输电线路防雷综合措施论文

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输电线路的综合防雷措施探讨

输电线路的综合防雷措施探讨

1 输电线路易遭受雷击的原因分析 在输电线路中较为容易遭受雷击的应该属于高压输电线
路。由于高压输电线路在建设的时候对于地形地势的要求较 高,且输电线路的面积广、线路长、架设的位置较高等等,都 使其容易遭到雷击。具体原因如下。
1.1 输电线路绝缘配置存在问题 对于输电线路来说其绝缘配置是十分重要的,它能够有效 防止输电线路中产生电流回流的现象。但是如果在绝缘装置安装 和配备的过程中出现任何问题,或者其自身出现失效的情况,就 会导致跳闸的问题发生。一般绝缘装置的使用周期是较长的,这 样往往会导致其年久失修而出现老化的问题,一旦再遭受雷击, 就会出现严重的电力事故,影响电力系统的稳定和人们的日常生 活。并且绝缘装置的修复周期较长,会带来较大的损失。 1.2 杆塔接地工作存在问题 有数据表明,不少雷击事件的发生都是由于出现过电压现 象,造成这种现象的原因就是雷电发生时直接击中输电线路或 者其附近的空旷地带。而由于雷击产生过电压现象主要还是由 于杆塔接地工作存在问题。一般来说,杆塔接地的阻值高于标 准值,就会达到降低输电线路耐雷水平的效果。另外,杆塔的 高度也会对输电线路的防雷效果产生影响,杆塔高度越高,防 雷效果越差,其引雷面积就会越大,并且反击概率也会增大, 危险性加大,并且更加容易产生跳闸[1]。 1.3 输电线路中防雷装置存在问题 防雷装置的安装对于输电线路的综合防雷来说是至关重要 的。但是在实际生活中,防雷装置的安装往往存在许多问题, 不够标准化。例如,在建设中经常忽略杆塔保护角,这样会导 致被雷击的概率加大。因此在建设过程中一定要保证杆塔保护 角的安装符合标准,以此降低被雷击的风险,在一定程度上提 高防雷能力。
2 输电线路的综合防雷措施 2.1 避雷线的应用 避雷线的应用是有效防雷的措施之一,其运行原理就是

浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作

浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作

浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作[摘要]由于输电线路的架设特点决定了其运行状态极易受到各种客观因素的影响,雷击就是其中之一。

下文中笔者将结合自己的工作经验,对输电线路的防雷工作进行相关探讨,并提出一些改进建议,文中笔者将从110kV基本概况和防雷措施改造情况、输电线路防雷改进措施效果探索研究、防雷措施新思路等几个方面,对该问题进行浅析,诸多不足,还望批评指正。

【关键词】输电线路;防雷;改进措施;建议;综合近年来,随着极端天气的增加,电网雷击事故也有所上升,尤其是在一些雷电活动较为频繁的区域,防雷工作应该引起有关电力部门的足够重视。

据有关资料统计,我国每年因雷电导致的跳闸故障占到总跳闸事故的百分之四十到百分之七十左右。

由此可见,改善防雷措施,提高防雷水平,可以有效的提高线路运行质量,下文中笔者将结合具体实例对该问题进行分析。

1、110kV基本概况和防雷措施改造情况1.1110kV基本概况文中笔者将以某地110kV线为例,谈谈防雷措施的布设和改造情况,该线路全长大约为三十千米,共有杆塔一百一十三基,导线材质为LGJ-70/10钢芯铝绞线,地线材质为GJ-35钢绞线,位于近山和丘陵地带,入夏以来多次发生雷击跳闸事故,严重的影响了线路运行的安全性和可靠性。

1.2110kV线防雷措施改造情况(1)由于线路运行的过程中,瓷质绝缘子会产生不同程度的损耗,所以有关部门为了安全起见,将其全部换为合成绝缘子及玻璃绝缘子。

(2)对于线路的接地网的改造,主要是采用φ12圆钢对其重新埋设。

(3)避雷设施的改造主要表现为49、50、100、101、102、103号共5基杆塔安装了氧化锌避雷器。

2、输电线路防雷改进措施效果探索研究2.1架设双避雷线或避雷针,增大保护角避雷线是最常见的防雷措施之一,是一种通过增设导线引流的方式来减少雷电电流的危害的方式。

在采用避雷线对架空线路进行防雷的过程中,可以有效的增加导线的保护角,可以减少绕击导线的概率。

架空输电线路防雷击综合措施探讨

架空输电线路防雷击综合措施探讨

图 2
瑟 赫霸
应 用 方 法 论
满足要求 ( 见表 1 ),则雷 电波侵入时 ,绝大多数雷 电流将沿着杆塔导 人大地 ,不致破坏线路绝缘 , 而保证线路 的安全运行。 从
2 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4 O V O 左右 ,它对3 及 以下线 k 5V k 路绝缘威胁很大 ,但对于10 V 1 k 及以上线路绝缘威胁很小 ,10 V 1 k 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 l强的防雷措施 ,才能达到很好的防雷效果。 生 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。 影响雷害的因素有很多 ,通过对输电线路雷击故障分析 ,准确判断 雷害故障的性质 ,必须掌握线路 的运行状况,结合现场地理情况进行综 合分析 。

关于输电线路防雷措施的综合探讨

关于输电线路防雷措施的综合探讨
对 雷 害 事 故 形 成 的 四个 阶 段 , 代 输 电线 路 在 采 取 防 雷 保 护 措 现 施 时, 要做到“ 四道防线 ” 防直 击, 是使输 电线路不受直击 : ① 就 雷。 采取的主要措施是沿线路装设避雷线。 防闪络 , ② 就是使输 电线 路 受 雷 后 绝 缘 不 发 生 闪络 。采 取 的措 施 是加 强线 路 绝 缘 、 降低杆塔的接 地电阻、 架设耦 合地线等 。 防建弧, ③ 就是使输电 线 路 发 生 闪络 后 不 建 立 稳 定 的工 频 电弧 , 取 的措 施 是 系 统采 采 用消弧线圈接 地方式 、 在线路上安装避雷器等 。 防停 电, ④ 就是 使 输 电线 路 建 立工 频 电弧 后 不 中断 电力 供 应 。采 取 的措 施 是装 设 自动 重 合 闸 装 置 、 回 路 线 路采 用 差 绝 缘 方 式 等 。 双
22 防 雷 措 施 .
输 电线 路 防 雷 设 计 的 目的 是提 高线 路 的 防 雷 性 能 , 低 线 降 路 的雷 击 跳 闸率 。在 确 定 线 路 防雷 的方 式 时 , 综 合 考 虑 系 统 应 的 运 行 方 式 、线 路 电压 等 级 和 线 路 经 过 地 区 雷 电活 动 的强 弱 、 地 形 地 貌 特 点 、 壤 电 阻 率 等 自然 条 件 , 参 考 当地 原 有 线 路 土 并 的 运 行 经验 , 过 技 术 经 济 比较 , 取 合理 的保 护 措 施 。 经 采 2 . 架设 避 雷线 .1 2 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 , 时 还 具 有 以下 作 同 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 , 用 避 雷 线 的 效 果 愈好 , 此 在 1O V 及 以上 电 采 因 lk 压 等 级 的输 电线 路 应 全 线 架 设 避 雷 线 , 山 区 地 段 应 采 用 双 避 在 雷线 。 22 降低 杆  ̄4- 电 阻 .2 . ,i 5 - 地 - 降 低杆 塔 的 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 , 者 的 防 雷 作 用 是 两 相 互 的 。对 于 接 地 阻值 过 大 的地 网 , 取 增 大 地 网 型 号 或 增 加 采 地 网辐 射 线 的方 式进 行 处 理 , 分 地 段 还 可 采 用 降 阻 剂 , 部 以满 足线路运行要求。 223 架设 耦 合 地 线 .. 在降低 杆塔接地 电阻有困难时 , 可采用 架设耦合地线的措 施 , 在 导 线 下 方 再 架 设 一 条 地 线 。它 的 作 用 主 要 是 加 强 避 雷 即 线 与 导 线 间 的耦 合 , 线 路 绝 缘 上 的 过 电压 降低 , 次 能 增 加 使 其 对 雷 电流 的 分 流 。 22 采 用 中性 点 非有 效 接 地 方 式 .4 . 在 变 电 站 的 3 k 系统 中通 常采 用 中性 点 经 消 弧线 圈接 地 5V 的方式 , 这样可使 由雷击引起的大多数单相接地故障能够 自动 消 除 , 致 于 引起 相 间短 路 和 跳 闸 。而 在 二 相 或 三相 落 雷 时 , 不 由

输电线路的综合防雷对策

输电线路的综合防雷对策

输电线路的综合防雷对策【摘要】:我国经济发展水平的不断提升,极大地推动了电网建设事业的发展与完善,在电力企业之中,采取有效措施确保输电线路运行的安全性是当前急需解决的重要问题之一。

在本文中,首先针对雷电基于高压输电线路的影响展开了一定的分析,并围绕输电线路的综合防雷对策进行了研究与探讨,仅供参考。

【关键词】:输电线路;综合防雷;对策1.引言我国社会主义市场经济的持续发展,社会用电量持续增加,特别是一些耗电量比较大的电气设备,致使用电负荷不断增加,对于确保输电线路运行安全十分必要。

所以,应做好输电线路的综合防雷保护工作。

高压输电线路的覆盖范围具有广泛性的特点,而且外界自然环境很容易对输电线路产生影响,假如防雷保护措施不到位,在雷雨天气条件下会对输电线路产生不利影响。

所以,应加强输电线路的综合防雷保护,确保输电线路安全运行。

2.雷电对高压输电线路的影响自然环境和天气情况会对高压输电线路的正常运行产生影响。

而作为一种非常常见的自然现象,雷电能够极大地威胁到输电线路的正常运行,具体来说,其对高压输电线路的影响涉及到下列几点:2.1直击雷的影响所谓直击雷,就是在线路未采取防雷措施或者是防雷保护措施采取不到位的时候,雷电能够冲击到输电线路,对其安全稳定运行产生不利影响。

比如说,雷电在对杆塔直接击中之后,会产生雷电过电压,其会顺着导线侵入变电站设备的内部,致使整个输电线路的稳定运行受到极大的破坏,并会对部分地区电网的常规运行产生不利影响。

2.2感应雷危害感应雷就是雷云在经过高压输电线路覆盖的区域产生放电现象,在区域内会有电磁感应形成,以至于对输电线路产生破坏。

感应雷基于输电线路产生的危害相对来说是比较小的,然而,假如是35kv以下的线路就会有较大的危害产生。

2.3雷电冲击波危害雷电冲击波有着突发性的特点,假如输电线路受到雷电冲击波的影响,会使其产生难以承受的高压,从而严重破坏到输电线路的正常运行,还会诱发线路故障,产生恶劣影响。

输电线路防雷综合措施探讨

输电线路防雷综合措施探讨

输电线路防雷综合措施探讨摘要:输电线路的雷击会造成很大的损失,因此必须加强输电电路防雷工作。

我国每年都有大量因雷电导致停电事故的报道,有效的防雷可以避免这些事故的发生,对于减少经济损失和提高电网安全可靠运行水平具有极其重要的意义。

关键词:输电线路避雷0引言雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。

特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故占据日益主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。

线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。

据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。

输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。

1雷电对于输电线路的危害从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压,导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员、设备造成威胁。

二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等电力设备的机械损伤。

雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。

雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。

雷电天气发生在夜晚、环境恶劣地区的可能性较大,更增大了检修的难度。

此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。

2常用避雷措施2.1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、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用。

因此,11OkV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。

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°。

10kV输电线路综合防雷措施

10kV输电线路综合防雷措施

l 影 响输 电线 路 耐 雷 水 平 的 主 要 因 素
11 杆塔接 地 电阻对输 电线路 耐雷水 平的影 响 .
杆 塔 电感和 杆塔接 地 电阻影 响输 电线 路杆塔 雷 电冲击 点的位置 ,降低杆塔接地 电阻可 以提高线路耐 雷水平 ,但对 防止输 电线路绕击影响不 大。
杆塔 冲击 接地 电阻远 小于避雷 线的波 阻抗 ,当
Zo Ji an
( h o t n e t cP we u e uo upn src, bn Sc u n6 4 0 T eS uhBa kElcr o rB ra fC iigDititYii, ih a 4 0 2) i
Abtat 1 k a s sinl e g t gacdns a p nf q et , eiul o adz e s c V t nmi o n s ihi ciet h p e r u nl S r s j p rie h r 0 r s i l n e y o ye t
技 术 与 应 用
lk V输 电线路 综合 防雷措施 O
邹 健
( 四川省 宜宾市 翠屏 区南岸 电业局 ,四川 宜宾 6 4 0 ) 4 02 摘 要 1k 0 V输 电线路 雷害事 故频 繁发 生,严 重危 害输 电网的供 电可靠性和 电网安全 ,影响人 民群 众 的生产 、生 活用 电。本 文结合 1k 输 电线路运行 的雷 害发 生情况 ,研 究 了 1k 0V 0V输 电线路 的防雷保 护措施 具有相 当重 要的工程 实 际意义。 关键 词 :输 电线路 ; 防雷;避 雷器 ; 绝缘 TheR e e r h o g ni o e to fl kV a s i so ne s a c n Li ht ng Pr t c i n o O Tr n m s i n Li s

试论高压输电线路综合防雷措施的研究与应用

试论高压输电线路综合防雷措施的研究与应用

试论高压输电线路综合防雷措施的研究与应用在电力系统中,高压输电线路是电力系统中关键因素的一部分,如果高压输电线路发生故障,那么整个相关的电力系统几乎会瘫痪。

而对输电线路来说,大部分的方式都是架空输电线路,这种方式比较容易被周围的因素所干扰。

雷击就是一个很常见的干扰因素,并且雷击造成的损害很大,会有比较严重的后果,所以要对其采用一定的预防方案来减少损失。

标签:高压输电线路;综合防雷;措施一、输电线路雷击事故原因分析(一)输电线路绝缘配置不到位绝缘装置是为了避免输电线路中产生电流回流。

如果绝缘装置配备不到位,甚至失去效用,容易发生故障跳闸。

绝缘装置一般使用周期较长,老化现象较严重,一旦遭受雷击,会造成非常严重的电力事故,且修复周期较长,造成的损失较大。

(二)避雷线的使用问题避雷线是高压输电线路用来防雷的重要举措,在雷击发生时,避雷线可以有效的隔断雷电与线路之间的通道,从而有效的减少直击雷事故的发生概率,但是现阶段,老旧输电线路由于当时技术、经济等因素,线路设计人员在进行避雷线的设计时,避雷线对导线保护角度的设计考虑不足,使得避雷线不能发挥其良好的避雷效果。

(三)杆塔接地不完善经研究发现,多数雷击事故的发生都是由于雷电直接击中线路或者击中输电线路附近的空旷地带,造成了过电压现象。

发生过电压事故的原因和杆塔接地装置直接相关。

杆塔接地的阻值如果高于标准值,就会直接降低输电线路的耐雷水平。

杆塔高度也会影响输电线路的防雷能力,杆塔高度越高,引雷面积就越大,输电线路的防雷能力就越弱,且反击概率也越高,更容易跳闸。

二、高压输电线路综合防雷的具体措施(一)保持对高压输电线路绝缘配合的检查首先,有些地区因为海拔较高导致更容易遭受雷击,对于这种情况,我们可以增加对绝缘子进行检测,一旦发现绝缘子处于低值或零值时,要尽快更换,这样才能降低雷击的风险。

其次,绝缘子的状态与防雷效果密不可分,绝缘子受灰尘等物质而使绝缘爬距降低,所以在高压输电线路运维中要增加检查的频率,防止被污染源损坏而造成损失。

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输电线路防雷综合措施探讨
中图分类号:tm86 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2011)10-0176-01
摘要:输电线路的雷击会造成很大的损失,因此必须加强输电电路防雷工作。

我国每年都有大量因雷电导致停电事故的报道,有效的防雷可以避免这些事故的发生,对于减少经济损失和提高电网安全可靠运行水平具有极其重要的意义。

关键词:输电线路避雷
0引言
雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。

特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故占据日益主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。

线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。

据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。

输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。

1雷电对于输电线路的危害
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压,导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员、设备造成威胁。

二是雷电带来巨大电流
施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等电力设备的机械损伤。

雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。

雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。

雷电天气发生在夜晚、环境恶劣地区的可能性较大,更增大了检修的难度。

此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。

2常用避雷措施
2.1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、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用。

因此,11okv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。

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°左右。

2.2降低杆塔接地电阻
降低杆塔的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,两者的防雷作用是相互的。

对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。

2.3架设耦合地线
在降低杆塔接地电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。

它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。

2.4采用中性点非有效接地方式
在变电站的35kv系统中通常采用中性点经消弧线圈接地的方式,这样可使由雷击引起的大多数单相接地故障能够自动消除,不致于引起相间短路和跳闸。

而在二相或三相落雷时,由能达到效果;同时调整落煤槽的倾斜角虽然可以使落煤能力增加,但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。

3新型防雷措施
3.1可控放电避雷针
由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须采取可靠的防雷保护措施。

架空线路装设避雷针,有效地对杆塔进行屏蔽,从而保证线路的安全供电。

这种新型的可控放电避雷针是武汉高研究所经长期防雷研究和大量的高压试验取得的最新研究成果,其保护范围大、绕击率低、放电电流小、感应过电压低。

该针以变化缓慢的小电流上行雷闪放电形式释放雷云电荷,避免强烈的下行雷闪放电危害为设计基础。

通过数千次高压放电试验证实它引发的上行雷,具有保护可靠性能高、范围大,且不受保护物高度影响等特点。

特别适合高压输
电线路的防雷。

福建省莆田地处沿海,雷电活动十分频繁。

该局送电部对易遭受雷击的杆段安装可控放电避雷针,提高输电线路的耐雷水平。

在适用性新技术的“保驾护航”下,更好地保证了电网安全可靠运行。

3.2线路避雷器
近年来,线路型金属氧化物避雷器(简称moa)因具有保护性能好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。

moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下两相;安装时尽量不使避雷器受力,并注意保持足够的安全距离;避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。

3.3藕合地埋线
藕合地埋线可起两个作用:一是降低接地电阻,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一;二是起一部分架空地线的作用,既有避雷线的分流作用,又有避雷线的藕合作用。

据有的单位的运行经验,在一个20基杆塔的易击段埋设藕合地埋线后,10年中只发生一次雷击故障。

有文献介绍可降低跳闸率40%,显著提高线路耐雷水平。

4结束语
输电线路的防雷并不只是以上一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电力系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率等自然条件,并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。

同时不断积累运行管理经验,加强线路运行维护,才能尽量减少雷害的发生,将雷害带来的损失降低到最低限度。

参考文献:
[1]姚强,卢志献,林苗,郑江.石山地区110~220kv输电线路易击杆塔的防雷措施研究[c].广西电机工程学会第九届青年学术论坛论文集,2006.
[2]罗真海,陈勉,陈维江等.110kv、220kv架空输电线路复合绝缘子并联间隙防雷保护研究[j].电网技术,2002,(10).
[3]林韶文,黄群古,曾益民.多雷区输电线路及变电站防雷保护[j].高电压技术,2003,(5).
[4]左来明,张凌云.高压输电线路综合防雷技术研究《.东北电力技术》;2007年第2期.。

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