鋁與銅焊接
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核心詞:鋁 銅
1、鋁與銅焊接:在輸電線路綜合防雷設計過程中
在輸電線路綜合防雷設計過程中,必須在相關國標、行業、以及企業標準的基礎上,合理設計出完善可靠的防雷方案。
2、鋁與銅焊接:目前輸電線路防雷設計的主要技術規范有
目前,輸電線路防雷設計主要參考的技術規范主要有:DL/T5092-1999《110~500kV架空送電線路設計技術規程》、DL//T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》、GB/T50064《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》、GB/T50064《交流電氣裝置的接地設計規范》、DL/T815-2012《交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》等。在具體項目中主要通過架設避雷線或地線、加強線路絕緣等來進行輸電系統的防雷設計。按照設計規范要求結合工程區地質、氣象等條件,設置全線架設避雷線或地線的防雷措施,經接地裝置將直擊雷或感應雷所產生的電流有效引入到大地中,避免對系統中的電氣設備造成破壞。
3、鋁與銅焊接:加強輸電線路的絕緣配合
加強輸電線路的絕緣配合,有效提高線路絕緣子的有效耐雷水平,避免雷電過電壓閃絡故障的發生。在GB/T50064《交流電氣裝置的接地設計規范》中明確規定各標稱電壓等級線路的綜合耐雷水平,詳見表3所示。在輸電線路防雷設計過程中,要結合工程特性和工程區已投運線路的工程實際,鍍銅圓鋼針對線路所遭受雷擊方式的不同設計出有針對性的線路綜合防雷方案,并根據運行維護過程中提出的一些問題和建議采取有效的設計方案修正措施,做到防雷設計方案安全可靠、經濟合理,確保線路具有較高的防雷水平。筆者將結合自我在實踐設計過程中的相關經驗及一些文獻資料報道,對提高輸電線路防雷水平提出一些設計思考和經驗。合理選擇輸電線路路徑,可以有效避讓低電阻率區,提高線路防雷接地設計水平。
4、鋁與銅焊接:從大量實際案例中可以看出
從大量實踐案例分析可知,輸電線路容易遭受雷擊的地方主要集中在山區風口、順風河口、以及峽谷等特殊地理位置處;四周是山丘的潮濕盆地,如輸電線路桿塔四周存在魚塘、水庫等大面積水域;土壤電阻率存在突變的地帶,如:巖石與土壤交界、山坡和稻田的分割等處。低土壤電阻率地區,容易遭受雷擊。因此,在輸電線路綜合防雷設計過程中,結合地質勘探資料,科學合理選擇線路路徑,有選擇避讓易雷擊區,可以從路徑選址方面提高線路防雷水平。在DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中關于絕緣子數規定為:在海拔不超過1000m的地區,輸電線路其懸垂絕緣子串的絕緣子個數分別不低于7片、13片、17片、25片,且對于大跨越檔距全高超過40m的輸電線路桿塔而言,其高度每增高10m則應相應增加1片絕緣子。在進行輸電線路懸垂絕緣子片數選型設計過程中,如果該地區平均海拔在1000m及以上,在設計過程中應嚴格按照設計規程要求乘以海拔校正系數。對于大跨越桿塔或布設在山頂處的輸電線路桿塔絕緣子串設計過程中,宜考慮增設1~2片絕緣子,以提高輸電線路桿塔綜合耐雷水平,確保輸電線路設計方案具有較高的運行安全可靠性。根據雷擊閃絡的反擊原理可知,通過減少電感、降低接地電阻、增加導線與避雷線間的耦合系數等,可以在一定程度上增加輸電線路的綜合耐雷水平。
5、鋁與銅焊接:應考慮設置雙避雷線或在導線下敷設耦合地線
因此,在輸電線路綜合防雷設計過程中,應結合工程實際考慮架設雙避雷線或在導線下放布設耦合地線等方式來增加耦合系數,這樣可以有效限制桿塔端部電壓降低雷擊過程中懸垂絕緣子串上的過電壓幅值Uj。在輸電線路防雷設計中,采用不平衡絕緣防雷方案實際就是對于同塔雙回線路不同回路選用不同片數的絕緣子串。
6、鋁與銅焊接:以保證絕緣子串較多的線路耐雷水平提高而不發生閃絡
也即當雷擊輸電線路時,絕緣子串片數少的回路將先發生閃絡,其閃絡后的導線就相當于地線,這樣可以增加同塔上的另一回導線的耦合作用,進而確保絕緣子串片數多的回路耐雷水平增高而不至于發生閃絡,確保其中一回路繼續安全可靠供電。避雷線的架設在一定程度上能夠降低導線上的感應過電壓,但不能完全消除感應雷的破壞作用,這要求在線路適當位置裝設避雷器來將雷電流有效泄放入大地中,從而達到限制雷擊過電壓,保護電器設備運行安全的作用。安裝線路氧化鋅避雷器可以較大提高110kV及以上輸電線路的綜合耐雷水平,有效降低輸電線路繞擊和反擊故障的發生,其對于雷電活動較為頻繁且采用常規措施很難降低桿塔接地電阻的工程中,采用線路氧化鋅避雷器其防雷效果相當明顯。為了有效防止和減少雷害對輸電線路造成的破壞,在輸電線路綜合防雷設計過程中,要充分結合工程特性,考慮輸電線路工程區的雷電活動頻率及強弱程度、地形地貌、土壤電阻率等相關因素,同時還要結合工程區已投運輸電線路的運行經驗、技改經驗等,通過技術、經濟等方面的綜合比較分析,比較出較為優越的綜合防雷設計方案,確保輸電線路具有較高防雷、耐雷水平。
如果您對“鋁與銅焊接”感興趣,歡迎您聯系我們
1、鋁與銅焊接:在輸電線路綜合防雷設計過程中
在輸電線路綜合防雷設計過程中,必須在相關國標、行業、以及企業標準的基礎上,合理設計出完善可靠的防雷方案。

2、鋁與銅焊接:目前輸電線路防雷設計的主要技術規范有
目前,輸電線路防雷設計主要參考的技術規范主要有:DL/T5092-1999《110~500kV架空送電線路設計技術規程》、DL//T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》、GB/T50064《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》、GB/T50064《交流電氣裝置的接地設計規范》、DL/T815-2012《交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》等。在具體項目中主要通過架設避雷線或地線、加強線路絕緣等來進行輸電系統的防雷設計。按照設計規范要求結合工程區地質、氣象等條件,設置全線架設避雷線或地線的防雷措施,經接地裝置將直擊雷或感應雷所產生的電流有效引入到大地中,避免對系統中的電氣設備造成破壞。
3、鋁與銅焊接:加強輸電線路的絕緣配合
加強輸電線路的絕緣配合,有效提高線路絕緣子的有效耐雷水平,避免雷電過電壓閃絡故障的發生。在GB/T50064《交流電氣裝置的接地設計規范》中明確規定各標稱電壓等級線路的綜合耐雷水平,詳見表3所示。在輸電線路防雷設計過程中,要結合工程特性和工程區已投運線路的工程實際,鍍銅圓鋼針對線路所遭受雷擊方式的不同設計出有針對性的線路綜合防雷方案,并根據運行維護過程中提出的一些問題和建議采取有效的設計方案修正措施,做到防雷設計方案安全可靠、經濟合理,確保線路具有較高的防雷水平。筆者將結合自我在實踐設計過程中的相關經驗及一些文獻資料報道,對提高輸電線路防雷水平提出一些設計思考和經驗。合理選擇輸電線路路徑,可以有效避讓低電阻率區,提高線路防雷接地設計水平。
4、鋁與銅焊接:從大量實際案例中可以看出
從大量實踐案例分析可知,輸電線路容易遭受雷擊的地方主要集中在山區風口、順風河口、以及峽谷等特殊地理位置處;四周是山丘的潮濕盆地,如輸電線路桿塔四周存在魚塘、水庫等大面積水域;土壤電阻率存在突變的地帶,如:巖石與土壤交界、山坡和稻田的分割等處。低土壤電阻率地區,容易遭受雷擊。因此,在輸電線路綜合防雷設計過程中,結合地質勘探資料,科學合理選擇線路路徑,有選擇避讓易雷擊區,可以從路徑選址方面提高線路防雷水平。在DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中關于絕緣子數規定為:在海拔不超過1000m的地區,輸電線路其懸垂絕緣子串的絕緣子個數分別不低于7片、13片、17片、25片,且對于大跨越檔距全高超過40m的輸電線路桿塔而言,其高度每增高10m則應相應增加1片絕緣子。在進行輸電線路懸垂絕緣子片數選型設計過程中,如果該地區平均海拔在1000m及以上,在設計過程中應嚴格按照設計規程要求乘以海拔校正系數。對于大跨越桿塔或布設在山頂處的輸電線路桿塔絕緣子串設計過程中,宜考慮增設1~2片絕緣子,以提高輸電線路桿塔綜合耐雷水平,確保輸電線路設計方案具有較高的運行安全可靠性。根據雷擊閃絡的反擊原理可知,通過減少電感、降低接地電阻、增加導線與避雷線間的耦合系數等,可以在一定程度上增加輸電線路的綜合耐雷水平。
5、鋁與銅焊接:應考慮設置雙避雷線或在導線下敷設耦合地線
因此,在輸電線路綜合防雷設計過程中,應結合工程實際考慮架設雙避雷線或在導線下放布設耦合地線等方式來增加耦合系數,這樣可以有效限制桿塔端部電壓降低雷擊過程中懸垂絕緣子串上的過電壓幅值Uj。在輸電線路防雷設計中,采用不平衡絕緣防雷方案實際就是對于同塔雙回線路不同回路選用不同片數的絕緣子串。
6、鋁與銅焊接:以保證絕緣子串較多的線路耐雷水平提高而不發生閃絡
也即當雷擊輸電線路時,絕緣子串片數少的回路將先發生閃絡,其閃絡后的導線就相當于地線,這樣可以增加同塔上的另一回導線的耦合作用,進而確保絕緣子串片數多的回路耐雷水平增高而不至于發生閃絡,確保其中一回路繼續安全可靠供電。避雷線的架設在一定程度上能夠降低導線上的感應過電壓,但不能完全消除感應雷的破壞作用,這要求在線路適當位置裝設避雷器來將雷電流有效泄放入大地中,從而達到限制雷擊過電壓,保護電器設備運行安全的作用。安裝線路氧化鋅避雷器可以較大提高110kV及以上輸電線路的綜合耐雷水平,有效降低輸電線路繞擊和反擊故障的發生,其對于雷電活動較為頻繁且采用常規措施很難降低桿塔接地電阻的工程中,采用線路氧化鋅避雷器其防雷效果相當明顯。為了有效防止和減少雷害對輸電線路造成的破壞,在輸電線路綜合防雷設計過程中,要充分結合工程特性,考慮輸電線路工程區的雷電活動頻率及強弱程度、地形地貌、土壤電阻率等相關因素,同時還要結合工程區已投運輸電線路的運行經驗、技改經驗等,通過技術、經濟等方面的綜合比較分析,比較出較為優越的綜合防雷設計方案,確保輸電線路具有較高防雷、耐雷水平。
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