鍍鋅板與電解板
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核心詞:鍍鋅板 與 電解板
1、一般來說
一般來說,架空地線更適合于雷擊頻繁的地區,但這種方法接地要求高,投資成本大,且由于其自身的特點,無法降低線路的絕緣陡度;因此,相應配電線路的絕緣水平也相對較低,容易引起反擊閃絡等問題。當架空地線的定位高度較低時,容易產生雷擊閃絡。因此,在對鄉鎮配電線路進行防雷保護時,需要酌情采用。比較了鄉鎮配電線路防雷與城市配電線路防雷的差異,分析了鄉鎮配電線路防雷的現狀,提出了相應的防雷對策,以提高鄉鎮供電的安全性和穩定性。通過架設架空地線,可以有效地對配電架空絕緣地線產生良好的屏蔽保護效果。主要原因是架空地線可以將雷電引至自身,然后將直擊雷產生的電流引至各線路柱,具有良好的分流效果,提高了防雷能力。在鄉鎮配電線路中,主要使用瓷絕緣子。在大風天氣,這類絕緣子會與線路發生摩擦,導致一定的磨損現象。同時,在雷雨天氣下,絕緣子會因受潮而降低自身絕緣性能,鍍鋅板與電解板造成雷擊事故。
2、如果情況嚴重
嚴重時,甚至會損壞瓷絕緣子支柱,造成配電線路嚴重損壞。過去,35kV配電網線路主要用于中國的鄉鎮配電網。隨著我國配電網技術的不斷發展,傳統的35kV配電線路已逐漸被現有的10kV配電線路所取代,因此10kV配電線路已成為當前鄉鎮配電網的重要組成部分。此外,雷電過電壓被稱為感應雷電過電壓。這種過電壓模式主要是由于雷擊導體附近的物體,在電磁感應的作用下在配電線路上產生過電壓。一般來說,直擊雷過電壓主要是由雷電直接擊中導體引起的。假設直接雷擊導線產生的雷擊電流二次值為30ka,根據雷擊電流幅值公式:雷擊電流幅值,導線雷擊點產生3000KV的電壓幅值,常用的導線絕緣承載力約為100kV。
3、顯然
顯然,雷電產生的過電壓遠遠超過了導線的絕緣承載能力,對導線及相關電力設備造成了嚴重損壞。然而,這種避雷器也有以下缺點:第一,保護范圍小。如果配電網線路較大,鍍銅鋼絞線則需要花費大量成本來安裝整條線路;二是由于工頻電壓的長期影響,防雷閥片老化迅速,需要定期更換和維護;第三,這種避雷器不適用于土壤電阻率高的地區,因為接地電阻不能滿足相關要求;第四,在安裝氧化鋅避雷器時,需要剝離配電線路的絕緣層,這將加速線芯的老化。如果配電網線路的絕緣水平較低,在雷電活動的情況下,配電網線路很容易發生絕緣閃絡故障。因此,有必要結合線路的實際情況使用不同等級的絕緣子。例如,當線路絕緣嚴重老化時,可采用玻璃絕緣子串、瓷橫擔、長爬距復合絕緣子、絕緣桿塔、更換絕緣導線,使線路在相同雷擊距離下,線路絕緣水平越高,產生的閃絡電流越小,對線路的危害越小;因此,加強線路絕緣水平對提高線路防雷水平具有積極影響。
4、與上述避雷器相比
與上述避雷器相比,自彈射式可拆卸避雷器具有明顯的優點:一是采用新型不銹鋼設計,整體結構緊湊,無冗余,耐腐蝕、耐污染,安裝簡單方便;避雷器與避雷器結合,有效減少雷電老化和虛假干擾;三是定向注入,動作方向跟隨避雷器跳閘方向,動作穩定可靠。然而,這種避雷器也有以下缺陷:一是必須接地,保護范圍小。如果配電線路較小,則更適用,否則安裝成本較高;第二,導線過長時,其保護效果會降低,更適合在站區應用;第三,安裝技術不同。如果相同零件的制造商不同,則不能互換使用;第四,它不能在發生故障時自動脫落。配電線路作為配電網的重要組成部分,在日常運行中經常受到雷電或自然環境的影響,對電力系統的正常供電和用電安全產生一定的影響。綜上所述,與城市配電線路的防雷措施相比,鄉鎮配電線路的配電設施仍需進一步完善。
5、過電壓可在架空地線上方降低幾倍
過電壓可在架空地線上方降低數倍,其中k為避雷針與導線之間的耦合系數×沖擊系數,即在避雷針與導線之間的耦合作用下,可在導線上產生"反向"電壓,以降低雷電波的陡度,從而降低過電壓。一方面,避雷針會對雷場產生一定的影響,避雷針可以為雷場放電提供"通道",防止雷擊對其他物體造成損害。另一方面,避雷針具有一定的靜電感應,其自身電荷與閃電自身電荷相反,因此可以吸引閃電先放電。
6、大量雷擊電流通過接地裝置和避雷針引入地面
大量雷擊電流通過接地裝置通過避雷針引入地面,有效地保護線路免受雷擊;同時,在靜電感應作用下,大部分異性電荷會聚集在避雷針頂部,從而有效中和放電云中的電荷,有效消除云中的強放電現象。在鄉鎮配電網線路上安裝氧化鋅避雷器,可以有效地切斷工頻續流,對配電線路的雷電過電壓和感應過電壓起到顯著的限制作用。假設雷擊配電網線路附近的桿塔頂部或其他物體后產生的感應雷擊電流二次值為20KA,桿塔高度為15m(即導線對地的平均高度),根據感應雷電壓二次值計算公式:u=感應雷電流幅值和導線對地平均高度,可知感應雷電壓二次值為115kv,也超過了配電線路絕緣的承載能力。如果線路的相關防雷措施不到位,也會對配電線路造成一定的損壞,甚至造成斷線。目前,鄉鎮配電線路遭受雷擊的方式主要有兩種:一種是直接遭遇雷擊,造成配電線路癱瘓和損壞;另一種是配電線路附近的物體遭遇雷擊,由于電磁感應的作用,導致配電線路過電壓。通過安裝可拆卸避雷器,更顯著的優點是減少維護頻率。
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1、一般來說
一般來說,架空地線更適合于雷擊頻繁的地區,但這種方法接地要求高,投資成本大,且由于其自身的特點,無法降低線路的絕緣陡度;因此,相應配電線路的絕緣水平也相對較低,容易引起反擊閃絡等問題。當架空地線的定位高度較低時,容易產生雷擊閃絡。因此,在對鄉鎮配電線路進行防雷保護時,需要酌情采用。比較了鄉鎮配電線路防雷與城市配電線路防雷的差異,分析了鄉鎮配電線路防雷的現狀,提出了相應的防雷對策,以提高鄉鎮供電的安全性和穩定性。通過架設架空地線,可以有效地對配電架空絕緣地線產生良好的屏蔽保護效果。主要原因是架空地線可以將雷電引至自身,然后將直擊雷產生的電流引至各線路柱,具有良好的分流效果,提高了防雷能力。在鄉鎮配電線路中,主要使用瓷絕緣子。在大風天氣,這類絕緣子會與線路發生摩擦,導致一定的磨損現象。同時,在雷雨天氣下,絕緣子會因受潮而降低自身絕緣性能,鍍鋅板與電解板造成雷擊事故。
2、如果情況嚴重
嚴重時,甚至會損壞瓷絕緣子支柱,造成配電線路嚴重損壞。過去,35kV配電網線路主要用于中國的鄉鎮配電網。隨著我國配電網技術的不斷發展,傳統的35kV配電線路已逐漸被現有的10kV配電線路所取代,因此10kV配電線路已成為當前鄉鎮配電網的重要組成部分。此外,雷電過電壓被稱為感應雷電過電壓。這種過電壓模式主要是由于雷擊導體附近的物體,在電磁感應的作用下在配電線路上產生過電壓。一般來說,直擊雷過電壓主要是由雷電直接擊中導體引起的。假設直接雷擊導線產生的雷擊電流二次值為30ka,根據雷擊電流幅值公式:雷擊電流幅值,導線雷擊點產生3000KV的電壓幅值,常用的導線絕緣承載力約為100kV。
3、顯然
顯然,雷電產生的過電壓遠遠超過了導線的絕緣承載能力,對導線及相關電力設備造成了嚴重損壞。然而,這種避雷器也有以下缺點:第一,保護范圍小。如果配電網線路較大,鍍銅鋼絞線則需要花費大量成本來安裝整條線路;二是由于工頻電壓的長期影響,防雷閥片老化迅速,需要定期更換和維護;第三,這種避雷器不適用于土壤電阻率高的地區,因為接地電阻不能滿足相關要求;第四,在安裝氧化鋅避雷器時,需要剝離配電線路的絕緣層,這將加速線芯的老化。如果配電網線路的絕緣水平較低,在雷電活動的情況下,配電網線路很容易發生絕緣閃絡故障。因此,有必要結合線路的實際情況使用不同等級的絕緣子。例如,當線路絕緣嚴重老化時,可采用玻璃絕緣子串、瓷橫擔、長爬距復合絕緣子、絕緣桿塔、更換絕緣導線,使線路在相同雷擊距離下,線路絕緣水平越高,產生的閃絡電流越小,對線路的危害越小;因此,加強線路絕緣水平對提高線路防雷水平具有積極影響。
4、與上述避雷器相比
與上述避雷器相比,自彈射式可拆卸避雷器具有明顯的優點:一是采用新型不銹鋼設計,整體結構緊湊,無冗余,耐腐蝕、耐污染,安裝簡單方便;避雷器與避雷器結合,有效減少雷電老化和虛假干擾;三是定向注入,動作方向跟隨避雷器跳閘方向,動作穩定可靠。然而,這種避雷器也有以下缺陷:一是必須接地,保護范圍小。如果配電線路較小,則更適用,否則安裝成本較高;第二,導線過長時,其保護效果會降低,更適合在站區應用;第三,安裝技術不同。如果相同零件的制造商不同,則不能互換使用;第四,它不能在發生故障時自動脫落。配電線路作為配電網的重要組成部分,在日常運行中經常受到雷電或自然環境的影響,對電力系統的正常供電和用電安全產生一定的影響。綜上所述,與城市配電線路的防雷措施相比,鄉鎮配電線路的配電設施仍需進一步完善。

5、過電壓可在架空地線上方降低幾倍
過電壓可在架空地線上方降低數倍,其中k為避雷針與導線之間的耦合系數×沖擊系數,即在避雷針與導線之間的耦合作用下,可在導線上產生"反向"電壓,以降低雷電波的陡度,從而降低過電壓。一方面,避雷針會對雷場產生一定的影響,避雷針可以為雷場放電提供"通道",防止雷擊對其他物體造成損害。另一方面,避雷針具有一定的靜電感應,其自身電荷與閃電自身電荷相反,因此可以吸引閃電先放電。
6、大量雷擊電流通過接地裝置和避雷針引入地面
大量雷擊電流通過接地裝置通過避雷針引入地面,有效地保護線路免受雷擊;同時,在靜電感應作用下,大部分異性電荷會聚集在避雷針頂部,從而有效中和放電云中的電荷,有效消除云中的強放電現象。在鄉鎮配電網線路上安裝氧化鋅避雷器,可以有效地切斷工頻續流,對配電線路的雷電過電壓和感應過電壓起到顯著的限制作用。假設雷擊配電網線路附近的桿塔頂部或其他物體后產生的感應雷擊電流二次值為20KA,桿塔高度為15m(即導線對地的平均高度),根據感應雷電壓二次值計算公式:u=感應雷電流幅值和導線對地平均高度,可知感應雷電壓二次值為115kv,也超過了配電線路絕緣的承載能力。如果線路的相關防雷措施不到位,也會對配電線路造成一定的損壞,甚至造成斷線。目前,鄉鎮配電線路遭受雷擊的方式主要有兩種:一種是直接遭遇雷擊,造成配電線路癱瘓和損壞;另一種是配電線路附近的物體遭遇雷擊,由于電磁感應的作用,導致配電線路過電壓。通過安裝可拆卸避雷器,更顯著的優點是減少維護頻率。
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