[銅包鋼絞線]煤礦35kV配電線路的防雷技術(shù)分析
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結(jié)合作者在煤礦電氣設(shè)計方面的經(jīng)驗,對35kV線路的安裝和防雷技術(shù)進行了詳細的分析,對提高煤礦的安全性起著重要的作用。雷線路的安全性和現(xiàn)代煤礦的實現(xiàn)。
忍雷擊的影響,并分析在礦區(qū)35 kV架空線上安裝防雷裝置的可行性。圖2所示,通過與絕緣體鏈平行地連接一對覆銅金屬球電極來形成保護空間。據(jù)相關(guān)絕緣的50%的雷電沖擊測試值,可以確定放電電壓和保護間隙中間隙之間的距離。護空間使用空氣絕緣來保護絕緣子,從而有效地消除了配電網(wǎng)絡(luò)中的雷電浪涌分量。
線路正常運行時,銅包鋼絞線保護空間位于電網(wǎng)頻率的電場中。于工頻電場的強度不會破壞氣隙,因此此時不會影響線路的運行,并且克服了MOA電涌放電器要承受的事實這一缺點。時間的工頻電壓會老化甚至出現(xiàn)故障。線路受到雷電沖擊時,絕緣子鏈的兩端都受到高雷電沖擊,這時間隔旁路電壓很低并且間隙閃爍絕緣體之前,使雷電流進入地面。于在礦區(qū)的35kV電網(wǎng)中的中性點電容電流小于10 A的線路,間隔之間的電弧可以可靠地穩(wěn)定電弧。
ATP-EMTP電磁瞬態(tài)分析軟件用于模擬35 kV架空線中變壓器高壓側(cè)的過電壓狀態(tài),主要分析是對變壓器雷電浪涌的分析。空公司雷擊后,無論開關(guān)和電容器如何。安裝保護槽前后,電氣設(shè)備上收到的雷電沖擊值和35kV變壓器的高壓側(cè)的過電壓。3號塔左側(cè)的線中心進行雷擊,以模擬C相的雷擊。關(guān)35kV架空線C的每個點的電壓幅度,請參見表1。安裝保護空間之前和之后。表1中可以看出,當C相被雷擊時,在安裝保護間隙之前,變壓器高壓相變壓器的雷電浪涌電壓約為342.5 kV。遠超過DL / T620-1997的規(guī)定值,很容易導致變壓器損壞。旦增加了保護空間,雷電流將被添加到旁路路徑,該旁路路徑將被傳輸?shù)较噜彽乃埽⑶矣刹町愰g隙形成的電弧通道的一部分將與雷管接觸。幾層上接地和下降的下降電壓對應(yīng)于線路上的照明。
散布到變電站變壓器的高壓側(cè)之前,電流會大大降低,此時,變壓器高壓側(cè)的雷電浪涌約為154.13 kV,或僅為45%在添加保護間隔之前。線路三相閃動時,屏蔽空間仍可有效抑制入侵變壓器的過電壓幅度。雷電流為5 kA的情況下,設(shè)置保護間隙后,變壓器高壓側(cè)的A相雷電波的最大振幅從202.8 kV變?yōu)?6 kV。
4 kV或原始電壓的47.5%,以及B和C相的雷電波的最大振幅分別達到47.4%和47.5%。真結(jié)果表明,雷擊單相或三相35 kV線路時,組合保護范圍對限制各相雷電浪涌的幅度有明顯影響,大大降低了變壓器高壓側(cè)的雷電峰值,有效保護35 kV變壓器。據(jù)DL / T620-1997,分析35 kV線路的耐雷等級,確定在安裝避雷空間前后線路的耐雷等級。護計算。擊塔的雷擊水平與微分系數(shù)β,Lgt塔的等效電感,Rch塔的接地電阻,接地線之間的k耦合,塔高hd和絕緣鏈的50%U50%處的旁路電壓。β= 0.9,Lgt =10μH,Rch = 10Ω,hd = 8.6m,k = 0.1131,U50%= 450kV并計算I1 = 32.84k A.該線路的抗雷擊性能符合DL / T620-1997的要求。裝保護空間后,空氣隔離距離會減小,線路的50%的平均旁路電壓會降至350 kV。
過在公式(1)中減小該值,可以計算出I1 = 25.54 kA,該值下降至77%,但仍滿足DL / T620-1997的要求。旦絕緣子鏈安裝了保護間隙,當線路被雷電擊中時,跳閘率會增加,因為到間隙的距離小于鏈的空氣距離。緣體。中:n1是雷擊觸發(fā)率,n2,旁路率,b,雷電間隔,hb,平均雷電高度,η,雷電率,電弧,g打字率,Pa,鞭打率,P1,雷電流大小超過雷擊塔的雷電防護等級的概率; P2是雷電流的大小超過防雷擊的能力的可能性; P1和P2根據(jù)lgP = -IL / 88計算,IT是防雷等級,旋轉(zhuǎn)時的防雷等級是根據(jù)I2 = U50%/ 100計算的。35 kV塔如表2所示。
和電能,導致雷電率降低。時,由于清潔空氣插槽的高清除能力,銅包鋼絞線插槽絕緣將迅速恢復(fù),這有利于重新封閉。 行的初步結(jié)果表明,可調(diào)節(jié)的保護空間可以有效地保護線路免受雷擊。該注意的是,在設(shè)備運行期間,有必要計算由于雷電引起的線路跳閘率,雷擊次數(shù),并檢查絕緣層是否完好無損。集運營年份的氣象數(shù)據(jù),例如線路的地理位置和雷暴,以進行驗證。
護差距的可靠性。
本文轉(zhuǎn)載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

忍雷擊的影響,并分析在礦區(qū)35 kV架空線上安裝防雷裝置的可行性。圖2所示,通過與絕緣體鏈平行地連接一對覆銅金屬球電極來形成保護空間。據(jù)相關(guān)絕緣的50%的雷電沖擊測試值,可以確定放電電壓和保護間隙中間隙之間的距離。護空間使用空氣絕緣來保護絕緣子,從而有效地消除了配電網(wǎng)絡(luò)中的雷電浪涌分量。
線路正常運行時,銅包鋼絞線保護空間位于電網(wǎng)頻率的電場中。于工頻電場的強度不會破壞氣隙,因此此時不會影響線路的運行,并且克服了MOA電涌放電器要承受的事實這一缺點。時間的工頻電壓會老化甚至出現(xiàn)故障。線路受到雷電沖擊時,絕緣子鏈的兩端都受到高雷電沖擊,這時間隔旁路電壓很低并且間隙閃爍絕緣體之前,使雷電流進入地面。于在礦區(qū)的35kV電網(wǎng)中的中性點電容電流小于10 A的線路,間隔之間的電弧可以可靠地穩(wěn)定電弧。
ATP-EMTP電磁瞬態(tài)分析軟件用于模擬35 kV架空線中變壓器高壓側(cè)的過電壓狀態(tài),主要分析是對變壓器雷電浪涌的分析。空公司雷擊后,無論開關(guān)和電容器如何。安裝保護槽前后,電氣設(shè)備上收到的雷電沖擊值和35kV變壓器的高壓側(cè)的過電壓。3號塔左側(cè)的線中心進行雷擊,以模擬C相的雷擊。關(guān)35kV架空線C的每個點的電壓幅度,請參見表1。安裝保護空間之前和之后。表1中可以看出,當C相被雷擊時,在安裝保護間隙之前,變壓器高壓相變壓器的雷電浪涌電壓約為342.5 kV。遠超過DL / T620-1997的規(guī)定值,很容易導致變壓器損壞。旦增加了保護空間,雷電流將被添加到旁路路徑,該旁路路徑將被傳輸?shù)较噜彽乃埽⑶矣刹町愰g隙形成的電弧通道的一部分將與雷管接觸。幾層上接地和下降的下降電壓對應(yīng)于線路上的照明。
散布到變電站變壓器的高壓側(cè)之前,電流會大大降低,此時,變壓器高壓側(cè)的雷電浪涌約為154.13 kV,或僅為45%在添加保護間隔之前。線路三相閃動時,屏蔽空間仍可有效抑制入侵變壓器的過電壓幅度。雷電流為5 kA的情況下,設(shè)置保護間隙后,變壓器高壓側(cè)的A相雷電波的最大振幅從202.8 kV變?yōu)?6 kV。


4 kV或原始電壓的47.5%,以及B和C相的雷電波的最大振幅分別達到47.4%和47.5%。真結(jié)果表明,雷擊單相或三相35 kV線路時,組合保護范圍對限制各相雷電浪涌的幅度有明顯影響,大大降低了變壓器高壓側(cè)的雷電峰值,有效保護35 kV變壓器。據(jù)DL / T620-1997,分析35 kV線路的耐雷等級,確定在安裝避雷空間前后線路的耐雷等級。護計算。擊塔的雷擊水平與微分系數(shù)β,Lgt塔的等效電感,Rch塔的接地電阻,接地線之間的k耦合,塔高hd和絕緣鏈的50%U50%處的旁路電壓。β= 0.9,Lgt =10μH,Rch = 10Ω,hd = 8.6m,k = 0.1131,U50%= 450kV并計算I1 = 32.84k A.該線路的抗雷擊性能符合DL / T620-1997的要求。裝保護空間后,空氣隔離距離會減小,線路的50%的平均旁路電壓會降至350 kV。
過在公式(1)中減小該值,可以計算出I1 = 25.54 kA,該值下降至77%,但仍滿足DL / T620-1997的要求。旦絕緣子鏈安裝了保護間隙,當線路被雷電擊中時,跳閘率會增加,因為到間隙的距離小于鏈的空氣距離。緣體。中:n1是雷擊觸發(fā)率,n2,旁路率,b,雷電間隔,hb,平均雷電高度,η,雷電率,電弧,g打字率,Pa,鞭打率,P1,雷電流大小超過雷擊塔的雷電防護等級的概率; P2是雷電流的大小超過防雷擊的能力的可能性; P1和P2根據(jù)lgP = -IL / 88計算,IT是防雷等級,旋轉(zhuǎn)時的防雷等級是根據(jù)I2 = U50%/ 100計算的。35 kV塔如表2所示。

和電能,導致雷電率降低。時,由于清潔空氣插槽的高清除能力,銅包鋼絞線插槽絕緣將迅速恢復(fù),這有利于重新封閉。 行的初步結(jié)果表明,可調(diào)節(jié)的保護空間可以有效地保護線路免受雷擊。該注意的是,在設(shè)備運行期間,有必要計算由于雷電引起的線路跳閘率,雷擊次數(shù),并檢查絕緣層是否完好無損。集運營年份的氣象數(shù)據(jù),例如線路的地理位置和雷暴,以進行驗證。
護差距的可靠性。
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