乐山地区输电线路避雷器布置研究 吴小虎
乐山地区输电线路避雷器布置研究吴小虎
摘要:乐山地区输电线路多处于多雷暴日、高土壤电阻率、地形复杂的山区,
雷击输电线路引起的事故率比较高。
根据乐山供电公司统计,电力线路的雷击事
故50%以上是由于输电线路遭受雷击引起的。
所以防止雷击跳闸可大大降低输电
线路的故障,采用避雷器,降低电网中事故的发生概率。
关键词:乐山地区;输电线路;避雷器;优化
1引言
乐山地区所辖输电线路,地形地貌异常复杂,以CL一回线路地形为例,丘陵
占12%,山地占66%,高山峻岭占12%。
线路沿岷江两岸走线,植被较少,森林
覆盖率低,地形多为大岭及少量丘陵,局部线路所经地区附近地质情况复杂。
根
据气象站的雷暴日统计情况,乐山地区每年雷暴日都在45天左右。
而雷击灾害
又处于所有线路故障之首。
乐山地区输电线路工程穿过高山、丘陵、山谷,跨越
长江等水域,遭受雷击的机会较多。
防雷措施也要因地制宜,如果防雷措施不当,可能引起绝缘子损坏,架空地
线和输电线路断线,并造成线路跳闸。
因此,输电线路的防雷一直是影响电力系
统安全可靠运行的一个重要环节。
避雷器的安装也是一个技术难题。
2输电线路避雷器概述
交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器为并联连接在线路绝缘子的两端,用于限制线路上的雷电过电压的复合外套金属氧化物避雷器(以下简称线路避雷器)。
图1带串联间隙避雷器结构及安装示意图
金属氧化物避雷器(压敏避雷器)是以氧化锌(ZnO)基压敏电阻(非线性
电阻)组成的。
线路氧化锌避雷器是指并联在线路绝缘子的两端,用来限制线路
上的雷电过电压及操作过电压(对无间隙避雷器而一言),提高线路耐雷水平,
降低线路雷击跳闸率的金属氧化物避雷器。
金属氧化物非线性电阻由于其具有优
异的非线性特性,近年来被广泛地应用于电力系统,以限制各种不同类型的过电压。
它的使用范围包括从低压弱电系统到百万伏电压等级的特高压。
3避雷器的基本功能
避雷器应具有以下四种机能:
1)抑制过电压的机能;2)冲击电流的通流机能;3)从瞬时接地状态下自我恢复性能(续流遮断性能);4)不发生不必要的动作。
加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部
分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,
避雷器动作加入分流。
这种分流使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络
电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的钳制电位作用。
对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量
使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水
平下降。
对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平与杆塔
冲击接地电阻的关系见图2,从图中不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分
明显的。
图2线路耐雷水平与杆塔冲击接地电阻关系
4耐张塔以及直线塔避雷器安装
架空输电线路差异化防雷宜选择带串联间隙的避雷器。
由于串联间隙的隔离
作用,避雷器本体部分基本不承担系统运行电压,可以不考虑长期运行电压下的
电老化问题,且本体部分的故障不会对线路运行产生隐患。
4.1线路避雷器的选型
1)带纯空气间隙
缺点:空气间隙避雷器在大风作用下,间隙距离会发生变化;安装复杂,且
需调整间隙。
优点是可靠性高、寿命长,即使避雷器故障,间隙依然可以起到隔
离作用
2)带绝缘子间隙
缺点:复合绝缘子本身有老化和维护的问题;连接部位受力可靠性低的问题。
优点是安装容易。
4.1线路避雷器的安装
1)直线塔安装
直线塔使用空气间隙避雷器,安装应注意避雷器的位置、避雷器与被保护绝
缘子的安全距离、避雷器与带电体的距离、钢架的选择与安装、弧形电极的方向、间隙的尺寸、计数器的安装等。
2)耐张塔安装
耐张塔因无法实施安装纯空气间隙避雷器,仅能安装带绝缘子间隙避雷器,
使用带绝缘子间隙避雷器,安装应注意安装点是否处于重冰区、安装点是否处于
强风区、避雷器的位置、避雷器与被保护绝缘子的安全距离、钢架的选择与安装、计数器的安装等(与纯空气间隙一致)、绝缘子的安装形式。
避雷器一端通过铁
塔接地,一端通过固定绝缘子间隙直接搭接在导线上,避雷器采用垂直下垂的方式。
图3直线塔避雷器安装图4耐张塔避雷器安装
在已安装的644支避雷器中,有521支(占总支数的81%)已经过一年完整
雷雨季节的考验,所安装避雷器的15条线路中,均没有发生雷击闪络跳闸事故,但避雷器动作计数器有动作(15条线路共计91次),这说明在2010年3月至2011年7月这一年半左右的时间内,有91次雷电击到杆塔或导线上,从而引起
避雷器动作,但由于避雷器的安装,避免了雷击跳闸事故的发生。
5结论
1)无论绝缘配合还是使用效果,有间隙、无间隙线路避雷器在防止绝缘子串闪络的事故中,均能起到良好作用。
线路避雷器能够有效地降低跳闸率。
2)线路避雷器必须“免维护”,因为线路避雷器在山区安装最多,现场测试条
件极差,故“免维护”是推广的关键。
参考文献:
[1]易辉,崔江流.我国输电线路运行现状及防雷保护.[J]高电压技术,2001,27(6):44
[2]李景禄.关于中压电网防雷保护现状的分析与探讨.[J]电瓷避雷器,2003,4:34
[3]安宁.110kV康平线和22OkV大安线输电线路综合防雷研究.[D].重庆大学,2002
[4]李冰,李峰.山西电网雷电数据分析.[J]山西电力,2009,3:12—14。
输电线路雷害原因及防雷对策探索
值、地网敷设年限、开挖检查的情况进行综合分析,视
情 况有针 对性 地进 行重 新 改造敷 设地网 使 不合格 地 网达
象在大渡河流域体现得尤为突出。雷击的电压是因为雷
云 作用 放 电而产 生 的, 当这种 高 电压 利用 相应 的介 质与
抬 升 , 使 得 山 区 出现 积 雨云 的几 率 很 大 , 而起 伏 的 山 峦又 使得 空气 流动 呈不 规则 乱流 状态 ,并影 响 到很 高 的 高 空 ,因而 多 山地 的乐 山区域很 容 易发生 雷暴 ,这 一现
3 对于输 电线路 的具体 防雷对 策
3 . 1 杆塔接地装置整治 输电线路杆塔接地装置合格是防雷的基础 ,按 《 架 空输 电线路运行规程》 ( D L / T 7 4 1 — 2 0 1 0 )要求对输电线
雷 杆塔 ,论 证 了可行 性防 雷方案 ,确 定 了 以接 地装 置 整 治 、安 装 杆 塔避 雷器 为 主 要 内容 的 防 雷 方 案 并 实施 完 成 。在 雷汛 期 间跟踪 防雷 效果 ,数 据表 明通过 本课 题 研
遇雷害,雷害现象发生较多的地 区属于我国的山区。乐
山市处 于 四川 I 盆 地 向西南 山地 的过渡 地 带 ,地 形 呈西 南 高 、东 北低 ,高 差悬 殊 ,区域地 形 以山地 为 主 , 占幅 员 面积6 6 . 5 % 。 山 区 由于 下 垫面 较 为复 杂 ,且 其 间 的热 力 状 况 差 异 较 大 ,容 易 产 生 空气 对 流 。 同时 乐 山 区域 内
到要求 ;对接地引下线 出入土部分锈蚀严重 的进行更
换 ;对 四腿接 地 电阻值 不平 衡 的进行 开挖 检查 并修 复 ; 对 地形 复杂 、土 壤 电阻率 较高 的杆塔 可根 据 需要进 行 专
架空输电线路的运行维护及防雷措施探讨 黄小虎
架空输电线路的运行维护及防雷措施探讨黄小虎摘要:随着当前社会经济的快速发展,人们在生产生活中对于电能资源的需求量也快速增加。
与此同时关于电能供应中架空输电线路的运行维护及防雷策略实施现状,也引起了广泛的关注。
实际发展中如何合理有效地落实架空输电线路的运行维护作业,并且合理地落实防雷技术,确保架空输电线路的安全稳定运行,成为当前电力企业发展中主要研究的问题。
关键词:架空;输电线路;运行维护;防雷措施1 引言电力行业是我国国民经济的基础产业,社会用电总需求不断增长,这就需要电力行业进一步提高供电的可靠性和安全性。
各种内外部因素会严重影响架空输电线路的正常运行,因此,供电企业应该从社会需求和自身发展情况出发,根据以往的管理经验对架空输电线路采取有效的运行维护和防雷措施,从而促进电力行业的安全稳定发展。
2 分析架空输电线路运行维护及防雷策略实施中主要存在的问题2.1维护人员专业技能不合格分析当前架空输电线路在运行维护作业实施中,维护人员专业技能不合格,为造成架空输电线路运行维护异常的主要原因。
分析维护人员专业技能不合格,主要造成的不良现象体现为:维护人员在进行架空输电线路维护作业中,因专业技能不合格,造成相关维护技术实施中出现维护不达标,维护不到位的不良现象。
严重影响了电力工程的运行质量,同时对于用电户的安全稳定用电,以及电气设备的应用寿命合理保障都造成了较大的影响。
2.2维护作业实施不完善架空输电线路在运行维护中涉及的维护区域及维护范围较大,该类现象下在架空输电线路的运行维护中,主要出现的问题为:维护作业实施不到位。
维护作业实施不到位,主要造成的不良现象体现为,维护作业实施中维护人员未全面落实线路、电气设备的维护作业,造成部分架空输电线路在运行中,出现带障运行的不良现象,影响了线路设备的稳定运行。
同时该类不良现象的出现,对于设备运行中的安全性保障,以及设备的稳定运行都造成了较大的影响。
2.3防雷设备安装及防雷设施维护不到位架空输电线路运行中防雷策略的实施现状,对于相关电气设备及输电线路的安全稳定运行影响重大。
避雷器在输电线路防雷中应用论文
避雷器在输电线路防雷中的应用【摘要】避雷器的发明,为输电线路防雷系统提供了便利,如何解决好避雷器在输电线路防雷中的应用问题,本文就避雷器在输电线路防雷中的应用这个话题进行了探讨,主要从三个方面进行分析,首先从避雷器的概况入手,其次是避雷器在输电线路防雷中的应用现状:避雷器的质量不过关、避雷器的电压分布不均匀、避雷器的检修工作不到位等三个方面,最后提出了避雷器在输电线路防雷中的应用,通常表现在避雷器的选用、避雷器的安装与维护、避雷器的应用原理,有利于输电线路防雷系统功能的发挥。
【关键词】避雷器;输电线路;应用在经济发展,社会进步的今天,避雷针已经开始在输电线路防雷中应用。
虽然避雷器的设备一直都存在着一定的问题,但是科技的发展,输电线路的建设成为我国社会发展的基础,只有通畅的输电线路才能保证我国社会主义现代化建设的顺利进行,近年来,我国社会主义建设各方面都取得了长足的发展。
输电线路的在我国建设中的作用是不容忽视,而避雷器在输电线路中的应用可以良好的解决这一问题,因此,要重视避雷器在输电线路防雷中的应用,保障我国输电线路成为社会主义现代化的助推器。
1 避雷器的概况避雷器是一种过电压限制器,它的概念按照广义和狭义之分,可分为两种。
从狭义上说它主要是保护电气等相关的配套设备不受到大气过电压损坏。
广义上说它是一种有效释放电压的能量,对过电压的幅值给予限制等,在电压超过应有幅值时,就造成过电压的情形,此时避雷器可以调整电压的幅值,使其不会受到电压的损坏,在过电压影响下,也可以恢复正常的电器。
避雷器在20世纪初期就已经开始使用了,它当时的形状是羊角形的,曾经被用在高空输电线路中,可以有效地预防雷击以及其造成的绝缘设备的破损和停电的情况等。
避雷器的主要作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而造成损坏。
而且我国现在避雷系统实施是在2004年3月1日建设部制定的,但是随着经济的发展,社会的进步,我国2011年10月1日,有颁布并实施了《建筑物设计防雷规范》,针对雷电防护、雷电安全规范、避雷器的使用执行标准等都做出了明确的规定,这些都更有利于我国输电线路中避雷针的安全使用。
输电线路避雷器的应用与探讨
片将 危及 临近绝缘 子 的运行 安 全 , 以必须 选 择 一 所 种 比较适 合 于线路上 使用 的避雷 器 。
部 分雷 电流通过 避 雷线 流 到相 临杆塔 , 另一 部 分 雷 电流 经杆塔 流人 大地 , 塔 接地 电阻 呈 暂 态 电阻 特 杆
性 , 般用 冲击接地 电阻来 表征 。 一 雷 击杆塔 时塔 顶 电位迅 速提 高 , 电位 值为 : 其
困难 的 , 这也是 输 电线路屡 遭雷击 的原 因 。 加装 线 路 避 雷 器 以 后 , 输 电 线 路 遭 受 雷 击 当
20 0 8年处 于 同 一 区 域 地 形 气 象 条 件 基 本 相 同 的
3K 5 V的卫 暗新 线 的 3 O一3 号杆 未安装 线路 避雷器 1
时 , 电流 的分 流将 发 生 变 化 , 部 分 雷 电流 从 避 雷 一 雷 线传人 相 临 杆 塔 , 部 分 经 塔 体 人 地 , 雷 电流 一 当 超 过一定 值后 , 雷器 动作加 入分 流 。 避
曾被 当地 老百 姓 称 为 “ 阳能 电” 07年技 术 改 太 。20 造安 装线 路避 雷器后 , 过 雷 雨季 节 的 考验 取 得 了 经
较好 的效 果 。在 雷 害 比较 严 重 的一 基 杆 塔 附 近 线 路 上装设线 路型 避雷 器 的耐 雷 水 平进 行 计 算 分析 , 加装线 路 型避雷器 后 线路 耐 雷 水平 大 幅 提 高 , 际 实 安装后 经过 l a的 运 行 该 线 路 未 发 生 雷 击 跳 闸 。
500kV高压输电线路运维及防雷措施分析 易小虎
500kV高压输电线路运维及防雷措施分析易小虎摘要:本篇文章首先对高压输电线路防雷的意义进行阐述,从雷电故障、覆冰故障、架空线故障、其他故障等多个方面,对高压输电线路常见故障进行解析,并以此为依据,提出500kV高压输电线路运维及防雷措施。
关键词:500kV高压输电线路;运维;防雷措施近几年来,随着我国人们对用电量的逐渐升高,我国电力系统逐渐繁琐,这给电路运行和维护增添了难度。
通过调查得知,电力系统故障和高压输电线路运营维护有着直接关联,高压线路将会受到外界等因素影响发生故障,导致大范畴停电。
所以,加强500kV高压线路运行维护,并做好高压输电线路防雷工作,减少高压输电线路故障现象发生,可以有效保证整个电网运行安全。
电网运行和发展,需要得到大家的维护和管理,只有优化高压输电线路运维和防雷措施,才能将工作实施到具体位置,游侠的降低高压输电线路故障发生。
一、高压输电线路防雷的意义在500kV高压输电线路运行中,雷击作为一种较为普遍的高压输电线路故障因素。
一般来说,雷击自身存在一定的攻击性和突发性,并且能够在瞬间产生较强的热电效应以及磁场感应,破坏能力相对较高。
所以,在高压输电线路遭受雷击的情况下,将会给高压输电线路运行带来直接影响,造成高压输电线路的损坏,引发故障问题。
因为高压输电线路中杆塔比较高,在雷雨的情况下,在大地感应到雷电的情况下,500kV高压输电线路杆塔将会起到传到媒介的作用,使得雷袭击杆塔,造成塔顶电位的升高。
在电位远远高于绝缘子抗雷标准的情况下,导致绝缘子出现发电状况,形成单线接地,造成输电线路问题[1]。
在雷击的环境下,使得高压输电线路瞬时间发生感应过电压,提升电力输电线的电荷量,导致绝缘子故障,甚至影响变电站运行。
所以,在高压输电线路运行维护过程中,需要结合实际情况,做好防雷工作,并采取现代化防雷技术,保证高压输电线路运行安全,从根源上减少雷电故障问题的出现。
高压输电线路见图1:图1 高压输电线路二、高压输电线路常见故障(一)雷电故障在自然因素影响下,使得500kV高压输电线路故障出现,在此过程中,雷击作为最为普遍且无法预测的外力因素,自身存在一定的不可抗以及不可预测的特性。
浅析输电线路防雷技术分析及维护措施 吴晓炜
浅析输电线路防雷技术分析及维护措施吴晓炜发表时间:2018-07-03T17:07:42.150Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴晓炜[导读] 摘要:我国地域广阔,输电线路分布复杂,很多输电线路都处于空旷地区,而这些地区都是雷电频繁发生的地区,输电线路很容易遭受电击。
(国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000)摘要:我国地域广阔,输电线路分布复杂,很多输电线路都处于空旷地区,而这些地区都是雷电频繁发生的地区,输电线路很容易遭受电击。
正常的防雷思路是将雷击电流直接由输电线传导入大地。
但实际情况是,即使雷电没有击中输电线路,输电导线也会感应到异号电荷,也会受到雷击的影响失去束缚,从而使电流向导线两端流动,形成过电压。
电流在流动时,经过电器设备或是在变电站,会对设备造成较为严重的损害,甚至会导致输电系统瘫痪。
因此,输电线路的防雷工作是非常重要的。
关键词:输电线路;防雷技术;维护措施;分析1导言输电线路的安全直接影响着整个电力网络的正常运行,许多电力线路都分布在空旷的地方,运行过程中很容易遭遇雷击故障,导致电力设备受到损伤,或者发生火灾等危险事件,不仅影响电力网络的正常供电,还可能会危及周围居民的生命财产安全,因此,线路的防雷工作一直以来都是电力企业关注度的焦点问题之一。
2雷击跳闸的相关分析2.1输电线路绕击成因分析输电线路绕击的成因比较复杂,主要问题是雷电与输电线避雷针之间对边导线保护角的确定,输电线路杆塔的高度问题和输电线路所处区域的地形、地貌等。
根据数据统计,杆塔输电线路的绕击率要高于平地线路的绕击率,这主要是因为山区地势高低不平,在布置山区的输电线路时,不能像平地线路那样较为匀称的布设,而会出现大跨度或是较大的高差档距,这些都是无法避免的,所以,雷电发生时,这种地形的区域受到雷击危害的概率较高。
2.2输电线路反击成因分析输电线路反击较为普遍的问题是当雷电电流击中输电线路塔体时,使得塔体本身的电位由于受到雷击而持续增加。
电网输电线路防雷研究及综合整治研究
Power Technology︱234︱2017年9期电网输电线路防雷研究及综合整治研究李 磊广东电网有限责任公司茂名供电局,广东 茂名 525000摘要:在电力供应当中,雷击是需要重点考虑的一项因素,可能会因此对输电线路造成十分严重的损失。
在本文中,将就电网输电线路防雷研究及综合整治进行一定的研究。
关键词:电网输电线路;防雷研究;综合整治中图分类号:TM726 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)09-0234-01引言 在我国城市不断发展、人们生活条件不断提升的情况下,电力已经成为了人们生活、工作当中不可缺少的一项资源,并在很多行业当中得到了应用,也对电力供应的稳定性具有了更高的要求。
在电力传输当中,雷电是一项自然灾害,如雷击中了输电线路,则将在损坏线路本体的同时导致线路发生跳闸,并对供电的持续稳定产生影响。
做好防雷措施的应用,不仅能够对雷击导致的线路跳闸次数进行减少,且能够进一步保障站内电气设备安全,可以说是现阶段电力系统保证持续、可靠供电的关键环节,需要能够做好防雷措施的研究把握。
1 输电线路防雷措施 1.1 防雷原则 在具体线路防雷工作中,要做好以下原则的遵循:防止反击、绕击发生,防止雷击闪络后建立工频短路电弧,保证线路的持续性供电,保护好特殊杆塔。
1.2 防雷措施 在输电线路运行中,防雷保护十分关键,使用防雷措施的目的,即在提升目标线路防雷水平的基础上对雷击状况下线路的跳闸率进行降低。
具体方式确定时,即需要综合考虑系统的线路电压等级、地形地貌特点以及整个系统的运行方式,通过原线路运行经验以及技术经验比较方式的应用明确所需使用的防雷措施。
具体来说,在现今输电线路运行当中所使用的防雷措施主要有:第一,避雷针架设。
在输电线路防雷保护工作当中,避雷针架设可以说是最为基本且有效的一种方式,其不仅能够避免雷电对线路造成直击。
且具有分流、耦合以及屏蔽作用。
分裂方面,即能够在对杆塔流经雷电压进行降低的基础上降低塔顶电位。
35kV无避雷线输电线路防雷分析
35kV无避雷线输电线路防雷分析【摘要】电网系统中的35kV输电线路处在室外环境中,无法实行避雷线保护,所以30kV无避雷线输电线路部分的防雷工作,成为电网防雷中的重点项目。
35kV无避雷线输电线路属于电网系统中的缺陷部分,无法达到高效的防雷水平,电力企业加强35kV输电线路的防雷力度,因此,本文通过对35kV无避雷线输电线路进行研究,分析有效的防雷措施。
【关键词】35kV;输电线路;无避雷线;防雷措施35kV输电线路的无避雷线处理,主要是由于线网系统的特殊性,大部分暴露室外,无法加设避雷线,所以此部分防雷属于电网防雷中的主体。
35kV无避雷线输电线路的防雷工作难度比较大,需要结合35kV配线运行的具体情况,采取科学的防雷保护,以此来强化35kV无避雷线输电线路的防雷能力。
电力企业应全面实行防雷保护,提高35kV输电线路安全运行的能力。
1.35kV无避雷线输电线路的防雷措施35kV输电线路,尤其是杆塔部分,处于完全暴露的状态,与线路相同,没有避雷线的保护,导致35kV输电线路的防雷能力非常低,较容易出现严重的雷击事故。
所以针对35kV无避雷线输电线路提出几点防雷措施,如下:1.1降低接地电阻电力企业在35kV输电线路防雷方面,最常用的防雷措施是降低接地电阻,提升绝缘子串的防雷性能。
降低接地电阻在防雷措施中,属于改造型的方法,仍然以原有的防雷措施为基础,重点是处理杆塔的接地电阻[1]。
因为35kV输电电路本身的绝缘子串不具备较高的防雷能力,所以需借助大地的导电能力,将加载到输电线路内多余的雷电波,安全的排入大地。
降低接地电阻在35kV无避雷线输电线路防雷中起到良好的效果,加强配电的防雷力度。
1.2加设避雷器避雷器在35kV输电线路防雷中同样属于比较常用的措施,避雷器的防雷方式可以分为两个部分,第一是通过钳电位防止闪络,提高雷电波排放的能力;第二是利用耦合地线,在雷击发生后迅速进行雷电波分流,促使雷电位处于降低状态,而且耦合地线能够提高耦合系数,保障35kV输电线路相邻杆塔之间具备绝缘的性能,不会产生雷击短路。
2011-毕业设计-输电线路防雷措施的研究
毕业设计(论文)题目《输电线路防雷措施的研究》学生姓名王宏光学号 ********** 专业高压输配电线路施工运行与维护班级20093151指导教师汪敏评阅教师完成日期年月日目录摘要 (1)前言 (1)1架空输电线路常用的防雷措施 (2)1.1防雷及措施概述 (2)1.1.1架空输电线路防雷的具体措施 (2)2架空输电线路雷电分析 (3)2.1雷击过电压的的种类及计算 (3)2.1.1直击雷过电压 (4)2.1.2感应雷过电压 (4)2.2直击、绕击、反击的现象的可能原因及分析 (4)3防雷的研究 (5)3.1调整架空地线保护角 (4)3.1.1安装架空地线避雷针 (4)3.2安装线路可控放电避雷针 (4)3.3降低杆塔接地电阻 (5)3.3.1提高线路耐雷水平,加强线路绝缘 (5)3.3.2高压送电线路防雷设计及应注意的问题 (6)3.4防雷接地的作用 (11)3.4.1接地的作用 (11)3.4.2电气接地的分类 (11)3.4.3接地电位差和跨步电位差的概念 (13)3.5发电厂和变电站的防雷接地 (13)4雷击跳闸及分析 (14)4.1高压送电线路绕击成因及分析 (14)4.2架空绝缘线路的特点 (14)结束语 (14)致谢 (16)参考文献 (17)架空输电线路雷电分析及防雷措施学生:王宏光指导教师:汪敏(三峡电力职业技术学院)摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分。
由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。
架空输电线路遭遇雷击,从而影响线路的供电可靠性。
因此,采取有效措施降低线路的雷击跳闸次数,是确保电网安全运行的一项重要工作。
架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的重要方面,常用的防雷改进措施有;架设避雷线、安装避雷针、加强线路绝缘、采用差绝缘方式、升高避雷线减小保护角、装设消雷器及预放电棒与负角保护针、使用接地降阻剂等。
解决线路的雷害问题,要从实际出发因地制宜,综合治理。
输电线路的防雷研究(论文)
论架空输电线路防雷技术一、概述电力线路是电力网的主要组成部分。
输电线路是发电厂向电力负荷中心输送电能及负荷中心之间相互联络的线路,输送容量大,送电距离远,线路电压等级高,是电力网的骨干网架。
赣西供电公司位于江西电网的中西部,北与连南昌供电公司接壤,南与吉安供电公司毗连,处于连接江西南北电网的重要位置。
近年来由于220KV线路故障较多,严重危及了电网的安全运行。
针对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。
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。
由于输电线路所经地区的地形、地貌、雷电活动情况〔包括气候条件〕以及线路自身的防雷设计和绝缘水平不同,雷击引起的故障率有很大的差异。
我国线路防雷规程中以40日/年的雷暴日作为线路防雷设计和运行考核的标准。
雷电活动与地球大气环境密切相关,分散性和随机性很大,只有通过长期观测和分析,才能正确掌握某个区域范围内的雷电活动统计规律。
我国电力系统从上个世纪六十年代开始,专业技术人员采取在线路杆塔下埋设磁钢棒的方法记录线路落雷的情况。
当前正在应用“雷电观测与定位系统”。
这个系统可以实时地将地闪雷电流的极性、幅值、落雷点的经、纬度以及准确到微秒级的落雷时间等雷电参数探测并实时记录下来。
经过分析计算和积累,可以准确地掌握该系统所覆盖范围内的雷电活动规律。
杆塔的接地电阻是影响雷击跳闸率的重要因素,计算说明:杆塔的接地电阻如增加10~20Ω,雷击跳闸率将会增加50%~100%。
为此,为提高供电可靠性,投入大量的人力和财力进行杆塔接地电阻的改造,使所有线路杆塔的接地电阻满足防雷设计的要求,保证了雷击跳闸率满足规程的要求。
表2 杆塔耐雷水平与接地电阻的关系失效的区间增大,雷击跳闸率比平原地区的输电线路高得多。
在杆塔的保护角相同的情况下,高度愈高,雷击跳闸率也愈高。
合理配置线路杆塔的绝缘水平和布置方式,会提高杆塔的耐雷水平,尤其是提高线路遭受绕击时的耐雷水平,从而降低雷击故障跳闸率。
