冷軋鍍鋅板廠家
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核心詞:鍍鋅板 廠家
保護角的范圍取決于區域。在某些地方,有0度或負角度的保護角避雷線。因此,在架空輸電線路的建設中,應詳細考慮這些因素。輸電線路架設路線的合理選擇主要是避開易受雷擊的區域,如山區風口、順風谷、土壤電阻率突變或地下有導電礦物的區域。
1、接地電阻主要為金屬接地電阻和雜散電流電阻
桿塔或線路遭受雷擊時,接地電阻主要為金屬接地電阻和雜散電流電阻。在多回路輸電線路中,通過增加其他回路的閃絡距離,保持同一回路,可形成不平衡絕緣模式,使線路在雷擊時首先閃絡。雷電電流放電過程中接地電阻的最大電阻值稱為沖擊接地電阻。由于金屬接地電阻的電感,沖擊接地電阻不一定出現在雷電電流的峰值。在實踐中,增加絕緣子數量可以有效降低線路的閃絡概率,但盲目增加絕緣子數量可能不會提高絕緣水平,反而會降低絕緣水平。這是因為當橫擔高度一定時,增加絕緣子數量將降低線路的平均高度,降低防雷水平,并增加桿塔的負荷。220kV及以上的高壓輸電線路,架設兩根避雷線保護輸電線路,中壓輸電線路架設一根避雷線,保護角為15度。
2、造成雷擊跳閘事故
與平原地區相比,山區發生雷擊時,由于風和地形的影響,更容易直接擊中鐵塔,冷軋鍍鋅板廠家造成雷擊跳閘事故。然而,我國許多架空輸電線路長期架設,設計絕緣水平低,絕緣老化,接地電阻升高,覆蓋范圍廣,地形復雜,跨度大,裸露在空中,導致等效雷擊面積大,極易遭受雷擊,造成停電或跳閘事故,因此為了避免架空輸電線路因雷擊引起的停電和跳閘事故,影響電力系統的正常運行,研究架空輸電線路的防雷接地技術,完善防雷接地措施,是一項具有重要研究價值的課題。因此,該方法只能在塔架設計完成之前應用。
3、大多數高壓架空輸電線路架設在偏遠地區的山區和丘陵地區
大多數高壓架空輸電線路架設在偏遠地區的山區和丘陵地區。此外,在線路上安裝避雷器也是一種很好的防雷方法。當雷電電流通過線路時,冷軋鍍鋅板廠家避雷器直接作用,將雷電通過桿塔引至地面,避免絕緣子閃絡對絕緣子絕緣性能造成損壞。線路是否設置避雷線、避雷針或避雷器等保護裝置,對全線的避雷針打擊率、繞組打擊率和引弧率有影響。同時,耦合地線的安裝也提高了線路的耦合系數和分流系數。絕緣子串兩端安裝平行間隙是另一種防雷方法。只要設計合理,這種方法可以通過熱浮力拉出和熄滅絕緣子上的工頻自轉。該方法安裝方便,設計簡單,價格低廉。對于已建線路,可通過增加避雷針橫擔或減小輸電線路橫擔長度,減小避雷針與輸電線路的高差來實現減小保護角的方法,而對于新設計的線路,只有合理的設計才能使用。為避免事故對輸電的影響,介紹了架空輸電線路防雷接地技術研究的重要性,分析了測量防雷水平的測量指標和主要影響因素,并針對不同的影響因素介紹了具體的防雷措施,其中在本實用新型絕緣子和絕緣子串兩端增加平行間隙最為合理,為電力系統的安全運行提供了保證。通過分析影響架空輸電線路防雷接地性能的主要因素,可以更清楚地分析目前在用輸電線路的防雷措施,主要包括克服自然環境,改善線路絕緣,安裝防護設施。主要物理方法包括增加水平金屬接地體長度、鋪設垂直接地體和采用雙接地網。近年來,新型碳纖維復合接地體被用于降低接地電阻;化學法主要通過使用降阻劑來實現。這種方法在初期效果很好,但隨著時間的推移,由于雨水的沖刷,減阻效果越來越差,需要反復減阻。架空輸電線路作為我國最重要的輸電載體,必須千方百計保證其安全穩定運行。地質因素:防雷水平與桿塔接地電阻有顯著關系。對于土壤電阻率較低的地質,塔的接地電阻可以減小,很好地滿足規范要求。但同時,由于該地區土壤電阻率較低,雷云靜電感應產生的感應電流容易集中,最終在該地區放電形成多雷區。線路因素:除自然因素外,線路本身對防雷水平也有顯著影響。改善自絕緣主要是合理規劃線路絕緣子的數量,以提高絕緣水平,但不影響線路桿塔的設計方法。
4、對線路采取其他有針對性的防雷措施
這樣,對線路采取其他有針對性的防雷措施,可以很好地解決多回路的雷擊停跳事故。除雷擊跳閘率和耐雷水平外,整個輸電線路桿塔的接地電阻也是判斷防雷性能的重要指標。根據大量的統計研究,總結了桿位打擊率指標。當避雷線數為0、1、2時,山區的桿位打擊率分別為1、0.33、0.25;平原的沖程率分別為0.5、0.25和0.17。其中,克服自然環境包括合理選擇輸電線路架設路線,通過增加絕緣子數量和多回線路采用增長型不平衡絕緣方式,降低桿塔接地電阻,改善線路自絕緣,冷軋鍍鋅板廠家增加保護措施包括增加耦合地線、避雷針、避雷器和自動重合閘。降低接地電阻是在土壤電阻率高的鹽堿地區,采用物理或化學方法降低電阻,使桿塔的沖擊接地電阻小于規定要求的10Ω。
5、符合歐姆定律;雜散電流電阻是一種隨雷電電流波形和幅值變化的非線性電阻
金屬接地電阻由金屬接地體在沖擊電流和沖擊電壓的共同作用下表示,符合歐姆定律;雜散電流電阻是一種隨雷電電流波形和幅值變化的非線性電阻。在雷電電流放電過程中,該值遠遠大于金屬接地電阻。因此,在考慮地質因素時,應綜合考慮土壤電阻率對接地電阻和雷擊次數的影響。
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保護角的范圍取決于區域。在某些地方,有0度或負角度的保護角避雷線。因此,在架空輸電線路的建設中,應詳細考慮這些因素。輸電線路架設路線的合理選擇主要是避開易受雷擊的區域,如山區風口、順風谷、土壤電阻率突變或地下有導電礦物的區域。
1、接地電阻主要為金屬接地電阻和雜散電流電阻
桿塔或線路遭受雷擊時,接地電阻主要為金屬接地電阻和雜散電流電阻。在多回路輸電線路中,通過增加其他回路的閃絡距離,保持同一回路,可形成不平衡絕緣模式,使線路在雷擊時首先閃絡。雷電電流放電過程中接地電阻的最大電阻值稱為沖擊接地電阻。由于金屬接地電阻的電感,沖擊接地電阻不一定出現在雷電電流的峰值。在實踐中,增加絕緣子數量可以有效降低線路的閃絡概率,但盲目增加絕緣子數量可能不會提高絕緣水平,反而會降低絕緣水平。這是因為當橫擔高度一定時,增加絕緣子數量將降低線路的平均高度,降低防雷水平,并增加桿塔的負荷。220kV及以上的高壓輸電線路,架設兩根避雷線保護輸電線路,中壓輸電線路架設一根避雷線,保護角為15度。
2、造成雷擊跳閘事故
與平原地區相比,山區發生雷擊時,由于風和地形的影響,更容易直接擊中鐵塔,冷軋鍍鋅板廠家造成雷擊跳閘事故。然而,我國許多架空輸電線路長期架設,設計絕緣水平低,絕緣老化,接地電阻升高,覆蓋范圍廣,地形復雜,跨度大,裸露在空中,導致等效雷擊面積大,極易遭受雷擊,造成停電或跳閘事故,因此為了避免架空輸電線路因雷擊引起的停電和跳閘事故,影響電力系統的正常運行,研究架空輸電線路的防雷接地技術,完善防雷接地措施,是一項具有重要研究價值的課題。因此,該方法只能在塔架設計完成之前應用。

3、大多數高壓架空輸電線路架設在偏遠地區的山區和丘陵地區
大多數高壓架空輸電線路架設在偏遠地區的山區和丘陵地區。此外,在線路上安裝避雷器也是一種很好的防雷方法。當雷電電流通過線路時,冷軋鍍鋅板廠家避雷器直接作用,將雷電通過桿塔引至地面,避免絕緣子閃絡對絕緣子絕緣性能造成損壞。線路是否設置避雷線、避雷針或避雷器等保護裝置,對全線的避雷針打擊率、繞組打擊率和引弧率有影響。同時,耦合地線的安裝也提高了線路的耦合系數和分流系數。絕緣子串兩端安裝平行間隙是另一種防雷方法。只要設計合理,這種方法可以通過熱浮力拉出和熄滅絕緣子上的工頻自轉。該方法安裝方便,設計簡單,價格低廉。對于已建線路,可通過增加避雷針橫擔或減小輸電線路橫擔長度,減小避雷針與輸電線路的高差來實現減小保護角的方法,而對于新設計的線路,只有合理的設計才能使用。為避免事故對輸電的影響,介紹了架空輸電線路防雷接地技術研究的重要性,分析了測量防雷水平的測量指標和主要影響因素,并針對不同的影響因素介紹了具體的防雷措施,其中在本實用新型絕緣子和絕緣子串兩端增加平行間隙最為合理,為電力系統的安全運行提供了保證。通過分析影響架空輸電線路防雷接地性能的主要因素,可以更清楚地分析目前在用輸電線路的防雷措施,主要包括克服自然環境,改善線路絕緣,安裝防護設施。主要物理方法包括增加水平金屬接地體長度、鋪設垂直接地體和采用雙接地網。近年來,新型碳纖維復合接地體被用于降低接地電阻;化學法主要通過使用降阻劑來實現。這種方法在初期效果很好,但隨著時間的推移,由于雨水的沖刷,減阻效果越來越差,需要反復減阻。架空輸電線路作為我國最重要的輸電載體,必須千方百計保證其安全穩定運行。地質因素:防雷水平與桿塔接地電阻有顯著關系。對于土壤電阻率較低的地質,塔的接地電阻可以減小,很好地滿足規范要求。但同時,由于該地區土壤電阻率較低,雷云靜電感應產生的感應電流容易集中,最終在該地區放電形成多雷區。線路因素:除自然因素外,線路本身對防雷水平也有顯著影響。改善自絕緣主要是合理規劃線路絕緣子的數量,以提高絕緣水平,但不影響線路桿塔的設計方法。
4、對線路采取其他有針對性的防雷措施
這樣,對線路采取其他有針對性的防雷措施,可以很好地解決多回路的雷擊停跳事故。除雷擊跳閘率和耐雷水平外,整個輸電線路桿塔的接地電阻也是判斷防雷性能的重要指標。根據大量的統計研究,總結了桿位打擊率指標。當避雷線數為0、1、2時,山區的桿位打擊率分別為1、0.33、0.25;平原的沖程率分別為0.5、0.25和0.17。其中,克服自然環境包括合理選擇輸電線路架設路線,通過增加絕緣子數量和多回線路采用增長型不平衡絕緣方式,降低桿塔接地電阻,改善線路自絕緣,冷軋鍍鋅板廠家增加保護措施包括增加耦合地線、避雷針、避雷器和自動重合閘。降低接地電阻是在土壤電阻率高的鹽堿地區,采用物理或化學方法降低電阻,使桿塔的沖擊接地電阻小于規定要求的10Ω。
5、符合歐姆定律;雜散電流電阻是一種隨雷電電流波形和幅值變化的非線性電阻
金屬接地電阻由金屬接地體在沖擊電流和沖擊電壓的共同作用下表示,符合歐姆定律;雜散電流電阻是一種隨雷電電流波形和幅值變化的非線性電阻。在雷電電流放電過程中,該值遠遠大于金屬接地電阻。因此,在考慮地質因素時,應綜合考慮土壤電阻率對接地電阻和雷擊次數的影響。
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