浅析架空绝缘导线的防雷
配电线路架空绝缘导线防雷击技术探讨

配电线路架空绝缘导线防雷击技术探讨摘要:架空绝缘导线由于外包一层绝缘层,具有比裸导线优越的绝缘性能和防腐蚀性能。
可减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外力破坏因素影响,减少相间短路及接地故障,但伴随着提高了雷击断线的几率。
本文对雷击断线的机理进行分析,并提出防止雷击断线的技术措施。
关键词:配网;绝缘导线;防雷措施Abstract: the aerial insulation wire due to outsourcing a layer of insulating layer, than bare wire with superior insulating performance and corrosion resistant performance. Can reduce by trees, fly float a metal and dust and external force damage factors, reduce alternate with short circuit and ground fault, but with increased risk of lightning bolt. In this paper, the lightning bolt, the mechanism for analysis, and put forward the technical measures of preventing lightning bolt.Keywords: distribution network; The insulation material; Lightning protection measures前言绝缘导线发生雷击断线不仅会造成严重的经济损失,而且会更直接地危及人身安全,给社会生产和人民生活带来很大的负面影响。
随着电力事业发展,绝缘线路长度的不断增加,雷击断线等事故已经严重威胁了配电线路的安全运行。
探究10kV架空绝缘导线的防雷技术

探究10kV架空绝缘导线的防雷技术摘要:10kv架空线路是供电系统中的重要组成部分,它是高压输配电的基础。
由于电量在输送的过程中会产生电损,所以采用高压输配电来减少电力输送过程中电量的损耗。
但10kv高压输电对于变压器及其他供电设备的要求较高,同时输电过程中还不可避免的存在不同程度的高压放电的安全隐患。
为了减少供电安全事故的发生,我国一直在致力于研究10kv供电系统架空绝缘导线的防雷技术。
本文就来详细探讨10kv架空线路绝缘导线的防雷技术。
旨在为10kv供电系统安全优化提供一些参考。
关键词:10kv;架空线路;绝缘导线;防雷技术引言电力是现代社会发展必不可少的资源,它对于社会的发展和进步起着重要的促进作用。
随着我国电力技术的不断发展,我国的电网建设覆盖范围越来越大,辐射面积越来越广,线网越来越密集,高压及特高压供电线路的占有比例越来越大。
高压线路虽然在预防电损上有着明显的优势,但其运行的危险性是不容忽视的。
为了提高高压输电的安全,在预防高压触电上供电企业做出了很多的努力和技术更新。
高压电的触电危险不外乎高压电弧触电和跨步电压触电两种,而在众多的触电事故中,雷击引起的触电占绝多大多数。
研究10kv架空绝缘导线的防雷技术对于提高高压输电安全和减少10kv供电系统线路安全事故的发生有着重要的意义。
一、10kv架空绝缘导线发生雷击的原因(一)导线变形我国10kv架空绝缘导线为铝线。
由于铝的化学结构相对的不稳定,在长期的高电压状态下会发生形变,这种形变具体表现为结构和铝原子的变化。
当铝线的形变严重时就会影响电流输送的稳定性,在铝线结构破损的部分出现较大的电阻。
当导线电阻增大,电流不变的情况下导线负载增大,导致局部热量上升。
热量在持续上升的过程中会继续加剧导线结构的破损情况,严重时甚至导致绝缘导线断裂。
以上问题都会导致10kv架空导线发生较为强烈的放电现象,在雷雨天遭受雷击的概率也就变大。
(二)电流热量10kv架空绝缘导线在输电过程中由于是高压电,因此不可避免的产生高压放电现象。
浅析10kV线路绝缘线防雷击方法

浅析10kV线路绝缘线防雷击方法摘要:随着我国电力系统的不断发展,从发电、配电到用电的整个过程都得到了一定的改善,每一环节都朝着更加自动化、安全化的方向发展。
10KV输电线路是我国在输电过程中最常使用的一类输电线路,其性能的好与坏间直接决定输电过程的稳定性。
除了输电稳定性需要引起相关人员的注意外,其绝缘性能好与坏也是我们不得不去面对的一个重要问题,在输电线路正常运转过程中,恶劣天气导致输电线路发生漏电的情况较为常见,其中雷击是最主要的影响因素之一。
本文就10KV线路绝缘线防雷击方法进行了详细研究,首先介绍了一起10KV线路绝缘线受雷击影响发生故障的案例,其次通过这个案件的介绍引出了绝缘线受到雷击的原因,最后提出10KV线路绝缘线防雷击的方法。
希望通过本文的研究,能够使10KV线路运转的更加稳定,进而使整个输电过程时刻处于安全、稳定环境下进行。
关键词:10KV线路;绝缘导线;防雷击;方法目前,我国在输电过程中所使用的架空绝缘导线能够很好的解决裸导线所带来了走廊和安全问题,与电缆导线相比,架空绝缘导线具有投入资金少、建设速度快等优点。
但根据相关调查结果显示,近些年来,我国架空绝缘导线绝缘线出现雷击导致事故的数量逐年上升,该问题已经成为严重影响电力系统更好发展的一个关键性问题。
本文从绝缘线路防雷击方法着手进行研究,从而提出在使用10KV线路绝缘线时应该采取的防雷击措施。
一、10kV架空绝缘导线典型雷击事件黄塘地区夏季雨水较多,某个雷雨天气,10KV输电线路连续跳闸,重合成功一次后,跳闸一次,接到县电管部门管理人员的命令,运维人员抓紧时间对输电线路进行巡查,发现在10kV庙前线710#74-#75号杆间右边相被落雷击断,于是电管人员对输电线路进行了维修、处理,处理完成后恢复送电。
通过对事故现场进行仔细排查可以发现,这次事故的原因是由于10KV线路在设计上不能很好的承受雷击所导致,绝缘导线在击穿点周围存在绝缘材料,这些绝缘材料阻碍了电弧的正常移动,于是电弧会集中在一点进行然后,长时间进行灼烧,导线会被受热发生断线事故。
探讨10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施

探讨10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。
从运行情况看,确实达到了预期的效果。
但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。
在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。
因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。
一、架空绝缘导线雷击断线的机理架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧;对于架空绝缘导线,在雷击过电压闪络时,瞬间电弧的电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。
但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一杆、塔上)之间闪络而形成金属性短路通道,会引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增,此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点而在断路器动作之前烧断导线。
由此可见,雷击过电压引起工频续流是导致架空绝缘导线雷击断线的主要原因。
二、防范措施1.安装架空地线架空地线的作用,主要是将幅值很大的雷电过电压转化为电流,经很低的杆塔接地电阻排泄出去,从而大幅度降低雷电过电压,使导线得到保护。
这在绝缘水平很高的110kV及以上电压等级送电线路是作为防雷的主要措施。
10kV配电网绝缘水平较低,雷击架空地线后极容易造成反击闪络,仍然会发生工频续流烧断绝缘导线。
而且根据统计,配电线路遭受直接雷击或绕击的概率很小,约占雷害事故的20%,配电线路上80%的雷电过电压故障是感应过电压。
因此,架空地线只能在直击雷频繁的区域使用。
2.安装氧化锌避雷器随着氧化锌阀片技术性能的提高,氧化锌避雷器的优良保护性能已被人们所接受,近年来已广泛应用于电气设备过电压保护。
浅析架空绝缘导线的防雷

浅析架空绝缘导线的防雷摘要:架空绝缘导线较好解决了裸导线所解决不了的走廊和安全问题,与电缆相比,投资省、建设快,优点十分明显。
但是,架空绝缘线路发生雷击断线和绝缘子击穿事故的统计数量呈上升趋势,并随着绝缘导线线路长度增加而急剧上升,已成为严重威胁线路安全运行的主要根源,因此在使用绝缘导线时应考虑采取相应的防雷措施。
关键词:绝缘导线防雷预防措施一、绝缘导线的应用随着配电网的飞速发展,供电区域被树木覆盖,严重的腐蚀,大风等诸多因素的影响,是配电网的可靠性面临新的困难。
受到自然界对配电网构成的这种或那种威胁,从而产生了架空绝缘线。
架空绝缘导线与普通架空裸导线相比,具有许多优点,可解决常规裸导线在运行过程中遇到的一些难题,价格又比地埋电缆便宜很多,因此,在配网中得到广泛的应用。
架空绝缘导线相对于裸导线的优点:绝缘性能好。
架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,绝缘性能比裸导线优越,可减少线路相间距离,降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
防腐蚀性能好。
架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
防外力破坏,减少受树木、飞飘物、金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
强度达到要求。
绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度达到应力设计的要求二、雷击断线的原因:架空绝缘导线应用一流,其优点是显著的,线路的故障率下降;有效解决了城市绿化中的数线矛盾,美化了城市景观;提高了线路通道的利用率;防治了环境污秽对导线的直接影响;并具有良好的社会效益和经济效益。
但是,近年来绝缘导线在运行中,其总故障数为裸导线故障总数的20%,故障数大大下降,但绝缘导线遭受雷击的可能性不比裸导线少,且雷击断线的可能性增加。
实际上,架空绝缘导线频繁发生雷击断线事故已引起国内外专家广泛重视,大家围绕雷击断线的机理,就如何有效防止架空绝缘导线发生雷击断线事故的焦点问题开展了大量的试验研究和应用技术的研发。
10kV架空绝缘导线防雷措施浅析

10kV架空绝缘导线防雷措施浅析本文主要分析造成10kV绝缘导线雷击断电的原理;国内外主要所采用的防止雷击断电的主要措施及各种方法的优劣;通过工频放电实验,工频耐压实验,雷电冲击放电试验、检验一种防止10kV架空绝缘导线雷击断线的过电压保护器,该保护器能固定来电冲击放电的途径,疏导转移工频电弧弧根,能够起到保护绝缘导线免于雷击断线的作用。
标签:绝缘导线防雷过电压保护器雷击断线0引言为了减少树木、鸟类以及积雪等外部原因等所引起的架空配电线路的故障,以此提高我国供电的可靠性,就需要我们妥善处理好雷击断线的问题,而如何妥善解决我国雷击断线的问题,保证我国架空绝缘配电网的安全运行,已经成为安全配电网系统中迫切需要解决的重要问题。
1绝缘导线雷击断线的原理绝缘导线的雷击电线与裸导线的情况相比较存在很多的不同。
在直击雷或者感应雷过电压作用就会导致裸导线引起绝缘子闪络,而持续的工频短路电流电弧的电动力的作用会沿着导线滑动,不会导致烧伤导线。
我们根据上述架空绝缘导线线路雷击断线机理分析不难看出,我们防止绝缘导线线路雷击断线事故的根本方法就是及时切断雷电流所引起的工频持续流现象。
综合了国内外各种雷电过电压技术的利与弊,我公司采用了绝缘线路防雷过电压保护器。
该保护器具有保护性能优越,安装方便,免维护,性能可靠等特点。
该产品已经在我公司挂网运行并效果显著。
2防雷过电压保护器的主要性能及结构特点2.1防雷过电压保护器的主要技术性能①上电极与导线紧密接触,间隙距离23mm,在标准大气压下工频干闪络电压值不小于38kV。
②上电极与导线紧密接触,间隙距离23mm,在标准大气压下耐受工频电压值不小于35kV。
③雷电冲击电压大于75kV,间隙开始放电,正负放电路径均在保护器两个间隙球上。
2.2防雷过电压保护器的结构特点绝缘线路防雷过电压保护器由氧化锌限流元件、限流元件引流球、导线引流球、标准串联间隙、连接支柱板(高低可调)、标准引流球间隙工具几部分共同组成,见图1保护器限流元件本体的顶端固定有限流元件引流球,底端固定在连接支柱板一端,连接支柱板另一端固定在绝缘子下端并和线路横担连接起来,另在导线上固定一个导线引流球。
10kV架空绝缘导线的防雷措施

10kV架空绝缘导线的防雷措施摘要:架空绝缘导线较好解决了裸导线所解决不了的走廊和安全问题,与电缆相比,投资省、建设快,优点十分明显。
但是架空绝缘线路发生雷击断线和绝缘子击穿故障的统计数量呈上升趋势,并随着绝缘导线线路长度增加而急剧上升,已成为严重威胁线路安全运行的主要根源,因此在使用绝缘导线时应考虑采取相应的防雷措施。
鉴于此,本文就10kV架空绝缘导线的防雷措施方面的内容进行了简要分析,以供参阅。
关键词:10kV;架空绝缘导线;防雷措施1 10kV架空绝缘导线易受雷电袭击的原因1.1雷电电荷首先,10kV架空绝缘导线会受到雷电电荷的影响。
10kV架空绝缘导线的上方有云层,当雷电出现,雷电所携带的电荷会通过云层,使云层也携带电荷,云层上的电荷使10kV架空绝缘导线也出现电荷,导致导线横截面的电磁场发生改变。
当电磁场发生改变之后,导线外部的击穿场强也发生了变化,雷电通过空气介质,进入到10kV架空绝缘导线之中,使电线出现了超负载的情况。
1.2导线形变其次,10kV架空绝缘导线会受到形态变化的影响。
一般来说,我国的10kV架空绝缘导线是由铝制成的,铝的化学结构并不稳定,在受到外力影响时很容易出现结构上的变化。
当雷电击打10kV架空绝缘导线时,导线中的铝原子结构发生变化,导线会出现裂损等情况。
导线负载的电荷量增加,热量逐渐上升,导线的形态变化将进一步加大,最终使导线断开。
1.3电流热量再次,10kV架空绝缘导线会受到电流热量的影响。
在雷电击打10kV架空绝缘导线的过程中,雷电过电压一般都超过了10kV,而一旦雷电过电压超过了导线的额定电压,就会释放大量的热量。
导线在过高温度下出现灼烧的情况,时间一长就会导致导线熔断。
2架空绝缘导线的防雷措施2.1安装架空地线架空地线的作用,主要是将幅值很大的雷电过电压转化为电流,经很低的杆塔接地电阻排泄出去,从而大幅度降低雷电过电压,使导线得到保护,这在绝缘水平很高的110kV等级及以上线路中是作为防雷的主要措施。
电力建设中架空绝缘导线在防雷技术方面的研究

电力建设中架空绝缘导线在防雷技术方面的研究摘要:城乡电力建设中,随着城市和经济的发展,越来越多的10kV中压配电线路采用架空绝缘导线方式为用户提供配电需求。
架空绝缘导线架设在城区高大建筑边的线路受雷击较少;而在乡村等空旷地方,架空绝缘导线增加了受雷击断的危险性。
若架空绝缘导线线路遇到雷电灾害的故障,变电站的出线开关会经常性地出现跳闸现象,导致供电可靠性无法得到有效保障。
对此,电力建设中,架空绝缘导线在电力工程建设的具体应用尤为重要。
关键词:电力建设;绝缘导线;防雷技术随着我国社会经济的快速发展,在建设质量和安全等方面均对电力企业提出了更高要求。
电力企业在保证供配电工作安全性与稳定性的基础上,还要对其中所涉及的一系列技术予以足够重视,如防雷技术。
架空绝缘导线如果受到雷击,便可能引发大范围停电等严重问题,用户的正常用电需求将会受到影响。
下文将对架空绝缘导线容易遭受雷击的原因进行探讨,在此基础上分析架空绝缘导线的应用优势和劣势,接着对其具体应用做出分析,以期为供电线路平稳、安全运行提供一定的理论借鉴和参考。
1.雷电形成的原理雷云之间对大地产生的一种自然放电现象,我们称之为雷电。
尤其是在雷雨季节,空气中夹杂的水蒸气与冷空气凝结水滴,聚集形成云。
集云受到风的推动形成运动,集云运动产生摩擦,使得水滴带点,水滴进而形成有负电荷云,大水滴则形成正电荷云。
带电的云继续运动,因静电感应作用,与大地表面形成相异电荷。
相异电荷电场强度较大,经过摩擦产生放电,进而形成雷电。
雷电有较大的能量,产生的电压和电流高达上百万单位,对架空绝缘导线的影响非常大。
2.架空绝缘导线容易受到雷击的原因2.1雷电电荷的影响架空绝缘导线在经过雷击后,容易受到电荷影响。
导线上方存在云层,雷击出现后,雷电携带电荷穿过云层,而云层夹带的电荷能够使绝缘导线也携带电荷,进而使得导线的横截面磁场出现变化。
当导线的横截面磁场出现变化后,导线的外部受到电荷击穿的影响力也会发生变化,当雷电与空气介质进行接触,其进入到架空绝缘导线中,导线会出现超负载,进而出现导线安全问题。
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浅析架空绝缘导线的防雷浅析架空绝缘导线的防雷摘要:架空绝缘导线较好解决了裸导线所解决不了的走廊和安全问题,与电缆相比,投资省、建设快,优点十分明显。
但是,架空绝缘线路发生雷击断线和绝缘子击穿事故的统计数量呈上升趋势,并随着绝缘导线线路长度增加而急剧上升,已成为严重威胁线路安全运行的主要根源,因此在使用绝缘导线时应考虑采取相应的防雷措施。
关键词:绝缘导线防雷预防措施一、绝缘导线的应用随着配电网的飞速发展,供电区域被树木覆盖,严重的腐蚀,大风等诸多因素的影响,是配电网的可靠性面临新的困难。
受到自然界对配电网构成的这种或那种威胁,从而产生了架空绝缘线。
架空绝缘导线与普通架空裸导线相比,具有许多优点,可解决常规裸导线在运行过程中遇到的一些难题,价格又比地埋电缆便宜很多,因此,在配网中得到广泛的应用。
架空绝缘导线相对于裸导线的优点:绝缘性能好。
架空绝缘导线于多了一层绝缘层,绝缘性能比裸导线优越,可减少线路相间距离,降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
防腐蚀性能好。
架空绝缘导线于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
防外力破坏,减少受树木、飞飘物、金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
强度达到要求。
绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度达到应力设计的要求二、雷击断线的原因:架空绝缘导线应用一流,其优点是显著的,线路的故障率下降;有效解决了城市绿化中的数线矛盾,美化了城市景观;提高了线路通道的利用率;防治了环境污秽对导线的直接影响;并具有良好的社会效益和经济效益。
但是,近年来绝缘导线在运行中,其总故障数为裸导线故障总数的20%,故障数大大下降,但绝缘导线遭受雷击的可能性不比裸导线少,且雷击断线的可能性增加。
实际上,架空绝缘导线频繁发生雷击断线事故已引起国内外专家广泛重视,大家围绕雷击断线的机理,就如何有效防止架空绝缘导线发生雷击断线事故的焦点问题开展了大量的试验研究和应用技术的研发。
雷击塔顶或随附近避雷线电流通过杆塔接地体入地;杆塔电位升高,绝缘子发生闪络,当雷击至避雷线档距中央时,地线电位升高也可能引起导线、地线间的空气间隙闪络,这两种统称为反击。
雷绕过避雷线击中相导线,这种导线电位升高所引起的绝缘子闪络叫绕击;绕击和反击时,雷电直接流过杆塔或导线,这是产生的过电压叫雷击过电压。
雷电时直击电流通过地表突出物入地散流,直击雷放点的能量通过电磁感应和静电感应方式向四周辐射,导致设备过电压放电,这就感应雷产生的感应电压叫感应雷过电压。
特别是在高层建筑物多的地方,减少了直击雷的发生。
但高层建筑的引雷作用增加了邻近线路感应过电压的发生,其危害是大面积的。
据统计,配电线路遭受雷击事故中感应雷占80%。
当受到雷击后,雷电波向杆塔两侧迅速传播,当抵达绝缘子附近的薄弱处时,就向铁塔横担放电从而形成雷击闪络,并击穿导线的绝缘层,被击穿的绝缘层呈针孔状。
当过电压引起两相或三相同时闪络时,就可能在雷击闪络的通道上形成工频续流,产生高达数千安培的工频短路电弧。
工频短路电弧受到周围绝缘层的阻隔,电弧的弧根不能沿绝缘导线滑动,只能在雷击闪络处形成针孔集中放电,在绝缘击穿点燃烧,并在断路器跳闸前极短的时间内就把绝缘导线烧断。
尤其是在终端杆与耐张杆导线的破损处,工频续流更容易建弧形成相间金属性短路,最终造成绝缘导线断线。
而裸导线则不同,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表面不断滑移,不会集中在某一点烧灼,因此不会严重烧伤导线。
这样,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,裸导线的断线故障率明显低于架空绝缘电缆,研究雷击断线的原理,主要是确立闪络部位并采取相应措施。
三、绝缘导线雷击断线的防范和技术措施根据绝缘导线雷击断线的原理,我们可以把雷比作气或水来治理,用“疏导”和“堵塞”两种方式。
疏导就水管中多余的气或水为压力突然增加安装减压阀将其释放出来,对绝缘导线而言,就是将绝缘子附近的绝缘导线局部裸线化,使工频电弧弧根转移或固定在特制金具上燃烧,从而保护导线免于烧伤。
例如,芬兰在绝缘子与导线联结处剥离绝缘层采用闪络保护型线夹;瑞典和美国将绝缘子两侧的绝缘导线剥离一段绝缘层并加装防弧线夹;日本将绝缘子处的导线绝缘层剥离,采用放电箝位绝缘子。
“疏导”的方式操作简单、投资少,但局部裸露,存在密封和绝缘缺陷;另外,线夹装置经常会存在抗震性能较差的问题,在线路风吹舞动时,常发生故障。
所谓“堵塞”就是加大水气管道的耐压强度使其不能释放,而对我们而言就是提高线路绝缘水平阻止雷击闪络后工频续流起弧。
这种方式投资大,过高的电压或水压必须要释放出来,必然会在耐压水平较低的用户设备处释放,这样就会烧毁用户设备,给用户造成极大损失。
例如日本大量采用过压保护器,即带串联环型外间隙金属氧化物避雷器。
经济发达国家采用架空绝缘导线输配电的时间较长,积累了大量运行经验。
为了降低日益高涨的雷击断线事故率,先后采用了不少预防措施和方法,具体如下:安装架空地线架空地线的作用,主要是将幅值很大的雷电过电压转化为电力,经很低的杆塔接地电阻排泄出去,从而大幅度降低雷电过电压,使导线得到保护。
配电网绝缘水平较低,雷击架空地线后易造成反击闪络,仍然会发生工频续流烧断绝缘导线。
而且根据统计,配电线路遭受雷击或绕击的概率较小,而感应过电压的故障却很大。
此种方法可行性和难度较大,造价高,因此架空地线只能在直击雷频繁的区域使用。
安装防雷绝缘子为提高线路绝缘子的耐压水平,将10千伏绝缘子换为防雷绝缘子,可大大提高防雷水平。
1、防雷支柱绝缘子防雷的基本原理。
绝缘子固定点将绝缘导线绝缘层剥离,绝缘导线导体与绝缘子上部放电金具紧密连接,绝缘子上部放电金具用于定位雷电闪络路径和固定工频电弧烧灼点,绝缘子下部有引弧板。
当雷电过电压闪络后,工频短路电流在绝缘子上部放电金具与下端引弧板之间燃烧,放电金具保护了导体免受损伤。
放电金具上加绝缘罩起绝缘作用,绝缘罩与放电金具间留有间隙作放电通道。
剥离的导体裸露部分与绝缘层之间加防水绝缘胶带起密封和防水作用,绝缘罩两端用防水绝缘胶带固定。
2、防雷支柱绝缘子的安装。
每基直线杆需安装1组,直线跨越杆塔安装2组,根据运行经验,有条件的没3基电杆可加1处接地装置,接地电阻小于10欧。
延长闪络路径这是防止绝缘导线雷击断线的又一种措施,通过延长闪络路径,可以有效降低工频建弧率,熄灭电弧,从而增加局部的绝缘强度。
具体方法可以采用延长闪络间隙的保护模式,在横担上安装上U形的绝缘闪络路径,使得绝缘导线与U形头部间的冲击放电电压比绝缘子低。
从而在产生雷电过电压时,该闪络间隙就会比绝缘子先发生击穿闪络,并可以沿着闪络路径延展,进而切断工频续流,阻止工频续流形成电弧。
因此,安装延长闪络路径的避雷器,或者在绝缘子与绝缘导线的相连处增加绝缘强度,均可以增加绝缘导线的防雷击能力。
但如何保持间隙的问题和如何与同杆其它线路保持标准间距问题尚未解决。
局部裸线化这种方法在雷击频繁区应用较多,主要采用剥除绝缘导线的局部绝缘层,使其局部导线成为裸导线,使电弧可以在裸导线处滑动,而不停留在固定一定燃烧,防止了导线烧断,此外,这也为今后的施工提供一个接地线的点。
安装放电线夹安装上防弧金具,当雷电过电压到达一定数值时,在防弧金具的导体电极与接地电极间就会产生闪络,从而形成短路通道,接续的工频电弧就会在防弧金具上燃烧,进而防止了导线被烧断。
对于辐射型线路而言,较常用的方法是把导线的绝缘层绝缘子轴线处开始,朝着负荷一侧剥除100-150mm,在剥除处的负荷端安装一个金属线夹。
对于环网线路而言,常用方法是将绝缘子两侧导线的绝缘层分别剥除100-150mm,剥除处的两端分别安装上防弧线夹。
当发生雷击闪烙时,工频续流形成的电弧会在朝着反电源方向的金属线夹处移动,且弧根固定在防弧线夹上燃烧。
其方法对环网供电的线路安装造成工程及费用增加和线路不简洁,鸟类较多地区易受侵袭接地。
提高线路的绝缘水平提高线路的绝缘水平,从而使雷击所产生的工频续流因爬距大不能建弧,进而可大大降低雷击时的跳闸率。
如将此绝缘子更换为硅橡胶绝缘子,还可采取用玻璃钢绝缘横担取代直线杆原有的铁横担,用钢化玻璃绝缘子代替耐张杆原有的悬式瓷瓶的方式来提高线路的绝缘水平。
目前上海大量使用玻璃钢熔丝横担有着机械强度高、绝缘性好的优点,若将其用作支柱绝缘子横担,即可明显的延长闪络路径,从而大幅度提高线路的耐雷水平,降低线路的建弧率,从而避免雷击断线事故的发生。
这种方法就是我们所说的阻塞法。
要配合过压保护器使用才行,也就是阻疏配合。
绝缘线路雷击过电压保护器线路过电压保护器的限流元件与线路绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路保护器的串联间隙动作,降低了塔臂和导线之间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电。
在串联间隙动作后,限流元件本体的残压不仅被限制到远低于绝缘子内闪络电压,而且在雷电压过后的系统工频电压下,能自己熄灭工频续流,保证正常供电。
这种方法有以下优点:①线路正常运行时,过电压保护器不承受持续工频工作电压的作用,处于“休息”状态限流元件电阻阀片的荷电率可以取得高一些,雷电冲击残压可以随之降低; ②限流元件只有在一定幅值的雷电过电压作用下串联间隙动作后,限流元件本体才处于工作状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低于无间隙避雷器。
③在正常设计的线路上,有足够的耐受操作过电压的能力,间隙大小可选择避免操作过电压作用的动作,这样可以大大减轻限流元件动作负载试验的压力。
④因不锈钢引流环串联间隙的隔离作用,即使限流元件电阻片劣化,也不至于影响线路的正常运行。
四、结论绝缘导线雷击必断,这是特性所然,在架设绝缘导线的地方,应重视雷击断线问题。
在直击雷频繁的区域,可以架设架空地线,以减少直击雷的危害。
如有可靠的密封防潮措施,采用氧化锌避雷器也是不错的选择。
防弧金具能防止雷击断线,但导体裸露较长,存在绝缘、密封缺陷。
线路过电压保护器防雷效果好,不破坏线路绝缘,免维护,值得推广使用。
目前,架空绝缘导线运行中最突出的问题是断线和密封防水问题,因此,在做防雷措施时最好不要破坏线路的绝缘。