[銅包鋼絞線]山區輸電線路防雷工作研究
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本文在筆者的工作基礎上,收集近年來的防雷工作數據,分析了山區輸電線路明顯雷擊損壞的原因,并提出了有針對性的控制措施。們的影響。
輸線;防雷;抵抗地球;古城縣位于鄂西北山區,平均每年雷暴日約40天。們65%的輸電線路位于山區和山區,銅包鋼絞線損壞更為嚴重。電閃電的主要原因是對地面的阻力過高:當雷擊線路時,雷電流不能被地球快速吸收,特別是在高山區,電阻率高土壤高,強雷電流。致線路絕緣過電壓中斷,導致線路跳閘。然雷擊現象很復雜,但它也可以簡單地認為是由沿著空氣通道的電流行進的波浪注入的雷擊點。正常情況下,當雷擊到塔頂時,塔的底部有一個抵抗地面R,有一種反射現象。時,侵入電流波的漸進電壓波必須改變極性,然后由原始通道返回。
而,我們的大部分道路都是巖石,硬地板,高土壤電阻率和雷暴。地面的抵抗力不符合要求。此,只有降低接地電阻率或電阻值才能更好地利用當電流引入地面時,可以保證設備的正常運行和閃爍率。
可以減少。區輸電線路雷擊損壞的頻繁原因近年來對輸電線路雷擊的分析表明,雷電敏感輸電線路具有以下特點:在山區或在地形最高,不利的地質條件,主要由巖石區組成,是危急情況的核心。查土壤電阻率后,這些塔的阻力強烈超出(有的甚至達到500Ω),第四是閃電的強度,最大雷電流達到170KA,遠遠超過阻力水平在閃電線設計45KA-70KA。五,根據閃光的分析觸發傳輸線和根據實驗,可以認為的是,閃電到地面的密度是非線性的平均數量風暴的天;由于地形和地貌,它具有明顯的選擇性,這將形成一個脆弱的部分。了點。決輸電線路雷電損壞的措施及實施效果在上述分析中,我們認為解決線路上雷電傳播問題的主要措施傳輸是為了減少對地球的抵抗力。們每年測試一次對地球的抵抗力,災害的某些部分每年發生兩次。雷雨季節之前,對塔式接地裝置進行挖掘和檢查,以取代生銹的接地裝置的接地電阻。字接地裝置采用深挖,接地極延伸或露天更換接地裝置的方法。得110KV線路的42座塔架的接地電阻超過了標準。
們為42座塔架制定了整流計劃。過延長或更換接地裝置,18個基座接地到指定值。而,仍然有24個基本塔,地質條件差,土壤電阻率高于常態。
初,我們使用回填灰和弱土壤的方法來最小化土壤電阻率。上半部分校正后,測試接地電阻合格,但六個月后測試值的比較顯示出上升趨勢。過分析,這種方法不能保證接地電阻滿足在短時間內的要求:當灰和土被雨水,耐洗滌地返回修正前的水平。后,采用24基塔替換室外接地裝置WJ的方法,徹底解決了問題。磨削統計表中可以看出:經驗表明,接地電阻降低,接地裝置與地面條件相結合,雷擊損壞次數大大減少。110KV的線路通常安裝在超過20 2004 ans.En受雷擊的山地,有3個閃爍,在2005年4,4 2006年從賽季結束2006年的風暴在2007年上半年,我們采取措施,在賽季到來之前將塔臺的阻力與土地相匹配。平坦的地形上采用回填方法,以降低土壤氣囊的電阻率,并更換或加固接地裝置。
用更換或加固接地裝置的方法將土地位于山的松散土壤區域中。巖石區,采用更換開放式接地裝置的方法。時,對全線絕緣和接地裝置進行了測試,并更換了零值絕緣。
2007年,雷暴數量達到66個,這是過去五年中最常見的一年。于準備充分,一見鐘情就沒有了。他輔助防雷措施加強了對輸電線路的技術監督。
們每年對絕緣子進行零值測試,我們按時更換不合格的絕緣子,我們清潔絕緣子并提高線路的絕緣水平。高的地線和易受傷害的雷電線路需要采取有針對性的防雷措施(如使用可控避雷針)。轉彎KV線配備避雷針和控制塔的變電站的接地電阻在良好的水平,以提高電阻的電平到鄰近閃電變電站運輸線。用先進技術,將傳輸線坐標數據輸入閃電定位器,以監控閃電活動。用Lightning定位系統,在線維護人員可以快速找到故障點,減少風暴季節的線路故障處理時間,并降低雷電檢查的勞動強度。作人員。電線路的設計應盡可能避免多層山區和巖石地質區域,但應采用差異化設計,提高110 kV等線路保護標準。
后,決定準備一項或多項措施以改善防雷保護。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
輸線;防雷;抵抗地球;古城縣位于鄂西北山區,平均每年雷暴日約40天。們65%的輸電線路位于山區和山區,銅包鋼絞線損壞更為嚴重。電閃電的主要原因是對地面的阻力過高:當雷擊線路時,雷電流不能被地球快速吸收,特別是在高山區,電阻率高土壤高,強雷電流。致線路絕緣過電壓中斷,導致線路跳閘。然雷擊現象很復雜,但它也可以簡單地認為是由沿著空氣通道的電流行進的波浪注入的雷擊點。正常情況下,當雷擊到塔頂時,塔的底部有一個抵抗地面R,有一種反射現象。時,侵入電流波的漸進電壓波必須改變極性,然后由原始通道返回。

而,我們的大部分道路都是巖石,硬地板,高土壤電阻率和雷暴。地面的抵抗力不符合要求。此,只有降低接地電阻率或電阻值才能更好地利用當電流引入地面時,可以保證設備的正常運行和閃爍率。
可以減少。區輸電線路雷擊損壞的頻繁原因近年來對輸電線路雷擊的分析表明,雷電敏感輸電線路具有以下特點:在山區或在地形最高,不利的地質條件,主要由巖石區組成,是危急情況的核心。查土壤電阻率后,這些塔的阻力強烈超出(有的甚至達到500Ω),第四是閃電的強度,最大雷電流達到170KA,遠遠超過阻力水平在閃電線設計45KA-70KA。五,根據閃光的分析觸發傳輸線和根據實驗,可以認為的是,閃電到地面的密度是非線性的平均數量風暴的天;由于地形和地貌,它具有明顯的選擇性,這將形成一個脆弱的部分。了點。決輸電線路雷電損壞的措施及實施效果在上述分析中,我們認為解決線路上雷電傳播問題的主要措施傳輸是為了減少對地球的抵抗力。們每年測試一次對地球的抵抗力,災害的某些部分每年發生兩次。雷雨季節之前,對塔式接地裝置進行挖掘和檢查,以取代生銹的接地裝置的接地電阻。字接地裝置采用深挖,接地極延伸或露天更換接地裝置的方法。得110KV線路的42座塔架的接地電阻超過了標準。
們為42座塔架制定了整流計劃。過延長或更換接地裝置,18個基座接地到指定值。而,仍然有24個基本塔,地質條件差,土壤電阻率高于常態。
初,我們使用回填灰和弱土壤的方法來最小化土壤電阻率。上半部分校正后,測試接地電阻合格,但六個月后測試值的比較顯示出上升趨勢。過分析,這種方法不能保證接地電阻滿足在短時間內的要求:當灰和土被雨水,耐洗滌地返回修正前的水平。后,采用24基塔替換室外接地裝置WJ的方法,徹底解決了問題。磨削統計表中可以看出:經驗表明,接地電阻降低,接地裝置與地面條件相結合,雷擊損壞次數大大減少。110KV的線路通常安裝在超過20 2004 ans.En受雷擊的山地,有3個閃爍,在2005年4,4 2006年從賽季結束2006年的風暴在2007年上半年,我們采取措施,在賽季到來之前將塔臺的阻力與土地相匹配。平坦的地形上采用回填方法,以降低土壤氣囊的電阻率,并更換或加固接地裝置。

用更換或加固接地裝置的方法將土地位于山的松散土壤區域中。巖石區,采用更換開放式接地裝置的方法。時,對全線絕緣和接地裝置進行了測試,并更換了零值絕緣。
2007年,雷暴數量達到66個,這是過去五年中最常見的一年。于準備充分,一見鐘情就沒有了。他輔助防雷措施加強了對輸電線路的技術監督。
們每年對絕緣子進行零值測試,我們按時更換不合格的絕緣子,我們清潔絕緣子并提高線路的絕緣水平。高的地線和易受傷害的雷電線路需要采取有針對性的防雷措施(如使用可控避雷針)。轉彎KV線配備避雷針和控制塔的變電站的接地電阻在良好的水平,以提高電阻的電平到鄰近閃電變電站運輸線。用先進技術,將傳輸線坐標數據輸入閃電定位器,以監控閃電活動。用Lightning定位系統,在線維護人員可以快速找到故障點,減少風暴季節的線路故障處理時間,并降低雷電檢查的勞動強度。作人員。電線路的設計應盡可能避免多層山區和巖石地質區域,但應采用差異化設計,提高110 kV等線路保護標準。

后,決定準備一項或多項措施以改善防雷保護。
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