220kV巴墩线雷击风险评估及改造措施
浅议220kV输电线路防雷措施

浅议220kV输电线路防雷措施摘要:在电力体系中,220kV输电线路占据着关键的位置,这种线路受雷击的危害非常大,是所以,防雷工作具备关键的意义。
雷害出现时常常会对设备和线路导致影响,发生大区域的停电事故,导致严重的损失,针对这一定要把防雷接地技术的研究做好。
本文对220kv输电线路防雷接地技术实施了分析。
关键词:220 kV 输电线路防雷引言:输电线路作为电力体系的大动脉,是连接每一个变电站、电力用户的纽带。
输电线路可不可以安全运行,直接关系着电网的稳定与用户供电的可靠性。
所以,在电网中输电线路的安全运行占据至关重要的位置,是完成强电强网的需要,同时也是向工农业生产和广大人民生活供应持续电力的需要。
对220kv输电线路故障状况进行分析统计,能够看出雷击灾害占有非常大的比例,所以,防雷措施的研究和运用具备特别关键的意义。
1、在防雷上输电线路的意义和原则输电线路大部分通过空旷与非空旷区,部分线路还处于雷击、雷暴的高发时间与区域,高压线一旦被击中,输电线路容易因此导致跳闸故障,导致电力体系不能预计的电力损失。
另外,假如设备的绝缘性与抗压力预设不达标,雷击还会导致电流问题,带来经济损失与人身安全的危害。
所以,在高压输电线路上使用各种防雷措施不可或缺,在防雷技术上实施深入分析与研究,并从实际出发加以合理运用,能最大化的减少在人力、物力、财力损失和安全上的事故概率和频率,确保电网的安全正常运行与运行效率。
高压输电线路防雷的基本原则大同小异,然而都需要依据地区地形、气候等条件特征,因地制宜,拟定出一套综合有效方案,保护与确保高压线路的安全运行。
2、我国高压输电线路防雷研究现状现阶段,中国输电线路防雷设计关键从下面几个方面开展:(1)选取科学的高压输电线路路径;(2)架设避雷线;(3)杆塔接地电阻降低;(4)避雷器装设在一些地段;(5)提升线路整体绝缘水平。
上述几种技术在现阶段的输电线路防雷设计中应用相对多,在线路路径受地形与投资限制,选取区域不大的状况下,架设避雷器、杆塔接地电阻降低、装设避雷器、提升线路绝缘水平变成防雷设计的关键方法。
220kV输电线路工程防雷措施分析

220kV输电线路工程防雷措施分析摘要:雷击灾害对输电线路的稳定运行存在巨大威胁,如果前期建设阶段未采取可靠的防雷措施,一旦遭受雷击,产生的过大雷电流会直接对输电线路以及电气设备造成损坏,出现跳闸停电故障,影响正常供电。
因此必须要加强对输电线路工程的防雷措施研究,争取通过多项防雷措施的应用,来避免雷击带来的影响,为输电线路的稳定可靠运行提供保障。
关键词:220kV;输电线路;防雷措施雷击跳闸是影响输电线路运行状态的关键因素,并且因为大气雷电活动具有非常强的随机性与复杂性,想要提高对其的防治效果,还需要不断对实践经验进行总结。
确定目前输电线路建设存在的不足,并在此基础上来采取措施进行调整优化,争取为输电线路的可靠运行提供更大保障,为用户提供高质量供电服务。
一、雷击跳闸原因分析雷击跳闸是输电线路比较常见的故障之一,对正常供电有重要影响。
输电线路雷击跳闸包括绕击跳闸、感应跳闸、反击跳闸等多种类型,其以后两种类型居多。
第一,反击类跳闸。
输电线路故障点接地电阻不达标,为一基多相或多基多相,在跳闸故障时故障点附近雷电流幅值比较大,故障相多为水平排列的中相或垂直排列的中、下相。
第二,感应雷跳闸。
故障点为线路未架设架空避雷线,且故障点的接地电阻与设计标准相符。
故障点多为一基多相或单相,发生跳闸故障时故障点附近存在较大的雷电流,故障相多为水平排列的边相或垂直排列的上相[1]。
为减少雷击灾害对输电线路运行产生的影响,必须要在前期做好充分考察,根据当地地貌、地形以及雷电灾害特点确定最为合适的防雷方案,通过各种防雷装置的安装,来将雷击产生的过大雷电流导入地下,避免对输电线路产生损坏,且减少跳闸事故的发生,维持输电线路的正常运行。
二、220kV输电线线路防雷措施1.增强线路耐雷能力想要增强输电线路的耐雷能力,就必须要选择性能优良的绝缘子,其性能如何直接关系着线路的耐雷水平。
电力企业需要提高对此方面的重视,对线路绝缘子进行全过程管理,应用科学方法来对绝缘子进行检测,做好质量检验,保证所有投入使用的绝缘子性能达到专业标准,对于验收不合格的绝缘子,要严禁应用到线路中。
220kV输电线路雷击跳闸故障及对策

山 区发 生 雷 击 跳 闸 事 故 率 是 平 原 的 4倍 左 右 , 因此 山 区位 置 的 防 雷 工 作是 整 个 输 电 防 雷 工作 重 点 。对 2 2 0 k V 的 高压 输 电 线路 造 成 运行 安 全 危 害 的 雷 击 主 要 是 直 击 雷 。 此 外 部 分 地 区 塔 架 建 设 在含 有 丰 富金 属 矿 物 的 位 置 ,这 类 地 形 极 易将 雷 云
路 由于具 有 电荷 。 拥 有 吸 雷的效 果 , 比其 他 物体 更 易遭 到 雷击 。
2 . 2 避雷线的保护角度设置不合理
在 架 空 输 电 线 路 中 。避 雷 线 的 设 置 将 会 直接 影 响 到整 个 线 路 的 安 全 与 稳 定 .在 进 行 设 置 的 过 程 中一 定 要 确 保 其 设 置 的 角度 科 学合 理 , 起 到保 护 导 线 的 作 用 。 避雷线和导线保护角 度 .也 就 是 避 雷线 与 外 侧 导 线 间 的连 接 线 与避 雷 线 和 对 面 垂
合 运 用 .运 用 玻 璃 绝 缘 子 的有 效 耐 电弧 与不 易老 化 的技 术 优 点。 这样 , 形 成 绝 缘 子 本 身 自洁性 以及 对玻 璃 熔 融 体 的 效 果控 制。 这样 . 可以对烧伤之后的新表 面形成光 滑玻璃体 的控制 , 保 证 足 够的 绝 缘 性 能 . 形 成 玻 璃 绝 缘 子 的 综合 技 术控 制 。
与 大地 进 行连 接起 来。 再加 上铁 塔 和 导 线是 极佳 的 导体 , 输 电线
线路 与 耐 雷 水 平 的 正 比例 关 系 中 ,形 成 零 值 绝 缘 子 的 检 测 方 式, 提 高 高压 输 电线 路 的 绝缘 化 , 确 保 整 个 线 路 耐 雷 的综 合 水 平 。同时, 在 相 关 的设 计 过 程 中 , 形 成 多种 绝 缘 分 子 性 能 的 综
220kV输电线路雷电绕击及防雷

220kV输电线路雷电绕击及防雷摘要:220kV输电线路在实际应用的过程中,通常会受到各种自然因素的影响,特别是雷击现象,最终出现安全事故,影响电力资源的输送。
针对此情况,在进行输电线路设计的过程中,相关设计人员需要针对雷电绕击及防雷进行深入研究,避免出现安全事故,同时也可以避免出现大范围停电,影响电网结构安全以及社会用电需求。
关键词:220kV输电线路;雷电绕击;防雷引言高压输电线路的稳定是保证民众用电安全的前提条件,在电网规模扩大的当下,电力行业人员非常重视对输电线路安全的维护。
在输电线路运行中,雷击故障是最常见的故障类型,所以在线路安全保障中,如何做好输电线路的防雷设计成为非常重要且关键的一环。
1雷电对220kV输电线路的危害220kV输电线路处于户外环境之中,因此其会受到自然因素的影响,降低其应用的有效性,同时也有可能产生安全事故,影响经济社会的发展和进步。
对于自然因素的影响来说,雷电带来的危害最大,不仅对正常应用造成不良影响,同时也会造成安全事故,相关研究人员针对雷电对220kV输电线路以及电网安全造成的影响进行了深入的研究和分析,发现雷电对220kV输电线路造成的危害主要体现在两个方面。
(1)当雷电落在220kV输电线路时,会瞬间产生强电压,而此时会带动继电保护装置动作,自动跳闸,使220kV输电线路停止运行工作,而这也对人们的生活、生产等造成了严重的不良影响,同时也会影响经济社会的发展和进步;而且由于周围设备的绝缘水平以及耐受强度之间具有一定的差异性,无形中给工作人员以及设备运行带来一定的危害;(2)雷电降落时,会导致220kV输电线路电流瞬间提升,而这导致雷击位置出现爆炸、燃烧等现象,导致220kV输电线路出现损坏或者熔断的情况,而且电流瞬间飞速提升,会产生强大的电动力,同时也会对杆塔等电力系统设备造成机械性损伤,严重影响整体的应用,最终造成巨大的经济损失。
2、220kV高压输电线路防雷接地技术2.1提高输电线路的绝缘性随着220kV输电线路杆塔的增加,其遭受雷击的可能性相应增加。
220kV巴墩线雷击风险评估及改造措施

220kV巴墩线雷击风险评估及改造措施发表时间:2017-12-06T10:11:05.620Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:李孟李耀中[导读] 摘要:本文通过分析新疆220kV巴墩线雷击跳闸故障,应用ATP-EMPT对巴墩线进行反击耐雷水平仿真,用电气改进几何法对巴墩线进行绕击耐雷水平计算。
(国网新疆电力公司电力科学研究院新疆乌鲁木齐 830000)摘要:本文通过分析新疆220kV巴墩线雷击跳闸故障,应用ATP-EMPT对巴墩线进行反击耐雷水平仿真,用电气改进几何法对巴墩线进行绕击耐雷水平计算。
结合上述计算结果进一步计算出全线每基杆塔的反击跳闸率和绕击跳闸率,并对每基杆塔进行防雷等级评估,根据评估结果对相应评估较弱的杆塔进行改造,提出相应的改造措施。
关键词:雷电活动变化跳闸防雷评估耐雷水平防雷措施0 引言近年来,新疆电网发展迅速,“十三五”期间,雷击造成电网线路跳闸在近几年有所增加。
需要采取有效的防雷措施来避免雷电对电网稳定和安全运行产生的威胁。
针对相应的雷电活动发生规律制定有效地防范措施十分必要,输电线路雷电防护是一项长期而复杂的工作。
220千伏巴墩I、Ⅱ线地形地貌复杂杆塔遭受雷击风险很高,所以有必要对该线路进行防雷性能评估。
根据防雷性能评估结果结合影响线路耐雷水平的因素,制定出有效的防雷措施。
1 故障简介220千伏巴墩I、Ⅱ线2013年7月27日投运。
2015年4月17日新疆巴州供电公司所运行的220千伏巴墩I、II线发生的雷击跳闸故障。
巡视人员发现巴墩I、II线78号塔大号侧方向左下相(巴墩II线A相)上下均压环、右上相(巴墩I线A相)下均压环有明显烧伤痕迹及大号侧避雷线(右)悬垂线夹螺帽有明显灼烧痕迹。
判断此处为巴墩I、II线故障点。
综合以上,发现雷电定位系统记录与现场实际故障点塔号以及时间、测距信息吻合。
结合巴墩线这次雷击跳闸故障,有必要对全线进行雷击跳闸风险评估,并针对评估结果对线路进行防雷改造。
220KV输电线路雷击跳闸故障及对策

220KV输电线路雷击跳闸故障及对策摘要:220kV输电线路对整个电网供电具有十分重要的地位,为此当线路遭受雷击后,在雷电流与工频电流双重作用下会给配套的防护与运行设备产生危害。
为此,需要根据线路实际所处的环境,制定出合理的防雷措施。
本文探讨了220KV输电线路雷击跳闸故障及对策。
关键词:220KV;输电线路;雷击跳闸故障;对策前言雷电作为一种自然现象,因其瞬时性、突变性与大能量,目前为止还无法全面掌握其规律性实现精准控制,输电线路防雷工作是一项长期性、探索性、持续改进的体系工作。
更需要从实际运行条件出发,做好相关运行数据的统计,不断积累运行经验,创新防雷工作理念,探索采用更有针对性、有效性的防控措施与方法。
1 220kV输电线路雷击跳闸原因分析1.1塔杆位置设置不合理220kV高压输电线路是电能传输的主要通道之一,在进行电能传输的过程中会经过很多不同的区域,在研究中发展,山区发生雷击跳闸事故率是平原的4倍左右,因此山区位置的防雷工作是整个输电防雷工作重点。
对220kV的高压输电线路造成运行安全危害的雷击主要是直击雷。
此外部分地区塔架建设在含有丰富金属矿物的位置,这类地形极易将雷云与大地进行连接起来。
再加上铁塔和导线是极佳的导体,输电线路由于具有电荷,拥有吸雷的效果,比其他物体更易遭到雷击。
1.2避雷线的保护角度设置不合理在架空输电线路中,避雷线的设置将会直接影响到整个线路的安全与稳定,在进行设置的过程中一定要确保其设置的角度科学合理,起到保护导线的作用。
避雷线和导线保护角度,也就是避雷线与外侧导线间的连接线与避雷线和对面垂直线间的夹角都有着密切的联系。
增加或减小保护角都会对避雷效果产生影响。
跳闸的几率和保护角的大小存在正比关系,角度增大导致雷击概率增加,反之雷击概率降低,只有保护角减小到一定角度时,才可能有完全屏蔽雷电的效果。
1.3塔杆接地电阻存在问题根据相关设计和建设规范里对于220kV输电线路的酒杯型塔杆尺寸以及绝缘子串50%的雷电冲击绝缘能力进行实验,验证电阻与塔杆遭受雷击概率间的关系。
220kV输电线路运行雷电绕击及防雷措施 严雷

220kV输电线路运行雷电绕击及防雷措施严雷摘要:电力系统已经成为当前我国社会和经济发展的重要支撑,输电线路作为电力系统的命脉,一旦其出现问题那么就可能会引发一系列的问题。
当前,随着新技术的应用我国输电线路运行的安全性与稳定性逐渐提升,但是仍然遭受着雷击的困扰。
因此,本文主要针对雷电的危害性进行阐述,并对如何防雷提出合理化的建议。
关键词:输电线路;防雷;措施220kV输电线路一般安装在山上或者视野开阔的地方。
由于全球气候特殊情况的加剧,这些地方特别容易出现雷电,尤其是在夏天,输电线路的雷电事故频繁。
据相关学者的调查,夏天是多雷时期,出现跳闸的频率多于其它时节,有些地方极其严重。
雷击引起的输电线路跳闸次数占跳闸总次数的一半以上。
虽然,我国对输电线路进行了相应的改进,雷击引起的输电线路跳闸次数有所减少,但是,我们应该从根本上重视雷击跳闸问题。
一、雷电概述1.雷击形式直击雷和感应雷两种形式构成了输电线路的雷害,其中直击雷害又分为两种形式,分别是绕击和反击。
经过实际的电网运行我们发现进行雷害分析主要是依据经验和故障,无法得出准确的结论,这对防雷安全措施的制定具有一定的阻碍作用。
经过实践我们发现,在山坡或空旷地带,极易发生绕击雷害。
有研究表明,其与平地输电线路相比,发生绕击雷害的概率增加了三倍之多。
这个结果对我们制定防雷灾害具有一定的指导作用。
2.雷电对输电线路的危害雷电能够在短时间内快速的形成磁场效应和热电效应,具有突发性和剧烈性等特点,破坏性极强,如果雷电击中高压输电线路会对其产生极大的危害,不仅会造成断电的现象出现,还可能引起火灾,对生命财产安全造成一定程度的威胁。
现阶段我国的电力调度运行系统都由集成度较高的电子设备构成,这种设备极易遭受雷击的危害,因其敏感度特别高,可对雷电电磁脉瞬间产生反应,这种设备在遭受雷击后,会快速的通过输电线路进入变电站,对变电站的正常运行造成一定的阻碍。
变电站受到损害后出现跳闸的现象,同时变电站的敏感电子器件会受到一定程度的破坏,给正常的供电造成影响。
220kV架空输电线路防雷分析及对策

220kV架空输电线路防雷分析及对策发布时间:2021-06-01T06:57:51.607Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:党恩乐[导读] 因此,开展输电线路防雷研究,对于保障电网安全稳定运行有重要意义。
内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局输电管理处内蒙古014030摘要:近年来,我国雷电活动加剧,同时电网建设速度不断增加,因雷击造成的电网故障所产生的经济损失巨大。
因此,开展输电线路防雷研究,对于保障电网安全稳定运行有重要意义。
关键词:220kV架空输电线路防雷分析及对策引言现如今,我国经济发展非常迅速,电网建设取得了较大的进步,各地区电力系统逐渐趋于完善。
输电线路是传输电能的载体,在电力传输过程中发挥着举足轻重的作用。
在实际生活中,雷击输电线路是导致电网及电力系统发生故障的最主要原因之一。
相关统计研究显示,雷击导致断路器发生跳闸的现象十分常见,特别是山区输电线路,受到地形的影响,雷击跳闸率比普通地区高很多。
雷击跳闸导致线路故障的次数占总故障次数的40%~70%,所以采取有效的措施保障电力系统稳定运行势在必行。
135kV架空输电线路雷击分析①35kV架空输电线路雷击放电原理分析一般情况下,人们认为当雷云中的电荷受到热气流影响时,当遇到稀薄的空气时就会发生即时性的冷凝变化,进而形成放电过程,也就是我们所说的放电原理。
除此之外,雷云与雷云、雷云与地点之间也能形成放电现象。
②雷电参数。
在研究雷击情况时,必须要对雷电参数有所了解,这是工程设计和电压计算的首要前提。
雷电参数有雷电流特性、雷暴日、地面落雷密度三个方面,其中雷电流特性本身又分为波头、波长、幅值三个重要参数。
雷暴日参数是指在多年数据的统计下,根据雷暴日出现的雷暴小时和雷暴天数而进行定义并用来判断所处区域少雷、多雷的有效依据。
雷暴日的分布情况和不同的地理位置有关。
在陆地、山区、气候条件炎热潮湿的地区发生雷击情况的几率较大,在海洋、平原发生雷击情况的几率相对较少。
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220kV巴墩线雷击风险评估及改造措施
摘要:本文通过分析新疆220kV巴墩线雷击跳闸故障,应用ATP-EMPT对巴墩线
进行反击耐雷水平仿真,用电气改进几何法对巴墩线进行绕击耐雷水平计算。
结
合上述计算结果进一步计算出全线每基杆塔的反击跳闸率和绕击跳闸率,并对每
基杆塔进行防雷等级评估,根据评估结果对相应评估较弱的杆塔进行改造,提出
相应的改造措施。
关键词:雷电活动变化跳闸防雷评估耐雷水平防雷措施
0 引言
近年来,新疆电网发展迅速,“十三五”期间,雷击造成电网线路跳闸在近几
年有所增加。
需要采取有效的防雷措施来避免雷电对电网稳定和安全运行产生的
威胁。
针对相应的雷电活动发生规律制定有效地防范措施十分必要,输电线路雷
电防护是一项长期而复杂的工作。
220千伏巴墩I、Ⅱ线地形地貌复杂杆塔遭受雷
击风险很高,所以有必要对该线路进行防雷性能评估。
根据防雷性能评估结果结
合影响线路耐雷水平的因素,制定出有效的防雷措施。
1 故障简介
220千伏巴墩I、Ⅱ线2013年7月27日投运。
2015年4月17日新疆巴州供
电公司所运行的220千伏巴墩I、II线发生的雷击跳闸故障。
巡视人员发现巴墩I、II线78号塔大号侧方向左下相(巴墩II线A相)上下均压环、右上相(巴墩I线
A相)下均压环有明显烧伤痕迹及大号侧避雷线(右)悬垂线夹螺帽有明显灼烧
痕迹。
判断此处为巴墩I、II线故障点。
综合以上,发现雷电定位系统记录与现场实际故障点塔号以及时间、测距信
息吻合。
结合巴墩线这次雷击跳闸故障,有必要对全线进行雷击跳闸风险评估,
并针对评估结果对线路进行防雷改造。
2 线路雷击跳闸率计算
2.1线路反击跳闸率计算
78#塔的塔型为ZE4-SZC3,。
地线弧垂按5.5m考虑,导线弧垂按7.5m考虑
雷电流波形参数取值为0.8/50μs[1]。
通过ATP-EMTP对选取的SZC3型杆塔模型进行耐雷水平仿真,依次得到不同
杆塔高度时,使绝缘子发生闪络的最小闪络电流。
78#杆塔反击一相闪络耐雷水平约为56kA。
而实际测得的雷电流达-71.5kA,
远大于计算值,可以确定这是一次反击故障。
2.2线路绕击跳闸率计算
我国《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中规定,线路的绕击输电线
路发生的概率与地形、保护角和杆塔的高度有直接关系。
雷电绕击导线的概率计
算公式:
平原地区线路:
——(1)
山区线路:
——(2)
上式中:为线路受雷电绕击率;为线路的保护角(度);h为杆塔高度(m);
图2-1 酒杯塔电气几何模型
3 线路雷击跳闸率风险评估
雷害风险评估标准以国家电网公司发布的《110(60)kV-500kV架空输电线
路管理规范》为依据。
按照以往220kV高压线路的运行经验。
绕击占71.6%、反
击占28.4%,因此将220kV巴墩线绕击跳闸率指标定位0.22554次/百公里•年,
反击跳闸率定位0.08946次/百公里年。
3.1 反击跳闸率评估
由沿巴墩线逐基杆塔反击跳闸率计算结果,各种风险等级杆塔A、B、C、D
各级的杆塔数量分别为12基、33基、45基、12基,所占比例分别为12%、32%、44%、12%,其中有56%杆塔反击防雷性能不能达到理想标准,闪络风险偏高,
从中可以发现这些杆塔主要位于较高的山顶[2]。
3.2 绕击跳闸率评估
通过对线路每根杆塔进行绕击跳闸率沿巴墩线逐基杆塔绕击跳闸率计算结果,其中绕击闪络风险较高的15基杆塔分别为:021#、023#、044#、046#、048#、049#、051#、057#、070#、081#、083#、084#、085#、,从中可以发现这些杆塔
主要位于坡度较大的山坡。
3.3 雷击跳闸率评估
通过把线路每根杆塔反击跳闸率和绕击跳闸率相加计算得到雷击跳闸率,对
计算所得杆塔雷击跳闸率划分A,B,C,D。
如下图所示:
图3-1 不同杆塔雷击跳闸率
由沿巴墩线逐基杆塔雷击跳闸率计算结果来看有83%的杆塔防雷效果能够满
足防雷需要,但是有17%杆塔防雷性能不能达到理想标准,闪络风险偏高。
其中
雷击闪络风险较高的13基杆塔分别为:023#、044#、046#、048#、057#、070#、072#、075#、077#、078#、083#、084#、085#。
4 防雷改造措施
综合上述分析,根据该线路已有的跳闸记录,结合各种防雷措施的优缺点和
影响雷击跳闸线路特征、地形地貌等因素,在220kV巴墩线防雷改造时,建议采
用安装避雷器和利用接地电阻模块降低杆塔接地电阻的方法[3]。
4.1降低杆塔接地电阻
降低杆塔接地电阻可以使雷击塔顶电位降低,达到提高线路的耐雷水平的作用,从而防止反击事故的发生[4]。
4.2安装氧化锌避雷器
在输电线路上安装氧化锌避雷器是可以有效的减少雷击事故。
5 结语
本文通过ATP-EMTP仿真和电气几何模型法计算杆塔的耐雷水平、绕击跳闸
率和反击跳闸率,根据计算结果进行防雷评估,对全线每基杆塔进行防雷等级评
估划分,综合分析得到巴墩线有83%的杆塔能够满足线路防雷需求,对防雷等级
评估为C级和D级的杆塔制定合理的防雷措施如安装氧化锌避雷器、加装石墨接
地极等。
通过防雷评估认识到线路防雷必须因地制宜,充分考虑经济性、工程性、采取合适的防雷措施,同时为了使防雷措施更加有效需要大力开展雷电观测工作,做到综合防雷和差异化防雷。
参考文献:
[1]李瑞芳,吴广守,曹晓斌,等.山区输电线路雷电绕击跳闸率的计算[J].电网技术.
[2]钟炯聪.高压输电线路综合防雷与探讨.华南理工大学.
[3]吕世勇,张松岩.浅谈对高压送电线路设计防雷措施的探讨.工程技术.
[4]黄伟忠.高压输电线路综合防雷措施的研究与应用.。