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[銅包鋼絞線]輸電線路有效防雷措施分析
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  通過分析高壓輸電線路雷擊的原因,提出合理有效的防雷措施,提高輸電線路的防雷水平,降低雷擊跳閘率。輸線上的閃電。州位于東南沿海,一年四季都受到季風和臺風,強烈的雷電活動以及對雷電傳輸線路的極端保護的影響。州電力局的輸電線路主要由220 kV和110 kV組成。輸線的氣候,地形,地質和各種自然條件十分復雜。于土壤的高電阻率,海洋季風,風暴云與土壤之間的距離短,銅包鋼絞線土壤的密度以及工作環境的惡化,近年來,雷電引起的運輸線增加,不僅對于設備的正常運行,還極大地影響了生產和日常生活。前,傳輸線本身的防雷措施主要依靠塔架頂部的地面架空線。作和維護主要包括檢測和修改塔的接地電阻。于防雷措施的獨特性,無法滿足防雷要求。
  施接地線耦合的防雷措施和提高線路的絕緣水平受某些條件的限制,無法有效實施,例如,通常使用增加絕緣子的數量或用大的爬電距離代替復合絕緣子的方法來改善線路的絕緣性。好避免在塔架頂部避雷,但避開旁路效果不佳,絕緣子的數量受塔架頂部的隔離空間和安全距離的限制。動器和地面,這限制了線路絕緣的改善。地線的安裝一般適用于山地齒輪或山地齒輪,可有效保護電線,等距行程的原理是減少裸露的弧段。

輸電線路有效防雷措施分析_no.166

  子。是,它受塔電阻,與地面的安全距離,交叉和線下運輸等因素的影響,因此難以將地面耦合線用于舊線。此,研究無限制線路的有效防雷措施非常重要,這將允許安裝線路保護裝置并降低塔架對大地的抵抗力和其他方法。合分析研究。劃。壓輸電線路的雷電主要與四個因素有關:50%的線路隔離器放電電壓,接地線的存在,雷電流強度,鐵塔的接地電阻。對高壓輸電線路的各種防雷措施都是針對性的,因此在設計高壓輸電線路時,必須首先選擇防雷方法來確定防雷等級。為高壓傳輸線上有雷擊。據高壓輸電線路的經驗,現場測量和模擬測試,銅包鋼絞線可以證明雷電率與保護線路相對導體的保護角有關。壓輸電線路的雷電,塔高和地形,地貌和地質條件。于山塔,計算公式為:其中,a是避雷線相對導體的保護角,h是塔的高度,P0是線路的雷電率。區高壓輸電線路的分流率大約是平地高壓輸電線路的分流率的三倍。山區輸電線路的設計中,不可避免地會出現大跨度和不同齒輪的情況,這是線路抗雷等級中最薄弱的環節:在某些地區,雷電相對較強,因此某個區域的線路比其他區域更容易遭受雷擊。發生雷擊,上線或防雷線時,雷電流流過塔架主體和接地主體,因此極塔的電位很高。且在相導體上會產生感應過電壓。果塔體的電勢與相導體感應的過電壓的合成之間的電勢差超過高壓傳輸線絕緣的旁路電壓的值,即Uj> U50% ,驅動程序和塔架之間會發生旁路,這種旁路是反擊閃絡。

輸電線路有效防雷措施分析_no.178

  上式可知,塔架Rch的接地電阻減小,耦合系數k增大,分流系數β減小,線路絕緣增強高壓傳輸可以提高高壓傳輸線的防雷等級。實際實施中,我們著重于降低塔架的Rch接地電阻和增加k耦合系數,這是提高線路的耐雷水平的主要手段。然,在輸電線路上產生雷擊的原因,我們可以針對輸電線路的不同部分以及不同地理位置的鐵塔采取適當的防雷措施。壓輸電線路的絕緣水平與雷電電阻成正比,加強零值絕緣子的檢測,確保高壓輸電線路具有絕緣電阻這是提高線路的耐雷擊性的重要因素。壓輸電線路的接地電阻與雷電抵抗力成反比,根據每個基礎塔的接地電阻率,塔的接地電阻降低了盡可能地提高了高壓傳輸線的抗雷擊水平。

輸電線路有效防雷措施分析_no.196

  施根據規定,可在受雷電嚴重影響的區域以及經常遭受雷擊的電線桿和路段上增加接地線。合地線可以增加防雷線與電線之間的耦合系數,并使流經塔架的雷電流分流至兩側,從而提高了避雷線的抗雷水平。壓傳輸。于電涌放電器的安裝方式使電塔和導體之間的電位差超過了電涌放電器的工作電壓,因此將電涌保護器添加到分流器中,以防止隔離器閃動。
  據實際操作經驗,可以將避雷器頻繁跳閘選擇性地安裝在高壓輸電線路上,以獲得良好的防雷效果。前,全國各地都有許多高壓輸電線路避雷器在使用,并且運行情況更好,但是由于在安裝避雷器方面進行了大量投資,我們不能根據情況,僅少量使用。于電涌放電器的安裝方式使電塔和導體之間的電位差超過了電涌放電器的工作電壓,因此將電涌保護器添加到分流器中,以防止隔離器閃動。們選擇性地將避雷器安裝在頻繁閃電的高壓輸電線路上。路防雷的基本原理:雷電擊中塔架時,一部分雷電流通過避雷線到達相鄰的塔架,另一部分雷電流通過大地進入大地。公式中,i-輕電流,Rd-接地電阻,L.di / dt-瞬態分量。塔的頂部電勢Ut和導線上的感應電勢U1之間的差值超過絕緣子鏈的50%的放電電壓時,將從塔的頂部到導線有旁路。句話說,Ut-U1> U50,如果考慮供電頻率的電壓幅度的影響,則為Ut-U1 + Um> U50。此,線路的雷電水平與三個重要因素有關,即線路絕緣子的50%的電壓,雷電流的強度和人體的接地電阻。的。般說來,確定線路50%的放電電壓是確定的,雷電流的強弱與地理條件和大氣條件有關,當未安裝避雷器時,雷電的電阻值與接地電阻有關。常通過減小塔架的接地電阻來減少傳輸線的雷電。

輸電線路有效防雷措施分析_no.19

  地電阻非常困難,這就是為什么雷電的傳輸線會反復受到雷擊。旦將避雷器安裝在傳輸線上,雷電流的操作就會發生變化:一部分雷電流從避雷線傳輸到相鄰的塔架,而塔架的一部分接地。雷電流超過一定值時,電涌放電器被激活。入拆分。部分雷電流從電涌放電器進入導體,然后流向相鄰的塔架。雷電流通過避雷針和電線保護線時,由于電線之間的電磁感應,電線和避雷針電線上分別產生耦合分量。為電涌放電器的分流器比雷電產生的雷電流大得多,所以分流器耦合將增加導體的電勢,因此導體和塔架之間的電勢差小于導體的電涌電壓。緣體,不會發生絕緣。此,閃絡線斷路器具有良好的鉗位電位,這也是防雷線路斷路器的顯著特征。化學腐蝕和氧腐蝕最可能發生,特別是在山區的酸性土壤中或惡劣天氣后,主要是由于腐蝕。化學腐蝕引起的腐蝕電位差異不同。時,塔由于腐蝕和破裂而失去地面。球的埋藏深度還不夠或充滿礫石和沙子,土壤中的氧氣含量很高,因此地球的吸收會吸收土壤的腐蝕。氣,并且由于腐蝕而增加了地球與周圍土壤之間的接觸電阻。至接地體在焊接頭處也會斷裂,從而導致明顯的接地電阻或鐵塔中的接地損耗。施工期間使用耐化學腐蝕劑或不穩定電阻劑,并且減阻劑的電阻損失或在故障后增加接地電阻。力被破壞,塔架在車身被盜或外力被破壞的地方接地。壓輸電線路的接地電阻與雷電抵抗力成反比,根據每個基礎塔的接地電阻率,塔的接地電阻降低了盡可能地提高了高壓傳輸線的抗雷擊水平。段我們的辦公室在220 kV水井的回水線上安裝了避雷器。II我們根據2到3年的經驗,正在研究走廊中雷電密度的運行情況。

輸電線路有效防雷措施分析_no.237

  部雷電氣候及相應的相應操作經驗。(或新線路)以擴大范圍,正確安裝線路避雷器,以提高架空線路的防雷水平。次測試塔架的電阻,接地電阻不可接受在管道中進行測量并測試土壤的電阻率。檢測到的接地電阻差的塔的接地輻射進行開挖檢查,并將接地線鋪設在塔上并焊接。
  檢查過程中發現已損壞或沒有接地導體的塔架接地設備被焊接,并再次測試接地電阻并再次施加不遵守規定。了使接地導體在保護罩中變濕,您可以將其與保護罩分開,填充保護罩或再次看到引下線。于接地電阻不利的重做塔,則再次使用電阻進行修改。總結輸電線路防雷工作中遇到的問題并應用標準的防雷技術措施時,我們估計雷電活動是低概率事件,隨機性是很強。須輸入要點在設計時,高壓輸電線路的功率應綜合考慮區域的雷電活動,地形特征和接地電阻率,以及綜合的操作經驗。始高壓傳輸線,系統的運行模式等合理的防雷設計,提高了高壓輸電線路的耐雷水平。雷電有關的活動是一種復雜的自然現象,需要電氣系統的各個部門合作以最大程度地減少雷電的發生并最大程度地減少雷電造成的損害。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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