输电线路雷害预防

输电线路雷害预防
发表时间:2016-08-23T16:19:45.290Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:钱建国葛伟
[导读] 输电线路在运行过程中承受工作电压、操作过电压或大气过电压时,都可能会发生绝缘闪络事故。

钱建国葛伟
(国网冀北张家口供电公司)
摘要:随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全运行问题也越来越突出。

对于输电线路来讲,雷击跳闸一直是影响高压输电线路供电可靠性的重要因素。

由于大气雷电活动的随机性和复杂性,目前世界上对输电线路雷害除避雷外没有有效的防雷措施。

对张家口供电公司输电线路近年来雷击故障进行了深入细致的分析,结合雷电侵入途径及原理,有针对性地提出了预防和改进建议。

关键词:输电线路;雷害;过电压
引言
输电线路在运行过程中承受工作电压、操作过电压或大气过电压时,都可能会发生绝缘闪络事故。

在超高压输电系统中,操作过电压已被限制在较低的水平(500kV系统不超过2.0p.u),已不再是构成线路绝缘的控制因素。

另一方面,近几年来因治理污闪事故的调爬等措施使线路的绝缘水平得到提高,线路在工作电压作用下的可靠性也明显提高。

国内、外运行经验表明,大气过电压引起的绝缘闪络已成为线路故障的主要原因。

美国、日本和俄罗斯等几个国家的高压和超高压输电线路的雷击跳闸率摘录如表1。

式中Lb为半档避雷线的电感,a为雷电流陡度。

2、架空输电线路防雷的基本原则及措施
线路防雷的基本任务是采用技术上与经济上合理的措施,将雷击事故减少到可以接受的程度。

以保证供电的可靠性与经济性。

为此,一般设有四道防线:
第一道防线是保护导线不受或少受雷直击,为此可采用避雷线、可控放电避雷针、消雷器或改用电缆。

目前采用避雷线仍然是架空线路防雷的首选措施,这已是被长期工程实践所证实了的行之有效的防雷措施,当然在某些线段由于特殊的地理环境造成绕击率偏高,或是由于接地电阻降不下来造成雷击跳闸率偏高,为提高线路的安全运行水平可采用可控放电避雷针,改用电缆在经济上是难以接受的。

第二道防线是雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络,为此需提高线路的耐雷水平或线路的绝缘水平。

最经济实用的办法是降低接地电阻来提高线路的耐雷水平。

在山区当降低接地电阻很困难时,可采用可控放电避雷针,加装耦合地线、接地拉线,或适当加强绝缘,或是在个别杆塔上采用线路型避雷器。

采用可控放电避雷针时由于绕击率很低,而且主放电电流很小,一般线路杆塔的耐雷水平都大于此值,所以它能大大降低线路的雷击跳闸率,提高线路的安全运行水平。

加装耦合地线在山区实施时难度很大,一般情况下很少采用。

最近几年在部分线路上使用线路型避雷器,从防雷效果上看是肯定的,但它也存在以下问题:1、它的造价较高,特别是在超高压线路,更是如此,如在220kV线路每基塔的费用达3~4万元,2、它的运行维护是一大问题,由于它的安装地点都在崇山峻岭之中,而且是在线路塔上,它的运行工况不易被监测,每年的预放性试验是一个大问题,现场无法做,只能是拆下运回,做完试验后重新安装,这样运行部门的运行维护工作量将成倍地增加。

3、它的保护范围也很有限,只能有效地保护本基杆塔。

本文5.2将进一步介绍线路型ZnO避雷器。

第三道防线是当绝缘发生闪络时,尽量减少由冲击闪络转变为稳定电力电弧的概率,从而减少雷击跳闸率,为此应减少绝缘上的工频电场强度,或电网中性点采用不直接接地方式。

采用这种方法应谨慎,因为改变中性点的接地方式,将改变系统的运行方式和系统参数,搞不好会出大事故。

第四道防线是即使跳闸也不中断电力的供应,可用自动重合闸或用双回线以及环网供电。

当然,不是所有线路都要具备以上四道防线,而是要因地制宜,合理采用,把雷害引起的停电事故次数减少到可以接受的程度。

3 建议
3.1 改造杆塔接地电阻
降低杆塔的接地电阻是减少雷击杆塔后产生反击事故最有效的方法之一。

在线路防雷改造中,尽量降低杆塔的接地电阻值,从而限制杆塔地电位升高,提高线路耐雷水平。

为了减少超高压输电线路的雷击跳闸率,必须对接地电阻偏大的杆塔接地进行技术改造。

根据当地的大气条件和线路的耐雷水平模拟计算结果,确定杆塔接地装置的接地电阻改造的预期目标是:在一般地质条件较好的土壤中的杆塔或土壤电阻率为1000Ω?m以下的杆塔,其接地电阻控制在10Ω以内;在地质条件较恶劣的石岩上的杆塔或土壤电阻率为1000Ω?m 以上的杆塔,其接地电阻控制在20Ω以内,并要求冲击电阻控制在15Ω以内;对于地质条件特别恶劣的典型杆塔,在采取多种改造措施后仍达不到20Ω以内时,必须采取其他措施提高线路的耐雷水平。

3.2 安装线路避雷器
为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性,提出了在线路上安装氧化锌避雷器来减少线路雷击事故的要求。

自1980年开始,国外开展了应用避雷器来降低线路雷击事故的研究,并已成功地将避雷器应用到输电线路上。

理论计算分析和实践都证明,将线路避雷器应用到线路雷电活动强烈或土壤电阻率高、降低接地电阻有困难的线段,可以较大地提高线路的耐雷水平。

采用线路型氧化锌避雷器保护输电线路,对防止反击和绕击都是有效的,但是在使用过程中,其安装、维护及价格在一定程度上限制了它的使用,因此,亟待开发出性价比合理的免维护线路避雷器。

3.3 线路装设耦合地线
为了提高线路的防雷性能,减少线路的雷击跳闸率,可采用在导下下面(或其附近)中挂耦合线(即架空地线)的办法,加挂耦合线一般在杆塔的接地电阻较大时(一般>20Ω),杆塔所在处地质条件较差(>2000Ω?m)降低杆塔接地电阻非常困难,在此情况下,加挂耦合地线能起到较好作用,加挂耦合地线虽然不能减少绕击率,但是能在雷击杆塔时(或架空地线)起到分流作用和耦合作用,降低杆塔绝缘子串上所承受的电压。

3.4装设可控放电避雷针
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是上行雷,具有保护可靠性能高、范围大等特点。

经专家评议认为:原理正确,设计思想新颖,保护性能好,是一种有广泛应用前景的防雷保护装置。

上行雷闪不仅雷击电流幅值小、陡度低,而且不绕击。

这是因为上行雷闪先导是自下而上发展,该先导或者直接进入雷云电荷中心,或者拦截自雷云向下发展的先导,这样极性相反的雷云电荷上空击闪,自雷云向下的先导就不会延伸到被保护对象上。

上行雷闪还有另外一个特点是上行先导对地面物体还具有屏蔽作用,可减轻放电时在地面物体上的感应过电压。

利用上行雷闪的这些特点,通过巧妙的结构设计,使其能可靠地引发上行雷闪放电,达到保护各类被保护对象的目的。

4小结
张家口供电公司对输电线路按照区域,按上诉几种方式,对线路有针对的进行防雷改造,成功有效的抵御了雷电天气对线路的侵袭,确保了输电线路的安全稳定运行。

2013年截至年底运维110千伏及以上输电线路跳闸16次,按电压等级,220kV线路9次,110kV线路跳闸7次;按跳闸原因,外力2次、异物1次、雷击5次、风偏3次、鸟害3次、舞动2次。

在所有的事故跳闸中,雷击是夏季造成线路跳闸的主要原因,2012年共由于雷击造成跳闸事故5次,占全年跳闸次数的21.25%。

虽然相对与2011年由于雷击造成跳闸的次数减少了2次,但是在2013年中线路的防雷治理工作仍是重中之重。

2013年,针对线路的雷击频繁区,我们采取的防雷措施有:
1)有效的降低杆塔接地电阻,对山区接地电阻高的,一定要进行改造,并且对于土质较差土壤电阻率较高的,采用更换土壤电阻率较低的土质的方法进行改造,并按照标准化线路接地改造的要求,山区杆塔接地电阻小于15Ω,平原杆塔接地电阻达到小于7Ω。

2)在满足杆塔间隙和各种安全距离的情况下,加大线路的外绝缘水平。

3)将水泥杆原先依靠水泥杆内配筋的全部采用水泥杆外附钢筋或钢绞线的方法进行改造。

4)扩大线路避雷器、避雷针的安装范围。

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高压输电线路雷害特点及防雷措施

高压输电线路雷害特点及防雷措施

高压输电线路雷害特点及防雷措施
高压输电线路雷害是我国重要的天气灾害之一,每年造成巨大损失,伤害社会公共利益。

因此,采取有效的防雷措施非常重要。

高压输电线路雷害的特点是非常危险,可能导致失电、火灾、漏电、电击等严重后果。

雷电有特殊的能量特性,可以高能量地击中线路,破坏线路设备。

另外,雷电的流量大,瞬间可以达到数千安培,而普通电流只有几安培,这是极其危险的。

针对线路雷害,有以下防雷措施:
1、安装防雷装置。

防雷装置可以将闪电的能量和过热的能量分离,使线路免受雷击而不受损。

2、安装耐雷护栏。

耐雷护栏可以将高电压线路隔离,防止雷电攻击设备。

3、检查线路储备条件。

通过定期检查线路,消除任何隐患,减少雷焰扩散的可能性。

4、改善线路绝缘性能。

线路绝缘是保护电力系统安全避免雷击的关键,应加强绝缘检查,采取改善绝缘性能的措施。

5、进行警戒检查。

应定期进行警戒性检查,检查路线上的破坏,查明隐患,此外,还可以采取抢修方法,以便及时采取措施。

综上所述,高压输电线路雷害的特点十分危险,防雷措施也必不可少。

为了避免雷害,各方都应该采取有效的防雷措施,确保线路安全运行。

1 输电线路的防雷保护

1 输电线路的防雷保护

雷电波侵入变电所,破坏设备绝缘, 造成停电事故
3、输电线路的雷击事故
在我国跳闸率比较高的地区的高压线路由雷击引起的次数约
占40~70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地 区,雷击事故率更高
在日本50%以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的,
雷击经常引起双回同时停电,20-30%的输电线路故障发生 在双回输电线路
第五章 电力系统防雷保护
电力系统的防雷保护包括了线路、变电所、发电厂等各个环节。
★ 输电线路的防雷保护 ★ 发电厂和变电所的防雷保护
★ 旋转电机的防雷保护
第一节 输电线路的防雷保护
输电线路耐雷性能的若干指标
线路雷害事故、发展过程及防护措施
线路耐雷性能的分析计算
一、输电线路耐雷性能的若干指标
有避雷线线路耐雷水平
★ 雷击挡距中央避雷线时的过电压 此情况为雷击于避雷线最严重的情况 雷击点电压的最大值为: i 1 al U A Z g atZ g Zg 4 4 4v A点与导线空气间隙绝缘上所 承受的最大电压为: al U AB U A (1 k ) Z g (1 k ) 4v 我国规定的一般挡距的线路,在挡距中央导线、地线的最 小空气距离为: d 0.012 l 1m 只要 d 满足上述要求,便可保证雷击于此位置时,线路不 会跳闸

感应过电压-电磁感应
♠ 在主放电过程中,伴随 着雷电流冲击波,在放 电通道周围空间出现甚 强的脉冲磁场,其中一 部分磁力线穿过导线- 大地回路,产生感应电 势,这种过电压为感应 过电压的电磁分量 电磁分量较小,通常只考虑其静电分量
无避雷线时的感应雷过电压
Ihc U i 25 (1)d >65m时 d 可用I≤100kA进行估算。一般认为Ui≤300~400kV。

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

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。

输电线路的防雷技术措施

输电线路的防雷技术措施

输电线路的防雷技术措施随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。

同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。

据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。

尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。

要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。

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。

山区线路选择良好的防雷走廊,减小避雷线保护角,加强绝缘是最有效的防雷措施。

输电线路雷击故障的防护措施分析

输电线路雷击故障的防护措施分析

输电线路雷击故障的防护措施分析首先,针对输电线路雷击故障,引入防雷装置是必不可少的。

防雷装置主要由闪络器、接地装置和避雷针等组成。

闪络器能够将浮电位释放到大地上,防止雷电通过设备或线路流入地方电劢。

接地装置能够使系统设备、金属构架、设备房等与地之间导通,形成一个良好的大地接点,从而使雷电通过大地排除。

避雷针则分散雷电的能量,减少雷击的概率。

通过引入这些防雷装置,可以有效地减少雷击故障的发生,提高输电线路设备的安全性。

其次,应加强对输电线路设备的维护和检测工作。

定期进行设备的检查和维护,发现设备存在的潜在故障问题,并及时处理,是预防雷击故障的重要措施之一、通过使用红外热成像仪等设备,对线路设备进行定期的热成像检测,可以发现设备存在的潜在故障问题,如接触不良、绝缘老化等,及时进行维修和更换,减少雷击故障的发生。

此外,合理的线路布置和线路设计也是预防雷击故障的重要因素。

合理的线路布置可以减少雷电对输电线路的冲击程度,降低雷击故障的概率。

另外,合理的线路设计也可以减少雷电对设备和系统的影响,从而提高电力系统的稳定性。

例如,合理的避雷子站布置可以使雷电不易击中设备,减少雷击故障的发生。

此外,对于重要的输电线路,还可以采取无线遥测监测系统进行实时监测。

该系统可以通过无线电信号将线路的状态信息传送到监测中心,及时发现恶劣天气下可能导致雷击故障的情况,采取相应的应对措施,防止事故的发生。

最后,加强人员培训和安全教育也是预防雷击故障的重要环节。

员工应具备基本的防雷知识,了解防雷装置的工作原理和使用方法,掌握事故应急处理的方法,并定期进行相关的培训与演练,提高员工的应急处理能力。

此外,还需要加强对操作人员的安全教育,提高他们的安全意识和责任意识,防止因人为操作不当导致的雷击事故。

综上所述,输电线路雷击故障的防护措施主要包括引入防雷装置、加强设备维护和检测、合理的线路布置和设计、无线遥测监测系统以及加强人员培训和安全教育等。

架空输电线路防雷导则

架空输电线路防雷导则

架空输电线路防雷导则架空输电线路防雷导则是为了确保电力系统的安全运行而制定的一系列指导原则。

雷电是自然界一种常见的天气现象,其可以造成电力系统的瞬时过电压,导致设备损坏、电压失控以及线路中断等问题。

为了减少雷电造成的危害,架空输电线路防雷导则制定了以下一些相关参考内容:1. 防雷系统的规划:架空输电线路防雷导则需要对电力系统中的设备进行分析和评估,确定其防雷保护要求。

根据线路的特点和周围环境,制定适当的防雷系统规划。

2. 导线选材:架空输电线路防雷导则鼓励选用钢芯铝绞线或钢芯铝包钢线等带有钢芯的导线,以增加其对雷电的耐受能力。

3. 防雷装置的选择:架空输电线路防雷导则建议在电力系统的适当位置安装避雷针、避雷带或雷电接地装置等防雷设备,以将雷电集中引入地下或大地中。

4. 避雷针的布置:架空输电线路防雷导则要求避雷针的规划和布置应符合国家相关标准,避雷针应安装在架空塔顶或高处,以提供更好的防雷保护效果。

5. 地线系统的设置:架空输电线路防雷导则鼓励设置完善的地线系统,包括接地线、接地块、接地极等,以提供低阻抗的雷电接地路径。

6. 绝缘的保护:架空输电线路防雷导则要求对设备和连接点进行绝缘保护,避免雷电造成的电弧和漏电事故。

7. 定期检测和维护:架空输电线路防雷导则强调对防雷系统的定期检测和维护,包括检查避雷针的完好性、地线系统的接地情况以及设备的绝缘状态等。

8. 人员培训和安全意识:架空输电线路防雷导则建议对电力系统的工作人员进行防雷知识的培训,并提高其对雷电危害的安全意识,以降低事故的发生率。

以上是关于架空输电线路防雷导则的一些相关参考内容。

制定和遵守这些指导原则,可以有效减少雷电对电力系统造成的危害,提高电力系统的可靠性和安全性。

输电线路故障及预防(三篇)

输电线路故障及预防输电线路就好比电力系统中的“大动脉”,一旦发生故障,则可能影响到一片或几片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损失。

因此,预防输电线路故障历来是供电企业的一项重要工作。

输电线路故障就是线路的组成部件,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能或机械性能受到损坏,或带电体与接地体之间的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状态。

以克拉玛依地区来说,输电线路先后出现过雷电绕击主变压器、绝缘子劣化、污闪、杆塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降以及配电线路故障越级等造成的输电线路故障。

为保证输电线路安全运行,必须采取有效的预防措施。

1雷害故障原因及预防措施1.1雷害故障原因在克拉玛依地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。

虽然如此,雷害仍然给克拉玛依供电公司带来过重大损失。

如xx年五区南简易变电站主变遭受雷电绕击,致使该地区停电时间长达11h。

造成这次故障的原因是接地装置出现锈蚀,接地状况较差。

1.2预防措施对于雷电灾害的预防,从理论上讲,采用架设避雷线的方法是可以满足需求的。

但还应加强对接地装置的检查、维护,降低杆塔及接地装置的接地电阻,高度重视输电线路(包括主变)存在的接地不良的现象。

2污闪故障原因及防污措施2.1污闪故障原因当输电线路绝缘子表面附着有各种污秽物质,如灰尘、烟尘、化工粉尘、盐类时,在一定湿度条件下,如雾天、下霜或微雨时,污秽物质溶解于水中,形成电解质的覆盖膜,或含有导电性质的化学气体包围着绝缘子时,都将会大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流增加,导致绝缘子闪络,造成输电线路污闪故障。

克拉玛依地区因气候干燥,一般不易发生输电线路的污闪故障,但部分地段还是存在着很大的线路污闪可能性。

如110kV克炼线正好位于热电厂冷却塔的下风侧,且距离克拉玛依石化厂较近,线路绝缘子常年经受着冷却塔散发出的水蒸气和石化厂散播出的化工粉尘的侵蚀,在冬季线路绝缘子大都覆盖着冰层,覆冰程度甚至严重到一串冰柱从横担延伸,悬挂在绝缘子的伞裙上,距离带电体不足20cm,随时有可能造成线路污闪故障。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施摘要:文章结合110kV输电线路的雷害具体情况,对雷击线路的危害与雷击跳闸的特点进行详细的分析,根据雷害事故所形成的一些特点及多年运行实践经验提出了对线路的保护措施。

关键词: 110kV输电线路;雷击;危害;防范措施引言近年来, 根据故障分类统计, 线路因雷击而引起的事故日益增多, 对线路的安全运行造成了严重威胁, 有部分110KV线路又是跨境线路, 每次事故巡视不但浪费了巨大的人力、物力而且加大了运行维护人员的劳动强度, 由此线路的防雷保护成了运行维护的重中之重, 防雷保护迫在眉睫。

1雷击对输电线路的危害雷害对输电线路的危害形式主要有两种:直击雷和感应雷。

在实际运行中,常常是根据故障现象和以往经验来分析110kV及以上电压等级输电线路受到雷害的原因。

这样的分析方法很难对雷害原因作出准确判断,进而影响防雷的效果。

对于架设在丘陵、山地地区的线路,山坡地形等因素对地面的空间电场影响比较大,绕击率达到平原地区线路的3倍以上。

直击雷过电压是雷电中危害电力设备绝缘最严重的一种。

它的峰值非常高,容易对输电线路造成烧伤、击穿、绝缘子闪络甚至导线被击断而引起停电事故等严重破坏现象。

2主要存在问题2.1设计不合理设计不合理主要体现在杆塔线路接地网设计不合理,在很多偏远的地方仍然使用20世纪八九十年代的输电线路。

由于当时设计的标准偏低,使用的接地钢材多为扁钢,不耐腐蚀,长时间运行后阻力会变大,接地不符合防雷要求。

因此,在当前的使用功率电流下,防雷能力的偏向较弱。

随着人们生活水平的提高,对电器的功率需求越来越大,此类电路在长时间、大功率情况下运行易受到损害。

设计不合理主要是由于线路陈旧引起的。

2.2接地腐蚀在社会发展过程中,由于能源材料的不断消耗和工业发展爆棚,局部地区产生酸雨等较强的腐蚀性液体。

这对常年深埋于地下的线路十分不利,极易出现接地网腐蚀,造成电阻增大。

使得碳钢变脆、分层、松散,甚至破碎。

对于气候恶劣或者受到大气污染严重的地区,接地腐蚀更显严重。

输电线路雷害分析及防雷措施

H i nj n lcr o e el gi gEe tcP w r o a i
0 t2 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ c.0 O
输 电线 路 雷 害 分 析 及 防 雷 措 施
袁 虹娣
( 冈 供 电公 司 , 黄 湖北 黄 冈 4 8 0 ) 3 0 0

要 :基 于 对黄 冈 电 网 20k 以 上输 电线 路 历 年 雷 击 闪络 故 障 的 分 析 , 2 V及 以及 找 到 的 故 障原 因 , 出 了降 低 杆 塔 提
pr t c i n m e s e f t a s iso i e o e to a ur s o r n m s i n ln
YUAN Ho g i n d
( a g a gP w rS p l C mp n , a ga g4 8 0 Hu n g n o e u py o a y Hun g n 3 0 0,C ia hn )
接地 电阻 、 装 线 路 避 雷器 和安 装 可 控 放 电避 雷 针 等 多 种 防 雷措 施 , 进 行 了 实 施 , 过 实 际 运 行 验 证 , 取 的 这 些 加 并 经 采 防雷 措 施 有 效 地 降低 了线 路 雷 击 跳 闸率 。 关键 词 :输 电线 路 ;防 雷 措施 . ;接地 电阻
电线路共 发生 5条线 路 1 1次雷 击 跳 闸。统 计数 据
如表 1 示 。 所
线流入 杆塔 , 由于杆 塔或 接 地 引下线 的 电感 和 杆塔 接地 电阻上 的压 降 , 塔顶 的 电位 可 能达 到足 以使线
从表 1 以看 出 ,2 V天 路线 遭 雷击 最 为频 可 20 k 繁 , 20 自 0 7年以来共 发生 雷 击 闪络 6次 , 雷击 跳 闸

架空线路遭雷击原因及防雷措施

架空线路遭雷击原因及防雷措施架空线路遭雷击是指在雷电天气中,架空输电线路遭到雷击而导致停电或设备损坏的现象。

雷击是一种自然灾害,如果不能有效防范和应对,将给电力系统运行带来严重影响。

了解架空线路遭雷击的原因以及采取有效的防雷措施至关重要。

我们来看一下架空线路遭雷击的原因。

架空线路遭雷击的主要原因包括以下几点:1. 雷击频率高:架空线路位于室外,暴风雨天气时容易遭受雷击。

特别是在山区、高地等地形复杂的地区,雷电活动频繁,架空线路遭雷击的概率相对较高。

2. 线路长距离:架空线路一般都是长距离输电,线路越长,遭雷击的概率也越高。

3. 雷电能量巨大:雷电能量巨大,一次雷击就能产生几十万伏特的电压。

当架空线路遭雷击时,会造成电缆或导线瞬间过压,导致设备损坏或停电。

接下来,我们谈谈如何防范架空线路遭雷击。

防雷措施主要从以下几个方面着手:1. 定期检查维护:对架空线路进行定期检查,及时发现并处理存在的隐患和故障。

包括检查线路架设是否符合要求,绝缘子是否完好,接地系统是否良好等。

2. 安装避雷设备:在架空线路附近或者线路跨越雷电频繁地区,安装避雷设备是非常必要的。

避雷设备包括避雷针、避雷带等,能够吸引雷电,并将雷电导入地下,保护线路不受雷击。

3. 提高设备耐雷能力:对于输电线路和设备,提高其耐雷能力也是防雷的重要手段。

采取合理的接地措施,增大接地电阻,减小设备对雷电的影响。

4. 增强技术监控:运用先进的技术手段,监控架空线路的状态,及时发现线路异常情况,采取相应的措施,保障线路安全稳定运行。

5. 人员培训和应急预案:加强员工的防雷知识培训,并建立完善的应急预案,一旦发生雷击事故,能够及时、有效地处置,减少事故损失。

架空线路遭雷击是一种不可避免的自然灾害,但我们可以通过科学的防雷措施和技术手段,有效降低架空线路遭雷击的风险,保障电力系统的安全稳定运行。

希望各地的电力部门和相关单位能够高度重视架空线路遭雷击问题,加强防雷意识和技术水平,共同提高架空线路的抗雷能力,确保电力系统的正常运行。

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