10kV配电线路运行检修技术及防雷措施研究

合集下载

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

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、雷击事故分析雷击是自然界极为危险的天气现象,当雷电活动发生时,如果雷电与建筑物、电力设施等接触,就会造成雷击事故。

10KV配电线路作为电力系统的重要组成部分,也面临着雷击的风险。

雷击事故一旦发生,不仅会造成设备的损坏和停电,还可能危及人民群众的生命财产安全。

对于10KV配电线路雷击事故的分析及防雷对策显得尤为重要。

1.1 10KV配电线路雷击事故特点雷击事故频率较高。

由于10KV配电线路横跨大片地面,搭设在高空,很容易成为雷电活动的“目标”,导致雷击事故频率较高。

雷击事故损失严重。

由于10KV配电线路所承载的电力负荷较大,一旦发生雷击事故,不仅会造成设备的损毁,还可能导致大面积停电,影响供电正常运行。

雷击事故风险难以预测。

雷电活动具有突发性和随机性,难以准确地对雷击事故的发生时间和位置进行预测,10KV配电线路的雷击事故防范面临一定的困难。

10KV配电线路雷击事故的发生有其特定的原因,主要包括以下几个方面:第一,雷电活动频繁。

气象部门数据显示,我国每年的雷电次数约为50-60天,雷电主要发生在夏季,而10KV配电线路正是这段时间电力需求相对较大的时候,因此雷击事故发生的概率相对较高。

第二,线路接地不良。

10KV配电线路若接地不良,导致接地电阻增大,容易成为雷击事故的“好发地”,因为雷电冲击时,会通过接地电阻进入地下,造成线路损毁。

线路设备缺陷。

10KV配电线路设备长期使用后,会出现老化、漏电、接触不良等缺陷,这些缺陷会增加雷击事故的风险。

直接雷击。

直接雷击是指雷电直接击中10KV配电线路或设备,在瞬间产生高压电流,造成线路设备损坏。

雷电流跳闸。

雷电冲击使得10KV配电线路中的电流瞬间增大,导致电力系统保护设备跳闸,造成线路停电。

设备损坏。

10KV配电线路遭受雷击冲击后,线路设备会受到严重损坏,需要更换或维修,增加了电力系统的维护成本。

停电影响。

10KV配电线路发生雷击事故后,可能会造成区域性的停电,影响用户正常用电。

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

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、背景介绍10KV配电线路是城市电网中的重要组成部分,而雷击事故是影响线路运行安全的重要因素之一。

雷击事故一旦发生,不仅会对电网设备造成损坏,还可能导致停电,给人们的生产生活带来不便。

针对10KV配电线路雷击事故,进行分析并制定防雷对策显得尤为重要。

二、雷击事故分析1. 雷击原因分析雷击事故是由气象条件和线路特性共同作用所致。

在气象条件方面,当气温升高、湿度增大时,雷雨天气较为频繁,雷电活动也会增多,是雷击事故发生的高发期。

而在线路特性方面,10KV配电线路通常布设在户外,长时间暴露在外界自然环境中,容易成为雷电活动的“靶子”。

2. 危害分析雷击事故对10KV配电线路的危害主要表现在两个方面:一是设备损坏,雷电击中线路设备会导致设备损坏甚至报废,需要进行更换或修复,增加了维护成本;二是停电,一旦线路被雷击损坏,可能导致周边区域的停电,给用户带来不便,也会影响城市的正常供电。

3. 典型案例分析根据历年来的统计数据,我们可以发现,10KV配电线路雷击事故多发生在雷雨天气之后。

典型的案例有:2018年某市一次雷击事件,导致大面积区域停电,损失惨重;2019年某县城一次雷击事件,导致变压器受损,需要进行紧急更换。

三、防雷对策1. 设备防护要想有效防止10KV配电线路的雷击事故,首先需要对线路设备进行有效的保护。

采用防雷器件对线路设备进行防护是一种比较有效的方法。

防雷器件可以分为避雷针、避雷带和避雷线等,其作用是引导和释放雷电,减小雷击对设备的破坏。

2. 地线设计在线路设计时,合理设置地线也是防止雷击事故的关键。

良好的地线设计能够降低雷击对线路设备的影响,减小损失。

地线的设置应符合国家相关规定,并在实际使用中进行定期检测,确保其出现故障时能够及时修复。

3. 检测监控使用雷电检测和监控系统是及时发现雷电活动并进行预警的重要手段。

雷电检测系统能够实时监测周围的雷电活动,一旦发现雷电活动较为频繁,就可以提前采取措施,减小雷击事故的发生可能性。

10kV配网线路防雷措施

10kV配网线路防雷措施

10kV配网线路防雷措施雷云击中杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体泻入大地,在该物体上产生很高的电压降称为直击雷过电压。

由于线路的引雷特性,当雷击点与线路的最近距离小于65m时,雷电直击线路概率较大[1]。

雷电直击配电线路可产生远高于线路绝缘水平的过电压,通常会导致设备损坏。

(二)感应雷过电压当雷电击线路附近的大地时,导线上由于电磁感应产生过电压称为感应雷过电压。

配网线路中,感应过电压故障一般占雷击故障的 80% 以上[1]。

根据实测数据,感应过电压峰值一般可达300kV-400kV[2]。

在开阔地区,配电线路遭受直击雷概率增加;附近有高耸建筑物、构筑物或高大树木屏蔽,遭受直击雷的概率大幅下降,遭受感应过电压的概率增大。

二、配网典型雷害(一)雷击跳闸目前10kV线路通常设置了零序保护,雷击线路发生闪络后电弧持续燃烧,线路上采集到零序电流,将导致线路跳闸。

对于同杆架设的多回配电线路,在雷电直击或较高感应过电压的作用下,容易发生多回线路同跳故障。

此外,由于各回路间距离较小,若雷击闪络后工频续流较大,持续的接地电弧将使空气发生热游离和光游离,同样会导致多回短路故障和同时跳闸。

(二)线路故障1.配电线路雷击断线线路使用绝缘导线,雷击造成单相闪络或相间短路时,绝缘击穿最易发生在靠近绝缘子的位置,被击穿的绝缘层呈针孔状,并靠近绝缘子两侧特别是负荷侧。

工频短路电流的电弧弧根受周围绝缘层阻隔,固定在击穿点燃烧,在较短时间内烧断导线。

而当线路采用裸导线时,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表面不断滑移,直至电弧熄灭,不会集中在某一点燃弧,因此不会严重烧伤导线,通常在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前,就会引起断路器动作切断电弧,因此,裸导线的雷击断线故障率明显低于绝缘导线。

由于绝缘导线易断线,宜采取雷击断线保护措施,可采取加强绝缘(如采用柱式绝缘子)、装设架空地线及安装线路避雷器(无间隙、带间隙)等堵塞式防雷措施,或安装防弧金具(剥线型、穿刺型)、放电钳位绝缘子(剥线型、穿刺型)、长闪络路径熄弧装置等疏导式防雷措施。

10kV配电线路防雷措施研究与应用

10kV配电线路防雷措施研究与应用

2 . 2 过 电压保护 器
由于避雷线和避雷器 的推广使用各有其限制性 ,从 2 0 0 5年 底开始 , 尝试架 空绝缘导线采用线路过 电压 保护器 。保护器 由限 流元件 、 串联不锈钢 引流环和该环与绝缘导线 问的间隙组成 。一 般情况 下, 保护器利 用 串联 间隙释放 雷电过 电压 , 利用限流元件 切断工频续流 。在一般地区可以在每 隔 3 ~ 5基杆安装一组。 现阶段的过电压保护器 , 只处于试用性质 , 从运 行数据看 来, 安装过 电压保护器对防止 雷电过 电压 , 对架 空绝缘导线的保护效 果 较 为 明显 。
2力 建 设
1 0 k V配电线路防雷措施研究与应用
包 恒 朝
( 东莞市五方 电力工程有限公司 广 东省 东莞市 5 2 3 0 0 0 ) 摘 要 : 1 0 k V配 电网络 由于 网络 结构复杂、绝缘 水平较低且 同时连接 变电站和众 多用户,不但直 击雷能造成 雷害事
l 雷击的危害
1 . 1 直 击雷
所 谓 直击 雷 指 的 是 雷 云 向大 地 上 的 某 一 个 点 放 出 非 常 强烈 的 电 。直 击 雷 不仅 可 以将 设 备 进 行 直 接 的击 中 , 还 能够 将 架 空线 击中 , 接着 雷电便会顺着配 电线路进入 设备 , 以此对 设备产生破
坏。
雷 器 的 雷 电冲 击 残 压 可 达 5 0 k V , 大 电流 冲 击 耐 受 可 达 4 0 k A。一 般 1 0 k V 线 路 遭 受 直 击 雷 的 雷 电流 超 过 2 0 k A。从 日本 九 卅 I 电 力 公司提供有关数据 可知, 要 消除雷击事故 , 必须每基杆均 安装 避 雷器, 当避雷器密度增加, 感应过 电压也同时降低 。 该方法 可以限制 过电压,吸收过 电压能量 ,以档 距 5 0 m计 算, 每基杆 安装三相 避雷器的话, 每千米投 资约 1 . 8万元 , 但是 由 于避 雷器本身 的设计局限和一定寿命 , 而且受到避雷器 的质量 决 定, 安装避雷器后不可能一劳永逸 , 还 要投入一定 的维护费用 , 一 旦更换或安装时 , 受影响 的停 电范围 , 涉 及整条或大部分 的架 空 线路, 所 以, 目前 没有采取在 1 0 k V架 空线全部 安装避 雷器 的方 法, 防 止 雷 击 断 线 的措 施 。

10kV配电线路防雷保护措施

10kV配电线路防雷保护措施

10kV配电线路防雷保护措施摘要:雷击是造成10KV配电线路运行可靠性大幅下降的重要影响因素,通过对10KV配电线路进行防雷技术研究,减少配电设备雷击和损坏率的措施有:更换绝缘子提高配电线路绝缘水平,以降低雷击闪络率;在绝缘薄弱点安装避雷器进行防护;对10KV配电线路的设计采用自动追踪消弧线圈的接地,以降低建弧率;装设自动重合闸,使断路器跳闸后能自动重合闸,提高配电线路耐雷水平。

关键词:10kV配电线路;防雷;保护措施1、10KV配电线路出现雷击原因雷击主要指的是雷云之间或者通过雷云对于整个地面物体进行辐射放电的一种光学物理自然现象。

当10KV配电线路穿越较高建筑物或其他物体时,这些较高的建筑物或其他物体最容易落雷,造成10KV配电线路直击雷的发生。

当10KV配电线路逾越河道、湖泊等空阔水体时,水体的导电性质使一条输电线路上可能会有雷云快速聚集,并汇集大量束缚电荷,当雷云在地面上连续进行快速放电后,线路上的特殊束缚电荷被大量激发和迅速释放,造成10KV配电线路感应雷的发生。

当10KV配电线路遭遇直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线路进入变电站、配电所。

如果没有对线路进行防雷保护措施,将会直接造成变电站、配电所的电气设备严重破坏,甚至可能造成重大人员伤亡。

2防雷措施保护效果的影响因素分析2.1环境因素架空配电线路分布广泛,结构复杂,线路遭雷击时,其雷电过电压类型将受到外界的环境因素影响。

对于主要分布在城区的这些架空配电系统线路,线路附近大多可能存在线路树木或其他建筑物,线路平均杆塔高度约设定为10m,树木和其他建筑物的高度将不会超过其他线路或桥杆塔高度,由于线路树木和其他建筑物的雷电屏蔽保护作用,雷电一般上都不会直接接触击中这些架空电力输电系统线路或桥的杆塔,线路上遭受直接冲击雷电力作用的放电概率相对较小,一般由于雷击而放电引起的线路故障大多可能是雷电感应器的雷电超过电压所导致造成。

这一情况下,必须要立足于阻挡感应雷过电压的层面入手来开展防雷保护工作,例如可以在合适的位置设置避雷器,有助于减小跳闸率。

10kV架空配电线路常见防雷原理及措施分析

10kV架空配电线路常见防雷原理及措施分析

10kV架空配电线路常见防雷原理及措施分析电力是现今使用最多也是应用最为广泛的基础性能源,其在经济发展及居民生产生活中发挥着巨大的作用。

10kV配电线路是供电网络中的重要一环,其能否安全运行对于保障供电质量有着极为重要的意义。

通过对10kV配电线路常见供电故障进行统计分析后发现,雷击所造成的供电故障在10kV配电线路常见故障中占据着较大的比重,因此,做好10kV配电线路的防雷保护对于确保10kV 配电线路的正常供电十分重要。

文章在分析10kV架空配电线路结构特点及安装要点的基础上对10kV配电线路的相关防雷措施进行分析阐述。

标签:10kV架空配电线路;防雷保护;措施分析前言10kV架空配电线路是电网供电的重要组成部分,在现今的10kV架空配电线路中已经将绝缘导线进行了广泛的使用,在降低瞬时故障方面取得了明显的效果,但是也带来了雷击断线的问题,尤其是在南方或是雷电多发区域做好10kV 架空配电线路绝缘导线的防雷保护是确保10kV架空配电线路安全运行的重点工作之一。

1 10kV架空配电线路防雷措施的原理及结构现今在10kV架空配电线路的防雷保护中主要有疏导和堵塞两大防雷思想。

其中在疏导式防雷方式中可以允许10kV架空配电线路中有一定的雷击跳闸率,以尽可能的减少雷击事故的发生。

而10kV架空配电线路的堵塞式的防雷保护则主要是通过尽可能的提高10kV架空配电线路的承受雷击的能力,从而最大限度的避免10kV架空配电线路在遭受到雷击时产生导线烧毁,减少10kV架空配电线路的雷击跳闸率。

现今针对于10kV架空配电线路的防雷产品有多种,其中防雷效果较好产品有垂直双向穿刺型防弧金具、穿刺电极式金属氧化物避雷器等。

现今在10kV架空配电线路的防雷保护方式的选择上需要在考虑10kV架空配电线路周边环境、雷击强度以及其他一些因素的基础上根据防雷保护的技术与经济等多方面的比较来采取较为适宜的技术方案来实现对于10kV架空配电线路的防雷保护。

10kV配电架空线路避雷措施.docx

10kV配电架空线路避雷措施.docx

10kV配电架空线路避雷措施.docx
(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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10kV配电线路运行检修技术及防雷措施研究
发表时间:2018-11-13T16:57:15.493Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:万辉[导读] 摘要:在电力系统运行中,10kV配电线路属于末端网络,和用户电力设备相互连接,必须实时做好运行检修与防雷工作,降低接地、超负荷运行、相间等故障发生率,确保用户安全用电,提升地区电能应用经济效益。

(国网江西省电力有限公司万载县供电分公司江西省宜春市 336100)摘要:在电力系统运行中,10kV配电线路属于末端网络,和用户电力设备相互连接,必须实时做好运行检修与防雷工作,降低接地、超负荷运行、相间等故障发生率,确保用户安全用电,提升地区电能应用经济效益。

关键词:10kV配电线路运行检修技术防雷措施在社会经济持续性发展中,社会不同行业领域用电需求量日趋增加,电网建设规模持续扩大,10kV配电线路运行复杂程度以及故障发生率明显提升,影响电能稳定传输。

电力企业需要针对10kV配电线路运行特征,深层次科学探究运行检修技术、防雷措施,加强10kV配电线路运行安全管理,实现安全、稳定供电,满足电力用户多元化用电需求。

一、10kV配电线路运行检修技术
1、科学控制危险点,检测绝缘子运行状态在电力系统运行中,电力企业检修人员要更新检修理念,巧用可行的检修技术手段,实时精准检测10kV配电线路运行情况以及安全影响因素,科学控制危险点,从根本上降低超负荷运行故障、相间故障等发生率。

检修人员要在归纳、总结的基础上结合地区10kV配电线路运行状态,科学制定检修方案、流程、内容等,做好检修技术交底工作的同时明确10kV配电线路运行中危险点,在把握影响因素、故障发生频率等基础上对其进行层次化、针对性控制。

检修人员可以利用技术手段,加大对10kV配电线路运行中危险点管控力度,提高运行安全性。

此外,在运行检修中,检修人员可以借助在线检测系统,动态检测绝缘子运行状态,综合分析检测信息数据,全方位深入把握10kV配电线路绝缘电阻大小与电压分布情况,及时更换故障严重的零部件以及设备,利用技术手段,科学处理隐患问题,保证10kV配电线路运行状态良好。

2、定期检修维护杆塔,注重两相式电流保护在10kV配电线路运行检修方面,电力企业要强调对杆塔的定期检修维护,要求检修人员巧用可行的检修技术手段,动态化检测杆塔,准确把握杆塔倾斜度、扭曲状态、腐蚀程度等,分别采用可行的措施,科学处理隐患问题的同时加强维护管理,确保10kV配电线路运行中杆塔稳定运行。

在此过程中,电力企业要注重10kV配电线路技术性运行检修中的两相式电流保护,分阶段实时保护并控制电能输送中的电流,避免频繁出现短路等故障。

电力企业可以在检修技术作用下,合理设置两相式电流保护,对单侧以及双侧电源进行可行的电力速断保护、过电流保护等。

如果电能传输距离较长,电力企业需要在两相式电力保护作用下,对10kV配电线路进行必要的纵联差动以及横联方向保护,促使长距离电能传输质量得到保障。

4、巧用多种新型检修技术,提高信息化检修水平在信息化时代背景下,电网检修技术进一步完善,多种新型检修技术频繁应用到10kV配电线路运行检修中,大幅度增加了配电线路检修技术含量。

电力企业需要坚持实事求是、具体问题具体分析等原则,从不同方面入手实时把握地区10kV配电线路运行检修状态以及各类新型检修技术应用特点、注意事项等,将红外测温技术、自动检测技术等灵活应用到10kV配电线路运行检修中,快速而精准检修10kV配电线路,在动态化分析中提出合理化检修方案以及运行管理措施,同步提高10kV配电线路检修与运行质量。

二、10kV配电线路防雷措施
1、合理安装避雷装置,加大防雷设备监管力度在10kV配电线路运行中,电力企业要落实避雷装置安装工作,客观分析10kV配电线路所在区域雷电发生情况,科学选择适宜的避雷装置,易散热、质量轻、抗污染等优势特征鲜明,比如,氧化锌型避雷装置,将其安装到10kV配电线路雷电高发位置,控制好安装数量,最大化提升其抗雷击能力。

如果10kV配电线路所处位置属于人群高度集中的居民区,不能集中安装避雷装置。

在此过程中,电力企业要加大对防雷设备的监管力度,采用现代化监管设备以及技术手段,随时深入了解避雷装置运行情况,做好日常维护工作,更好地发挥避雷装置具体化作用,防止10kV配电线路运行中不断受到雷击。

2、降低电阻,强调日常巡检与基础信息管理在防雷工作开展中,电力企业要从多方面实际出发最大化降低10kV配电线路杆塔接线电阻,将其实时控制在规定范围内。

电力企业可以适当增加电阻长度,防止10kV配电线路运行中水平方向产生较大的电阻冲击压力,也可以巧用电阻较低的材料、降阻设备,有效降低杆塔接线电阻,降低雷电天气对10kV配电线路的损害程度。

在此基础上,电力企业要强调对10kV配电线路的巡检,尤其是发生雷击以后,要开展针对性巡检工作,准确把握雷击位置以及10kV配电线路设备防雷击动作,综合分析信息数据中,开展层次化防雷工作。

此外,在应用避雷器装置中,电力企业要落实防雷工作开展中的基础信息管理工作,科学构建基于10kV配电线路的避雷器档案,要求检修人员要在巡检过程中准确、完整记录避雷器型号、技术参数、运行状态、故障处理情况,包括10kV配电线路各方面情况,比如,杆塔杆型、雷击跳闸次数等。

电力企业可以巧用现代信息技术,结合10kV配电线路运行检修情况,科学构建防雷基础信息管理平台,随时动态采集、整理获取的海量信息数据,优化防雷工作的同时深化运行检修维护。

在此过程中,电力企业要注重防雷装置改造,减少10kV配电线路雷击跳闸次数。

相应地,下面是某地区2014—208年4条10kV配电线路喷射气流灭弧防雷改造前后雷击跳闸具体情况。

三、结语
总而言之,在运营管理过程中,电力企业要深入剖析10kV配电线路运行过程中出现的各类故障问题以及自然、人为等影响因素,综合把握10kV配电线路运行检修与防雷工作开展中出现的新情况,优化应用10kV配电线路运行检修技术手段的同时高效开展针对性防雷工作,科学防控常见故障,提高10kV配电网运行综合效益。

参考文献
[1]蔡光会.分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施[J].山东工业技术,2017(02):209-209.
[2]李胜.配电线路运行检修技术及防雷措施分析[J].企业技术开发,2018,37(03):52-53+71.
[3]魏敏,高波,陈昶,杨帆,姜大军,葛虎,朱永彬,代骁用,周月龙,史立纯.配电线路运行检修技术及防雷措施[J].科技创新导报,2017,14(29): 30+32.
[4]赵焱山.浅谈10kV配电线路故障原因、运行维护与检修[J/OL].中国高新技术企业,2017(12):255-256.。

相关文档
最新文档