云朝山雷达站10KV线路雷害分析与防雷措施的研究
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析10KV配电线路是城市和乡村供电的重要组成部分。
在雷电天气中,由于线路遭到雷击可能会导致线路短路、设备损坏,进而引发停电和安全事故。
对于10KV配电线路的雷击事故分析以及防雷措施显得尤为重要。
1.1 雷击事故原因分析10KV配电线路遭到雷击主要是因为雷电天气中,大气层中云与地面或物体之间会发生静电荷分离,在这种情况下产生静电场、电位差和大气放电现象,从而形成闪电。
当闪电击中10KV配电线路时,会造成线路短路、设备损坏,进而影响到供电安全。
1.2 雷击事故后果分析一旦10KV配电线路遭受雷击,可能会引发以下后果:1) 线路短路。
雷击会导致线路短路,影响供电正常运行。
2) 设备损坏。
雷击会损坏线路上的设备,提高运维成本。
3) 供电中断。
雷击事故可能导致配电线路供电中断,给用户带来不便。
4) 安全事故。
雷击引发的火灾、爆炸等安全事故可能造成人员伤亡和财产损失。
二、防雷对策为了避免10KV配电线路遭受雷击,减少雷击事故带来的不良影响,需要采取有效的防雷措施。
2.1 安装避雷设备在10KV配电线路上安装避雷设备是一种常见的防雷措施。
避雷设备能够吸收、分散和释放雷击能量,减少雷击对线路和设备的影响。
一般来说,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设备,通过这些设备将雷电引到地面,减少对线路的影响。
2.2 地面接地保护地面接地是防止雷击损害的重要措施。
良好的接地能够将雷电引到地面,减少雷电对设备和线路的影响。
对10KV配电线路进行定期的接地检查和维护显得尤为重要。
2.3 配电线路绝缘保护绝缘保护是为了防止雷击对设备和线路产生影响的重要手段。
通过对线路绝缘进行加强和保养,可以减少雷击对设备和线路的损害。
2.4 定期检查维护定期检查维护是保证10KV配电线路安全运行的保障。
通过对线路设备的定期检查和维护,能够及时发现潜在的雷击风险并进行相应的处理,减少雷击事故的发生。
2.5 安全管理及培训加强安全管理和员工培训是预防雷击事故的重要措施。
10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施摘要:雷击故障是电力系统运行中常见的故障之一,特别是在高压配电线路中更为常见。
雷击故障不仅会影响电力系统的正常运行,还会对人身财产造成威胁。
因此,对于雷击故障的分析和防范具有重要的意义。
基于此,本文章对10kV 配电线路雷击故障分析及防雷措施进行探讨,以供参考。
关键词:10kV配电线路;雷击故障;防雷措施引言雷电是自然界中的一种常见天气现象,其对电力系统的安全运行和设备的可靠性造成了很大的威胁。
特别是在10kV配电线路中,雷击故障往往会导致线路短路、设备损坏甚至起火等严重后果,给电网的稳定供电带来了挑战。
因此,对于10kV配电线路雷击故障的分析和防雷措施的研究具有重要的现实意义。
1、雷击故障的概述雷击故障是指由于雷电的电流通过系统中的元件或设备引起的电力系统中断或损坏现象。
雷电是自然界中产生的高能放电现象,它的发生会对电力系统产生严重的冲击和破坏。
雷击故障在电力系统中具有不可忽视的危害性,因此了解雷击故障的定义和原理对于电力系统运行和安全具有重要意义。
雷击故障对电力系统的危害主要体现在以下几个方面:雷电的高能量放电可能直接损坏设备,如变压器、断路器等,导致系统停电。
雷电产生的高电压脉冲会对电力系统的绝缘系统产生强烈的冲击,降低绝缘性能,从而导致部分放电甚至击穿。
雷击现象还可能引起火灾和爆炸,给人身安全带来威胁。
2、10kV配电线路雷击故障的类型2.1直击雷击故障直击雷击故障是指雷电直接击中配电线路导线或铁塔等设备上的现象。
当雷电直接击中导线时,会导致电流瞬间增大,可能造成线路短路、设备损坏甚至引发火灾。
此外,直击雷击还会产生强烈的电磁场,对周围设备产生干扰,甚至使其失效。
2.2感应雷击故障感应雷击故障是指雷电附近产生的电磁场对于配电线路的感应作用。
当雷电附近发生放电时,会产生强烈的电磁场,电磁场会感应到附近的导线上,从而产生感应电流。
这种感应电流可能会引起线路短路或设备损坏。
10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV 配电线路雷击故障分析及防雷措施摘要:在现代的快节奏生活中,电逐渐渗透到人们的日常中,比如做饭、看电视等等,因此确保电的安全是很重要的。
这篇文章讲述的就是提高十千伏配线线路的抗雷击水平,这样才能在雷雨时候能安全使用电,给人们的生产及生命安全提供了一个重要的保障。
这篇文章就着重分析了配电线路抗击故障的原因、遭受雷击造成的危害及防雷的措施。
关键词: 10KV配电线路;雷击故障;防雷措施引言:随着我国经济实力的提高,人民的物质生活逐渐提高,对生活的质量也要求更高。
再加上现代的快节奏时代,电已经成为人们生活的一部分。
但是由于雷击天气的影响,会经常造成电路故障的发生。
现在10KV的配电网络已经是相关系统的最主要网络,正因为如此,雷击造成的影响更严重。
首先,雷击会造成线路的跳闸或者短路、断路,这直接扰乱了人们的生产生活相关的设备也有了一些的损害。
因此,必须要提高配电线路的防雷水平或者防雷设备的质量,这样才能让人们的生产生活得到一个好的保障。
1.10kV配电线路遭受雷击的形式和危害雷电是将于的水滴分布不均导致,空气对流的过程是云层上、下不部产生不等量的电荷,形成一定的电位差而形成的雷电。
10KV配电线路遭受雷击的形式大概有两种:感应雷过电压和直接雷电。
感应雷过电压又分为静电感应过电压和电磁感应雷过电压。
雷电放电时。
通道中的电荷对线路产生感应,线路上的正电荷被拉到附近的电场从而变成束缚电荷。
放电的时候又中和了导致束缚电荷又变为自由电荷,自由电话根据导线的流向而产生的电压称为静电感应过电压。
是积累,又会产生一个脉冲磁场,这个磁场线与大地之间形成回路,又形成了一个电磁感应雷过电压。
这两个电压的叠加的幅值在四五百千伏左右,已经超过了平常设备的冲击耐压,进而导致雷电事故发生。
另一种是直击雷,但是由于能直接击中配电线路情况的概率很小,所以不会在低千伏配电线路的地方设置独立的避雷装置。
由于生活中需要的各种电都是来自外部的,高压,低压、通信电缆等等一系列都是从外部引入。
10kV配电线路的雷害情况与防雷措施分析

10kV配电线路的雷害情况与防雷措施分析摘要:随着时代的进步和发展,我国电力系统发展迅速。
在电力系统中,一个非常重要的组成部分就是10 kV配电线路,它的主要功能是对电能进行分配,但是在具体实践中容易遭受到雷击,对供电可靠性造成较大程度的影响。
针对这种情况,需要应用一系列的防雷措施,以促使电力系统供电可靠性得到显著提升。
文章简要分析了10 kV配电线路的雷害情况与防雷措施,希望可以提供一些有价值的参考意见。
关键词:10 kV配电线路;雷害情况;防雷措施如今在配网电能分配中,非常重要的一个方面就是10 kV配电线路,它的供电质量和可靠性会对整个电网的安全稳定运行产生直接影响。
在实际运行中,诸多因素都会对10 kV配电线路供电的可靠性产生影响,影响较大的一种就是雷害。
根据相关资料表明,在本地区内,10 kV线路跳闸总数的55%以上都是雷击引起的。
因此,需要采取有效的措施,来防范10 kV配电线路雷害问题。
1 雷电的形成机制、破坏的形式及对10 kV配电线路的危害根据统计近年来雷害造成的线路故障占比为54.6%,是全区配网线路故障的主要原因。
根据相关气象资料显示,某市处于多雷区和强雷区。
该市2014年全区落雷密度3.23个/km2,显著高于同期全省落雷密度1.75个/km2,较2013年该市2.5个/km2同比增加29.2%,落雷增幅较大。
1.1 雷电形成机制雷击这种自然现象比较常见,是大气中带电粒子中和放电现象引起。
雷电产生的主要方式就是雷雨云,尽管人们还没有统一的雷电云起电机制,但是感应、摩擦、温差以及水滴破碎等可以成电已经得到了公认。
在雷电发生时,会有闪电和雷鸣现象出现。
其中,地闪的危害最大,经常会有断线、短路或者绝缘击穿等问题出现于配电线路中。
1.2 雷击破坏的形式配电线路是在空旷地带(山坡)架设,那么遭受雷击的可能性就得到了大大增加,这是因为在地面上线路比较的突出,并且有金属导线连接,其中,直击雷和感应雷是配电线路受到雷击的主要形式。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策近年来,随着电力设备的广泛使用,10KV配电线路雷击事故频繁发生,给人们的生命和财产造成了极大的威胁。
因此,对配电线路的雷击事故进行分析,并提出针对性的防范措施,具有极其重要的现实意义。
本文将对10KV配电线路雷击事故进行分析,并提出相关的防雷对策。
1、配电线路雷击事故的原因(1)配电系统天气条件的影响:雷霆风暴、大风、雨雪等天气条件都将增大雷击风险。
(2)线路局部悬挂物:在设备处或绝缘子处,悬挂物会影响电气场分布,并导致局部电场强度的增强,从而增大雷击的概率。
(3)地面状况:介质内部的导电性改变会影响介质的闪络电压和局部电场的分布,从而加大雷击风险。
(4)电力设备的缺陷:例如设备本身的绝缘损坏或损坏时部分零部件可能打开,生成电晕现象等。
(1)对设备的损害:雷击能够对设备产生强大的电磁力和热量,对设备形成电弧烧毁以及产生火灾等严重损害。
(2)对人身的危害:雷电产生的电压和电流大得惊人,雷电是对人类生命最具危害性的自然现象之一,雷击会造成人的死亡或重伤等严重危害。
1、线路建设技术(1)悬挂地线:在地线电阻足够小的情况下,在配电线路的贯穿点挂设一段地线,地线的作用是在线路、设备与大地之间建立低阻抗连接,以吸收雷电冲击电流。
(2)绝缘子选型:绝缘子应采用透平型、耐性负荷大的绝缘子。
如果电压等级较高,绝缘子表面还需涂抹高分子绝缘涂料或污染层防护剂,以杜绝绝缘子表面分布的水滴和污染物。
(3)地面处理:做好配电线路的接地工作,需在电线旁边埋深足够的接地棒,并在大面积降水时清除杂草和污物,以保证电线的良好接地。
2、设备维护保障(1)检查导线接头和连接夹的状态:以确保连接接地是否良好。
(2)定期检查设备的绝缘状态:以确保绝缘状态是否牢固,并检查电缆、电机和开关等设备的绝缘电阻。
(3)清洗设备表面:定期清洗设备表面的灰尘和污垢,防止表面水滴从而增大局部电场,提高雷击发生的概率。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
雷击事故是指在雷暴天气中,由于雷击所引发的事故。
10KV配电线路在雷击事故中容易成为受害者,因此需要进行事故分析并制定有效的防雷对策。
我们来分析一下10KV配电线路雷击事故的原因。
雷击事故的主要原因是雷电电流经过线路时产生的高电压。
10KV配电线路由于电压较高,容易成为雷电电流的传导路径。
还有一些其他因素可能导致雷击事故的发生,如线路绝缘老化、设备故障等。
针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取一些防雷对策来降低事故风险。
应加强对线路的绝缘检查和维护工作,及时更换老化的绝缘材料,确保线路的绝缘性能良好。
应采用合适的避雷设备,如避雷针、避雷线等。
避雷针可以将雷电引向地下,减少对线路的直接影响。
避雷线则可以将雷电引向避雷地线,减少雷电电流对线路的影响。
还可以对线路进行接地处理,增强对雷电的承受能力。
还应加强对配电设备的维护和检修工作,降低设备故障的概率。
还应建立完善的监测系统,监测雷暴天气的变化,并及时采取相应的措施。
可以利用雷达等设备来监测雷暴的发生情况,并通过预警系统向工作人员发出警示,以便及时采取防护措施。
针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取维护线路绝缘、安装避雷设备、增强线路的接地等防雷措施来降低事故的发生概率。
建立完善的监测系统,并加强对配电设备的维护和检修工作是防雷工作的重要方面。
只有通过综合应对,才能有效避免雷击事故的发生。
10kV配电线路雷击故障解析总结计划及防雷措施

10kV 配电线路雷击故障解析及防雷措施【大纲】现阶段我国10kV 配电线路跳闸事故线路70%以上由雷击造成,线路一旦遭到雷击很简单造成设备损坏而停电。
为了提高 10kV 配电线路运行的牢固性和可靠性,就必定研究并应用 10kV 配电线路防雷措施。
【要点词】 10kV 配电线路;防雷措施;影响因素在电力供给系统中, 10kV 配电线路发挥着连接变电站和用户的重要作用。
可是 10kV 配电线路绝缘水平较低、线路结构较为复杂,很简单碰到雷击的影响。
雷击会造成 10kV 配电线路的设备损坏,造成经济损失甚至人身损害。
本文结合实质工作解析了影响 10kV 配电线路的防雷水平的因素,并在此基础上提出了 10kV 配电线路的防雷措施,希望能够提高10kV 配电线路的抗雷击水平,提高供电的牢固性。
一、影响10kV 配电线路防雷水平的因素1、绝缘水平对防雷水平的影响以绝缘子为主要设备的10kV 配电线路绝缘水平会对线路的防雷水平产生很大的影响。
很多配电线路事故中都出现了绝缘子爆炸和闪络的现象。
究其原因,这与绝缘子的平常保护水平有很大的关系。
由于相关部门没有对10kV 配电线路的绝缘子进行如期的检测,绝缘子很简单出现老化现象。
还有一些绝缘子自己就存在质量问题,却没有被检测出来并及时更换。
由于10kV 配电线路较长,一旦线路中的绝缘子出现老化和质量问题,那么一旦线路遭到雷击过电压那么极有可能出现跳闸停电。
2、感觉雷过电压对防雷水平的影响10kV 配电线路在受到直击雷过电压的情况下那么必然会出现跳闸,但整体来说线路受到雷电直击的概率其实不高,绝大多数的雷击事故其实都来自于感觉雷过电压。
能够说在雷击事故中,感觉雷过电压才是造成线路故障和跳闸的主要原因。
感觉雷过电压的电压特别高,若是10kV 配电线路的绝缘水平较低,那么难以抵受感觉雷过电压的影响。
假设某一配电网架空线路的导线高度为10 米,线路与雷击点的距离为50 米,那么在雷电流为100kA 的情况下,感觉过电压就能够达到 500kV 左右。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析近年来,各地在10KV配电线路雷击事故频发,严重影响了供电可靠性和用户用电安全。
对于这一情况,我们需要进行一定的分析,找出问题所在,并提出相应的防雷对策。
1. 雷击事故原因分析10KV配电线路是城市电力系统的重要组成部分,而雷击事故的发生主要有以下几个原因:气候因素。
雷击事故多发生在雷雨天气,特别是夏季雷雨多时,雷击的危害就更大。
气候因素对雷击事故有较大的影响。
线路绝缘老化。
10KV配电线路绝缘老化,绝缘子表面存在各种导电性物质,使得线路接地难度加大,绝缘性能下降,从而增加了雷击的可能性。
设备缺陷。
在使用过程中,由于设备老化、维护不当、构造缺陷等原因,导致了设备的漏电等问题,从而增加了雷击事故的几率。
(1)对设备造成损毁,如绝缘子破裂、线路短路等,造成设备的修复和更换成本增加。
(2)影响供电可靠性,使用户用电受到影响,甚至出现停电现象,影响用户用电安全和正常生活。
(3)可能引发火灾、爆炸等事故,给人员和财产造成巨大的损失。
二、防雷对策为了防止10KV配电线路雷击事故的发生,我们需要采取一系列的防雷对策,以降低雷击事故的发生几率,保障供电系统的安全和稳定运行。
1. 加强设备检修和维护为了降低10KV配电线路雷击事故的发生几率,我们需要加强对设备的检修和维护工作。
定期对线路设备进行全面的检查,发现问题及时修复,对老化的绝缘子进行更换,确保设备正常运行。
2. 提高绝缘水平10KV配电线路的绝缘水平对于防止雷击事故至关重要。
我们需要采用具有良好绝缘性能的材料,对绝缘子进行合理的安装和维护,确保其在使用过程中不受外界因素的影响,提高其绝缘水平,降低雷击事故的发生几率。
3. 安装防雷装置在10KV配电线路中,安装防雷装置是十分必要的。
通过合理的设置和布置防雷装置,将雷击带入地下系统,减少对设备的直接影响,降低雷击事故的损害程度,确保供电系统的安全和稳定运行。
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过 三年 多 的运行 考验 ,该专 线未 再 因雷 击跳 闸或 变 压器 受损 ,输变 电设 施 耐雷水 平得 到有 效提 高 。 首先 ,重 点 针对 接地 系 统 进 行 两 方 面 的 改
造:
能有效防范 “ 逆变换过电压 ” 。当雷电波从 l 线 0v k 路 侵入 ,引起避 雷器 动作产 生压 降 。该压 降作用 在 低压 绕组 的 中性 点上 ,使 中性 点 电位 升高 ,低压 线
大的破坏 ,感应 雷产 生的感 应过 电压 也能构 成较 大
的威 胁 ,这是 1 k 0 v线 路经 常发 生雷击 跳 闸的主 要 原 因[钉 3。 一 ( )通 过 扩大 地 网,成 功 降低 线 路 上三 处 避 3
备的动作,或动作后残压高于被保护设备耐受值。 ( )该 雷达 站 的弱 电系 统 的 防雷 保护 配 置不 5
图 1 20 07年 变压器绕组层间击穿
里 的变压 器和 站 内的 电器 设备 。 07年 9月 1 20 5日,
雷达 站 10 A变 压器 雷击损 坏 ,吊芯 检查发 现高 6 KV
压侧 A相绕组层间绝缘被击穿,线圈爆裂 ( 1。 图 ) 20 0 8年 6月 2 3日再 次雷击造 成 雷达站 1 0 V 变 6K A 压器高压侧 A 相绕组抽头处 的绝缘击穿绕组熔断
筮 鲞箍 期
2 1年3 0 1 月
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灾 科
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技
学
院
学 报
、 .3No 1 b11 . M a. 0 1 r2 1
Jo f ias e - e n i nS in ea dT c n lg D s t Prve t r o ce c n e h o o y
路相 当于波 阻抗 接地 。此 时在 中性 点 电位 作用 下 , 低压 绕组 流过较 大 的冲击 电流 ,三 相绕 组 中流过 的
( )对 雷 达站 所 在位 置 进行 了 以降低 冲 击接 1
地 电阻改善 冲击 电位 分布 为主 的改造 。由于 雷达 站
1・ 2
防灾科技学院学报
第 l 卷 3
・1 1・
( )由于云朝 山雷 达站位 于湘 西 张家界 山区, 1 年平 均雷暴 日在 5 O天 以上 【, 1 线路途 经地 区树 木生 】
冲击 电流 方 向相 同、大 小相等 ,它们 产生 的磁通 在 高 压 绕 组 中 按 变压 器 匝数 比感 应 出数 值 极 高 的 脉
长 较低 ,对 线路起 不 到屏蔽 作用 ;线路 中间原有三
保护 配置 ,总结 出该站 的雷 电活 动和 雷害事 故具有 如下特 征 :
防雷专 项整 改施 工完成 前 ,雷 害事 故发生 频繁 ,被 打坏配 电变 压器 3台,线 路 因雷 击跳 闸更是 司空 见 惯 ,严 重影 响 了雷达站 空管 设备 的安全稳 定运 行 。
2 0 年 我们 对该 雷 达站 雷 电活 动规 律 和 雷害 事 故 08 的原 因进行深 入 的分析 ,对线 路 防雷进行 了改造 、
中图分类号:P 2 49 文献标 识码 :B 文章编号 :17 — 0 72 1)0 — 0 00 63 8 4 (0 10 1- 4 1
0 前言
湖 南 空 管 云 朝 山 雷 达 站 位 于 张 家 界 市 海 拔 12 的云朝 山项 , 电源 是 由 1 v线 路从 3 v 18m 主 0l ( 5( l 教 字垭 变 电所 向云 朝 山雷 达 站提 供 的单 回路 架 空 线 路 ,线 路 达 到 国家 和 民航现 行 旅 工 质 量 验 收 标
() 3 该站 原来 采用 的 1 k Yy 0变压 器为 yy 0v n /0
联 接 的普 通 配 电变压 器 , 自身 的耐 雷水 平 本 就 有
限。特 别是 首端 的匝间和 层 间绝缘 强度 不够 ,变 压 器发 生层 间和 匝 间击 穿 也就 不难理 解 了 。
电所 的出线端 、云朝 山电缆入地 前端 的避 雷器和 雷
达 站高压 开关柜 内。 由于 1l 0( v线路 的绝缘 水平 低 又 缺少 相应 的防雷 保护 措施 ,不 但直 击雷 能造成 较
( )该站 雷 达站 的接地 电阻 过高 ( 4 高达 十 几 欧姆 ) ,且 未采 取 措施 改善冲 击 电位 分 布 ,雷 电流
不能顺 畅的通过 接地 装置 散流 ,严 重影 响 了防雷 设
安 装 , 免冲 击 电位 升 高,对 防止 “ 变换过 电压 ” 避 逆
和 “ 正变 换过 电压 ”具有很 好 的防雷效 果 。 第三 , 原来绝 缘水平 较低 的 P 0和 P 5绝缘 把 1 1
重 点 降低冲击 接地 电阻,改善冲 击 电位 分布 。我们
在 雷达 站周边 10m 范 围 内布置 了 3处放 射型水 平 0
接 地装 置 ,每 隔 5m 布置水 平均 压接地 带 ,水平 地
网沿地形 沟壑 埋深尽 量 0 m 以上 ,并采用 G F 9 . 6 P 一4 高 效膨润 土 降 阻防腐 剂进行 降 阻防腐 [。该 降 阻剂 6 】
径 ;或雷 击 点距架 空线和 雷达 站距 离很近 ,雷 电过
电压 得不 到 有 效 的衰 减 , 当 雷 击 点在 终 端 电杆 附 近 ,侵 入 到雷达 站雷 电波 的残 值估 算将 ≥3 %,近 0
只在低 压 组 中流 通 ,高压 绕 组 中没 有对 应 的冲击 电 流来 平衡 。因此 ,低压 绕组 中 的冲 击 电流全 部成 为 激磁 电流 ,产生 很大 的零序 磁通 ,使 高压侧 感应 很
动作 ,作用 到变 压器 上 的过 电压 仍可 能高 于变 压器 冲 击 电压耐压 值 ,使变 压器 发生击 穿事 故 。 ( )变压 器 低压 侧 未 装避 雷器 进 行 保护 ,不 2
近张家界机场气象观测预报室雷暴 日记录和云朝
山雷达站 值班 日志 ,2 0 至 2 1 06年 00年有 明确 记录 的雷 暴天 气分 别 为:4 、4 天 、4 天 、4 、 3天 1 l 4天
将 配 电变压器 换成 了专 用 的防雷变 压器 ,对弱 电系
统 防雷 接地等 电位 联接 和接地 装置进 行 了改造 ,经
过 三年 多 的考 验证 明这 些措施 是行 之有效 的 。
1 雷害事故及原 因分析
该 雷达站 从建 成之 日起 ,每 年均有 雷害事 故发 生 ,1k 0 v配 电线路 频繁发 生雷击 跳 闸 ,经常打 坏站
所处 位置基 本无 土 ,或 仅 5 c 表 层土 ,土壤 电阻 m
器 动作 压变压 器只 承受避 雷器动 作后 的残压 ,而 不
承 受 引线和接 地 电阻上 的压 降;避 雷器紧靠 变压器
率高 达 5 0 Q/ 以此 条件在 半径 10m 范 围, 0 m。 0 0
降低 工频接 地 电阻至 4 Q是不现 实 的。因此 ,我们
准 。但 从 2 0 0 5年 9月雷达 站建 成至 2 0 0 8年 1 0月 ( 2 。这 些事 故严重 影 响了雷达 站 的正 常运行 。 图 ) 经对 雷达站 的地 形 、地 势 、雷 电活动与 雷害事
故统 计分析 ,结合 雷达 站 自身 的防雷保护措 施 ,接 地装 置运行 情况 、等 电位 联接 ,弱 电系统 防雷 、供 电线 路 防雷 保护 措施 ,配 电变压 器耐 雷水平 及防雷
云朝 山雷达站 专用架 空 线路 )线路 全长 1. 6 m, 27 3k 共 17 。其 中教 字垭 到云 朝 山山脚丘 陵地 貌长 约 3杆 77 m 共 9 .k 4杆 ;山脚 到 山顶雷 达站 长约 5m 共 4 k 3 杆 ,末端在 距雷 达站 20m 处 经 电缆埋地 进 入雷达 4
的威胁将 不再 成 为主要 矛盾 。
3 整 改措 施 及 效 果
20 年 8 08 月我们 对 该 雷达站 的防 雷保护 进行 全
2 原变压器防雷措施漏洞分析
() 1 变压 器高 压侧 安装 的避雷 器位 置较 远 ( 在 与变 压 器室 傍 的高 压 室 内 ) ,且 接地 引 下 线较 长 ,
面整改,包括升级配 电变压器及其防雷保护措施;
加 强 1lr 用线路 绝缘 水平 ;完 善全 站 的接 地 系 0【 专 、 统和 弱 电系统 的逐 级 防雷 与屏蔽 设施 。联合统 计 附
没有严格实施 “ 三点共地”的接地方式 。当从线路 侵入 的雷 电过 电压 到达 变压 器 高压侧 ,即使避 雷器
点阐述 高海拔地 区 lk O v线路 的防雷关键措施 , 配电型过 电压 保护间隙和特种 防雷变压器的效用 ; 出对 以 及 提 防雷为主要 目的的接地 装置重点应放在降低冲击接地 电阻和等 电位联接上; 并论及弱 电系统防雷的相关措施。
关键词 :雷 电多发 区;防雷保护 间隙;防雷变压器 ;冲击接地 电阻;等电位联接
图 2 0 8年变压器 中性点抽头击穿 2 0
收稿 日期:2 1- 8 0 0 0 0- 1 作者简介:朱 稻 ( 92 ) 17 一 ,男,湖南长沙人 ,硕士,工程 师,主要从事 电磁干扰排查、导航站 防雷及配 电系统改造等方 面 的研究工作.
第1 期
朱 稻等:云朝山雷达站 1K 线路雷害分析与防雷措施的研 究 0V
处避 雷器 ,但 由于 接地 电阻过高 ,每 遇 雷击必 爆裂 损 坏 ,造 成 线 路 上 的雷 电过 电压缺 乏衰 减 泄 放 途
冲 电势 ,三相脉 冲 电势方 向相 同、大 小相 等 。 由于 高压 绕组 接成 星形 ,且 中性 点不接 地 ,因此在 高压