[銅包鋼絞線]35kV配電線路防雷措施分析
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隨著經濟和社會的發展,人口對電力的依賴性越來越大,對電力供應可靠性的要求越來越高。擊事故經常發生在雷電普遍存在的地區,這對35 kV配電線路的可靠性產生重大影響,因此有興趣研究線路的防雷措施。35 kV配電。本文中,作者結合自己的工作實踐,探討了通過降低塔架的接地電阻,采用避雷器來提高35 kV配電線路的防雷能力的方法。裝消弧線圈,安裝自動重合閘并正確選擇線路隔離。kV線路在中國配電線路中占有重要地位,但通常沒有防雷線保護,絕緣水平低。僅直接雷擊會導致雷擊事故,但他們也更具破壞性,所以分銷網絡故障頻繁,特別是在惡劣天氣,如雷暴和強風,崩潰配電網絡比較常見,銅包鋼絞線雷電觸發率高,極大地影響了網絡的安全性和電源的可靠性。此,提高35kVN電力線的防雷等級,降低線路的雷擊率,改善線路的供電是非常重要的。kV配電線路主要將電能直接分配給大多數能源用戶,因此研究提高防雷水平的方法非常重要。據過電壓形成的物理過程,35kVN電力線的雷電浪涌類型主要有以下四種類型:直接雷電浪涌,感應雷擊浪涌,直擊塔或防雷線。過電壓直接雷電,雷電線中間的過電壓(這種過電壓一般不會導致絕緣子繞過,因此一般不考慮這種過電壓)。般來說,35kVN電力線的絕緣水平在晴天很低,很難避免雷擊引起的雷電逆轉。流必須有兩個因閃電條件:一是浪涌閃電時閃電超過線路的絕緣水平。成線路隔離沖擊旁路,但其持續時間只有幾十微秒,線路開關來不及絆倒;第二個是沖擊旁路變成一個穩定的頻率電弧,它構成35kV線路的相間短路,導致線路跳閘。新疆昌吉市三條35kVN電力線路進行調查,分析了35kVN電力線路的高雷擊率,并揭示了雷擊的高觸發率是由于以下因素:(1)中性點操作模式。
35 kV配電線路采用中性點不直接接地的工作模式,電容電流一般較高,均大于10A,導致故障率較高。電,導致更多雷電事故; (2)線路隔離等級不高。規定規定在35 kV配電線路上應用3至4個絕緣子,所有這些絕緣子在拉動部分使用3個絕緣體和4個隔離器用于保護。
緣子的閃電水平不符合要求監管并沒有細分增加。緣體受到保護,因此35kVN電源線的絕緣水平不高,容易繞過絕緣層; (3)保護進線段存在問題。35kV配電線路的線路段保護僅用于建立單個接地導體,用于直接防雷,其絕緣水平低,因此可安裝單個接地導線到達部分不能滿足防雷要求; (4)塔的接地電阻超過常態。35kV配電線路的極地電阻超過標準,使雷電流不可靠,極大地影響了線路的閃電率。踐表明,在35 kV配電線路的某些特殊路段中,難以遵守旨在降低塔架接地電阻的防雷措施,以增強塔架的絕緣電阻。路并建立防雷保護線。“活性部分中的斷路器,以提高電阻的線的閃電。
式避雷器被使用。串聯的電涌放電器是直接連接到線和絕緣體鏈由非功能保護為防止避雷器發生故障,線路發生故障,無故障避雷器通常配備故障保護裝置,防墜裝置由隔離開關和隔離絕緣棒在正常情況下,當避雷器損壞時,雷電吸收器不會因雷電流和工作過電壓而在異常情況下工作頻率通過隔離開關,斷開裝置可以可靠地工作,因此它與隔離開關分開l確保正常供電,絕緣墊片保持導線與避雷器之間的絕緣距離。用具有空間的斷路器。有串聯間隙型的電涌放電器通過間隙連接到電線。隙的擊穿電壓小于絕緣子鏈的旁路電壓。串聯間隔動作之后,電涌放電器的主體處于工作狀態。DL / T620 1997“交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣的協調”指出35kV配電線路塔架的接地電阻不得超過10歐姆。電保護線對雷電浪涌的減雷效果是通過對地面的低阻抗實現的,并且接近于反比關系。低塔架的接地電阻是提高線路的抗雷擊水平以避免反擊的有效措施。也是降低線路閃電率的最具成本效益和最有效的措施之一。電網的中性點分為兩種:固定消弧線圈的接地和自動消??弧線圈的接地,其中抑制線圈為近年來,自動電弧接地。于自動消弧線圈可以檢測網絡容量電流并實時調整補償電流,補償后的剩余磁通小于10A。此,當線路隔離器閃爍時,雷電流后,電流頻率可控制在10A以下。不能建立連續燃燒的接地電弧,控制配電網的雷電率,有效控制雷電對配電網的跳閘速率。動復位對提高供應的連續性在瞬時故障的情況下,至關重要的作用,引起斷路器或功能障礙雙面網絡和錯誤觸發的校正平行運行的穩定性繼電保護。單相自動重合閘放置在35 kV配電線路上更為合適,銅包鋼絞線因為在35 kVN電力線路的情況下,大多數電力線路由單側電源組成,主要用于電力。內,可以自動重新訂婚。用戶提供不間斷電源也是選擇35 kV配電線路上單相自動重合閘的重要原因。您合理地選擇線路隔離協調時,重要的是要做到以下幾點:(1)選擇合適的絕緣珠,即在正常工作電壓下,絕緣必須具有足夠的抗機電損壞能力和足夠的電絕緣性能;絕緣子串還必須能夠承受電涌操作的效果,估算絕緣子串根據絕緣的所確定的電平中選擇的介電強度,(2)的間隙的選擇的頭部塔。擇塔頂間隙的一般原則是,在考慮到絕緣風的極化后,帶電體與塔架之間的間隙必須承受工作電壓在正常工作電壓條件下,在某些概率條件下可能出現最大值。率過電壓的作用:在雷擊浪涌的情況下,在非臟區域,抗壓強度必須與絕緣子列的抗壓強度相對應; (3)加強線路的絕緣。線路的單個部分中使用大跨度塔增加了從塔架墜落的風險。
了降低線路的跳閘率,可以在高速塔或特殊部分增加絕緣層數,并且可以增加遠程導體與地線之間的距離。強線的絕緣。國位于溫帶地區,閃電活動相對頻繁和激烈:35千伏配電線路必須穿越不同地理環境和天氣條件的許多地區,因此更容易遭遇雷擊。果35kVN電力線可以安全運行,則與用戶持續和定期使用電力的能力直接相關。前,許多線路事故都是由閃電引起的。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
35 kV配電線路采用中性點不直接接地的工作模式,電容電流一般較高,均大于10A,導致故障率較高。電,導致更多雷電事故; (2)線路隔離等級不高。規定規定在35 kV配電線路上應用3至4個絕緣子,所有這些絕緣子在拉動部分使用3個絕緣體和4個隔離器用于保護。
緣子的閃電水平不符合要求監管并沒有細分增加。緣體受到保護,因此35kVN電源線的絕緣水平不高,容易繞過絕緣層; (3)保護進線段存在問題。35kV配電線路的線路段保護僅用于建立單個接地導體,用于直接防雷,其絕緣水平低,因此可安裝單個接地導線到達部分不能滿足防雷要求; (4)塔的接地電阻超過常態。35kV配電線路的極地電阻超過標準,使雷電流不可靠,極大地影響了線路的閃電率。踐表明,在35 kV配電線路的某些特殊路段中,難以遵守旨在降低塔架接地電阻的防雷措施,以增強塔架的絕緣電阻。路并建立防雷保護線。“活性部分中的斷路器,以提高電阻的線的閃電。

式避雷器被使用。串聯的電涌放電器是直接連接到線和絕緣體鏈由非功能保護為防止避雷器發生故障,線路發生故障,無故障避雷器通常配備故障保護裝置,防墜裝置由隔離開關和隔離絕緣棒在正常情況下,當避雷器損壞時,雷電吸收器不會因雷電流和工作過電壓而在異常情況下工作頻率通過隔離開關,斷開裝置可以可靠地工作,因此它與隔離開關分開l確保正常供電,絕緣墊片保持導線與避雷器之間的絕緣距離。用具有空間的斷路器。有串聯間隙型的電涌放電器通過間隙連接到電線。隙的擊穿電壓小于絕緣子鏈的旁路電壓。串聯間隔動作之后,電涌放電器的主體處于工作狀態。DL / T620 1997“交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣的協調”指出35kV配電線路塔架的接地電阻不得超過10歐姆。電保護線對雷電浪涌的減雷效果是通過對地面的低阻抗實現的,并且接近于反比關系。低塔架的接地電阻是提高線路的抗雷擊水平以避免反擊的有效措施。也是降低線路閃電率的最具成本效益和最有效的措施之一。電網的中性點分為兩種:固定消弧線圈的接地和自動消??弧線圈的接地,其中抑制線圈為近年來,自動電弧接地。于自動消弧線圈可以檢測網絡容量電流并實時調整補償電流,補償后的剩余磁通小于10A。此,當線路隔離器閃爍時,雷電流后,電流頻率可控制在10A以下。不能建立連續燃燒的接地電弧,控制配電網的雷電率,有效控制雷電對配電網的跳閘速率。動復位對提高供應的連續性在瞬時故障的情況下,至關重要的作用,引起斷路器或功能障礙雙面網絡和錯誤觸發的校正平行運行的穩定性繼電保護。單相自動重合閘放置在35 kV配電線路上更為合適,銅包鋼絞線因為在35 kVN電力線路的情況下,大多數電力線路由單側電源組成,主要用于電力。內,可以自動重新訂婚。用戶提供不間斷電源也是選擇35 kV配電線路上單相自動重合閘的重要原因。您合理地選擇線路隔離協調時,重要的是要做到以下幾點:(1)選擇合適的絕緣珠,即在正常工作電壓下,絕緣必須具有足夠的抗機電損壞能力和足夠的電絕緣性能;絕緣子串還必須能夠承受電涌操作的效果,估算絕緣子串根據絕緣的所確定的電平中選擇的介電強度,(2)的間隙的選擇的頭部塔。擇塔頂間隙的一般原則是,在考慮到絕緣風的極化后,帶電體與塔架之間的間隙必須承受工作電壓在正常工作電壓條件下,在某些概率條件下可能出現最大值。率過電壓的作用:在雷擊浪涌的情況下,在非臟區域,抗壓強度必須與絕緣子列的抗壓強度相對應; (3)加強線路的絕緣。線路的單個部分中使用大跨度塔增加了從塔架墜落的風險。

了降低線路的跳閘率,可以在高速塔或特殊部分增加絕緣層數,并且可以增加遠程導體與地線之間的距離。強線的絕緣。國位于溫帶地區,閃電活動相對頻繁和激烈:35千伏配電線路必須穿越不同地理環境和天氣條件的許多地區,因此更容易遭遇雷擊。果35kVN電力線可以安全運行,則與用戶持續和定期使用電力的能力直接相關。前,許多線路事故都是由閃電引起的。
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