110千伏高压输电线路防雷保护论文
110千伏输电线路运行中的防雷保护探讨

110千伏输电线路运行中的防雷保护探讨摘要:110kv输电线路是电力能源传输的重要通道,也是电力系统的重要组成部分。
110kv输电线路以架空线路为主,该线践跨距长,线路经过地区的气象环境各有不同,110kv输电线路的雷击在电力系统雷害事故中占很大的比重。
为提高电力系统的供电可靠性和电能质量,减少110kv输电线路雷击跳闸率,合理选择防雷措施显得尤为关键。
基于此,文章介绍了雷电流的形成,并分析了雷击故障的主要类型和具体的防雷措施。
关键词:110kv;输电线路;防雷保护;实施探讨中图分类号:TM863文献标志码:A引言电力是我国发展的主要原动力之一,随着我国科技以及设备的不断发展与进步,现阶段,人们对于电力的需求正在逐年提升,可以说要想维持社会的正常运转必须要有较为稳定的供电服务作为支持。
而110kv输电线路的质量以及相关问题防控措施适用性,在一定程度上直接决定着电力企业供电服务的稳定性以及质量,进而影响到我国社会各行各业的发展高度以及人们日常生活质量。
而在110kv输电线路做功期间时常会面临雷击的风险,该种风险问题一经出现,必然会对110kv输电线路造成不可修复的影响,进而导致110kv输电线路无法正常做功[1]。
1110kv输电线路差异化防雷技术应用阻碍性问题1.1技术人员的综合素质水平有待提升诸多技术防护人员并不能够全面且准确地了解到差异化防雷技术应用要点,在实际进行110kv输电线路安全防护工作期间对于一些防雷装置的依赖度相对较高,同时也没有接受过专业的培训,很难全面地掌握差异化防雷技术的实施要点,从而导致其工作能力无法支撑实施差异化防雷技术,进而导致差异化防雷技术很难在110kv输电线路安全防护工作中发挥出其应有的应用成效。
1.2地线架设不合理经调查显示,在很多地区的110kv输电线路差异化防雷技术应用成效不显著的原因主要就是因为地线架设不合理导致的。
诸多地区的电力企业在电线架设的过程中,并没有综合考察施工地点的天气变化情况以及地理情况,只是依照原有的110kv输电线路架设设计方案进行施工,不具灵活性以及科学合理性,从而导致防雷工作一直做不到位,使110kv输电线路出现雷击问题,进而极大地影响到了地区内的整体供电服务质量以及长效性。
110kV输电线路的防雷保护措施分析

浅谈小学生道德意志的培养小学生道德意志的培养是培养孩子在面对各种诱惑和挑战时能够正确选择并坚守道德准则的能力。
道德意志是孩子内心对道德要求的坚定力量,它对孩子的健康成长和个人发展起到重要的作用。
下面从培养小学生的思想道德意志、培养小学生的情感道德意志和培养小学生的行为道德意志三个方面对小学生道德意志的培养进行浅谈。
思想道德是行为的根本动力。
培养小学生的思想道德意志应从四个方面进行。
营造良好的家庭环境。
家庭是孩子最早接触道德的地方,家庭的环境和氛围对孩子的道德意志的形成起着关键作用。
父母可以通过自己的言行来引导孩子,要有良好的行为榜样,注重培养良好的道德品质。
注重道德教育。
学校和家庭都要注重对孩子进行道德教育,对孩子进行正面引导和合理引导。
学校可以通过开展各种形式的道德教育活动,增强孩子的道德意识;家庭可以选择适当的教育方式,将道德教育融入到日常生活中。
注重培养孩子的自信心和责任感。
自信心和责任感是孩子发展道德意志的基础。
父母和老师要给予孩子足够的关爱和支持,帮助他们树立正确的自我认知,增强自信心和责任感。
注重培养孩子的批判思维能力。
批判思维是培养孩子的道德意志的重要手段。
要通过合理的引导和培训,让孩子具备明辨是非、辩证思考的能力,培养他们正确对待各种价值观念和道德准则的能力。
情感道德意志是孩子对他人的情感体验和道德感知。
在培养小学生的情感道德意志方面,可以从以下几个方面进行。
培养孩子的同理心。
同理心是培养孩子情感道德意志的基础。
要让孩子学会从他人的角度去思考问题,了解他人的感受和需求,培养孩子关心他人、帮助他人的意识。
培养孩子的集体观念。
集体观念是培养孩子情感道德意志的关键。
要让孩子懂得集体的重要性,培养他们的集体荣誉感和集体责任感,让他们懂得在集体中相互支持和协作。
培养孩子的友善乐于助人的品质。
要引导孩子学会分享和合作,接受他人的帮助,发扬友爱互助的精神,增强他们帮助他人的意识和行动。
培养孩子的感恩之心。
110KV输电线路雷击故障及保护措施研究

110KV输电线路雷击故障及保护措施研究一、雷击对于输电线路的危害雷击故障对于输电线路的危害是非常巨大的,对于110kV输电线路而言,一旦遭受雷击,不仅可能导致线路的跳闸、设备的损坏以及绝缘子的闪络等,还可能对周边居民的生命财产安全造成严重的威胁。
一般来讲,不同的雷击类型对应了不同的线路故障,例如,多相故障大部分都是直击造成的,一次跳闸导致连续杆塔出现闪络或者三角排列的上方导线及水平排列的中线故障多是由反击造成的,绕击则通常只会造成单相故障。
如果输电线路处于山林地区,交通不便,一旦发生雷击事故,会严重影响线路巡视和故障查找的效率。
不仅如此,雷击往往伴随着大风、骤雨等恶劣天气,很容易导致树木折断,压断线缆,引发短路、断线、倒杆等事故,如果不能对其进行及时有效处理,将会造成巨大的损失。
二、110kV输电线路雷击故障的种类1、雷电直击。
雷电直击指雷电通过防护措施,直接击中被保护物,雷电中蕴含的电流在接地电阻或导线的阻抗之上。
一般来说,雷电直击发生的几率较低,并且影响的范围较小,但是由于其电流巨大,发生突然,会对被击目标造成十分严重的破坏。
如果雷电直击的位置处于避雷线档的中间部位,由于绝缘串和线档中间的电位较低,因此发生反击的几率非常小。
2、雷电反击。
雷电反击指遭受直击雷的金属体,如接闪器、接地体等,在引导雷电流流入大地的过程中,在其引下线、接地体以及与其相连接的金属导体中,还产生非常高的电压,从而对周围与这些物体相连接的金属体、线路、设备以及人体之间产生巨大的电位差,引起闪络。
在接闪瞬间,与大地间或存在很高的电压,这个电压与大地连接的其他金属物品发生放电的现象就称为反击。
3、雷电绕击。
雷电繞击指雷电绕过避雷设备,直击导线的现象。
这种情况发生的几率是非常低的,由于110kV输电线路自身的绝缘水平较高,并且多处设置有避雷针、避雷线、避雷网等防雷设备,遭受雷电绕击的可能性很小。
但是,如果存在下列情况,则可能发生雷电绕击现象:(1)处于山区的输电线路,受山坡角度、杆塔高差以及高土壤电阻等因素的影响,雷电绕击发生的可能性较高。
110kV输电线路防雷保护探讨

110kV输电线路防雷保护探讨摘要:雷电作为一种自然现象,有着巨大的能量,对于所击中物体造成的打击是毁灭性的。
110KV输电线路防雷保护的实现,能够为电力输送的稳定与安全提供保障。
本文就雷电对输电线路的影响进行阐述,明确雷击110KV输电线路跳闸原因,进一步对110KV输电线路防雷保护措施进行探究,旨在保障110KV输电线路的稳定安全运行。
关键词:110KV输电线路;防雷保护;保护策略引言在电力行业发展过程中,一旦110KV输电线路遭遇雷电,会受到巨大的损害,在雷电多发地区,110KV输电线路遭受雷击的事故频发,导致线路出现故障,影响电力正常输送。
相关运行记录显示,雷电是导致输电线路供电故障的一项重要因素,为降低电网事故发生频率,对110KV输电线路防雷保护展开探究是非常必要的。
1 雷电对输电线路的影响1.1 感应雷过电压对于线路周围地面或者线路杆塔来说,一旦遭受雷击,会导致电磁感应现象产生,以导线为载体,过电压得以引发,这就会加大导线中电流,形成高压线,对人身安全造成巨大威胁。
受到主放电自身速度的影响,于导线两侧运动,感应过电压波随即产生,在瞬间作用下促进输电线路向高压线转变[1]。
此种情况下,需要以埋入地下作为电缆设置的方式,不建议采用架空方式,以确保对感应雷进行有效预防,必要情况下需要对室内线路防雷设施进行合理设置,以专门的弱电保护装置为协调,以降低此种安全隐患。
1.2 直击雷过电压若输电线路直接遭受雷击,所流经输电导线的雷电流较大,经过阻抗而接地,电压降得以出现于阻抗上,被雷击的点的电位会有所升高,此种情况就是直击雷过电压。
由于直击雷过电压存在机械效应、电效应和热效应,极易对线路造成破坏,危害到人员的身体健康。
在直击雷的防范方面,一般应用避雷针,原理在于,向避雷针上引雷电,并实现安全导地,从而达到良好的屏蔽效果。
1.3雷电绕击雷电避开避雷线、避雷针等而直接击中导线,就会导致雷电绕击的情况出现。
110kV高压交流输电线路雷击危害及防雷技术

110kV高压交流输电线路雷击危害及防雷技术摘要:近几年,伴随着经济的快速发展,人们的生活水平得到了显著提高,各种家用电器的普及使社会对电能需求持续增长,对电力事业提出了新的要求。
输电线路是电能传输的通道,与配电线路共同构成了电网系统,其运行情况将会对电网系统整体的电能输送产生直接影响。
110kV高压输电线路一旦遭受雷击,会对电力系统的稳定可靠运行带来巨大影响,电气技术人员需要做好输电线路防雷工程的设计,以提升线路对于雷击的防范和抵抗能力。
关键词:110kV;高压输电线路;防雷设计引言:我国电网运行中,110kV高压输电线路发挥着非常重要的作用,其能够实现电能的远距离传输,降低电能在传输过程中的损耗,同时,也可以提高电网系统整体运行的安全性和可靠性。
110kV高压输电线路采用的是架空敷设的方式,因此,需要切实做好防雷工程设计工作,以保证线路的运行安全。
论文从110kV高压输电线路雷击的特点出发,对110kV高压输电线路防雷工程设计进行了讨论,以供参考。
1交流高压防雷保护技术及雷电活动等级1.1反击杆塔在经过雷击之后会在悬挂绝缘子串的杆塔横担处形成一定的电压,我们将其称之为杆塔感应电压,杆塔感应电压与线路杆塔高度之间存在正相关的关系,也就是说线路杆塔的高度越大,相应的杆塔感应电压也越大,除此之外,线路杆塔的高度也会影响导线悬挂点高度,两者之间依然是正相关的关系,高压输电线路对所选电线的要求较高,需要选取避雷线,因此不需要另行采取措施进行反击雷电流处理。
有关研究表明虽然自立塔线路在雷电反击跳闸率方面的优势比较突出但依然不是最高的。
高压输电线路对雷电反击的承受能力在很大程度上取决于杆塔接地。
土壤电阻率的大小对高压杆塔的自然电阻产生一定的影响,比如当土壤电阻率的值是400.m时,这时高压杆塔的自然电阻小于15时,如果土壤电阻率的值已经超过2000.m,这时就需要借助人工接地的方式来使杆塔接地电阻值减小。
110千伏高压输电线路的防雷保护

110千伏高压输电线路的防雷保护摘要:在电力系统中,由于架空输电线路所处的地理环境,相对于电力系统的其他设备,架空输电线路遭受雷击的几率远远大于其他系统。
本文通过对雷击线路的危害及线路雷击跳闸的两种主要表现形式的特点进行了介绍和分析,并结合架空线雷害事故的形成的4个阶段特点和多年运行实践经验提出了防范保护措施。
关键词:高压输电线路雷击跳闸分析保护措施引言电网中的事故多以输电线路的故障为主,而输电线路的故障又以雷击跳闸事故最为突出,尤其是架设于山区的线路,线路故障大多是由于雷击跳闸引起的。
笔者通过对输电线路雷击跳闸情况及防雷工作进行总结,提出改进建议,对提高输电线路的雷电防护能力,以期能够促进电网的稳定运行。
1、线路雷击跳闸的两种主要表现形式一种是直击雷,是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。
直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上物体会被高温烧伤甚至融化。
直击雷多为击于塔顶及塔顶附近的避雷线,一般造成该塔一相或多相瓷瓶闪络。
另一种是绕击雷,是绕过避雷线击于导线上,绕击雷多发生在大跨越档和线路周围空旷地区。
一般造成边相瓷瓶串闪络,该边相应该是迎着雷云走向的一侧,有时因雷电流较大,雷绕击导线后雷电流沿导线两侧传递,也会造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,当较大的雷电流绕击在靠一侧杆塔的导线上时,造成该塔的瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,在通过杆塔入地时造成塔顶电位高,同样可以引起反击造成其它相瓷瓶闪络。
2、改善和降低雷击跳闸率的技术防范措施2.1开展雷电参数的分析工作结合输电智能巡检系统科技项目的实施,对110kV及以上输电线路杆塔均实现GPS卫星定位,并将数据输入雷电定位系统中去。
今后凡是地区内出现雷电日时,都可及时查询输电线路附近雷电活动情况,进行雷电活动参数的分析,以确定线路可能遭受雷击的几率,划分出输电线路遭受雷害的等级,并采取相应的防雷措施。
2.2架设避雷线这是高压线路防雷的基本措施,其主要作用是防止直接雷击导线,发生危及绝缘的过电压。
110KV输电线路防雷设计研究

110KV输电线路防雷设计研究摘要:输电线路的防雷涉及因素较多,与地形、地貌、地质、气象和系统运行水平等诸因素有关。
一般110 kV 线路因雷击发生单相接地就会跳闸,要降低雷击跳闸率关键就在于提高线路防雷水平。
鉴于此,本文对110KV输电线路防雷设计进行了探讨。
关键词:输电线路,110KV,防雷设计Abstract: the transmission line lightning protection which involves many factors, and the terrain, landscape, geology, meteorological and system operation level of the relevant factors. General 110 kV lines caused by lightning happen single-phase grounding will trip, to reduce the lightning trip is key rate increase line lightning protection level. In view of this, this article to 110 KV transmission lines lightning protection design are also discussed.Keywords: power lines, 110 KV, lightning protection design一、前言雷击是影响电网安全稳定运行的重要因素之一。
长期以来雷击引起的输电线路跳闸事件频繁发生,对电网安全稳定运行构成了极大的威胁。
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,由雷击引起的次数占50%~70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路引起的事故率更高。
110kV输电线路运行中的防雷保护探讨

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1 1 0 k V输 电线路运 行中的防雷保 护探讨
熊 星发
( 国网 宁夏 电力公 司固原 供 电公司 运维检 修部 , 宁夏 固原
7 5 6 0 0 0 )
摘 要 1 1 0 k V输 电线路 一般 来 说输 电线路 距 离长 , 并 且输 电线路 多在 山地 、平原或 者 旷野 , 极 易受 到 雷暴 影响 , 1 1 0 k V 输 电线路 在遭 受雷 击 时会 导致 绝 缘子 串闪络 被毁 坏 , 甚 至是 输 电线路 跳 闸以致停 电等 事故 。鉴 于 此 , 对1 1 0 k V 输 电线路 的防雷措 施有 必要 进 行一 定 的研 究 。通 过对输 电线路 防 雷保 护发 展 和进程 的 了解 , 探讨了 1 1 0 k V 输 电线 路 在运 行 中影响 其 防 雷水 平 的不 同因素 以及提 高 1 1 O k V输 电线路 整 体 防 雷水 平采 取 的措 施 , 确保 输 电线路 的 安全 、 稳 定运行 以便 降低 1 1 O k V 输 电线 路雷 击事故 的发 生 关键词 1 1 0 k V 输 电线路 ; 运 行 ;防雷保护 中图分 类号 : T M 8 文 献标识 码 : A 文章 编号 :1 6 7 1 — 7 5 9 7( 2 0 1 3 )1 9 - 0 1 1 8 — 0 1
科 学、合 理 以及有效 的对 l 1 0 k v输 电线 路安 全运行 进行 防
雷 保护 , 不但 可 以提 升输 电线路 的 自动化 水平 , 而 且对 输 电线 路 及时 、可 靠的供 电有重 要 的意义 。 3 . 1 1 1 0 k V输电线 路应架设 耦 合地 线 l 1 O k V 输 电线路 架设 耦 合地 线 即架空 地线 。如 果在 输 电线 路 的 正常 运 行过 程 中发现 易 击 区域 , 采 取 的措 施 就是 在 易击 区 域 的 导线 周 围 以外 的区域 架 空 地线 , 使输 电线 路 遭受 雷击 时将
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110千伏高压输电线路的防雷保护摘要:在电力系统中,由于架空输电线路所处的地理环境,相对于电力系统的其他设备,架空输电线路遭受雷击的几率远远大于其他系统。
本文通过对雷击线路的危害及线路雷击跳闸的两种主要表现形式的特点进行了介绍和分析,并结合架空线雷害事故的形成的4个阶段特点和多年运行实践经验提出了防范保护措施。
关键词:高压输电线路雷击跳闸分析保护措施
引言
电网中的事故多以输电线路的故障为主,而输电线路的故障又以雷击跳闸事故最为突出,尤其是架设于山区的线路,线路故障大多是由于雷击跳闸引起的。
笔者通过对输电线路雷击跳闸情况及防雷工作进行总结,提出改进建议,对提高输电线路的雷电防护能力,以期能够促进电网的稳定运行。
1、线路雷击跳闸的两种主要表现形式
一种是直击雷,是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。
直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上物体会被高温烧伤甚至融化。
直击雷多为击于塔顶及塔顶附近的避雷线,一般造成该塔一相或多相瓷瓶闪络。
另一种是绕击雷,是绕过避雷线击于导线上,绕击雷多发生在大跨越档和线路周围空旷地区。
一般造成边相瓷瓶串闪络,该边相应该是迎着雷云走向的一侧,有时因雷电流较大,雷绕击导线后雷
电流沿导线两侧传递,也会造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,当较大的雷电流绕击在靠一侧杆塔的导线上时,造成该塔的瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,在通过杆塔入地时造成塔顶电位高,同样可以引起反击造成其它相瓷瓶闪络。
2、改善和降低雷击跳闸率的技术防范措施
2.1开展雷电参数的分析工作
结合输电智能巡检系统科技项目的实施,对110kv及以上输电线路杆塔均实现gps卫星定位,并将数据输入雷电定位系统中去。
今后凡是地区内出现雷电日时,都可及时查询输电线路附近雷电活动情况,进行雷电活动参数的分析,以确定线路可能遭受雷击的几率,划分出输电线路遭受雷害的等级,并采取相应的防雷措施。
2.2架设避雷线
这是高压线路防雷的基本措施,其主要作用是防止直接雷击导线,发生危及绝缘的过电压。
装设避雷线后,雷电流即沿避雷线经接地引下线进入大地,从而可保证线路的平安供电。
依据接地引下线接地电阻的大下,在杆塔顶部形成不同的电位;同时雷电波在避雷线中传波时,又会与线路导线耦合而感应出一个行波,但这行涉及杆顶电位作用到线路绝缘的过电压幅值都比雷电波直击档中导线时发生的过电压幅值小的多。
110kv及以上电压等级的线路普通都应全线架设避雷线。
2.3使用线路避雷器
在多雷区,使用合适的线路避雷器对防止雷害事故非常有效。
因
为避雷器动作后限制了绝缘子两端的电位差,可有效地防止反击事故发生。
现场运行经验表明。
在雷电多发地段的线路上安装若干组线路避雷器。
对防止雷击跳闸事故非常有效。
为了限制雷电波沿线路侵入发电厂或变电所。
可在线路的终端塔再安装一组线路型避雷器。
据有关资料介绍。
安装线路避雷器的杆塔对接地可不做严格要求,这是不恰当的。
因为线路避雷器像其他防雷设施一样。
也是通过接地装置把雷电流泄人大地.因而对杆塔接地电阻和接地引下线都应严格要求,因线路上安装的避雷器不便维护。
所以要尽量选用免维护的线路避雷器。
2.4装设自动重合闸
在一定的运行条件下,线路雷击跳闸是不可避免的,但应限制在一定范围内。
由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后能够自行消除。
因此,安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。
据统计,目前我公司运行的110kv及以上的高压线路重合闸成功率达75% ~95%,35kv及以下的线路成功率略低。
因此,目前我公司变电站在各个电压等级的架空线路上都安装了自动重合闸装置。
重合闸装置是作为线路防雷的一项重要措施,提高重合闸装置动作的可靠性,可有效地保证雷击跳闸后的供电可靠性。
2.5架设耦合地线
在导线下方架设耦合地线的分流和耦合作用,使线路耐雷水平提高。
耦合地线的作用主要有两个:一是增大避雷线与导线之间的
耦合系数,从而养活绝缘子串两端电压的反击和感应电压的分量;
二是增大雷击塔顶时向相邻杆塔分流的雷电流。
对于110kv输电线路, 不仅减少反击跳闸次数,也减少了一相导线绕击后再对另一相造成反击跳闸的机率。
安装耦合地线一般适用于丘陵或山区跨越档,可以对导线起到有效的屏蔽保护作用,用等击距原理也就是降低了导线的暴露弧段。
但对于老旧线路,因其受杆塔强度、对地安全距离、交叉跨越及线路下方的交通运输等因素的影响,因此架设耦合地线对于旧线路不易实施。
主要用于新建线路通过雷电活动强烈区时和其他防雷措施共同采用。
2.6提高线路耐雷水平,加强线路绝缘
线路运行单位应加强对绝缘子的全过程管理,加大对绝缘子的
检测力度,严把质量检验关,防止劣质绝缘子挂网运行。
此外,对于个别特殊区段和一些雷击频繁地区,可采取一些有针对性的措施,
适当加强线路的绝缘配合,以提高其耐雷水平。
通常情况下110kv
线路单串悬垂绝缘子串的绝缘子为7片,单串耐张绝缘子串的绝缘子为8片,基本能满足防雷要求。
但为了进一步增强线路的耐雷水平,提高绝缘子串承受的50%冲击放电电压值,每串绝缘子串可适当增加1片。
实践证明,一些增加了1片绝缘子的新线路投入运行后,耐雷水平大大增强,很少发生雷击跳闸事故。
合成绝缘子以其重量轻、强度高、免维护、防污性能好等特点深受一些线路运行单位的青睐,广泛使用于线路的不同区段。
但运行经验表明,在多雷区使用合成绝缘子,往往容易造成雷击跳闸事故。
3、结语
110kv输电线路遭受雷击既然是不可猜测,不可避免的,那么我们应顺其自然,以疏导为主,对于110kv输电线路应满足设计规程所要求的接地电阻和耐雷水平,必要时要进行校验,以便选择适当的保护措施。
参考文献:
[1]周泽存主编.高电压技术[m].北京:中国电力出版社, 2006.
[2]能源部西北电力设计院主编.电力工程电气设计手册[m].北京:中国电力出版社, 1999.
[3]dl/t 5078—1997农村小型化变电所设计规程[s].
[4]gb 50057-94建筑物防雷设计规范[s].
[5]江日洪等.发、变电站防雷保护与应用实例[m].北京:中国电力出版社, 2004.。