[銅包鋼絞線]黃山地區(qū)110 kV輸電線路防雷分析
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本文分析了雷電對黃山地區(qū)110 kV大屯942線路的影響,分析了山地地形,雷擊角度和塔架接地電阻的影響。路閃電的概率,并提出了一種新型的防雷保護。備和其他策略,以提高線路的防雷水平,以減少閃電時的觸發(fā)率。區(qū);傳輸線;一見鐘情;接地電阻簡介雷電是一種自然現(xiàn)象,銅包鋼絞線由大量水滴和強大的氣流引起,形成暴風雨云,導致地面排放。
是一次強大的自然爆炸。以控制。電的發(fā)生通常伴隨著強大的電磁場和極端的過電流,這往往對地面建筑物和高壓輸電線路構成威脅[1]。擊對輸電線路造成的損害主要是由于雷擊浪涌引起的雷擊引起的高雷擊電流造成的。嚴重的雷擊會損壞設備的絕緣并導致停電。年來,氣候異常導致雷擊次數(shù)增加,特別是在山區(qū)的高壓輸電線路上。擊年交通事故占線路總行程數(shù)的50%~70%[2],高壓山區(qū)輸電線路防雷。擊保護是線路保護的核心。110 kV大沽輸電線路雷擊概述黃山市位于安徽省南端,東經(jīng)117°02'-118°55',東經(jīng)29°北緯24-30°24'。向東南延伸1°,東西向東西延伸1°。53'西南與景德鎮(zhèn)市和江西省婺源縣接壤,東南與浙江省開化縣,淳安縣和臨安縣相鄰,東北與西北的宣城雞西,裘德,祁縣接壤。鄰東至縣,屬中亞熱帶北緣,常綠闊葉林和黃紅壤,以山地為主,部分為亞熱帶季風濕潤氣候帶。山地區(qū)的降雨主要集中在5月至8月,每年平均風暴日數(shù)約為49天,這需要對輸電線路進行高防雷工作。KV Datun Line 942是安徽省黃山典型的高壓輸電線路,于2007年投入使用,總長約40.53公里。位于黃山市西北部的山區(qū),95%以上的走廊多山,復雜,有許多高速公路,田野,河流和多個廣闊的土地,以及黃土,紅土。化石風。更復雜,土壤的電阻率更高;自調試以來,它經(jīng)常發(fā)生雷擊事故。來越困難的氣候環(huán)境以及該線路位于山區(qū)的事實導致近年來雷電事故仍然很高(表1):表1:近年來,大沽線110千伏輸電線路的閃電率942區(qū)域氣候環(huán)境,線路所在的山地地形和塔架的高地阻力等因素也是逐漸上升趨勢的起源,這就是為什么有必要分析線的特征并實現(xiàn)有針對性的防御。的戰(zhàn)略。析雷電線的醒目特性為了更好地保護線路免受雷擊,我們對地面,雷電防護線的防雷角進行了研究,線路的防雷設備和塔架的接地電阻。們還分析了閃電的高傳播率。未來的防雷策略提供新思路的潛在因素。kV大屯942線的減壓影響在山區(qū),如圖1所示。星圖像顯示該塔通常位于山頂,側翼或水庫附近山區(qū)植被豐富。候潮濕,強對流條件有利于雷電。山的一側和山的頂部,塔可以很容易地與周圍的物體形成絕對高度的差異,并且周圍環(huán)境的保護作用是平庸的。據(jù)閃光形成的原理她更容易受到閃電的傷害。風暴形成之前,山風將攜帶大量的霧狀水滴,在塔附近的斜坡側面形成一個大的湍流氣流。下行飛行員的作用下,升級飛行員將接受訓練以引發(fā)雷擊線。表明,在雨季微氣候的影響下,山頂和塔樓斜坡上的閃電概率將大大增加。雷線防雷角的影響在輸電線路中具有旁路功能,以減少流過塔架的雷電流,從而降低了塔頂?shù)臐摿Σ⑶彝ㄟ^耦合導體可以減小線路絕緣體的過電壓;并且對電線的屏蔽效應還可以降低線路的雷電率,防雷線是高壓塔中最基本的防雷措施[3]。雷線通常安裝在鐵塔的頂部,與傳輸線的驅動器形成保護角。小保護角度可以有效增加防雷線的保護面,減少雷電導體表面積,降低雷擊雷擊導線的可能性。到防雷擊作用。于山地高壓線路,線路上雷擊的概率大于平原線路。據(jù)測試和運行經(jīng)驗,推導率Pα是打擊概率和角度。護電纜外部的防雷線,塔架的高度和線路。地和地貌條件是相關聯(lián)的,可以根據(jù)公式(1)計算:α是防雷線的防雷角。式之間的關系表明角度越大防雷線路較大,線路被雷擊的概率較高,2014 - 2015年大屯942塔架防雷線的保護角度較大在表2中:當搜索和計算線路防雷線的保護角度時,防雷保護角度一般大于10°且一定轉彎可以達到16°。前,建議在110kV線路上使用中國的防雷線保護角,特別是雷擊擊中的雷擊。至需要使用負保護角來延長防雷線的保護范圍。防雷角過高時,線路的屏蔽效果減弱,線路上雷擊效應的概率增加,導致雷擊頻率高。地電阻的影響基于中華人民共和國能源行業(yè)標準“交流電氣設備絕緣的電涌保護與協(xié)調DL / T 620 -1997”。雷擊到塔上時,塔上絕緣層的最大過電壓為[4]:如果ul.im大于沖擊放電電壓的50%,則絕緣子鏈的50% ,發(fā)生旁路。ul.i.m = u50%,找出撞擊閃電塔的頂部的防雷電平I1。
果固定波長τt=2.6μs,則雷電電平為:根據(jù)110 kV輸電線路的設計標準,設u50%= 800 kV,Ri為7-15Ω, 110千伏塔架的防雷水平在41至63 kA之間。據(jù)防雷等級公式,塔架接地電阻的大小直接影響線路的防雷電平。擊塔的接地電阻2014-2015如表3所示:雷電跳閘塔的接地電阻大于10Ω。線路的防雷水平不能滿足國家標準的要求,因為大電流將越過塔架,會造成線路事故。雷措施傳輸線所在的傳輸線的地理位置具有很高的閃電概率,這是線路設計固有的問題,這是不可避免的。雷線具有較大的防護角度,很難抵抗一些雷擊。減小防護角度,必須將整條線路上行,這對于現(xiàn)有的輸電線路,因為改變了防雷線的保護角度,經(jīng)濟效益的考慮是防雷的不切實際的改進。多數(shù)110kV大屯942線路極的接地電阻大于10Ω,這降低了線路的沖擊水平,使其難以承受強電流的沖擊。
線路高閃電率的關鍵因素。了提高線路的防雷水平,降低雷電觸發(fā)率,結合線路調查分析,可以采用以下兩種防雷策略。慮:降低塔架接地電阻塔架的最大電位與接地電阻的大小密切相關。雷擊最直接有效的方法。高電阻率區(qū)域,通過使用多股外延增加接地裝置可以增加接地電阻值,并選擇更換潮濕肥沃的土壤,或設置網(wǎng)接地用于電阻器的放電,以降低塔架對地的電阻值。據(jù)您的經(jīng)驗,充分利用場地地形,沿等高線的水平射線,或利用巖性裂縫鋪設水平接地體,并在巖性中應用鍍銅鐵保護桿,可以有效地降低塔架對地面的阻力[5]。用新型防雷設備在云南和貴州,大量新型抗波擊防雷裝置具有良好的防雷效果[6]。
護原理防雷擊防雷設備涉及分析雷擊的影響。磁“場”和電磁“波”在防雷領域的特點,通過設備中的防雷裝置來過濾有害頻率,阻礙峰值傳播,增強輻射外部,增加內(nèi)部衰減和其他精確控制雷電波的方法實現(xiàn)了對雷電災害的防護并避免了它,并實現(xiàn)了防止線路對抗能量對抗的閃電信息的對抗。技??術設計中,通過影響雷電波的時間和頻率特性,影響雷電波的傳播和影響當使用電力的方法難以實施時,磁法電磁轉換方法可用于影響雷電波的形成。效控制雷電和過電壓操作。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
是一次強大的自然爆炸。以控制。電的發(fā)生通常伴隨著強大的電磁場和極端的過電流,這往往對地面建筑物和高壓輸電線路構成威脅[1]。擊對輸電線路造成的損害主要是由于雷擊浪涌引起的雷擊引起的高雷擊電流造成的。嚴重的雷擊會損壞設備的絕緣并導致停電。年來,氣候異常導致雷擊次數(shù)增加,特別是在山區(qū)的高壓輸電線路上。擊年交通事故占線路總行程數(shù)的50%~70%[2],高壓山區(qū)輸電線路防雷。擊保護是線路保護的核心。110 kV大沽輸電線路雷擊概述黃山市位于安徽省南端,東經(jīng)117°02'-118°55',東經(jīng)29°北緯24-30°24'。向東南延伸1°,東西向東西延伸1°。53'西南與景德鎮(zhèn)市和江西省婺源縣接壤,東南與浙江省開化縣,淳安縣和臨安縣相鄰,東北與西北的宣城雞西,裘德,祁縣接壤。鄰東至縣,屬中亞熱帶北緣,常綠闊葉林和黃紅壤,以山地為主,部分為亞熱帶季風濕潤氣候帶。山地區(qū)的降雨主要集中在5月至8月,每年平均風暴日數(shù)約為49天,這需要對輸電線路進行高防雷工作。KV Datun Line 942是安徽省黃山典型的高壓輸電線路,于2007年投入使用,總長約40.53公里。位于黃山市西北部的山區(qū),95%以上的走廊多山,復雜,有許多高速公路,田野,河流和多個廣闊的土地,以及黃土,紅土。化石風。更復雜,土壤的電阻率更高;自調試以來,它經(jīng)常發(fā)生雷擊事故。來越困難的氣候環(huán)境以及該線路位于山區(qū)的事實導致近年來雷電事故仍然很高(表1):表1:近年來,大沽線110千伏輸電線路的閃電率942區(qū)域氣候環(huán)境,線路所在的山地地形和塔架的高地阻力等因素也是逐漸上升趨勢的起源,這就是為什么有必要分析線的特征并實現(xiàn)有針對性的防御。的戰(zhàn)略。析雷電線的醒目特性為了更好地保護線路免受雷擊,我們對地面,雷電防護線的防雷角進行了研究,線路的防雷設備和塔架的接地電阻。們還分析了閃電的高傳播率。未來的防雷策略提供新思路的潛在因素。kV大屯942線的減壓影響在山區(qū),如圖1所示。星圖像顯示該塔通常位于山頂,側翼或水庫附近山區(qū)植被豐富。候潮濕,強對流條件有利于雷電。山的一側和山的頂部,塔可以很容易地與周圍的物體形成絕對高度的差異,并且周圍環(huán)境的保護作用是平庸的。據(jù)閃光形成的原理她更容易受到閃電的傷害。風暴形成之前,山風將攜帶大量的霧狀水滴,在塔附近的斜坡側面形成一個大的湍流氣流。下行飛行員的作用下,升級飛行員將接受訓練以引發(fā)雷擊線。表明,在雨季微氣候的影響下,山頂和塔樓斜坡上的閃電概率將大大增加。雷線防雷角的影響在輸電線路中具有旁路功能,以減少流過塔架的雷電流,從而降低了塔頂?shù)臐摿Σ⑶彝ㄟ^耦合導體可以減小線路絕緣體的過電壓;并且對電線的屏蔽效應還可以降低線路的雷電率,防雷線是高壓塔中最基本的防雷措施[3]。雷線通常安裝在鐵塔的頂部,與傳輸線的驅動器形成保護角。小保護角度可以有效增加防雷線的保護面,減少雷電導體表面積,降低雷擊雷擊導線的可能性。到防雷擊作用。于山地高壓線路,線路上雷擊的概率大于平原線路。據(jù)測試和運行經(jīng)驗,推導率Pα是打擊概率和角度。護電纜外部的防雷線,塔架的高度和線路。地和地貌條件是相關聯(lián)的,可以根據(jù)公式(1)計算:α是防雷線的防雷角。式之間的關系表明角度越大防雷線路較大,線路被雷擊的概率較高,2014 - 2015年大屯942塔架防雷線的保護角度較大在表2中:當搜索和計算線路防雷線的保護角度時,防雷保護角度一般大于10°且一定轉彎可以達到16°。前,建議在110kV線路上使用中國的防雷線保護角,特別是雷擊擊中的雷擊。至需要使用負保護角來延長防雷線的保護范圍。防雷角過高時,線路的屏蔽效果減弱,線路上雷擊效應的概率增加,導致雷擊頻率高。地電阻的影響基于中華人民共和國能源行業(yè)標準“交流電氣設備絕緣的電涌保護與協(xié)調DL / T 620 -1997”。雷擊到塔上時,塔上絕緣層的最大過電壓為[4]:如果ul.im大于沖擊放電電壓的50%,則絕緣子鏈的50% ,發(fā)生旁路。ul.i.m = u50%,找出撞擊閃電塔的頂部的防雷電平I1。

果固定波長τt=2.6μs,則雷電電平為:根據(jù)110 kV輸電線路的設計標準,設u50%= 800 kV,Ri為7-15Ω, 110千伏塔架的防雷水平在41至63 kA之間。據(jù)防雷等級公式,塔架接地電阻的大小直接影響線路的防雷電平。擊塔的接地電阻2014-2015如表3所示:雷電跳閘塔的接地電阻大于10Ω。線路的防雷水平不能滿足國家標準的要求,因為大電流將越過塔架,會造成線路事故。雷措施傳輸線所在的傳輸線的地理位置具有很高的閃電概率,這是線路設計固有的問題,這是不可避免的。雷線具有較大的防護角度,很難抵抗一些雷擊。減小防護角度,必須將整條線路上行,這對于現(xiàn)有的輸電線路,因為改變了防雷線的保護角度,經(jīng)濟效益的考慮是防雷的不切實際的改進。多數(shù)110kV大屯942線路極的接地電阻大于10Ω,這降低了線路的沖擊水平,使其難以承受強電流的沖擊。
線路高閃電率的關鍵因素。了提高線路的防雷水平,降低雷電觸發(fā)率,結合線路調查分析,可以采用以下兩種防雷策略。慮:降低塔架接地電阻塔架的最大電位與接地電阻的大小密切相關。雷擊最直接有效的方法。高電阻率區(qū)域,通過使用多股外延增加接地裝置可以增加接地電阻值,并選擇更換潮濕肥沃的土壤,或設置網(wǎng)接地用于電阻器的放電,以降低塔架對地的電阻值。據(jù)您的經(jīng)驗,充分利用場地地形,沿等高線的水平射線,或利用巖性裂縫鋪設水平接地體,并在巖性中應用鍍銅鐵保護桿,可以有效地降低塔架對地面的阻力[5]。用新型防雷設備在云南和貴州,大量新型抗波擊防雷裝置具有良好的防雷效果[6]。
護原理防雷擊防雷設備涉及分析雷擊的影響。磁“場”和電磁“波”在防雷領域的特點,通過設備中的防雷裝置來過濾有害頻率,阻礙峰值傳播,增強輻射外部,增加內(nèi)部衰減和其他精確控制雷電波的方法實現(xiàn)了對雷電災害的防護并避免了它,并實現(xiàn)了防止線路對抗能量對抗的閃電信息的對抗。技??術設計中,通過影響雷電波的時間和頻率特性,影響雷電波的傳播和影響當使用電力的方法難以實施時,磁法電磁轉換方法可用于影響雷電波的形成。效控制雷電和過電壓操作。

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