和雷電之間感應的電場被釋放時在雷暴形成期間。電壓和過電流以及進入設備的線路形成的雷擊稱為雷電感應浪涌。應雷電的產生可以通過“靜電感應”或“電磁感應”產生,但是大多數情況是由這兩種效應的組合引起的。電浪涌幅度和風暴云在地面放電時的電流,雷電與線路的沖擊點之間的相對位置,點周圍的環境雷擊(如接地電阻),受感應雷擊線的長度,埋地線與設備接地電阻等因素有關。
接雷擊具有以下特征:高電壓,高電流和巨大的斷裂力。而,概率遠小于感應式礦井的概率,因為只有當暴風云撞擊地面并導致地面受損時才會發生直接閃電。應閃光可能會發生并導致災難,無論是地面上的暴風云還是兩片云之間的風暴云。外,由于放電機制,直接雷擊一次只能攻擊一個或兩個小目標,雷擊可以同時激發多個雷擊浪涌現象。區范圍相對較廣。應的高電壓可以通過諸如電源線的導線長距離傳輸,以擴展閃光的范圍。此,配電線路的防雷必須注重對感應浪涌的保護。電網防雷狀態~10 kV配電網無防雷線路保護和低絕緣水平,易受雷擊浪涌的風險,調查發現總故障率廣東等地的配電網閃電觸發率> 80%。式開關,刀柵,避雷器,變壓器,襯套等設備經常被閃電擊中。著影響電源可靠性和網絡安全[1]。電系統中的防雷現狀存在以下問題。
網通常由變電站輸出側的防雷裝置和配電變壓器的高壓側保護。電保護很容易在線路中間發生雷擊。使這些避雷器正在工作,較高的雷電浪涌也會破壞線路絕緣子。前,6-10 kV電網使用避雷器(包括新的氧化鋅或老式碳化硅,有或沒有間隔)。電壓,銅包鋼絞線工作電壓和殘余電壓差別很大。而,配電網對由雷電浪涌引起的過電壓和鐵磁諧振接地非常敏感,這通常會引起電涌放電器的爆炸。網中的避雷器接地存在很多問題:1)由于現場等實際情況,有幾個(約占廣東縣配電辦公室的30%) )。


多個礦區的南部地區,分布經常被雷電損壞(主要是因為雷電浪涌被逆轉并轉移到變壓器的另一側),導致短路和跳閘。電變壓器繞組的過壓或斷路[2]。過過電壓雷擊造成transitoire.Il閃爍isolant.Le自動復位后可以恢復隔離,以減少雷擊事故和確保可靠性的主要途徑電源。動器的運行速度不高,這是由于中壓網絡中的雷電引起事故的主要原因。電網改進和改進措施改善避雷器對配電網防雷措施的保護)用氧化鋅避雷器代替氧化鋅避雷器,提供良好的保護性能;消除標稱電壓低,充電率低的氧化鋅避雷器。)柱式開關和刀門兩側都配有避雷器。)端子桿輸入10kV加線路保護,當線路處于待機狀態時,可防止雷電沿線侵入,破壞開關裝置。常運行時,可限制雷電進入沿線的變電站[3]。電變壓器的高壓側和低壓側配有電涌保護器,適用于雷擊和反向過電壓損壞引起的過壓過壓保護。強避雷器的運行,維護和測試,防止由于避雷器本身故障導致的電路短路。善配電網塔和防雷裝置的接地。入部分10kV接地塔的接地電阻必須≤10Ω且電阻為連桿的接地必須≤4Ω。雷器和配電變壓器的接地電阻必須≤10Ω,避雷器和大型變壓器的接地電阻必須≤4Ω[4]。雷導體,例如避雷器,必須是圓形或扁鋼,墊圈必須防腐蝕,地下部分必須開放和生銹。容電流大于10 A的柵極式自動柵極跟蹤補償滅火裝置,可有效降低線路的電弧形成率,提高電源的可靠性。]。然雷電浪涌具有高振幅,但動作時間很短,絕緣子的熱損傷是由雷電流結束后的潮流頻率引起的。些型號的自動跟蹤補償滅弧器可以將補償后的剩余磁通量控制在5 A以下,在雷電流后產生可靠的電弧熄滅頻帶[6]。配電網末端,防雷是一種工程系統,只能全面分析參與雷電事故的原因,配電線路的特點。采取全面措施防止煤礦事故,提高網絡安全運行??嘉墨I的分銷網絡故障頻發的原因1點李廬分析和磨削[J] 1高電壓技術,1995,21(1):37-39李廬1所討論的有關決策的幾個問題地面網絡[J] 1東中國電力,1992(10):23-24李廬1故障排除信陽市的分銷網絡[J] 1種食品,1996,12(6):25 -26替代電氣設備接地(DL / T621-1997)李景祿1自動陣列補償消弧裝置[J] 1高壓電器,1999,35 (5):42-44李景祿1ZXB系列自動跟蹤補償消弧裝置[J]。網技術,1998,22(2):77-79"
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