接地扁銅
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核心詞:銅
供電公司管轄電網擔負著整個大慶油田公司和煉化公司等單位的供電任務,一旦輸電線路發生故障導致非計劃停運,所造成的損傷巨大。造成輸電線路非計劃停運的原因有很多種,但雷擊故障歷年來都是重要原因之一。因此,有必要對輸電線路防雷技術的應用進行研究探討,防止或減少輸電線路遭受雷擊,確保油田電網安全運行。雷擊,實際上就是雷云電荷向大地的突然渲泄,當雷電作用于輸電線路上,將造成沖擊過電壓。因這種過電壓是由于大氣中的雷電作用引起的,故稱之為大氣過電壓。大氣過電壓可分為兩種,一種是雷電直擊于輸電線路為直擊雷過電壓,另外一種是雷電擊于輸電線路附近,鍍銅圓鋼由于電磁場的劇烈變化,在電力線路或電力設備上因感應而形成的感應雷過電壓。
1、接地扁銅:使三相絕緣子串中一相(以下簡稱差相)的絕緣子串數小于另兩相
"差絕緣"技術是利用35kV系統是小電流接地系統,允許短時間單相接地運行的性能,讓三相絕緣子串中的某一相(以下稱"差異相")絕緣子串數量少于另外兩相,構成相間絕緣差異。在線路受到雷擊時,如果雷電強度超過線路耐雷水平,差異相會首先閃絡,引發單相接地。此時可以把閃絡相導線當做一條避雷線,也就是說雷擊瞬間,線路的避雷線和差異相導線都處于接地狀態,同時擁有兩條避雷線。
2、接地扁銅:線路的耐雷水平可提高24%
據計算,采用差絕緣后線路的耐雷水平可提高24%。考慮經濟等條件影響,現在油田電網許多線路采取單塔雙回架線方式,但在遭受雷擊時容易發生單塔雙回線路同時跳閘情況。通過有關資料來看目前大多數地區在同桿并架雙回線路上采用不平衡絕緣方式防雷,亦即是一個回路采用正常絕緣,另一個回路適當降低絕緣。這樣受雷擊時,絕緣子片數少的回路先閃絡,閃絡后的導線相當于地線,增加了對另一回路導線的耦合作用,使其耐雷水平提高而不再發生閃絡,從而保證了線路繼續送電。限流避雷針能在雷云電場的作用下,產生提前先導通道,提高避雷針的虛擬高度,使雷電在保護范圍內發生閃擊時能準確地擊在避雷針上,避免了傳統避雷針的"側擊"和"繞擊"現象;減弱了大電流入地出現的發髻和強電磁干擾產生的感應過電壓。
3、接地扁銅:但線路沒有跳閘
今年供電公司在奔騰一次變出口附近安裝了15組限流式先導放電避雷針,我們通過雷電監測系統查看了大慶地區6月9日和25日兩天雷電活動頻繁的雷電活動記錄,發現矩陣防雷區域內隨雷電活動頻繁,但線路未發生跳閘。由于雷電活動的隨機性、分散性和不可控性而使落雷地點和雷電參數等難以掌握,因而難以全面而科學地分析雷擊線路跳閘事故。在采取防雷改進措施之前,要認真調查分析,充分了解地理、氣象及線路運行等各方面的情況,核算線路的耐雷水平,研究采用措施的可行性、工作量、難度、經濟效益及效果等,最后來決定準備采用某一種或幾種防雷改進措施。
如果您對“接地扁銅”感興趣,歡迎您聯系我們
供電公司管轄電網擔負著整個大慶油田公司和煉化公司等單位的供電任務,一旦輸電線路發生故障導致非計劃停運,所造成的損傷巨大。造成輸電線路非計劃停運的原因有很多種,但雷擊故障歷年來都是重要原因之一。因此,有必要對輸電線路防雷技術的應用進行研究探討,防止或減少輸電線路遭受雷擊,確保油田電網安全運行。雷擊,實際上就是雷云電荷向大地的突然渲泄,當雷電作用于輸電線路上,將造成沖擊過電壓。因這種過電壓是由于大氣中的雷電作用引起的,故稱之為大氣過電壓。大氣過電壓可分為兩種,一種是雷電直擊于輸電線路為直擊雷過電壓,另外一種是雷電擊于輸電線路附近,鍍銅圓鋼由于電磁場的劇烈變化,在電力線路或電力設備上因感應而形成的感應雷過電壓。

1、接地扁銅:使三相絕緣子串中一相(以下簡稱差相)的絕緣子串數小于另兩相
"差絕緣"技術是利用35kV系統是小電流接地系統,允許短時間單相接地運行的性能,讓三相絕緣子串中的某一相(以下稱"差異相")絕緣子串數量少于另外兩相,構成相間絕緣差異。在線路受到雷擊時,如果雷電強度超過線路耐雷水平,差異相會首先閃絡,引發單相接地。此時可以把閃絡相導線當做一條避雷線,也就是說雷擊瞬間,線路的避雷線和差異相導線都處于接地狀態,同時擁有兩條避雷線。
2、接地扁銅:線路的耐雷水平可提高24%
據計算,采用差絕緣后線路的耐雷水平可提高24%。考慮經濟等條件影響,現在油田電網許多線路采取單塔雙回架線方式,但在遭受雷擊時容易發生單塔雙回線路同時跳閘情況。通過有關資料來看目前大多數地區在同桿并架雙回線路上采用不平衡絕緣方式防雷,亦即是一個回路采用正常絕緣,另一個回路適當降低絕緣。這樣受雷擊時,絕緣子片數少的回路先閃絡,閃絡后的導線相當于地線,增加了對另一回路導線的耦合作用,使其耐雷水平提高而不再發生閃絡,從而保證了線路繼續送電。限流避雷針能在雷云電場的作用下,產生提前先導通道,提高避雷針的虛擬高度,使雷電在保護范圍內發生閃擊時能準確地擊在避雷針上,避免了傳統避雷針的"側擊"和"繞擊"現象;減弱了大電流入地出現的發髻和強電磁干擾產生的感應過電壓。
3、接地扁銅:但線路沒有跳閘
今年供電公司在奔騰一次變出口附近安裝了15組限流式先導放電避雷針,我們通過雷電監測系統查看了大慶地區6月9日和25日兩天雷電活動頻繁的雷電活動記錄,發現矩陣防雷區域內隨雷電活動頻繁,但線路未發生跳閘。由于雷電活動的隨機性、分散性和不可控性而使落雷地點和雷電參數等難以掌握,因而難以全面而科學地分析雷擊線路跳閘事故。在采取防雷改進措施之前,要認真調查分析,充分了解地理、氣象及線路運行等各方面的情況,核算線路的耐雷水平,研究采用措施的可行性、工作量、難度、經濟效益及效果等,最后來決定準備采用某一種或幾種防雷改進措施。
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