高压架空线路的防雷保护(最新版)
10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。
目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。
可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。
但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。
其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。
据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。
这两年里雷击断线事故率占76.2%。
以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。
一、雷击断线与跳闸机理1电弧放电规律①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。
②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。
③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。
2 架空绝缘导线断线当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。
3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。
由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。
35kV架空线路的防雷保护

35kV架空线路的防雷保护摘要:35kV架空线路没有全线架设避雷线,遭受雷电直击、绕击和感应过电压机会较多,导致线路跳闸或故障停运,造成经济损失,为了减少雷害事故,提高供电可靠率,本文对35kV线路的防雷问题进行了深入研究,提出了一些技术措施。
关键词:35kV架空线路;雷电;防雷;保护措施我县35kV线路作为主要的输电线路分布广泛,南方雷雨季节长,雷电日多,架空线路遭受雷击机会较多,雷击跳闸率较高,经常发生绝缘子破裂,击穿,断线等电网事故,严重影响了电网的供电可靠性。
为了提高我县的供电可靠,针对35kV线路的防雷问题进行了深入研究,提出了一些技术措施,对部分线路也进行了技术改造,取得了一定的效果。
经查阅资料,线路遭受雷击有三种情况:一是绕击,雷击于线路附近或杆塔上,在导线上产生感应过电压。
二是雷击避雷线后,再由避雷线反击到导线上;三是直击,雷直接击于导线上,产生直击雷过电压;无论是感应过电压还是直击雷过电压,都使得导线上产生大量电荷,这些电荷以光的速度向导线两侧传播,这就是雷电进行波。
雷电进行波沿线路入侵到变电站,造成避雷器爆炸、变压器绝缘损坏等事故,严重威胁电气设备的绝缘,如遇断口雷电进行波反射叠加,造成设备烧毁事故,直接影响了变电站的安全运行。
直击雷过电压,轻则引起线路绝缘子闪烙,从而引起线路单相接地或跳闸,重则引起绝缘子破裂、击穿、断线等事故,造成线路较长时间的供电中断。
为了提高供电的可靠性,减少因大气过电压造成的危害,对35kV架空线路应采取以下防雷保护措施。
一、做好新建35kV线路设计工作,提出防雷保护措施要求1、避雷线选择。
根据66kV及以下架空电力线路设计规范(GB50061-2010)选择避雷线。
避雷线截面和导线截面要适当配合:LGJ—35—70钢芯铝导线,选用GJ—25镀锌钢绞线为避雷线,LGJ-95-185的导线,选用GJ-35钢绞线为避雷线。
LGJ-185以上的导线,选用GJ-50为避雷线。
高压架空线路铁塔防雷接地设计方案

雷电是自然界一种常见的放电现象,自然界里每年都有几百万次的闪电,每年雷电造成的人员伤亡和财产流失,仅次于水灾而大于其他的任何灾害。
随着国民经济的大幅度增长,人民生产生活层次的不断提高,对消费用电的需求量直线上升,从而推动了电力产业的迅猛发展,走上了一个新的高度。
电网面积覆盖越来越广,密度越来越大,电网容量不断增大,输送电技术也不断进步,对于输电线路的建设将是一个严峻的考验,使命重大。
其建设过程中的防雷保护也就成为一个越来越重要的课题摆在我们的面前。
九十年代是防雷工作大发展的十年,国际上国际电工委员会颁布了IEC系列防雷标准,国内也颁布了基于IEC标准的国标,各相关行业也将防雷要求列入标准。
电力部门对于预防雷电的危害,也颁布了许多关于电力设施保护、电力建设防雷新标准。
雷电的危害主要有三方面:直击雷、感应雷和雷电过电压侵入。
电力系统的高压架空线路中,直击雷的危害最大最明显,其主要集中于线路中的铁塔。
一般的架空线路都采用了避雷线防护,根据电压等级,35kV 线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器;110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线;220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。
通常在架空线路雷防护工程上,往往要结合当地的气候条件,雷电活动的强弱,地形地貌特点及土壤电阻率的高低等情况,其中线路中的铁塔防雷接地尤为重要与关键。
本方案主要是针对高压架空线路中铁塔的保护防雷,采用接地防雷方式,主要是引下线与接地网的设计。
将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极或地网称为接地。
连接到接地极的导线称为接地线。
一个接地装置正确与合理,不仅能为有效防雷提供保障,还能降低工程的建设成本,不过也是电力系统中一直攻关的难题。
架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改架空输电线路的防雷(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes架空输电线路的防雷(标准版)1架设避雷线架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。
避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。
通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。
因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。
同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。
避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。
220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。
为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。
在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。
为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。
雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。
2降低杆塔接地电阻降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。
高压输电线路的防雷保护

高压输电线路的防雷保护摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
由于用电量的逐年增加,电网系统内部线路复杂程度不断提升,在一定程度上增加了输电线路的运维难度。
高压输电线路通常采用架空线路形式,雷击跳闸率较高,容易导致线路工作受到影响。
伴随着社会电力需求的不断增加,还要加强线路防雷,避免人们的生产生活受雷击事件的影响。
因此,还应加强高压输电线路综合防雷措施的研究,以便通过全方位管控减少或消除线路存在的安全隐患,保证线路正常运行,继而使电网经济取得健康持续发展。
关键词:高压输电线路;雷击;防雷引言随着我国电力网络建设规模的不断扩大,输电线路的复杂程度在逐渐提高,其在运行过程中很容易出现故障问题,尤其是雷击问题,电力企业需要加强对高压输电线路雷击问题的研究,制订综合防雷措施,降低输电线路出现故障的概率。
1雷电给高压输电线路带来的影响在电力系统中,高压输电线路属于主动脉,需要连接用户与变电站,线路运行状态将给供电安全性和可靠性带来直接影响。
而高压输电线路通常在野外空旷区域架设,具有走线长、纵横交错等特点,遭遇雷雨天气容易受到雷击,导致线路出现保护跳闸情况,给电力系统安全运行带来威胁。
在未采取防雷措施的情况下,雷电将直接对线路产生电击,带来严重直击雷危害。
如在杆塔被雷电击中后,电流急剧提升,导致杆塔顶部与导线产生较大电位差,发生闪络问题,无法与导线正常连通。
在线路杆塔接地不良的情况下,与地面接触电阻阻值增加,导致线路因雷击产生过电压问题,继而引发线路故障。
即便采取了防雷措施,在线路绝缘配置不足的情况下,线路也存在安全隐患。
受雷云放电影响,输电杆塔可能产生电压,形成放电通道,造成绝缘线路击穿。
而高压输电线路的绝缘配置容易发生老化,随着时间积累将面临一定雷电危害。
目前,高压输电线路常采用避雷线防雷,隔断雷电与线路联系,但在避雷线杆塔保护角度设计不合理时,避雷效果不佳。
因此在多种因素影响下,高压输电线路容易遭受雷电威胁,不利于电力系统长期提供稳定输电服务。
10kV架空配电线路防雷研究

10kV架空配电线路防雷研究1.10kV架空配电线路防雷存在的问题1.1感应雷过电压对10kV架空配电线路的影响根据直击雷的放电机理,直击雷一次只能袭击一、两处小范围的目标,而一次雷闪击却可以在较大范围内的多个局部同时激发感应雷的过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线传输到很远致使雷害范围扩大,因此,感应雷过电压导致的故障比例超过90%,远大于直击雷。
感应雷过电压主要是针对架空线路作用,由于城市高层建筑可对配电线路起到屏蔽作用,因此10kV架空配电线路的防雷保护主要针对城乡结合地区。
1.2四会市大沙镇10kV架空配电线路的雷击跳闸现状肇庆四会市大沙镇位于广东中部,每年5至8月雷雨季节,线路跳闸次数多,重合成功率低,不但损坏设备,还造成抢修工作量的急剧增加。
根据统计, 2015年四会市大沙供电所营业区10kV线路雷击跳闸次数偏多,且重合成功率不高。
为了减少雷击跳闸次数,提高重合成功率,提出以下几点防雷措施。
2.10kV架空配电线路的防雷措施2.1减少直击雷次数采用避雷线可以防直击雷、限制感应过电压幅值、并在击杆时分流。
但是由于线路绝缘水平较低,直击雷易造成反击,且采用避雷线线路投资大而供电可靠性低,因此,对于10kV架空配电线路一般不全线架设避雷线,只在经常发生雷击故障的杆塔和线路处架设。
采用避雷针引雷。
由于肇庆市雷击率偏高,对于高杆塔、铁横担、终端杆等绝缘较薄弱的地方可加装避雷针构成引雷塔用以引雷,从而减少10kV架空配电线路的雷击次数。
需要提到的是,与普通避雷针相比,采用新型避雷针:如NCL无晕接闪器(无晕避雷针),在直流高压电场下无电晕电流,且接闪次数可以大大提高。
2.2降低雷击闪络率提高配电线路绝缘水平。
造成绝缘子闪络的因素,除了绝缘子放电电压水平外,还与绝缘子的日常运行维护有很大关系。
大沙镇作为工业区,是四会市经济发展的主力军,在整个四会市是重污秽地区。
在雨季,当线路遭受雷害时,加在绝缘子上的电压可达到几百千伏。
高压架空线路防雷措施的综述

高压架空线路防雷措施的综述摘要:由于受雷击的影响给输电线路带来了很大的危害,因此,加强输电线路雷害保护措施的研究与改善势在必行。
为了保证输电线路安全供电,采取有效的防雷保护措施是保证电网安全可靠运行的关键。
关键词:高压架空;线路防雷;措施中图分类号:tu856文献标识码:a文章编号:引言:随着我国经济的快速发展,电力需求也在不断的增加,作为电网运行最为关键的输电线路而言,其安全可靠的运行是电力系统中的重要环节。
由于受雷击的影响给输电线路带来了很大的危害。
因此,加强输电线路雷害保护措施的研究与改善势在必行。
1.雷害原因分析输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。
雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。
输电线路感应雷过电压最大可达到400kv左右,它对35kv 及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kv及以上线路绝缘威胁很小,110kv 及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。
直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。
在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。
反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。
绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。
目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。
实际运行经验表明:山区线路由于地形因素的影响和有效高度的增加,绕击率较高;平原,丘陵地区的线路则以反击为主。
35KV架空线路防雷措施

35KV架空线路防雷措施摘要:目前,南水北调中线干线京石段工程已投入使用,35kv架空线路是保障正常通水的重要因素之一,如何保证电力正常供应是我们成功输水的关键。
在夏季,山区雷电现象频繁出现,如果雷电击中架空线路,将导致线路跳闸或损坏元器件,影响正常供电。
如果做好线路的防雷措施,就可以减少线路受雷击而造成的停电故障。
防雷措施可以从架设避雷线、降低接地电阻,增加线路预防雷击设备,清理线路旁的树枝,及时检修等方面进行落实,确保供电可靠性和稳定性。
关键词:35kv架空线路;防雷;措施中图分类号:tm726.3文献标识码: a 文章编号:雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
它的危害体现在雷电的热效应、机械效应、过电压效应以及电磁效应,当它对大地产生放电时,便会造成巨大的破坏。
雷电主要集中在山区、丘陵、树木茂密的林区等,跟地理位置有着不可分割的关系,易县境内总干渠左侧为太行山区,右侧为低山丘陵区。
太行山山脊线以西为背风山区;山脊线以东依次为深山区、半深山区和浅山丘陵区,属迎风山区。
太行山山高坡陡,连绵不断。
南水北调中线总干渠穿越太行山东麓浅山丘陵地带,沿线多属山麓坡积和冲积洪积物构成地貌,一般海拔高程在90~65m范围,地形复杂,降水集中于6~9月份,极易形成雷击事故。
当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。
即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动,这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。
当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。
因此,对输电线路加强防雷措施,不但可以减少由于雷电击中输电线路而引起的跳闸次数,还可以有效保护变电站内电气设备的安全运行,是维持电力系统持续、可靠供电的重要环节。
1 架空线路的防雷接地措施35kv架空线路防雷措施主要包括架设避雷线、降低接地电阻和装设自动合闸装置。
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高压架空线路的防雷保护(最
新版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
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编号:AQ-SN-0902
高压架空线路的防雷保护(最新版)
1.引言
佛山电力局送电管理所所辖110kV及以上高压送电线路总长732.8km,分布于珠江三角洲一带,属于雷电活动频繁地区,年平均雷暴日高达80~90天。
近年来,根据我市电网故障分类统计,高压送电线路因雷击而引起的事故日益增多,雷击引起的跳闸占总跳闸率的70~80%,1999年是雷电活动最为强烈的一年,我所110kV及以上线路跳闸总数达到了10次之多。
2000年线路17次事故障碍中,因雷击而引起的达到13次。
严重威胁着输变电设备的安全运行,也大大加重了运行维护人员的劳动强度。
由此可见,加强线路防雷保护尤为迫切。
2.雷电对电力线路的危害
架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感
应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。
这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。
当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。
雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。
3.防范措施及应用情况
根据运行经验,采取降低杆塔接地电阻、加装耦合地线及线路避雷器、减小线路地线保护角、增加绝缘子片数、采用自动重合闸等措施均可以有效地降低雷击跳闸率。
以上加强防护措施可根据线路的重要性、雷电活动的频数、地形地貌特点以及土壤电阻率等情况确定选取合理的一种或几种组合。
3.1架设地线以及减少地线保护角
地线是送电线路最基本的防雷措施之一,它的功能:①防止雷直击导线;②雷击杆塔时对雷电流的分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低;③对导线有耦合使用,降低雷击杆塔时
塔头绝缘上的电压;④对导线能起到屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
减小保护角可降低绕击率,保证雷电不致绕过地线而直接击中导线。
为提高线路耐雷水平,我所所辖线路均按规程要求,线路全线均架设两根地线,及时对锈蚀架空地线进行更换;直线塔上地线对边导线保护角分别不大于15°(500kV)及20°(110~220kV),杆塔上两根地线之间距离小于地线与导线垂直距离的5倍。
3.2降低杆塔接地电阻
地线对雷电过电压的降压作用,是依靠低的接地电阻来实现的,而且接近于成比例关系。
对一般高度的杆塔,降低线路杆塔地网接地电阻是提高线路耐雷水平,以防止反击的有效措施,也是最经济、最有效降低线路雷击跳闸率的措施之一。
因此,我所为做好接地装置的全过程技术管理工作,不断加强输电线路杆塔地网的检查维护,按有关规程规定定期对线路杆塔接地网进行检查测试,并及时对线路中杆塔接地电阻值偏高的杆塔地
网进行技术改造处理。
同时加强曾发生雷击跳闸线路杆塔的接地电阻测试工作。
表1杆塔的工频接地电阻测量周期及要求
项目
周期
要求
说明
有架空地线的线路杆塔的接地电阻
1)发电厂或变电站进出线1~2km内的杆塔2年2)其他线路杆塔5年
当杆塔高度在40m以下时,按下表要求;如杆塔高度≥40m,则取下表值的50%,但当土壤电阻率大于2000Ω.m,接地电阻难以达到15Ω时可放宽至20Ω
对于杆塔高度≤40m,如接地电阻难以降到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻可不受限制。
但对高度≥40m的杆塔,接地电阻不宜超过20Ω
土壤电阻率Ω.m
接地电阻Ω
≤100
10
100~500
15
500~1000
20
1000~2000
25
≥2000
30
对过去雷击跳闸的统计发现,在1995~2001年共发生的35次雷击跳闸记录中,雷击杆塔检测接地电阻均符合设计值要求。
未发现有因地网阻值不良而发生的雷击跳闸情况出现。
这表明,我所在定期检测与及时改造不合格地网方面,成效是显著的。
3.3加强绝缘
根据大量的权威试验数据表明,绝缘子串的雷电冲击闪络电压和绝缘子的型式关系不大,而主要取决于串长。
但在线路设计过程中,一般不按雷电过电压的要求选择绝缘子串的绝缘子强度,但应根据已选定的绝缘子水平来检验线路的耐雷水平,并应符合现行规程规定。
如在某些情况下雷击跳闸率太高,则可根据具体情况(如考虑采用降低接地电阻等其他综合措施)酌量增加绝缘子片数。
另外,零值和劣质绝缘子增多,绝缘水平下降亦会造成耐雷水平偏低。
表2有避雷线线路的耐雷水平
额定电压
(kV)
一般线路
(kA)
大跨越档中央、发电
厂和变电所进线保护段(kA)
额定电压
(kV)
一般线路
(kA)
大跨越档中央、发电厂和变电所进线保护段(kA)
35
20~30
30
220
80~120
120
60
30~60
60
330
100~140
140
110
40~75
75
500
120~160
160
154
90
90
注1.表中较大数值用于多雷区或较重要的线路;
2.双回路或多回路杆塔的线路,应尽量达到表中的数值。
为此,可采取改善接地、架设耦合地线或适当加强绝缘等措施。
3.4装设自动重合闸
据统计,我国110kV及以上送电线路自动重合闸成功率可达
75%~95%。
因此规程要求“各级电压线路应尽量装设三相或单相自动重合闸”。
对我局1995~2001年线路雷击跳闸统计结果表明:35次跳闸中有32次重合成功,1次强送成功,1次不起动,91.43%的跳闸重合闸是成功的,这说明我市110~500kV线路耐雷水平较高,自动重合闸可以有效消除雷击故障,避免了因雷击而造成的停电事故。
3.5安装线路型氧化锌避雷器
随着送电线路防雷技术的不断提高,线路氧化锌避雷器作为一种新的线路防雷技术,已得到越来越广泛的认可和应用。
省内众多兄弟单位已积累了一定的经验,且多年的运行经验表明,在雷电活动频繁、土壤电阻率高、地形复杂的地区安装线路型氧化锌避雷无论在防止雷绕击导线、雷击塔顶或地线时的反击都非常有效。
我所于2000年在110kV紫海线#25、#26、#27共3基塔共安装了9相线路避雷器,由于接受雷雨季节考验的日子尚短,防雷效果有待验证。
由于该类产品价格较高,使用成本大,若在线路上广泛推广使
用,前提必须是大幅降低产品的价格。
4.防雷的新思路
以往防雷工作都是以防、堵为主,而近年来,在防雷方面又出现了一种新思路,就是既然雷害是不可预测,不可避免的,那么不如顺其自然,以疏导为主,只要能找到对保证送电线路运行安全的通道来疏导雷电流,问题就解决了。
而安装引弧间隙就是这一思路的产物。
安装引弧间隙的目的就是用间隙保护绝缘子串,避免因放电损坏绝缘子而造成永久性故障。
根据有关资料介绍,在大跨越杆塔上应用,引弧效果很好。
但这一方法带来的负作用就是:跳闸率会增加。
因此,在可靠性分析中,雷击跳闸率的标准相应要修改。
另外,我们有必要拓宽思路,例如,当同杆架设时,考虑不平衡绝缘的方式,以保证不会多条线路(同一电源)同时跳闸。
5.雷电定位系统
自2001年初起,雷电定位系统开始投入使用,由于其定位较为准确,使运行单位能及时掌握雷电相关参数,确定雷击点位置,有
重点地巡查,大大减轻了线路巡查的强度,是一个值得推广的应用系统。
6.结束语
近四年来我所110kV、220kV线路雷击跳闸率(平均值分别为0.56和0.28次/100km.年40个雷暴日)低于全省平均值(分别为0.94和0.46次/100km.年40个雷暴日),而我市这几年平均雷暴日(81日)比全省平均值(77日)高4天,这说明我所采取的防雷措施是相当有效的。
但总的来说,防雷害工作是一项很值得深入探讨的课题,统计过往6年数据,基本都集中于4~9月,其中又以6、7、8月最为集中,且只有500kV两条线路曾发生过2次及以上的雷击跳闸,随机性、分散性大,影响了线路防雷工作的有效开展;雷击随电压的增高则概率增高。
而近年来,通过雷电定位系统可知:同一个雷,多条线路同时跳闸的现象时有发生,其原因未能确定。
今后的防雷重点,应坚持不懈地做好防雷设施运行维护工作。
对安装了线路避雷器、增加绝缘子长度、降低杆塔接地电阻等加强
技术措施的线路,应做好运行跟踪及进行专业技术总结工作。
并对雷击故障作详尽的调查分析,针对故障原因制订有关反事故措施。
对雷电活动较频繁的地区应加强线路的运行维护工作,并在防雷设计中采取相应的有效的措施。
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