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[銅包鋼絞線]防雷技術在同塔輸電線路差動傳動中的應用
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  在同一輪中的雙回線路的閃電現象時有發生時間,這對電力系統的安全操作的顯著影響,并威脅到整個電氣系統的穩定運行。文采用位于梅州地區同一塔內的兩條110 kV雙回路線路進行防雷差分變換,取得了良好的效果。鍵詞:同塔雙回輸電線路,雷電,雷電差動保護措施中圖分類號:TM863文獻標識碼:A產品貨號:1671-2064(2017)23-0090-02之前關于雷霆災害嚴重威脅電力系統安全:近年來,高壓輸電線路因雷擊而變得越來越普遍。有架空輸電線路的跳閘故障在30%至65%之間。
  電線路的每次故障都會影響電網的穩定性,設備損壞,線路故障甚至大量停電,這也會造成重大的經濟損失和重大的負面影響。善高壓輸電線路的防雷保護,采用效果更明顯的防雷方法,對保障電氣系統安全穩定運行,提高可靠性具有重要作用。物據統計,2010年夏天,梅州電網發生兩條同步雙回路110千伏雷擊同塔雙回線,對穩定性產生了相當大的影響。絡。此,應對同一塔上的多條輸電線路采取有效的防雷措施。

防雷技術在同塔輸電線路差動傳動中的應用_no.5

  塔雙回線不同防雷措施目前,廣東省梅州地區應用于防線的防雷措施主要包括以下四種形式,與同一線路的110 kV雙回路線相結合,需要防雷來改造向日葵線和永奎線。兩條線的現狀,不同形式的可行性分析逐一進行。(1)減小保護角度。

防雷技術在同塔輸電線路差動傳動中的應用_no.151

  小保護角度通常是降低線路觸發率的常用措施,但沒有必要避免同一塔架的多回路線路中的相同跳躍。此通常不使用該方法[1]。(2)提高生產線的絕緣性能。高線路的絕緣性能,增加絕緣子鏈的雷電沖擊放電電壓,增加線路的抗雷擊性。
  是,考慮到110kV英制線的實際情況,其絕緣配置相對較高,提高線路絕緣性能的投入成本較低;因此,這項措施未獲通過。(3)降低塔對地的阻力。低塔架的接地電阻可以很快提高同塔多回路線路的雷電性能,是主線防線之一。(4)安裝氧化鋅避雷器?;饘黉\避雷器可用于形成單匝或電路之間的多匝間絕緣的不平衡布置,并且為了防止在同一行塔的雷擊去后方。化鋅關閉裝置的使用可以在減少線路絕緣子上的閃電和起到閃電作用方面發揮重要作用,但保護區域很窄(僅適用于閃電階段)。裝),其成本相對較高。此,通常根據線路的重要性和輸入的成本考慮可行性和目標安裝。塔線永奎梅州的110kV網絡線路賦葵和永奎線的雙重電路富貴線概述的相同的處理線中的應用雙回勃起,接收機側是子-station的110kV黃葵,變電站只有兩個觸點110kV線路,因此與相同的擊穿同一圈的霹靂將使變電站黃葵,瞬時斷開其不利于電網安全穩定運行。貴26至57號和永奎75至106號是同一塔的雙豎立部分,長10.26公里,包括32座山丘和塔基塔。據雷電分布系統得到的數據,2011 - 2015年兩條道路的雷電密度平均分布,所有塔的地面雷電平均密度為2.78倍/( 100 km·a),最高值為3,259次/(100 km)·A)更容易被閃電擊中。擊影響風險評估每個正常風暴日不同電壓傳輸線的雷電率評估指標計算實際閃光密度條件下的雷電率評估指標,并使用此基礎來評估這兩條線的閃電影響。響傷害程度。
  多年的相關線路數據來看,110 kV電壓傳輸線的雷擊是由直接和繞過旁路引起的,概率相似。此,對于柳條線線和永奎110千伏的擊比率測試指標合格最初獲得具有50%的旁路路徑和直接路徑至50%,用[0,50%]( 50,100%],(100150%],(150,+)被分成幾個等級,危險程度和直接危險水平被分類成風險等級A,B,C和d由低到高[ 2]一系列塔的閃電率符合評估指標的要求如果不滿足評估指標的要求,則沒有必要采取措施防雷擊在C和D范圍內,必須根據每個基圈的條件采取有針對性的差異防雷保護:對于現有的富華線和永奎線防雷技術,分布不同層次的塔數圖1中分析并說明了同塔中基塔的雷擊和雷擊火災。2如線路各種防雷改進的實施方案所示傅勇葵葵和在同一圈線與線傅葵勇同款的2010年9月實施網上,在網上永奎干預2011年6月1雷擊被觸發在2015年10月翻新之前,7月份在富桂線發生了一見鐘情。8次雷擊,其中2次來自同一座塔樓。線路的閃電率為2,488次/(100 km·a)。據線路的實際閃光密度,計算標準的40天閃電。閘率為2.395次/(100 km·a)[3],本節中的雷電測試指標不合標準,需要進行防雷改造。路雷電保護轉型計劃將減少作為目標的傳輸線上的雷擊次數,同時減少旁路。徑流動,直接的路徑流動,減少雙夾具線的風險,采取措施,以減少這兩條線的直連路由的數量,取決于每行的狀態,針對不同的防雷措施被采納?;旧鲜菧p少對塔的接地和安裝氧化鋅避雷器近年來的電阻,電阻器接地的值,銅包鋼絞線監測和由塔架測量32英尺與一些線匝上富華線和永奎線的相同部分。5基塔接地電阻超標(參見表1中多余塔)表1顯示塔的4轉基座的接地方式為5個堿土具有高電阻率的土壤采用普通圓鋼接地網和減阻的應用。施工后,阻力始終難以降至合理水平且標準過高。
  于地質過大的地質,主要是石灰巖改變,露出以塊狀的形式,在塊體之間插入非常少的土壤,并且壓碎塔架的底部。條采用圓鋼接地網鋪設,并采用減阻劑,待開挖的接地溝長,受浮雕限制。果進行爆破操作,將影響生產線的安全運行,并且安全風險非常高。作效率低,持續時間長。地網施加減阻劑后,減阻劑對接地網有腐蝕作用,在一定程度上影響使用壽命。者的比較是在塔中進行的。DK電解接地極加工方法安裝在自主接地網上,待開挖的接地間隙短,接地有限,電解接地電極可直接加入塔本身的接地網,安全,易于安裝。作量低,工作強度降低,工作效率提高,特別是電解極性化合物可以沿地面深入巖石山,形成良好的導電通道,省錢。此物質資源,具有幾十年的壽命。2示出測量到接地電阻接地線后110 kV線路福井和永奎避雷器安裝操作更科學合理不平衡絕緣結構氧化物閃電的結果鋅,應根據安裝原則配置。

防雷技術在同塔輸電線路差動傳動中的應用_no.70

  一塔上的110 kV雙回程塔安裝用于騎行或易于拉動的部分,具有高閃電率。先級順序為上相→中間相→下相,其次是另一電路的上相;斜坡上的塔架最好先將其安裝在斜坡上:原則上,每個基礎塔架安裝1到3個相位避雷器,通常不超過4個相位。外,根據線路上的雷電危險評估結果,對于塔架的損壞水平,采用中間階段安裝避雷器的防雷措施。
  擊等級C的雷電和兩個避雷器的安裝方法對于塔的損壞程度為D;對于具有特別高的損壞等級(塔的D級限值超過D級的1.5倍)和避雷塔的塔,安裝了三個避雷器; 45號,46,傷害比d水平更大,并且所述兩個塔是在一陡峭的,閃電擊中容易導線在垂直斜率和山側環以相同的tour.Il垂直布置是容易擊中閃電,通常是中間相和下相,并且同樣跳躍的概率很大。造計劃如表3所示。富貴線和永桂線的改造中,防雷改造的效果是顯而易見的。

防雷技術在同塔輸電線路差動傳動中的應用_no.290

  處理之前,觸發率降低到0.266次/(100km·a),并且在處理之后,降低到0.072次/(100km·a),降低80.42%。建前的絆倒率為0.315次/(100 km·a)。少后,為0.049次/(100 km·a),減少了82.93%;改造前閃電的總釋放率0.618倍/(100公里·a)和,處理后,將其降低到0102次/(100公里·一個),其減少了81.92 %;采取防雷措施后,每年10.26公里的雷電同時飛躍的次數為0.009次。換后的雷擊影響率和各基塔的影響程度如圖3所示。論本文件采用差動防雷技術制作雙回路輸電線路。塔110 kV,可有效提高同一傳輸線段的抗雷擊水平,降低跳閘率,有效降低雙回線相同跳躍的概率同一回合。處和好處很重要。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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