銅包鋼圓線:淺談輸電線路的防雷措施
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結合多年的專業經驗,探討了輸電線路的防雷措施,總結了輸電線路雷電干擾的基本情況,分析了防雷線路的防雷率。電和弧線形成傳輸線的速率,并提供傳輸線。雷措施供同行參考。
[關鍵詞]高壓輸電線路,防雷措施高壓輸電線路在開放和水平兩側暴露,各種地形和氣候條件使輸電線路極為困難。受雷擊和各類故障和事故的影響。此,尋求高壓輸電線路安全可靠運行是高壓輸電線路防雷研究的重要內容。電損壞的原因傳輸線上的雷擊雷擊引起的雷擊通過線路塔引入放電通道,導致線路絕緣中斷,稱為大氣浪涌。可分為直接過電壓和感應。霆緊張。擊主要是通過建立放電通道來完成的,這樣地球引起的電荷可以抵消風暴云中的各種電荷,從而使雷電和裝置成為可能。地與完整性直接相關。電線路的雷擊浪涌可達400kV,極大地威脅到35kV及以下的絕緣,但110kV及以上的絕緣很小,直接由雷電和接地。備的完整性之間存在直接關系。
接雷電分為反擊和環形交叉口,都嚴重影響了線路的平穩運行。采取各種防雷措施之前,有必要對雷擊特性進行有效分析,準確確定各線路故障的旁路類型,采取防雷措施。針對性的閃電,達到良好的防雷效果。
輸線的防雷計算分析對應閃絡線的雷電流,雷電流水平相對較?。ɡ?,包括500 kV線路的雷電電平)在22 kA和24 kA之間)。
國和國外的理論分析和實踐經驗表明,特高壓線具有明顯的逃逸現象,特別是在山區。電故障通常具有以下特征:(1)雷擊通常只會引起單相故障; (2)螺紋未松緊部位出現燒傷痕跡(斑點或結節現象或雷擊)。般來說,它是由閃電引起的; 3)在閃電的情況下,上相導體的上相或上三角的水平相位通常不可能觸發; 4)滾筒上部或中部的水平相位或上三角相可能會發生雷擊; (5)雷電流與電線的保護角度和電梯的高度有關。雷電流的大小很大時,閃電的可能性很低。輸線的導出率計算是一種非常規的生產方法。正常情況下,帶懸掛地線的輸電線路上的雷電主要是指懸掛地線上的雷電放電。是,雷電的功率繞過懸掛的地線到卸下傳輸線(通常稱為旁路)。據輸電線路的長期運行,現場測量和模擬測試,分析數據。電直接撞擊駕駛員的概率與防雷線的相對導體的保護角和塔的高度有關。體表現如下:式(2)中:α--防雷線對置導體的保護角。線的導流率約為扁平線的3倍或保護角度增加8°的情況。雷擊到輸電線路時,傳輸線的電弧形成率用于計算絕緣子鏈的沖擊旁路。過雷電沖擊電壓后,電弧有還是有一定程度的保護。路電流流動。路通道形成工頻電弧。
弧形成速度主要與工頻電壓下電弧的平均工作電壓有關,根據實驗和運行經驗,電弧形成速度與電壓梯度之間的關系。均工作效率也可以用公式3表示:其中:E- - 絕緣子鏈的平均工作電壓梯度,kV / m。據以下條件,輸電線路上的雷電浪涌分為兩種情況:一種是風暴云直接撞擊線路(包括電線,電線桿和可能的防護線路)閃電),導致絕緣損壞的電壓稱為直接雷擊。壓;另一個是雷電傳輸線附近的地面,在傳輸線的三相線上,由于感應高電壓,稱為感應雷電浪涌,在高頻干擾下閃電,各種國家保護標準容易出錯。于瞬態保護,除了雷擊的直接影響外,感應雷擊還會在線路上產生高頻瞬變,并且由于其頻率高,其損壞甚至比直接雷擊更嚴重。雷措施采取各種有效措施,保護線路免受雷擊,為線路設置堅固的屏障,銅包鋼圓線防止雷電波,提高線路的防雷水平,避免或減少雷擊旁路。路的絕緣,基本上減少了雷擊的影響。行率。對網絡公司線路的實際運行,提出了以下防雷措施。電參數分析與科技項目智能傳輸檢測系統的實施相結合:110 kV輸電塔及以上公司的GPS衛星定位是實現了,并將數據輸入到閃電定位系統中。
來,當該區域出現雷電天時,可以及時分析輸電線路附近的雷電活動,并分析雷電活動參數,確定線路被雷擊的概率,以及雷電對傳輸線造成的損壞程度進行劃分和對應。雷措施。低塔架的接地電阻并降低塔架的接地電阻是最直接有效的防雷措施之一。地電阻是桿(塔)最大電位的決定因素。果塔的接地電阻太大,當雷擊并且線路將受到反擊時,桿的較高電位(塔)將增加。果接地電阻滿足要求,大部分電流閃電將沿著塔進入地面而不會撞擊線。緣確保了生產線的安全運行。此,降低塔架的接地電阻或更高的電阻率是提高線路防雷水平和防止反擊的最基本,最有效的措施。高線路的抗雷擊水平,提高線路絕緣絕緣性能,將直接影響線路的絕緣水平。線操作單元必須加強隔離器的整體過程管理,增加絕緣子檢測強度,嚴格控制質量檢查,防止下絕緣子殘留掛在網上。于已經暫停的絕緣子,必須定期檢查零值和低值的絕緣子,嚴格遵守架空輸電線路的操作規則,如果不合格,則必須是及時更換,必須統計分析其劣化率。保線路絕緣始終滿足操作要求。于防雷的防雷線也稱為懸掛地線。主要用于保護電線,用于繞過雷電流,防止電線直接雷擊。
雷線鋪設在電線上,通常沿線安裝。護范圍是最適合電線保護的磁帶,因此通常用作電線的主要保護。電保護就行了。般情況下,110kV線路應在整條線路上配備單線防雷保護線路,應在經常受雷擊影響的區域安裝雙重防雷線路。
纏繞和防雷保護的安裝適用于頻繁的雷電部分,避雷針可以安裝在桿的頂部。雷針不能防雷擊,只能用于避雷。風暴云放電時,避雷針的尖端會成為負載induite.Le雷電電流的中心將沿排出的排出通道中的閃電和將被迅速地排出到土地和保護電路不會閃爍。了防止雷擊,通常在雷擊活動的頻繁部分安裝負角保護銷。護針是長度約為30°的保護針長約2.4米,安裝在線路兩側,有效防止雷擊卷曲。工,配合安裝在電線上方的防雷保護線(避雷針),雷擊直擊和雷擊的切斷效果顯著,提供了良好的保護效果。雷器的安裝對于某些特別頻繁的雷擊,其接地電阻未經過修改,應廣泛使用避雷器。路限制器本質上是非線性電阻:電壓越高,電阻越低。與塔的絕緣層并聯連接。他的轉彎是閃電或使用他的防雷線時,他的系列間隔被觸發。于其在閃電中的作用具有比隔離器更低的伏秒特性,因此可以保證絕緣不再閃爍并避免斷線。路切口有效地防止了在撞擊閃電(塔),防雷線和電線頂部后繞過絕緣體的沖擊,但由于價格昂貴,控制單元必須結合多年來該地區的雷擊。面考慮線路的行駛情況,地形和運行經驗,合理選擇安裝位置,充分利用可用的有限資金,以獲得最佳效益。自動重合閘裝置安裝在高壓輸電網絡的實際運行中時,雷電流大,超過線路的防御范圍,高壓輸電線路不可避免地受到雷擊。且必須加以控制。于線路絕緣的自恢復性能,大多數雷擊引起的旁路事故可以在線路觸發后自行消除。此,自動重合閘裝置的安裝可以提高線路供電的可靠性。之,在雷擊反擊失敗的情況下,降低對地的抵抗力,加強線路的絕緣,安裝防雷保護線更為有效。裝線路避雷器,降低防雷保護角度,安裝線路保護裝置和耦合接地線。
效對于雙線或多線返回線,差分隔離配置會產生一些影響。考文獻[1]丁治平。于220 kV輸電線路防雷措施的探討[J]。學技術,2010。2]易輝,崔江柳。
國輸電線路運行現狀及防雷[J]。
壓技術[3]莫福江,陳云平,姜俊琦,模型傳動性能研究塔與防雷[J],電力系統技術,2004。
本文轉載自
銅包鋼圓線www.bjzljg.cn/newshow960.html
[關鍵詞]高壓輸電線路,防雷措施高壓輸電線路在開放和水平兩側暴露,各種地形和氣候條件使輸電線路極為困難。受雷擊和各類故障和事故的影響。此,尋求高壓輸電線路安全可靠運行是高壓輸電線路防雷研究的重要內容。電損壞的原因傳輸線上的雷擊雷擊引起的雷擊通過線路塔引入放電通道,導致線路絕緣中斷,稱為大氣浪涌。可分為直接過電壓和感應。霆緊張。擊主要是通過建立放電通道來完成的,這樣地球引起的電荷可以抵消風暴云中的各種電荷,從而使雷電和裝置成為可能。地與完整性直接相關。電線路的雷擊浪涌可達400kV,極大地威脅到35kV及以下的絕緣,但110kV及以上的絕緣很小,直接由雷電和接地。備的完整性之間存在直接關系。
接雷電分為反擊和環形交叉口,都嚴重影響了線路的平穩運行。采取各種防雷措施之前,有必要對雷擊特性進行有效分析,準確確定各線路故障的旁路類型,采取防雷措施。針對性的閃電,達到良好的防雷效果。

輸線的防雷計算分析對應閃絡線的雷電流,雷電流水平相對較?。ɡ?,包括500 kV線路的雷電電平)在22 kA和24 kA之間)。
國和國外的理論分析和實踐經驗表明,特高壓線具有明顯的逃逸現象,特別是在山區。電故障通常具有以下特征:(1)雷擊通常只會引起單相故障; (2)螺紋未松緊部位出現燒傷痕跡(斑點或結節現象或雷擊)。般來說,它是由閃電引起的; 3)在閃電的情況下,上相導體的上相或上三角的水平相位通常不可能觸發; 4)滾筒上部或中部的水平相位或上三角相可能會發生雷擊; (5)雷電流與電線的保護角度和電梯的高度有關。雷電流的大小很大時,閃電的可能性很低。輸線的導出率計算是一種非常規的生產方法。正常情況下,帶懸掛地線的輸電線路上的雷電主要是指懸掛地線上的雷電放電。是,雷電的功率繞過懸掛的地線到卸下傳輸線(通常稱為旁路)。據輸電線路的長期運行,現場測量和模擬測試,分析數據。電直接撞擊駕駛員的概率與防雷線的相對導體的保護角和塔的高度有關。體表現如下:式(2)中:α--防雷線對置導體的保護角。線的導流率約為扁平線的3倍或保護角度增加8°的情況。雷擊到輸電線路時,傳輸線的電弧形成率用于計算絕緣子鏈的沖擊旁路。過雷電沖擊電壓后,電弧有還是有一定程度的保護。路電流流動。路通道形成工頻電弧。
弧形成速度主要與工頻電壓下電弧的平均工作電壓有關,根據實驗和運行經驗,電弧形成速度與電壓梯度之間的關系。均工作效率也可以用公式3表示:其中:E- - 絕緣子鏈的平均工作電壓梯度,kV / m。據以下條件,輸電線路上的雷電浪涌分為兩種情況:一種是風暴云直接撞擊線路(包括電線,電線桿和可能的防護線路)閃電),導致絕緣損壞的電壓稱為直接雷擊。壓;另一個是雷電傳輸線附近的地面,在傳輸線的三相線上,由于感應高電壓,稱為感應雷電浪涌,在高頻干擾下閃電,各種國家保護標準容易出錯。于瞬態保護,除了雷擊的直接影響外,感應雷擊還會在線路上產生高頻瞬變,并且由于其頻率高,其損壞甚至比直接雷擊更嚴重。雷措施采取各種有效措施,保護線路免受雷擊,為線路設置堅固的屏障,銅包鋼圓線防止雷電波,提高線路的防雷水平,避免或減少雷擊旁路。路的絕緣,基本上減少了雷擊的影響。行率。對網絡公司線路的實際運行,提出了以下防雷措施。電參數分析與科技項目智能傳輸檢測系統的實施相結合:110 kV輸電塔及以上公司的GPS衛星定位是實現了,并將數據輸入到閃電定位系統中。
來,當該區域出現雷電天時,可以及時分析輸電線路附近的雷電活動,并分析雷電活動參數,確定線路被雷擊的概率,以及雷電對傳輸線造成的損壞程度進行劃分和對應。雷措施。低塔架的接地電阻并降低塔架的接地電阻是最直接有效的防雷措施之一。地電阻是桿(塔)最大電位的決定因素。果塔的接地電阻太大,當雷擊并且線路將受到反擊時,桿的較高電位(塔)將增加。果接地電阻滿足要求,大部分電流閃電將沿著塔進入地面而不會撞擊線。緣確保了生產線的安全運行。此,降低塔架的接地電阻或更高的電阻率是提高線路防雷水平和防止反擊的最基本,最有效的措施。高線路的抗雷擊水平,提高線路絕緣絕緣性能,將直接影響線路的絕緣水平。線操作單元必須加強隔離器的整體過程管理,增加絕緣子檢測強度,嚴格控制質量檢查,防止下絕緣子殘留掛在網上。于已經暫停的絕緣子,必須定期檢查零值和低值的絕緣子,嚴格遵守架空輸電線路的操作規則,如果不合格,則必須是及時更換,必須統計分析其劣化率。保線路絕緣始終滿足操作要求。于防雷的防雷線也稱為懸掛地線。主要用于保護電線,用于繞過雷電流,防止電線直接雷擊。
雷線鋪設在電線上,通常沿線安裝。護范圍是最適合電線保護的磁帶,因此通常用作電線的主要保護。電保護就行了。般情況下,110kV線路應在整條線路上配備單線防雷保護線路,應在經常受雷擊影響的區域安裝雙重防雷線路。

纏繞和防雷保護的安裝適用于頻繁的雷電部分,避雷針可以安裝在桿的頂部。雷針不能防雷擊,只能用于避雷。風暴云放電時,避雷針的尖端會成為負載induite.Le雷電電流的中心將沿排出的排出通道中的閃電和將被迅速地排出到土地和保護電路不會閃爍。了防止雷擊,通常在雷擊活動的頻繁部分安裝負角保護銷。護針是長度約為30°的保護針長約2.4米,安裝在線路兩側,有效防止雷擊卷曲。工,配合安裝在電線上方的防雷保護線(避雷針),雷擊直擊和雷擊的切斷效果顯著,提供了良好的保護效果。雷器的安裝對于某些特別頻繁的雷擊,其接地電阻未經過修改,應廣泛使用避雷器。路限制器本質上是非線性電阻:電壓越高,電阻越低。與塔的絕緣層并聯連接。他的轉彎是閃電或使用他的防雷線時,他的系列間隔被觸發。于其在閃電中的作用具有比隔離器更低的伏秒特性,因此可以保證絕緣不再閃爍并避免斷線。路切口有效地防止了在撞擊閃電(塔),防雷線和電線頂部后繞過絕緣體的沖擊,但由于價格昂貴,控制單元必須結合多年來該地區的雷擊。面考慮線路的行駛情況,地形和運行經驗,合理選擇安裝位置,充分利用可用的有限資金,以獲得最佳效益。自動重合閘裝置安裝在高壓輸電網絡的實際運行中時,雷電流大,超過線路的防御范圍,高壓輸電線路不可避免地受到雷擊。且必須加以控制。于線路絕緣的自恢復性能,大多數雷擊引起的旁路事故可以在線路觸發后自行消除。此,自動重合閘裝置的安裝可以提高線路供電的可靠性。之,在雷擊反擊失敗的情況下,降低對地的抵抗力,加強線路的絕緣,安裝防雷保護線更為有效。裝線路避雷器,降低防雷保護角度,安裝線路保護裝置和耦合接地線。
效對于雙線或多線返回線,差分隔離配置會產生一些影響。考文獻[1]丁治平。于220 kV輸電線路防雷措施的探討[J]。學技術,2010。2]易輝,崔江柳。
國輸電線路運行現狀及防雷[J]。
壓技術[3]莫福江,陳云平,姜俊琦,模型傳動性能研究塔與防雷[J],電力系統技術,2004。
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