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[銅包鋼絞線]應用線路停止裝置提高10kV配電線路防雷性能
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  10 kV配電線路是日常生活中最常用的配電線路,即電網和用戶之間的橋梁,為用戶提供直接能源。此,必須確保10 kV配電線路的安全穩定運行。是,由于10kV配電線路的絕緣性低于其他線路,因此很容易受到雷擊,電擊或其他安全事故的影響。此,在線維護人員通常選擇應用線路避雷器來提高10kV配電線路的防雷性能。過大量研究,發現該方法對10 kV配電線路的防雷性能有一定的幫助。路避雷器; 10 kV配電線路;防雷性能中圖分類號:TM文獻標識碼:A文章編號:1009-914X(2015)32-0222-02現代社會能源是各個領域不可或缺的能源。需要電能:如果沒有電能,他們甚至不能每天工作和學習。此,銅包鋼絞線用戶對電源可靠性有很高的要求。前,中國的10kV配電線路最為成熟,區域分布也很廣,但這些線路特別容易受到雷電的影響,極大地影響了電能的安全運輸。此,提高其防雷性能非常重要。本文中,我們詳細描述了線路避雷器和10 kV配電線路,然后介紹了10 kV配電線路的防雷保護性能,并說明了具體應用。10 kV配電線路避雷器。參考10kV停止線和配電線概述kV配電線路的特性配電線路是電力系統的重要組成部分。10kV配電線路是中國最常用的配電線路。于10 kV配電線路與其他線路隔離很差,直接雷擊和誘發雷擊可能會造成相對較大的損壞。

應用線路停止裝置提高10kV配電線路防雷性能_no.136

  
  此,無論10 kV配電線路的位置如何,只要它被閃電包圍。10kV配電線路可能會造成損壞。于電磁感應,10kV配電線路將產生浪涌。果線路不能承受這種浪涌,其絕緣會受到損壞。果雷擊直接沖擊10kV配電線路,則雷電流和它們之間形成電位差,線路損壞,配電設備受到不同程度的損壞。于防雷的線路防雷線由于幾乎所有的10kV線路隔離器都在塔架上,因此防雷避雷器線路主要基于塔架。路器在防雷中所起的作用與由雷電形狀和防雷線保護所形成的電流直接相關。設兩個相鄰的塔中只有一個避雷器。

應用線路停止裝置提高10kV配電線路防雷性能_no.110

  
  果閃電形成的電流不超過線路本身的防雷性能,隔離器將閃爍并且探測器線路也將發揮其防雷功能。則,情況正好相反。是,調查和研究表明,斷路器對塔架具有防雷作用,但這種功能不能延長,也就是說,它不能保護雷電。似的塔沒有斷路器。雷器的安裝特性安裝避雷器時,必須考慮許多問題:首先,避雷器不能承受壓力,必須保持足夠的安全距離以避免電流,其次,安裝時,每組都要處理三組。三,如果塔是水泥,則在安裝過程中應正確連接接地導體和橫臂,以便將接地電阻降至最低。
  常易受雷擊影響的Doray扇區或線路樁必須安裝線路避雷器以防止雷擊保護,以便每個線路避雷器都能運行。10 kV配電線路防雷性能的計算配電線路的防雷性能直接影響雷電水平和雷電跳閘水平。電電阻的大小就是線路在雷擊時不閃爍時產生的電壓幅度。電閃電簡單地指的是在100公里線路被雷擊后發生的跳閘次數。雷線的性能與線路的防雷電平成正比,與跳閘速率成反比。
  于10kV配電線路的絕緣性能不高,通常不安裝防雷線路,因為防雷線路不能提高防雷線路的防護性能。條線,尤其適合一見鐘情。于沒有對線防雷,雷擊會造成一輪的極的經濟衰退,尤其是對相導線的攻擊,這將導致該行的觸發。
  時,第二階段的駕駛員必須反向卸載,不會有行程結構。為為第二相驅動器產生的雷電電流是配電線所需的防雷水平。源浪涌因雷擊,應考慮到配電線路10千伏包括:過電壓出現閃電導體周圍的大地上,當塔遭雷擊浪涌產生時,第三電線被雷擊時產生的過電壓。后,筆者嚴格計算了10kV配電線路的防雷性能。算參數選擇主線(主線)為三回垂直布線,垂直相距為1 m,每條平行線之間的距離為0.8 m,平均線高dh = 11 ,5米,線的耦合系數是k = 0.2。的等效電感取如下:gtL =0.42μH/ m。斷塔和線路隔離器的參數分別如表1和表2所示。
  10 kV大規模線路的防雷性能計算如下:當雷擊地面靠近地面時(假設距離線路65米處有雷擊),阻抗等級為閃電等于1I = 15.54 kA;當雷擊頂部時,防雷電平為2I = 10.04kA; ,雷電電阻等級3I = 0.55 kA,雷擊跳閘速度n = 1.27。算結果表明,10 kV高壓配電線路的防雷等級較低,雷電流量大于10 kA時,絕緣子會閃爍。此,迫切需要有效的防雷措施來降低雷擊率。路避雷器在10kV配電線路ATP仿真模型防雷中的應用本文檔使用ATP Draw電磁尖峰仿真程序模擬10kV配電線路的浪涌電平。
  絕緣子鏈閃爍的標準采用交叉法,也就是說,當塔頂電位與導線上的電位相交時,差分曲線與絕緣子鏈的特性曲線,伏秒放電,表明絕緣子鏈被繞過。此,線路的防雷等級與三個重要因素有關,即雷電流強度,線路隔離器沖擊放電的電壓/秒特性以及抗雷擊能力。的土地。模型使用具有ATP參數的常量Bergon模型,參數的頻率設置為400-500 kHz。

應用線路停止裝置提高10kV配電線路防雷性能_no.153

  塔相當于一個無損單相桿塔,它被視為一個分布參數,波的阻抗取為300?對沖擊地球的抵抗力通常用于工程中,即,它通過固定的電阻值來近似。電流波形的斜波為2.6 / 50? S.線路避雷器的基本參數基于實際安裝在主線上的YH5w-17/50避雷器。型工程生產線易于使用的射擊桿是Zπ-15型桿,其車床參數和絕緣類型相對均勻,因此選擇桿#19作為示例進行過電壓等級的仿真分析。雷電流的大小不高時,取5kA,塔的每相絕緣子不閃爍,絕緣子鏈兩端的電壓波形。據監管計算結果,當雷擊頂部時,10 kV大規模線路的抗雷擊電平為2I = 10.04 kA。果,雷電流增加到11kA,此時單相絕緣體上的電壓達到其臨界沖擊放電電壓,并且相位隔離器A首先閃爍。時,線路不跳閘,相線A通過塔架接地,相當于防雷線的作用。于各相的導體之間的耦合效應,電壓在兩相導體B和C與塔的頂部的極性的極性致是相同的,絕緣的相位之間的電壓差因此,B和C減小,并且沒有達到脈沖旁路的臨界放電電壓。

應用線路停止裝置提高10kV配電線路防雷性能_no.133

  會發生翻轉。雷電流繼續增加到15 kA時,B相C引線電位加上耦合電壓在塔頂無法顯著增加。此,具有低耦合系數的B相首先閃爍,這導致B相也通過塔接地,并且A相引起A。兩相上產生瞬態過電壓。B及其極性與塔的頂部定位一致。此,相C的電位繼續增加,未能達到旁路的臨界條件,不發生旁路并且雷電流繼續增加。一定的值,取20千安,在塔的電位非常迅速上升,并誘導在C相的電壓與低到高電位,使得相間絕緣體被完全分解。果在#19極上安裝一組線路避雷器,當雷電流的大小達到25 kA時,塔架絕緣子兩端的三相導線波形。以看出,由于避雷器的截斷,雷電電流的幅度被減少到小于50千伏,絕緣不再遭受旁路,從而保護了線和有效地提高電阻的到電平線的閃電。論本文提出了10kV配電線路在避雷方面的性能:建立了ATP模型,主要是對過電壓水平進行了詳細而嚴謹的仿真。最終使他更容易受到閃電的攻擊。路斷路器應用于塔桿,對10kV配電線路的防雷性能有一定的影響。于避雷器相對昂貴且地形和氣候存在很大差異,因此避雷器的選擇非常重要。本文所述的工程設計中,使用線路切口后,沒有雷擊,效果非常重要。外,線路避雷器的使用進一步豐富了線路避雷器的使用經驗,這為線路避雷器管理系統的發展提供了參考。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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