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銅包鋼絞線:礦區35kV電力線路防雷系統技術改造
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  阿基里斯的腳跟,如浪涌電阻,雷電和浪涌的影響,這些電力系統的運行中斷,設備永久性損壞,更重要的是,這些設備的監控系統必須遵循實時操作。作中斷和障礙,巨大的直接和間接影響以及巨大的經濟損失。電輸電線路上的安全事故越來越多,因此需要注意現代電力系統的現代化和改造過程。文介紹了原35 kV供電線路防雷系統存在的問題,并介紹了35 kV供電線路防雷系統的改造方案,并給出了效果很好。鍵詞:電力線防雷系統改造35 kV CLC編號:U28文件號:A文章編號:1674-098X(2015)09(a)-0043-02瞄準賓朗煤礦供電系統型材35 kV大竹煤電力公司賓朗煤礦35 kV分站35 kV母線采用單母線橋接,其中安裝了兩臺主變壓器,即型號SZ11-5000 / 6.采礦業的電源來自自主電站的板巖選煤廠公司(公司)和電力線的三條供應線分別由礦區電網的石(石板廠)Bin(bin Lang)連接, p ier(石板)斌(賓郎)金線(金剛)和小(小翠河)賓(賓朗)。回路線路的供電電壓為35kV,所有這些都使用絞合的鋁芯絞合線LGJ-120mm。力線距離石賓線有6公里,距離石賓金線有7.67公里,距離小賓線有13.08公里。伏供電線路的防雷系統設計安裝于20世紀80年代,避雷器采用管式避雷器,GJ-35鋼絞線用作防雷線用于2.2公里入口和出口處的防雷保護,混凝土電桿用于電力桿的防雷。體放置在地下并埋在地下。區供電現狀礦區供電線主要是一條主梁式金屬架空線,主要用于山區。輸線穿過山區。形更復雜,土壤主要由頁巖電阻率的變化組成。大的是,對地球的抵抗力難以滿足。暴風雨的年代,橋梁發生,經常發生停電事故,嚴重影響了安全性和可靠性。應線。2006年至2007年35kV供電線路的接地電阻測試,避雷器故障率和供電裂縫見表1.可以看出接地系統35 kV線路存在很大的潛在危險:2007年線路接地故障率比2006年增加了4.4%,2007年停機故障率增加了與2006年相比增加了2.5%,并且由于閃電造成的總中斷。過85%的事故。作區域35kV供電線路的主要問題在kV供電線路的接地電阻測試中,接地電阻的電阻變化很大,故障率很高,事故率增加。表明整個35 kV線路的防雷系統存在很大的安全隱患,迫切需要對其進行改造。每條線的現場調查中,主要出現以下問題。礦區35kV線路的設計中遇到的問題是基于一種簡單的人工裝置,該裝置包括根據山地森林建造一個體。層土壤薄,底層為頁巖砂,土壤電阻率高,塔的土壤阻力受到影響。些塔主要是巖石,很難減少對地球的抵抗力。線路的設計和建造過程中,沒有提供在每個基塔位置測量的地電阻率及其分布。設計接地裝置時,隨機性很好。的接地裝置不是根據每個塔的地形和地形設計的。實際情況不一致,一些塔的接地電阻太高。于雷擊的隨機性和復雜性以及傳輸線的性質,35 kV電力系統距離進出雷電保護線的線路2公里范圍內電,它很可能會遭受自然傷害。傳輸線上規避或射擊的主要原因是反擊或旁路問題。有這些因素都使得雷電保護措施不那么集中。管避雷器的避雷器的選擇基于自吹和滅火的原理。秒輸出特性陡峭,時間長,并且由電流頻率引起的沖擊和放電放電容量低。礦區35KV線路上維修時,特別是在山區或風化土壤的酸性土壤中,接地體的腐蝕最有可能引起電化學腐蝕和腐蝕。氣腐蝕。于腐蝕,接地體與周圍地面之間的接觸電阻增加,甚至接地體在焊頭處斷裂,結果是塔具有顯著的地面阻力或失去地面。山坡地區,由于雨水的侵蝕,地下水暴露在地下,與地球的接觸也會喪失。構造期間使用耐化學性降低劑或不穩定的電阻降低劑,并且隨著電阻降低劑的電阻降低組分隨時間損失或失效,接地電阻增加。于線路老化,維護不到位,線路終端接地也存在嚴重故障。如,接地裝置長時間處于不良狀態,腐蝕嚴重,不完整性不足,對地球的抵抗力逐年增加。

銅包鋼絞線:礦區35kV電力線路防雷系統技術改造_no.112

  些損壞的接地裝置將導致系統的防雷水平顯著下降,從而導致其閃爍。35kV電源賓朗煤礦防雷系統35 kV雷電防護系統改造方案引起了集團公司和運營經理的極大關注。須這樣做,并在2008年1月,其防雷系統進行了改造。據地形,地貌,采礦區的地質條件以及35 kV供電線路遇到??的具體問題,35 kV輸電塔的接地系統是根據現場的實際情況制定。新繪制每個基極的接地導體。防雷線的桿用作防雷線的接地導體,其余的桿用作驅動器橫臂的接地導體。區入口和出口處的35kV線路的防雷線和地形更為重要,易受雷擊影響。石地面塔架延伸到桿的周邊。向接地。地線直接接地。的接地裝置與水平接地體和原始接地體相關聯。地體埋在0.4至0.8米的深度。地體由鍍鋅圓鋼10制成,土體導線由鍍鋅圓鋼12制成。據地面的電阻率,長度選擇在96到200米之間,這大大降低了對地的抵抗力并提高了抗雷擊能力。導體必須單獨連接到接地網絡以減小電感效應,并且每個接地梁必須直接連接到塔的接地端子。鉤和掛鉤位于接地塔末端附近,便于接地輻條的連接,方便檢測接地輻條的連接。擊中的雷擊主要與四個因素有關:線路隔離器的50%放電電壓,架空地線的存在,雷電流,對塔的地球的抵抗力。壓輸電線路旁路原因分析山區高壓輸電線路的分析比高壓輸電線路高出約三倍。山區,不可避免地存在很大程度和高度差,這是線路防雷水平中最薄弱的環節:當雷電相對強烈時,某一部分的線路更容易受到攻擊閃電比其他線路。分析雷擊塔或避雷針時,雷電流通過防雷線到達相鄰的塔,雷電流的另一部分通過塔進入地球。的接地電阻是瞬時電阻,通常使用。塔Ut的頂部電位與導線上的感應電位U1之間的差超過絕緣體鏈的50%的放電電壓時,存在從塔的頂部到導線的旁路。就是說,Ut-U1> U50,如果考慮到主電源電壓頻率電壓幅值的影響,則為Ut-(U1 + Um) > U50。此,線路的雷電水平與三個重要因素有關,即線路絕緣子的50%放電電壓,雷電流的強度和主體的接地電阻。區35 kV線路防雷技術改造方案kV線路的絕緣水平較低。雷擊到架空線路時,無論是感應雷擊,直接還是直接過壓,都很容易造成隔離器的旁路放電,從而導致逆變器的續流。相接地,以便盡快不熄滅電弧,然后發展成一個短的相間電路。
  路絆倒了。此,降低35kV線路閃光率的關鍵是降低線路雷電線的接地電阻。此,必須采取以下防雷措施。緣的增加降低了電弧形成速度,提高了線路的絕緣電阻。性桿的原始三件式瓷瓶被提升到四個,并且桿子耐受牽引力已經從四個原件變為五個。低接地導體的過渡電阻,接地網,防銹和修復焊接。
  低塔架的接地電阻等措施可以提高線路的防雷水平,降低繞過絕緣子的可能性。裝斷路器。踐證明,YH10WX1-51 / 170復合殼金屬氧化物避雷器可安裝在線路上,可顯著提高架空輸電和配電線路的防雷性能。降低線路的雷擊率。果線桿具有以下條件,則必須安裝線路避雷器。土壤電阻率較高的山區,有金屬礦床的區域,與稻田接壤的丘陵地區和不同電阻率的土壤區域。泊,低地區和地下水位高的地方。圈之間的較大距離導致防雷線路的故障。常導致轉彎,側面碰撞等的塔需要在塔上安裝避雷器。地面的抵抗力很難滿足技術要求,同時,一些塔樓可能會受到雷擊。路器必須安裝在塔架上,并且塔架對鄰近的地面具有低阻力。好維護生產線。個月進行定期檢查,每年定期進行一次維護,必須清潔絕緣板,必須更換有排放和故障的絕緣子,以提高線路的絕緣水平。離器定期測量,兆歐表至少為5,000 V.當隔離器的絕緣電阻小于500MΩ時,隔??離器不合格,必須更換。個季節定期測量每個基塔的接地電阻,并檢查并接地接近10Ω的接地極。濟效益和效益經過上述接地系統和礦區35 kV供電線路的防雷技術后,對地的抵抗力大大降低,平均阻力為約3.5Ω,可提高防雷能力。化鋅避雷器具有響應速度快,殘壓低,流量大,運行穩定,保護可靠,抗沖擊能力強等特點,可確保礦井網安全運行。擊次數大大減少。進的35 kV防雷系統大大降低了維護和維護成本,并培訓了員工。

銅包鋼絞線:礦區35kV電力線路防雷系統技術改造_no.80

  論保護輸電線路和雷電是一項長期任務。
  著區域經濟的不斷發展,山地景觀,氣候變化和雷擊的變化加劇,雷擊事故大大增加,參數和防護分析閃電加強了。地雷現代化并采取有效措施防止雷擊尤為重要。區35 kV供電線路防雷系統改造,施工周期短,加工成本低,安全運行效果良好;這不僅提高了電源的可靠性,還節省了大量的維護費用。考文獻[1]王銳。35kV架空線路的防雷保護[J]。
  氣技術,2010(7):6-7.9。[2]施偉,邱宜昌,張巧根。壓工程的基礎[M]。2版??,北京:機械工業出版社,2006。3]顧永輝,銅包鋼絞線煤礦電氣手冊[M]。

銅包鋼絞線:礦區35kV電力線路防雷系統技術改造_no.15

  京:煤炭工業出版社,1997。4] GB 50173-92,35KV及以下電氣安裝工程,架空電源施工及線路驗收規范[S]。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線www.bjzljg.cn

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