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[銅包鋼絞線]10 kV配電線路的防雷措施
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  10 kV配電線路是城市配電網絡的重要組成部分,電力人員必須關注的是確保配電線路運行的安全性和可靠性。文結合配電線路實例,介紹了雷電浪涌產生機理,分析了10 kV配電線路雷電產生的原因,并提出了有效的防雷措施供參考。踐。著中國城市電力系統的不斷發展,不同電壓等級的變電站數量不斷增加,對配電線路的運行安全性提出了新的要求。
  10 kV配電線路是城市和工業工業用地和國內用電的重要基礎設施,對促進經濟發展和改善人民生活起著至關重要的作用。是,由于10 kV配電線路結構復雜,絕緣水平低,雷擊活動常見的地區經常發生雷擊式配電線路事故;這不僅影響配電線路的運行,而且還造成工農業的發展損失??赡軙p壞配電設備和用戶設備,導致大量停電。此,加強對10 kV配電線路防雷的研究具有重要意義。本文中,我們以一個特定的區域為例來解釋感應雷電對配電線路造成的損害,并希望有助于類似的研究。在線附近發生雷電時,雷電通道周圍將發生空間電磁場的根本變化,這將導致傳輸線上的過電壓,稱為感應浪涌。電引起的浪涌由靜電分量和電磁分量組成。

10 kV配電線路的防雷措施_no.191

  電分量是由導頻通道中的閃電電荷產生的靜電場的突然消失引起的電壓,并且其值高。磁分量是由導頻通道中的雷電流產生的磁場變化引起的電壓,銅包鋼絞線放電通道和導線是垂直的,也就是說電磁感應不是大,電磁分量遠小于靜電分量。電分量在雷電引起的浪涌幅度的形成中起主要作用。
  生產線未配備避雷器以提供有效保護。了限制所引起的過電壓,通常可以在傳動裝置的每個步驟或幾個跨距處為電涌放電器限定一組閃電點。雷器離電涌放電器越近,電線上感應的電壓越低,反之亦然。壓的最大值將出現在連接到兩個避雷器的導線的中間,如圖1所示。了簡化計算,假設雷擊的沖擊點的截面的感應電壓分布。

10 kV配電線路的防雷措施_no.25

  位于兩個氧化鋅避雷器之間的部分的分布與閃電的沖擊點相同,也就是說在AA'區間引起的電壓和圖2中的間隔BB'。分布與AB區間中的感應電壓的分布相同(該假設的結果是計算的結果太大并且偏向安全側)。

10 kV配電線路的防雷措施_no.186

  據相關電路的對稱性和知識,點O和點O可以斷開并且并聯連接,最后在圖2中示出簡化電路。2.使用圖2分析連接到氧化鋅避雷器的傳輸線末端引起的電壓分布。
  據Dimore定理,可以通過積分公式U = f(0)Usr(t)+ f(t-τ)Usr(τ)dτ獲得在任意雷電流波形函數下感應的電壓。是當計算中使用的雷電流的函數是雙指數函數時,銅包鋼絞線公式中阿莫里安積分的一階或二階導數總是一個積分表達式,并且沒有表達式直接分析。此計算差分方程。每個階段,都需要積分,計算工作量非常大并且難以實現。此有必要使用其他方法來解決感應電壓。國法規給出的經驗公式表明,導體上感應的過電壓幅度與雷電流的幅度和導體的平均高度成正比,與雷擊距離成反比。司機。中:Um是感應電壓的幅度,I是雷電流的幅度,h是傳輸線的平均高度,S是閃電的沖擊點與之間的最近距離。
  程。測電壓的波形被認為是指數雙波,波形參數是2.6 /40μs。以推斷出雷電流的幅度超過26kA的概率等于P = 50.65%。中:N是每100 km·y的雷擊次數(正常雷暴40 d),λ是地面上的雷電密度,取0.07,P是概率。電流的大小超過I,S是閃電點和導線。
  近的距離。Um = 100kV時,分布塔在10kV的高度為h = 10m,該線的旁路總數計算如下:N = 27.09。

10 kV配電線路的防雷措施_no.11

  線路末端配備MOA避雷器時,由于其感應過電壓的限制,傳輸線上的最大感應電壓必須達到100 kV,這可能導致絕緣繞過和感應電壓必須更高,即具有更大的雷電流,線路的絕緣層會閃爍。示電涌放電器的存在,提高了線路的防雷水平。測電壓的特定幅度和感應瑞利電平與電涌放電器的具體布置有關。1顯示了不同避雷器間距下感應雷電電阻水平和線路旁路總數的變化情況。緣水平低是配電線路受到感應雷電風險的主要原因之一。此,提高線路的絕緣水平是提高線路防雷水平,減少雷電旁路次數的重要措施。2,表3和圖3顯示了10 kV配電線路時避雷水平和感應雷電線旁路總數與避雷器安裝間距的變化情況該線路的絕緣水平分別為80 kV,100 kV和120 kV。研究10 kV配電線路的防雷措施時,作者總結了以下兩個結論:雷電感應電壓是影響10 kV配電線路正常運行的最重要因素。議為10 m 10 kV配電線路安裝一組避雷器。路旁路的數量可以減少90%以上,并且線路檢測增加瑞利水平會減少線路旁路的總數,這也表明線路的隔離級別增強線必須提高閃電的感應水平并減少線路旁路的數量。效措施。
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