10kV架空配电线路防雷措施

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降低10kV架空线路雷击及预防措施

降低10kV架空线路雷击及预防措施

降低10kV架空线路雷击及预防措施
架空线路是电力系统中常见的输电方式之一,它由输电塔、绝缘子串、导线等组成,
容易受到雷击的影响。

为了降低10kV架空线路的雷击风险,可以采取以下预防措施:
1. 安装避雷针:在架空线路的终端和高处安装避雷针,能有效地吸收和释放雷电能量,减轻雷击的破坏效果。

2. 加强绝缘设计:在绝缘子串中选择合适的材料和结构,确保绝缘子串在雷击时能
够有效地隔离导线和地面的接触,防止雷电通过导线进入电力系统。

3. 提高线路的接地系统:合理设计和维护架空线路的接地系统,确保接地电阻达到
规定的要求。

良好的接地系统能够将雷电通过接地引到地下,减少对线路的直接影响。

4. 增加导线的悬挂高度:将架空线路的导线悬挂高度适当增加,使其远离地面和高
树等雷击风险源,减少雷电对导线的直接冲击。

5. 定期检测和维护:定期对架空线路进行雷击风险评估,及时检测和修复可能存在
的漏洞和故障,保证线路的安全运行。

7. 使用雷电线夹:在架空线路上设置适当数量和位置的雷电线夹,能够吸收和释放
雷电能量,减少对导线和绝缘子串的冲击。

8. 加强对架空线路的维护和管理:定期巡视和维护架空线路,及时排除杂物和树木,确保线路周围的环境整洁,减少雷击风险。

9. 进行实时监测和预警:利用雷电监测系统和预警装置,对架空线路周围的雷电活
动进行实时监测和预警,及时采取安全措施。

通过以上预防措施,可以有效降低10kV架空线路雷击的风险,保障电力系统的安全运行。

10kV架空线路防雷措施

10kV架空线路防雷措施

10kV架空线路防雷措施摘要:10kV线路雷击跳闸次数多,成为影响线路可用率的重要影响因素。

本文提出了调整线路防雷水平和电杆高度的关系,调整线路防雷水平与绝缘水平,接地装置、加装避雷器等防范措施。

关键词:10kV配电线路;防雷措施;运维管理中图分类号:TM75文献标识码:A引言配电网中10kV及以下的配电线路是路径最长的,并且直接与电力用户进行连接。

其主要作用是为城乡居民供电,所以其应用范围是非常广泛的;但由于点多面积广,不同区域的输配电实际情况很有可能存在很大的差别,所以各地区的故障率是比较高的,一般的故障有倒杆断线、短路问题。

故障率高就会严重影响居民的正常生活用电与企业的正常运营,随着用户对用电质量要求不断地提高,怎样才能保证供电的质量是我们必须要考虑的非常重要的问题。

1、雷击对10kV配电线路的危害配电线路在遭受雷击时,并不是一定都会引起线路跳闸停电。

首先,雷电流必须超过线路耐雷水平,才会导致线路的绝缘被破坏,发生冲击闪络。

这时候,雷电流沿击穿通道入地,但时间只有几十微秒,线路开关来不及动作,只有当沿击穿通道流过的工频短路电流的电弧持续燃烧,引起相间短路线路才会跳闸停。

配电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水平及雷击跳闸率来衡量。

雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为线路的耐雷水平。

低于线路耐雷水平的雷电流击于线路都不会引起闪络事故。

而雷击跳闸率是指每100km线路每年由雷击引起的跳闸次数。

雷击跳闸率是衡量该地区线路防雷性能的综合性指标。

一般来说,10kV线路多采用架空裸露导线,不设避雷线。

10kV线路覆盖面广,容易遭受雷击。

配电线路受雷击后,会产生冲击波沿配电线路传输,在配电线路周围产生瞬变高电场。

瓷瓶的雷电击穿原理可以简单这样认为:类似于气体电介质,由于电场的作用使电介质中的某些带电质点积聚的数量和移动的速度达到一定程度时,使电介质(瓷瓶)失去了绝缘的性能,形成导电通道。

瓷瓶所遭受的雷电击穿又可分为直接击穿和间接击穿。

10kV配网架空绝缘线路防雷措施

10kV配网架空绝缘线路防雷措施

10kV配网架空绝缘线路防雷措施摘要:在国内电力线路中,10kV配网架空线路属于相对重要的部分,其运行安全性对于整个配电网的稳定性均会起到重要影响,为此,需要经由全面方案的设计来维护架空线路的运行安全,促使其能够发挥出实际价值。

在对架空线路进行保护设计的环节中,关注的基础内容包括防水、防泄漏等。

而此外架空线路还涉及到防雷设计,其原因在于,从近年来架空线路出现故障的原因分析来看,雷击属于危害性较为严重的自然因素之一,为此,需要在线路设计上融入有效的防雷设计,保障整个线路能够规避雷击风险。

关键词:10kV;配网架空;绝缘线路;防雷措施一、10kV配网线路雷电隐患分析(一)10kV配电线路设备不符合规定的情况现阶段,10kV配电网线路上的铁棒和开关依旧存在着安装不符合相关标准的情况。

每年都会出现许多不可修复的焊接问题,导致配电线路非常容易受到雷击。

安装在10kV配网线路上的避雷器质量不过硬,使用一段时间便会失去作用,很难真正起到避雷效果。

(二)线路自身的原因10kV配网架空线路的临近位置会分布着众多的其他线路,处于一个线路相对集中的空间中,而这种空间本身就已经具备了对雷的吸引力。

与其他电路的防雷技术进行对比,10kV配网架空线路显然还不够完善,更容易受到雷击。

10kV配网架空线路的自身因素属于引发雷击的主要因素,而这一点在一定程度上也可理解为是可控制因素,为此,有必要在防雷技术上进一步提升。

(三)10kV配电线路绝缘子的耐压性能较低10kV配电线路的针形绝缘子的电阻线跨度要更大,在遇到雷电等情况下具备了更好的防护效果。

但是,此类针形绝缘子也有着一定的不足,当此类绝缘子内部发生故障时,此类绝缘子依旧可以正常运行,这就导致工作人员在检查过程中很难发现其故障原因,没有办法第一时间找出因雷击而损坏的地方。

二、雷击断线机理分析由于现阶段我国10kV配电线路系统为单相线圈接地系统,在配电线路绝缘单相接地时,可最大化补偿因直流过大电弧单相接地金属短路的电流损失,单相接地导线短路放电故障一般不会断线。

10kV配电线路防雷

10kV配电线路防雷

10kV配电线路防雷雷电是一种自然天气现象,产生的电流和电压都非常大,因此对于电力设备和线路构成了巨大的威胁。

10kV配电线路是城市电网的重要组成部分,防雷工作对于确保电网正常运行和居民用电安全至关重要。

本文将介绍10kV配电线路的防雷措施。

一、设备接地设备接地是防止雷击电流通过设备或线路引起设备损坏的重要手段。

10kV配电线路的设备接地应符合国家相关标准和规范,并依据现场实际情况选择合适的接地方式,如土壤接地、接地网接地等。

设备接地电阻应符合要求,保证设备接地良好,为线路的防雷提供可靠的基础。

二、避雷器避雷器是防止雷电高压通过线路引起设备中毁灭性击穿的主要措施。

10kV配电线路中应设置避雷器,它是保护线路设备不被雷电击穿的第一道防线。

避雷器的额定击穿电压应适应线路电压等级,并应定期检测和维护,确保其正常工作状态。

避雷器的安装位置应根据电网的实际情况确定,一般选在10kV变压器的输入侧或母线柜附近。

三、接地引下保护器接地引下保护器是保护设备在雷电入侵时迅速放电到地,减少雷电对设备的危害的重要设备。

它通过与设备的地线连接,当雷电入侵时,引下保护器快速放电到地,将雷电瞬间释放。

接地引下保护器的选择和布置应根据线路的实际情况确定,以达到最佳的防雷效果。

四、防护屏蔽10kV配电线路通常会穿过建筑物、树木或其他高大物体附近,这些物体会成为雷电击中线路的潜在风险。

在这些区域应设置防护屏蔽,减小雷电击中线路的可能性。

防护屏蔽可以采用导线网或金属罩等形式,将线路包裹在以形成一个保护层,减少雷电的侵害。

五、定期巡视和检测定期巡视和检测是10kV配电线路防雷工作的重要内容。

通过定期巡视和检测,可以及时发现和排除设备接地不良、避雷器失效、接地引下保护器故障等问题,确保线路的防雷设施处于良好状态。

定期巡视和检测的频率应根据实际情况确定,一般为每年1-2次。

六、培训和宣传防雷工作涉及到多个方面的知识和技能,因此要加强对工作人员的培训和宣传。

10kV架空配电线路的防雷措施

10kV架空配电线路的防雷措施

Electric Power Technology272《华东科技》10kV 架空配电线路的防雷措施黄思海(韶关市擎能设计有限公司,广东 韶关 512000)摘要:城乡电网主要为10kV 架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。

基于此,以下对10kV 架空配电线路的防雷措施进行了探讨,以供参考。

关键词:10kV;架空配电线路;防雷措施在过去的2年里,为了加强10kV 配电网的建设和管理,提升安全、经济效益和服务水准的网络,和提高效率的投入产出综合分销网络资产,供电公司实施全过程精益管理分销网络在龙岩供电公司的整个系统。

专注于重建发病率高的断层线10kV,通过统计分析10kV 线路的故障原因,10kV 线路操作时被发现的弱点,和正在采取方法方式,最终找到降低10kV 线路故障方法方式,降低10kV 线路故障,提升10kV 配电线路的管理水准。

1 自然界雷电概述 雷电是自然界常见的集声、光、电为一体的现象,往往伴有闪电和雷鸣而出现,对人类的活动有重大影响,能够产生有机物质孕育农作物,还可以补充大气中电离层的电荷,防止太阳和宇宙中的射线进入地球表面,但是雷电也是导致高压输配电线路故障的重要因素。

当输配电线路被雷电击中时,会产生泄入大地的雷电流,引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应,从而影响输配电线路的正常运行。

雷电作为一种特殊电脉冲波,产生时会伴随着强大的脉冲磁场,其中直击雷和感应雷这两种雷电形式对输配电线路的危害尤为严重。

直击雷能够在很短的时间内放出大量的电荷,会对设施和设备造成直接破坏,破坏能力十分巨大,中国每年造成直接财产损失超10亿美元。

而感应雷分为电磁感应雷和静电感应雷,雷电放电时,雷电流在附近空间中剧烈变化而产生强磁场可以引起电磁感应雷,若不能及时引入地下,极可能发生安全事故;架空线路的导线被积云所感应上大量电荷生成静电感应雷,使电压倍增,影响输配电线路。

浅谈10kV配电架空线路防雷措施

浅谈10kV配电架空线路防雷措施

《装备维修技术》2021年第8期—371—浅谈10kV 配电架空线路防雷措施陈创升(广东电网有限责任公司广州从化供电局)10kV 架空配电架空线路是10kV 配电网的重要组成部分,由于10kV 配电架空线路绝缘水平相对较低,对雷电过电压防护能力非常薄弱,特别是在雷电活动频繁的强雷区,雷击跳闸事故在以10kV 架空线路为主的配电网全口径跳闸事故中占有较高比重,因此,提升10kV 配电架空线路的防雷能力是降低10kV 配电网跳闸率的关键要素。

1.10kV 配电架空线路雷电过电压的特点雷电放电由带电的雷云引起,包括雷云中或雷云间异性电荷引起的放电以及雷云对大地的放电。

在10kV 配电架空线路雷电过电压分析中,主要关注雷云对大地的放电。

雷击故障点与地闪活动空间分布规律及地形地貌变化规律影响具有一定的相关性[1],受地闪时空分布规律和地形地貌等因素的影响,雷击故障点的分布在空间上具有一定规律性。

当雷电先导到达离地面物体上方一定高度时,雷电放电就会表现出对某地面物体放电的选择性,雷击地面物体(包括配电线路和设备)的选择性有以下方面:在平原等空旷地区,突出地面或高耸的物体容易遭受雷击;山顶的突出物体、山坡迎风面、山区盆地、山沟中处于风口的物体容易遭受雷击;地下有矿物质的地面物体容易遭受雷击;在湖沼、低洼地区及地下水位高地区的地面物体容易遭受雷击。

鉴于雷电放电选择性的特征,上述易受雷击区域与主要的10kV 配电架空线路走廊基本吻合,因此10kV 配电架空线路有极大的概率遭受雷击。

当雷云对大地放电时,落雷点地表周围会产生强烈的电磁场,电磁场中的10kV 配电架空线路及电力电子设备就会产生强烈的电磁感应。

当电磁感应传播至10kV 配电架空线路时,10kV 配电架空线路除静电感应外,还会产生一个感应电压。

感应电压的大小与雷电流幅值的大小、距雷云放电通道的远近、架空线路的悬挂高度因素有关,感应电压通常可达到500kV 以上[1]。

10kV配电架空线路避雷措施.docx

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(一)、敷设雷电接地线
在10kV配电架空线上安装雷电接地线, 雷电接地线的设置从标准的地线室准则中可以看出,每300m设置1条雷电接地线,每条雷电接地线取得满足当地总接地电阻要求(less than 10Ω)。

每块晶闸管或隔离开关母线距离,安放附近应设置一条雷电接地线,也就是在高压架空线附近每1000m就要设置一条接地线。

无论是在RL/SL还是在自然环境中受接地资格安放应当满足:自然条件,机械条件,电气条件,防雷安全相关设施。

(二)、架空线布置
当架空线的起点或下沿选用的是单根桥架空线时,下线每1000m应设置一个拉线或拉绳子拉绳,每条架空线应有2条附加的拉线或拉绳子拉绳。

在高压架空线的上线段可以采用游离架空线布置。

假设高压架空线的上线段绕架安放。

每200m应设置一个绕架,如果有其他不能满足2m/s弯曲半径要求的情况,则每100m设置一个绕架。

绕架安装方位可以满足各路段的强度和曲率要求。

(三)、横断线的防雷措施
在任意横断线处,应大量采用6~10mm^2的接地导线,并设置合理的接地电阻,以保证雷电保护效能。

针对较大电气距离横断线处,建议安装漏电开关,同时设置合理的配电屏障设备,分段断开联接。

(四)、金具
金具也是防雷的一部分,一般应选用SPCC(热浸镀锌钢板)金具,并配有绝缘子,避免高压架空线出现端部接地或短路的情况,影响架空线的正常运行。

(五)、电力设备
架空线的防雷, 同时应重视动环路设备的防雷故障,动环路设备安全投入使用前,要进行严格的局部接地测试,以及网络电气间隙测试。

采用验电仪进行联动检测,确保动环路绝缘性和动环路路由的准确性。

10kV架空配电线路的防雷措施

10kV架空配电线路的防雷措施

10kV架空配电线路的防雷措施摘要:10kV配电线路是我国电力网重要的组成部分,为人们的生活和生产提供安全可靠的电能供应。

因此,必须重视10kV配电线路的防雷工作。

通过对雷击事故原因的分析与总结,采取提高10kV架空配电线路绝缘防雷,降低接地电阻,科学选取避雷器,安装保护间隙绝缘子,重视线路、设备运行维护等措施,提高配电线路的防雷水平,降低雷击事故造成的损失,更好的提高供电质量,提升电力网的安全性与可靠性。

关键词:10kV架空配电线路;防雷措施;应用1雷击事故产生的成因、主要形式及危害雷击导致的过电压一般称为大气过电压,它是指在电力系统,电力相关的线路、设备及建筑等受到大自然雷击或雷电感应后而产生的。

雷击产生的过电压幅值很大,对于10kV配电系统而言,其过电压幅值可高达300~400kV,这样高幅值的冲击电压不仅可以将变压器直接烧毁。

也可能击穿电力系统绝缘层,如果雷电波消失后绝缘强度不能迅速恢复,导致电力系统继续形成工频续流,进而引起短路事故。

雷击事故的主要表现形式:一是直接雷击。

是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,直接雷击产生的过电压伴随着巨大的雷击电流,通过物体放电入地。

其雷击会产生具有极大破坏性的热效应与机械效应,同时,产生电磁脉冲与闪络放电,从而导致人员伤亡、建筑物破坏以及设备毁坏等灾害。

二是间接雷击。

是指雷电并未直接击中电力设备或建筑,但因直接雷辐射脉冲产生的电磁场效应以及通过导体传导雷电流,导致电力设备和建筑物损坏或人身伤亡。

三是雷电波侵入。

是指雷电通过架空线或金属管道等导体物质侵入变电所等建筑内,损毁电力设备,危及人身安全。

雷电事故的危害主要从机械效应、电效应、热效应这三个方面进行分析:一是雷电的机械效应。

使供电杆塔和电力建筑等产生损坏,并危害人畜。

二是雷电的电效应,其产生的过电压,可以将电气绝缘击穿、绝缘子闪络、线路停电、开关跳闸、导致火灾、危害人身安全。

三是雷电热效应,可以致使电力导线烧毁、供配电设备烧毁、严重的甚至导致火灾发生。

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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。

二、灭弧方法1使电弧的弧根拉长熄灭2断路器跳闸灭弧3使过电压能量释放三、防止雷击断线与跳闸事故的思路1 提高线路绝缘水平或避免产生雷电过电压。

如:局部加强绝缘、架空避雷线2 使电弧燃烧熔断导线的时间延长到超过断路器跳闸的时间,通过断路器跳闸来灭弧。

如:放电绝缘子、保护间隙、防雷金具等3 使电弧在熔断导线前瞬间熄灭。

如:避雷器、线路过电压保护器等四、过电压保护措施1 局部加强绝缘提高线路绝缘水平将配电线路中的瓷绝缘子更换成为硅橡胶绝缘横担,全线提高线路绝缘水平,雷电引发的工频续流因爬距大而无法建弧。

为了降低线路造价,可采用架空绝缘导线加强局部绝缘的方式,即在绝缘导线固定处加厚绝缘也是一种尝试的办法。

优点:有效提高线路绝缘水平,免维护。

缺点:更换绝缘子的投资成本较大,而且只能减少断线机率,防止绝缘导线雷击断线效果不明显。

2 架空避雷线作用:在空旷地区同杆架设架空避雷线对配电架空绝缘线路进行屏蔽保护,架空绝缘线上的感应电压将降低(1-k)倍,k为避雷线与导线之间的耦合系数乘以冲击系数。

缺点:①投资成本大。

②雷击架空避雷线后容易造成反击闪络/定位高度较低的雷电先导容易产生绕击闪络:仍然可能引发工频续流熔断绝缘导线。

3 保护间隙作用:保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。

缺点:①间隙不能切断雷电流之后的工频短路电流,必须借助于自动重合闸配合来切断电弧。

②间隙电压扰动将影响电能质量。

③间隙放电可能导致线圈形式的设备陡波击穿。

4 放电绝缘子也称放电绝缘子或钳位绝缘子。

日本东京电力公司采用放电钳位绝缘子以防止绝缘导线雷击断线,如图所示。

即在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。

当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。

5 防雷金具防雷金具在原理上与钳位绝缘子相同。

在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。

当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。

6 悬垂线夹闪络保护器根据同一原理,芬兰Nokia公司研发的被覆线配电系统(SAX系统),采用悬垂线夹和其它装置作为闪络保护器,悬垂线夹承受工频电弧。

该装置抗震性能较差,线路风吹舞动时,常发生故障。

﹡放电绝缘子、防雷金具及悬垂线夹的缺点:①对供电可靠性和电能质量有所降低;②存在如何防水浸入绝缘线芯的问题,可能导致导线线芯的电化学腐蚀引起断线;③由于绝缘层的收缩作用和不同材料的热胀系数不同,剥离部分的长度很难控制在一个固定的值,可能露出带电部分;④靠绝缘子及放电间隙硬扛雷电流、工频续电流,需要线路出线断路器配合掉闸、重合闸,需要顾及出线断路器的性能;⑤影响绝缘导线的机械拉伸性能。

7 增长闪络路径通过增长闪络路径,降低工频建弧率,是防止架空绝缘线路雷击断线事故的另一思路。

俄罗斯国家电力公司首先提出长闪络间隙保护方式,如图所示。

在横担上安装一U形绝缘闪络路径,使U形头部与绝缘导线之间的冲击放电电压比绝缘子放电电压低。

当雷电过电压时,该间隙先于绝缘子击穿闪络,并沿绝缘闪络路径发展。

设计该绝缘路径足够长,就可以阻止工频续流建弧,切断工频续流。

优点:投资成本较低,免维护。

缺点:如何保持间隙的问题和如何与同杆及其它线路保持间距的问题很难解决,间隙电压扰动将影响电能质量。

8 限流消弧角该装置利用放电线夹刺穿绝缘导线的绝缘层,形成对氧化锌限流元件3的尖端放电间隙,当线路出现雷电过电压时,尖端间隙2首先放电,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,从而防止架空绝缘线路雷击断线事故的发生。

9 氧化锌避雷器作用:随着氧化锌阀片的技术性能提高,氧化锌避雷器优良的保护性能已被人们接受,近年来广泛地应用于电气设备过电压保护。

缺点:①保护范围较小:只能够保护附近的电气设备免受雷害。

②长期承受运行电压:加速了电阻片的劣化而损坏。

③在消弧线圈接地系统中,如果发生避雷器击穿,将会造成长接地。

10 架空线路过电压保护器架空线路过电压保护器是消化吸收日本、澳大利亚采用限流消弧角的工作原理,在国内率先研制开发成功适合国情的防雷技术措施,填补了国内防止架空导线雷击断线和跳闸新技术和新措施的空白。

它是由非线性电阻限流元件(氧化锌阀片)串联放电间隙组成,安装在线路绝缘子上。

它的保护原理是:当雷电过电压或其它故障原因引发对地闪络形成金属性电弧放电短路时,线路保护器中特殊设计的不锈钢引流环可以将KA级工频续流直接引向氧化锌非线性电阻限流元件,并借助于氧化锌电阻的非线性特性将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波。

尖顶波电流在过零前有相当长的时间内电流幅值较小,同时,限流元件的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭而达到迅速截断工频续流,达到有效防止架空导线因工频续流高温而熔断(雷击断线)或跳闸的目的。

简单的说它的灭弧原理是通过与绝缘子串联间隙的引流环、氧化锌非线性电阻限流元件的合理配合,在雷电过电压的作用下通流动作,释放雷电过电压能量,有效限制雷电过电压。

﹡线路过电压保护器的优缺点:缺点:①投资较大;②杆上设备数量增加;③需要安装接地装置。

优点:①安装方便,不需更换绝缘子,也不需更改原有线路设计;②它的灭弧原理是通过限流元件快速切断工频续流,有效限制雷电过电压,不需断路器跳闸灭弧,不会造成供电中断或影响供电质量;③不需破开导线绝缘层,无需解决导线密封防水问题,不会影响导线机械拉伸性能和使用寿命;④不承受工频电压,线路损耗低,使用寿命长免维护;⑤串联间隙的隔离效果可避免故障时形成单相死接地,也不影响线路的安全运行。

五、取得效果南昌经济技术开发区电力有限公司2009年投资20余万元,加大供电区域内的架空配电线路防雷改造工作,对雷击频繁动作断线的线路进行改造,对每基砼电杆安装线路过压保护保护器,还对每基砼电杆加装接地装置,接地电阻值小于10欧姆。

通过一年来运行或雷击考验,经过在架空配电线路安装了过压保护器的线路,雷击断线跳闸率明显降低,取得了良好的效果。

2010年,加大对其它线路改造力度,并坚持对每基砼电杆加装过压保护器原则,从而彻底降低雷击断线事故率,提高供电可靠率。

六、结束语综合上述,对于防止架空配电线路导线雷击断线措施是多种多样的,各有优缺点,南昌经济技术开发区电力有限公司根据自身实际情况,采取了在架空配电线路安装过压保护器措施,有效地防止雷击断线事故发生,保证配电网安全运行。

参考文献:4徐颖. 许士珩交流电力系统过电压防护及绝缘配合20065朱晓琛.杨成钢.李景禄.杨廷方配电网故障及其控制措施研究[期刊论文]-长沙电力学院学报(自然科学版)2004(2)6欧洲华.配电变压器受雷击分析与防雷措施[期刊论文]-水利电力机械2007(9)7郭向军.配电网过电压在线监测系统的设计与开发[学位论文]20058朱德恒.严璋高电压绝缘19929吴根富.氧化锌避雷器的应用与分析[期刊论文]-电气开关2004(5)10沈海滨.陈维江.张少军.陈平.袁力.尹彬.李文龙一种防止10KV架空绝缘导线雷击断线用新型串联间隙金属氧化物避雷器[期刊论文]-电网技术2007(3)11周荣斌.线路型避雷器的应用[期刊论文]-广东电力2005(12)12邱雪花.线路避雷器在输电线路中的应用与研究2007。

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