[銅包鋼絞線]110kV在線復合絕緣子并聯間隙保護的應用探索
當前位置 - 行業新聞 >
介紹了安裝在110 kV線路上的復合絕緣子并聯間隔裝置的應用問題,分析了雷電脈沖放電試驗和裝置電場強度的計算。110千伏線;復合絕緣;防雷;平行間隙中國線110 kV復合絕緣子防雷電流情況平行夾具中國防雷輸電線路主要采用復合絕緣防雷裝置。果明顯,在保護電力線免受雷擊方面起著重要作用。著電力系統的逐步完善,為了加強和加強電力線對雷電的保護作用,在原有的復合絕緣子防雷裝置的基礎上,提出了一種并聯空間,必須在實際條件下實施。
行性低廉且實用,因此可廣泛用于大面積,但目前使用的復合絕緣的防雷仍然是一個問題。前我國使用的110 kV復合絕緣在高壓側和低壓側都沒有電壓均衡環,容易產生高頻電弧,導致燒毀。緣子,可能影響其正常使用。緣子可能會燒壞,損壞線路,導致電源線故障,在這種情況下,維修人員可以快速定位雷電位置并識別頻率電弧的放電,此外均勻電場。
了便于電路的正常操作,線路可以通過設置平行空間來增加雷擊后的跳閘次數。據這些優點和缺點,有必要使用細長絕緣材料來增加實際處理過程中的平行間隙。些行程取消了,不僅減少了行程,而且提高了設備??的防雷能力,這對電力線的正常運行非常重要。合絕緣子防雷概述復合絕緣子的防雷主要包括在絕緣子兩側平行連接一對金屬電極,從而形成保護間隙它必須小于絕緣子鏈的總長度。線路受到雷擊時,絕緣子鏈中會產生高浪涌,銅包鋼絞線之后保護空間在絕緣子之前放電,因為保護空間在電壓方面小于絕緣體放電。平行間隙形成的放電通道通過工業頻率的電弧,最后燃燒發生在絕緣子兩側的金屬電極上,從而有效地避免了絕緣子的燃燒。靂期間的電頻弧。就是說,當線路被雷擊時,雷電的能量將被平行間隙釋放并被引導到絕緣兩側的金屬電極上,從而避免損壞由頻率電弧引起的絕緣子。閉可以確保生產線的正常運行而沒有重大缺陷。合絕緣子的并聯防雷設計在設計復合絕緣子的并聯防雷空間時,銅包鋼絞線必須確保各種技術滿足要求和設計原始絕緣子的安裝方法和當地環境,例如在設計中考慮平行空間,平行空間材料的選擇等。過結合各種因素,復合絕緣子的并聯防雷空間設計有三種方案,其中包括兩種線性模式和一種拉弦方案。體的框圖如圖1和圖2所示。
壓均衡器。
須修改碗頭和球。線性扭曲圖2中,在絕緣體的兩側添加角弧角,并且在上電極和下電極之間使用放電線,這有利于改善循環。業頻率下的電流。
解決方案可以減少工作量并提高實際應用中的工作效率。試設備的雷電沖擊雷電沖擊試驗的重要性在復合絕緣子的防雷設計之后,有必要檢查并聯間隙是否能正常工作。體使用,使用實驗,間隔裝置和隔離器上的安裝圖。圖3所示,有必要通過本實驗檢查設備是否對線路系統有保護作用。時,測試確定平行空間之間的最佳距離并確定閃電旁路路徑。此,該設備可提供最大程度的防雷保護,并有效保護絕緣。定的測試過程實驗現場是中國電力科學研究院的室外高壓試驗場。一個特定的測試中,模擬測試是在簡化的轉彎1:1進行的。的頭部和地面之間的距離是20米。于110KV輸電線路,使用直徑為27 mm,長度為6 m的鍍鋅鋼管,絕緣長度選擇采用標準型。種絕緣子之間的距離為1150 mm和1045 mm。于細長的絕緣體,可以通過平行空間來調節干狐的長度。試結果如圖3所示。用并聯間隔裝置和隔離器上的安裝位置進行了幾次測試,其中主要是:(1)帶間隔裝置的隔離器并聯是在雷電沖擊放電中。生的電壓遠低于普通絕緣子在雷電脈沖放電中產生的電壓。過計算,110KV輸電線路的放電電壓小于5.0%,并且細長絕緣和標準絕緣使用。比之下,在雷電作用下由細長絕緣產生的放電電壓大于標準絕緣子的放電電壓; (2)安裝平行間隙裝置時,安裝過程中高壓電極環和低壓電極環的位置需要一定的條件。果絕緣體的金屬端容易在絕緣金屬的末端閃光,則需要高于絕緣體的金屬端; (3)高壓電極環的位置是好的,放電球之間的位置關系會影響高壓電弧的起點,通過試驗,以防棒電壓電極的弧度距離環平面小于10 mm,弧點的位置主要在弧內,但當環的平面小于28 mm時放電在這種情況下,電弧放電點以氣球為中心。場強度的計算一旦計算出電場強度,就可以知道不同部分的電場分布,例如絕緣的末端,間隔裝置和電場的表面。緣。時,可以檢查設計的平行間隔裝置和安裝位置。體實驗主要包括使用電磁場分析軟件計算功率場的強度。驗證實后的油田強度符合所有要求。線性線性方案1的平行間隔上進行可見冠實驗。的是確定冠水平是否滿足要求,以避免進一步干擾電場測試后的絕緣體和電暈和滅火電壓。表1所示,從表中可以看出,當工頻實驗期間的電壓達到100kVrms時,并聯間隔之間沒有電暈,相應的電暈性能指標是達到國內產業的極限值。論由于雷擊的沖擊試驗,在實際應用中使用復合絕緣的平行防雷間隔可以顯著降低雷電友好天氣條件下的故障發生率。電和電場強度的計算,以及可見冠上的新實驗。標符合國家標準和規范,表明防雷裝置的并聯空間在電力線上具有重要的應用價值。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

行性低廉且實用,因此可廣泛用于大面積,但目前使用的復合絕緣的防雷仍然是一個問題。前我國使用的110 kV復合絕緣在高壓側和低壓側都沒有電壓均衡環,容易產生高頻電弧,導致燒毀。緣子,可能影響其正常使用。緣子可能會燒壞,損壞線路,導致電源線故障,在這種情況下,維修人員可以快速定位雷電位置并識別頻率電弧的放電,此外均勻電場。

了便于電路的正常操作,線路可以通過設置平行空間來增加雷擊后的跳閘次數。據這些優點和缺點,有必要使用細長絕緣材料來增加實際處理過程中的平行間隙。些行程取消了,不僅減少了行程,而且提高了設備??的防雷能力,這對電力線的正常運行非常重要。合絕緣子防雷概述復合絕緣子的防雷主要包括在絕緣子兩側平行連接一對金屬電極,從而形成保護間隙它必須小于絕緣子鏈的總長度。線路受到雷擊時,絕緣子鏈中會產生高浪涌,銅包鋼絞線之后保護空間在絕緣子之前放電,因為保護空間在電壓方面小于絕緣體放電。平行間隙形成的放電通道通過工業頻率的電弧,最后燃燒發生在絕緣子兩側的金屬電極上,從而有效地避免了絕緣子的燃燒。靂期間的電頻弧。就是說,當線路被雷擊時,雷電的能量將被平行間隙釋放并被引導到絕緣兩側的金屬電極上,從而避免損壞由頻率電弧引起的絕緣子。閉可以確保生產線的正常運行而沒有重大缺陷。合絕緣子的并聯防雷設計在設計復合絕緣子的并聯防雷空間時,銅包鋼絞線必須確保各種技術滿足要求和設計原始絕緣子的安裝方法和當地環境,例如在設計中考慮平行空間,平行空間材料的選擇等。過結合各種因素,復合絕緣子的并聯防雷空間設計有三種方案,其中包括兩種線性模式和一種拉弦方案。體的框圖如圖1和圖2所示。

壓均衡器。

須修改碗頭和球。線性扭曲圖2中,在絕緣體的兩側添加角弧角,并且在上電極和下電極之間使用放電線,這有利于改善循環。業頻率下的電流。

解決方案可以減少工作量并提高實際應用中的工作效率。試設備的雷電沖擊雷電沖擊試驗的重要性在復合絕緣子的防雷設計之后,有必要檢查并聯間隙是否能正常工作。體使用,使用實驗,間隔裝置和隔離器上的安裝圖。圖3所示,有必要通過本實驗檢查設備是否對線路系統有保護作用。時,測試確定平行空間之間的最佳距離并確定閃電旁路路徑。此,該設備可提供最大程度的防雷保護,并有效保護絕緣。定的測試過程實驗現場是中國電力科學研究院的室外高壓試驗場。一個特定的測試中,模擬測試是在簡化的轉彎1:1進行的。的頭部和地面之間的距離是20米。于110KV輸電線路,使用直徑為27 mm,長度為6 m的鍍鋅鋼管,絕緣長度選擇采用標準型。種絕緣子之間的距離為1150 mm和1045 mm。于細長的絕緣體,可以通過平行空間來調節干狐的長度。試結果如圖3所示。用并聯間隔裝置和隔離器上的安裝位置進行了幾次測試,其中主要是:(1)帶間隔裝置的隔離器并聯是在雷電沖擊放電中。生的電壓遠低于普通絕緣子在雷電脈沖放電中產生的電壓。過計算,110KV輸電線路的放電電壓小于5.0%,并且細長絕緣和標準絕緣使用。比之下,在雷電作用下由細長絕緣產生的放電電壓大于標準絕緣子的放電電壓; (2)安裝平行間隙裝置時,安裝過程中高壓電極環和低壓電極環的位置需要一定的條件。果絕緣體的金屬端容易在絕緣金屬的末端閃光,則需要高于絕緣體的金屬端; (3)高壓電極環的位置是好的,放電球之間的位置關系會影響高壓電弧的起點,通過試驗,以防棒電壓電極的弧度距離環平面小于10 mm,弧點的位置主要在弧內,但當環的平面小于28 mm時放電在這種情況下,電弧放電點以氣球為中心。場強度的計算一旦計算出電場強度,就可以知道不同部分的電場分布,例如絕緣的末端,間隔裝置和電場的表面。緣。時,可以檢查設計的平行間隔裝置和安裝位置。體實驗主要包括使用電磁場分析軟件計算功率場的強度。驗證實后的油田強度符合所有要求。線性線性方案1的平行間隔上進行可見冠實驗。的是確定冠水平是否滿足要求,以避免進一步干擾電場測試后的絕緣體和電暈和滅火電壓。表1所示,從表中可以看出,當工頻實驗期間的電壓達到100kVrms時,并聯間隔之間沒有電暈,相應的電暈性能指標是達到國內產業的極限值。論由于雷擊的沖擊試驗,在實際應用中使用復合絕緣的平行防雷間隔可以顯著降低雷電友好天氣條件下的故障發生率。電和電場強度的計算,以及可見冠上的新實驗。標符合國家標準和規范,表明防雷裝置的并聯空間在電力線上具有重要的應用價值。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
[上一頁]: [銅包鋼絞線]結構加固建筑物電氣防護措施和雷電施工準備分析
[下一條]: [銅包鋼絞線]高層建筑電氣設計中的防雷技術分析

鍍銅鋼系列
合金接地極
鍍錫銅系列
鋅包鋼系列
放熱焊接系列
石墨烯系列
接地五金件