山火引发输电线路间隙放电机理与击穿特性综述
高压输电线路山火跳闸原因分析及对策

高压输电线路山火跳闸原因分析及对策在高温干燥的夏季,山火成为林区的常见灾害。
而高压输电线路往往是山火发生后跳闸的重要原因之一。
本文将对高压输电线路山火跳闸的原因进行分析,并提出相应的对策,以保障电力输送的稳定性和可靠性。
一、原因分析1.自然原因在林区山火频发季节,强烈的火势往往会导致附近树木燃烧,从而产生大量火星。
这些火星在风的作用下,可能会被吹到高压输电线路上,使绝缘子、导线等设备发生击穿或短路,导致线路跳闸。
2.设备老化高压输电线路经过长期运行后,设备如绝缘子、导线等会因老化而损坏,降低了其耐高温、抗火的能力,一旦遭遇山火引发火灾,设备很可能无法正常工作,从而导致线路跳闸。
3.人为原因有些山火是由于人为因素引起的,例如高压输电线路未经过绝缘子清洗、维护不到位、设备过载等现象,这些都可能为山火跳闸埋下隐患。
二、对策建议1.加强绝缘子清洗在山火频发季节,应该加强对高压输电线路绝缘子的清洗工作,及时清除附着在绝缘子表面的污垢和积灰,提高绝缘子的绝缘性能,降低因火星引发的线路跳闸风险。
2.定期检查设备对高压输电线路设备定期进行检查和维护,及时更换老化或损坏的绝缘子、导线等设备,确保设备处于良好状态,提高设备的抗火能力,降低线路跳闸的风险。
3.加强巡线巡视加强对高压输电线路的巡线巡视工作,及时发现线路存在的问题,如异物积聚、绝缘子损坏等情况,及时处理,避免这些问题引发山火跳闸事件。
4.加强员工培训对高压输电线路运维人员进行专业的培训,提高他们对设备抗火的认识和应对山火的能力,加强员工的安全意识和责任心,降低因人为原因引发的山火跳闸风险。
结语高压输电线路山火跳闸是一种常见的事故现象,为了降低这类事故的发生率,我们需要加强对高压输电线路的维护,提高设备的抗火性能,加强巡线巡视工作,加强员工的培训教育,共同努力保障电力输送的稳定性和可靠性,确保广大用户的用电安全。
希望通过我们的努力,减少高压输电线路山火跳闸事故的发生,为电力行业的发展保驾护航。
山火导致输电线路跳闸的原因分析及对策

山火导致输电线路跳闸的原因分析及对策【摘要】本文介绍了山火导致输电线路跳闸的原因,并提出相应的防范措施,为相关人员提供参考。
【关键词】输电线路;山火;跳闸一、前言近几年,在我国大部分山区,输电线路跳闸多是因为山火引起的,高空架线不免要经过很多高山,气温的升高很容易引起火灾,跳闸不可避免。
电网的运行核心便是输电线路,但其火灾的抵抗能力不强,因此,找出山火导致输电线路跳闸的原因并及时解决,对于我国电网的正常运营非常重要。
二、山火引起的输电线路跳闸的原因据统计,2001年以来南方电网超高压输电线路因山火引发的跳闸事故共发生37起,严重影响电网的安全稳定运行,威胁到西电东送南通道的安全。
为此,超高压输电公司在输电线路防山火工作中投入了很大的人力、物力,做了大量细致的工作,如在山火频发季节发出关于预防山火导致线路跳闸的预警通知、要求各基层单位加强警惕,做好防止因山火导致线路跳闸的措施;2007年超高压输电公司还组织编写了输电线路防山火工作手册,用于指导基层单位开展防山火工作。
防山火工作近几年取得一定成效,但由于存在牵涉面多、现场工作难度大等一系列复杂问题,因此不可能一蹴而就,必须长期不懈的开展工作,才可能取得明显的成效。
本文通过对线路典型山火事故进行深入细致的分析,认真总结经验教训,为更好地开展防山火工作提出对策和建议。
1、山火跳闸类型线路山火跳闸通常是因为导线空气间隙被击穿或绝缘被损坏。
空气间隙的击穿通常有3种放电形式:导线对地面包含树木、建筑物等放电;导线对杆塔突出的塔材等放电;合成绝缘在高温下扭曲变形,绝缘性能下降导致线路跳闸。
据统计,在线路山火跳闸事故中:导线对地面放电引起的跳闸约占90%;线路对杆塔放电引起的约占9%;绝缘损坏引起的情况很少见。
下面针对引发线路山火跳闸的主要原因,即导线对地面放电的情况进行详细的分析。
2、山火引发导线对地放电原因分析山火引发的线路跳闸往往很难做定性的分析,因为现场通常被山火破坏,树木与导线的距离、树木高度等基础数据无法获得。
山火引起超高压输电线路跳闸的机理及防范分析

山火引起超高压输电线路跳闸的机理及防范分析摘要随着人们环保意识不断增强,线路走廊附近种植了越来越多的植被(有桉树、松树或绿化树等),但随着人类活动的加剧(清明祭祖、烧山垦荒等),线路走廊附近发生山火的可能性加大,这严重威胁线路安全。
关键词输电线路;山火;跳闸机理前言通过对近年来越来越严重的输电线路山火跳闸事故分析,从空气高温、高电导率的电子和离子、燃烧产生的灰烬三个方面对山火引起输电线路跳闸的机理进行探讨,并分析输电线路因山火跳闸的故障特点。
最后结合线路运维日常工作经验,提出从线路走廊规划、线路运维、检测、应急等方面进行输电线路防山火的措施,做到最大限度地预防山火、及时发现山火,尽量减小山火对线路安全运行的影响。
1山火引起输电线路跳闸机理分析(1)本文分析了近年来越来越严重的输电线路跳闸火灾事故,从空气高温、高导电性电子和离子、燃烧产生的灰分三个方面探讨了输电线路火灾跳闸火灾的机理,分析了输电线路火灾跳闸火灾的特点。
根据线路运行的日常工作经验,提出了线路走廊规划、线路运行、监控、应急响应等输电线路火灾的预防措施,从而最大限度地防止山火的发生,及时发现山火,减少山火对线路安全运行的影响。
根据气体密度与压力、温度的关系可知,气体密度随压力、温度的降低而减小,从而导致间隙内绝缘强度的降低。
气压主要与高度有关,气压基本上随高度的增加呈线性下降。
当山区附近发生山火时,可在短时间内大大提高空气温度,特别是火区以外的火焰温度可达1000~1100℃。
因此,山火的高温会大大降低绝缘力。
另一方面,由于大气中所含的水分会使自由电子产生负离子,抑制气体放电过程,导致空气湿度降低,从而降低空气的击穿电压。
(2)电子、离子的大量产生,引发了线路间隙放电机理。
气隙的放电特性与气隙中颗粒的类型和密度密切相关,流动是气隙放电的主要过程。
根据流动放电理论,空间电荷对流动前端电场的影响是引起电子雪崩的重要原因。
火焰燃烧过程中,可见光和紫外线辐射反映了电子的激发。
输电线路山火跳闸原因分析与对策

输电线路山火跳闸原因分析与对策摘要:山火作为影响输电线路安全运行的重要因素,易引发线路跳闸、造成线路故障。
随着山火事故的频繁发生,输电线路山火跳闸问题愈加受到社会重视。
本文即以输电线路山火跳闸为研究对象,分析了山火引发输电线路跳闸的主要原因,提出了有效预防输电线路山火跳闸的对策,以期促进输电线路的安全稳定运行。
关键词:输电线路;山火跳闸;原因分析;预防对策1.线路山火跳闸类型线路山火跳闸通常是因为导线空气间隙被击穿或绝缘子损坏。
空气间隙的击穿通常有2种放电形式:①导线对地面包含树木、建筑物等放电;②导线对杆塔突出的塔材、脚钉等放电;③合成绝缘子在高温下扭曲变形,绝缘性能下降导致线路跳闸。
据统计,在线路山火跳闸事故中:导线对地面放电引起的约占90%;导线对杆塔放电引起的约占9%;绝缘子损坏引起的情况很少见。
一般500kV线路的杆塔高度都在30m以上,只要清理好杆塔及其周围的植被,基本上可以避免后2种情况的出现。
2.输电线路山火跳闸的原因2.1温度升高且湿度不足温度升高且湿度不足是导致输电线路山火跳闸的重要原因。
通常情况下,线路间隙的击穿电压可同时受到两类因素的共同影响,即大气条件和海拔高度,前者包含环境中的温度值、湿度值等,其通过影响空气的密度大小、电子行程距离以及不同电子之间的相互碰撞过程等而改变原有的间隙击穿电压。
后者则是指输电线路架设的高度和气压,高度愈高,所属区域中空气的压强和密度即会逐步降低,最终引起间隙绝缘强度下降。
输电线路附近一旦发生山火,其空气的温度即可迅速提升,火焰温度可增至一千度,空气绝缘度降低,同时空气中的水分子形成负离子,湿度不足,空气击穿电压变小。
2.2单位面积内高大树木较多山火现象发生的首要两个条件即为可燃物和高温(或者明火),当两种条件具备,将会发生山火现象。
因此单位面积内高大树木较多变成为了山火现象引起输电线路跳闸的原因之一。
一般情况下根据输电线路的电压状况,距离地面的高度也有所不同。
高压输电线路山火跳闸原因分析及对策

高压输电线路山火跳闸原因分析及对策高压输电线路是现代社会不可或缺的重要设施,它承担着将发电厂产生的电能输送至各个城市和乡村的重要任务。
随着全球气候变化加剧,山火频发的情况也越来越严重,给高压输电线路带来了一定的安全隐患。
山火对高压输电线路造成的跳闸现象时有发生,这就需要我们深入分析山火跳闸的原因,并为此制定相应的对策,以保障输电线路的安全运行。
1. 山火热量直接影响导线温度山火在山林间蔓延时,熊熊烈焰会直接接触到高压输电线路的导线,导致导线温度急剧上升。
高温会引起导线膨胀,使得导线间距变小,从而导致导线之间发生短路,导致线路跳闸。
2. 火苗造成绝缘子破裂山火会引火烧毁高压输电线路上的绝缘子,使得绝缘子损坏,增加了输电线路的漏电流,从而导致了线路跳闸。
3. 火势导致输电塔倒塌山火会烧毁输电塔的钢材结构,使得输电塔失去了支撑力,进而导致输电塔倒塌,造成线路跳闸。
4. 烟雾影响光电保护装置山火时产生的大量烟雾会影响高压输电线路上的光电保护装置,使得光电保护装置失效,无法对线路故障作出及时的反应,造成了线路跳闸。
5. 火灾破坏了电缆和设备山火还将会对输电线路上的电缆和设备造成损害,从而影响输电线路的正常运行,引发线路跳闸。
1. 导线采用耐高温材料针对山火对高压输电线路导线的高温影响,可以考虑采用耐高温材料的导线,从而提高导线的抗高温能力,减少因高温引起的线路跳闸。
2. 增加绝缘子的防火措施3. 加固输电塔的耐火能力对于易受山火影响的高压输电塔,可以在设计时加强输电塔的耐火能力,采用防火材料,提高输电塔的抗火能力,从而减少输电塔倒塌造成的线路跳闸。
4. 加强光电保护装置的抗干扰能力5. 设备采用防火材料在输电线路上的设备选择防火材料,提高设备的抗火能力,减少山火对设备的损坏,保障输电线路的稳定运行,减少线路跳闸的发生。
山火对高压输电线路造成的跳闸问题是一个需要引起高度重视的安全隐患。
针对山火跳闸的原因,我们应采取相应的对策,从而确保高压输电线路的安全运行。
山火引起超高压输电线路跳闸的机理及防范分析

山火引起超高压输电线路跳闸的机理及防范分析山火对超高压输电线路的影响是一个备受关注的话题,山火可能引起输电线路的跳闸,造成电力系统的故障。
本文将探讨山火引起超高压输电线路跳闸的机理以及相应的防范措施。
一、机理分析1. 火势蔓延至输电线路山火在林区蔓延时,火势可能会接近或直接触及超高压输电线路。
高温的火焰会导致输电线路金属材料的膨胀,使得导线间距变短,甚至发生导线间短路,从而导致输电线路跳闸。
2. 火星飞溅引发树木燃烧在山火燃烧的过程中,可能会有火星飞溅至附近的树木上,引发树木燃烧。
树木燃烧产生的高温会影响到输电线路,使得导线绝缘层熔化甚至导致线路跳闸。
3. 烟雾影响线路绝缘山火产生的大量烟雾和灰尘可能会沉积在输电线路上,导致线路绝缘层受到污染或腐蚀。
绝缘受损将增加线路跳闸的概率。
二、防范分析1. 建立山火监测系统在林区周边建立山火监测系统,监测山火的蔓延情况并及时采取措施防止火势蔓延至输电线路。
2. 提高输电线路耐火性能提高输电线路的耐火性能,采用阻燃隔离材料、设置防火隔离带等措施,减少山火对输电线路的影响。
3. 加强绝缘检测和维护定期对输电线路的绝缘层进行检测和维护,清除积灰、防腐蚀处理等,确保线路绝缘状态良好,减少因烟雾污染引起的故障。
4. 制定应急预案针对山火引起的超高压输电线路跳闸,制定完善的应急预案,明确责任分工和处置流程,以便迅速响应和处理故障,降低事故损失。
5. 加强宣传和教育加强山火防控的宣传和教育工作,提高当地居民和相关人员的防火意识,共同保护好输电线路和电力系统的安全稳定。
通过对山火引起超高压输电线路跳闸的机理进行分析,以及相应的防范措施的探讨,能够更好地了解山火对电力系统的影响,有效预防和减少因山火引起的输电线路跳闸事故的发生。
希望电力部门和地方政府能够重视山火防控工作,保障电力系统的安全稳定运行。
湖北境内500kV输电线路山火跳闸原因分析及防治措施

湖北境内500kV输电线路山火跳闸原因分析及防治措施摘要:本文通过对湖北境内几次山火引起的500Kv跳闸事故进行分析,揭示山火导致超、特高压输电线路跳闸的原因和机理,从而总结防止山火的经验,行成符合湖北实际情况的防治办法,建立和完善因山火引起输电线路跳闸等事故的应急处理预案,最大限度的减少山火对超、特高压输电线路安全运行的危害。
关键词:山火;原因分析;防治措施近几年,湖北境内500Kv以上超高压输电线路数次出现因山火导致的跳闸事故,严重威胁输电线路安全稳定运行。
1、湖北境内线路山火发生的基本条件1.1 引起山火的可燃物通道内可燃物按易燃危害程度依次为:芦苇、稻草、麦秸、毛草、枯枝、凋落的树皮、苔藓等,其中以芦苇燃烧对输电线路的危害最大,在湖北地区发生的山火跳闸事故中,在现场,我们都或多或少的找到芦苇踪迹,这是因为芦苇是易燃物,其储碳、固碳能力超强,碳元素在空气中将使空气电导率升高,空气击穿电压大幅下降,同时芦苇含有大量的无机盐如KCL,在热游离现象下容易产生电离,同样使空气击穿电压下降,所以其往往燃烧火势大、温度高、持续时间长、破坏性大,所以输电线路通道下必须杜绝可燃物,尤其是芦苇,要坚决的给予清除。
1.2天气在其他因素具备的情况下,天气是发生山火的重要条件,有利于山火的天气主要为:高温、干燥、大风天气等。
在2013年冬季至2014年初,湖北省境内的跳闸事故频发,有利于山火的天气是客观因素,在此期间天气异常干燥,据气象部门统计,有连续57天鄂西北地区空气相对湿度不足40%,且伴有大风天气,因此该地区山火频发。
1.3 火源1.3.1 自然火源:自然火源是指自然现象,比如陨石坠落、雷击、枯枝落叶发酵生热产生的燃烧现象。
据经验,自然火源导致的山火机率较小。
1.3.2 人为火源:人为火源是山火发生的主要途径。
我们在对湖北境内500Kv线路山火跳闸事故分析中,发现所有的山火均是由人为引起,其中有4处为村民玩火引起,1处为焚烧秸秆,1处为清明节祭司亲人导致。
山火条件下高压输电线路放电特性

关 键 词 : 火 ;输 电线 路 ; 闸 ; 电特 性 ;火强 度 山 跳 放 中 图分 类 号 : 9 6 TM7 6 1 X 4。 2 . 文 献标 志 码 : A
文 章 编 号 :0 9 0 92 1 ) 1 0 1 4 1 0 —0 2 (o 2 0 —0 0 一O
超 高 压 ( 3 ~1 0 0 k 输 电 线 路 对 高 强 度 火 灾 的 应 对 3 0 0 V)
能 力 均 较 弱 。森 林 火 灾 中 火 焰 中 心 最 高 温 度 可 达 120 0 ℃ , 界 最 高 温 度 可 达 11 O| 热 烟 气 温 度 可 超 过 50 边 O C, 2
3 中 国科 学技 术 大 学 火灾科 学 国家 重点 实验 室 , . 安徽 合 肥 2 0 2 ) 3 0 6
摘 要 : 用 单 、 和 三木 垛 火 源 和 单 股 、 分 裂 和 四 分裂 利 双 双
对 高 压 和 超 高 压 输 电 线 路 的 研 究 主要 还 停 留 于输 电 特 性
消防 理论 研究
山火 条 件 下 高 压输 电线 路 放 电 特性
张 云 ,尤 飞 陈 海 翔。 一, ,张林 鹤。 朱 霁平。 周 建 军。 , , (. 1 中国南方 电网超 高压输 电公 司梧 州局 , 广西 梧 州 5 3 0 ; 4 0 2 2 南京 工 业 大学 城 市建设 与安 全 工程 学院 , 苏 南京 2 0 0 ; . 江 1 0 9
范 围 内输 电线 路 因 山林 火 灾 、 荒 、 祀 等 野 外 火 灾 引 起 烧 祭 的跳 闸停 电 停 运 事 故 越 来 越 多 。2 0 0 9年 , 南 、 州 电 湖 贵
网境 内多 条 2 0k 2 V及 5 0 k 线 路 因 山 火 发 生 多 次 跳 闸 0 V
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山火引发输电线路间隙放电机理与击穿
特性综述
摘要:输电线路受到山火的影响后,线路的绝缘强度显著降低,这是由于在
火焰高温影响下可以击穿线路,使得导电率显著提升,造成线路跳闸,进而威胁
电网安全,以上现象与发生山火存在直接关系,不加以干预会威胁群众的生命财
产安全。
本文从线路间隙放电的基本原理入手,讨论输电线路具备的击穿特性,
希望对相关研究带来帮助。
关键词:山火;输电线路;间隙放电机理;击穿特性
近年来我国多处林区电网受到山火威胁,进而出现大规模的间隙放电,当前
输电线路具有覆盖面广、线路通道长的特征,部分线路穿越茂密的林区。
如果在
这些地区的输电线路管理疏忽会暴露在山火之下,会出现跳闸或者绝缘强度降低
等情况,影响电力的正常输送,这就要求相关部门分析线路击穿特性和间隙放电
机理,以此提升防火能力。
一、线路间隙放电的基本原理
当前情况下,诸多电网设置在植被生长茂密的林区,所以受到山火的威胁性
更大,要求对山林地区的线路设置加强管理,明确线路击穿特点以及线路放电特
征的差异性。
从间隙放电的角度出发,山火击穿输电线路的状态具有不确定性,
所以需要建立相关模型。
当前线路间隙放电主要利用热游离模型、空气密度模型、颗粒触发模型和电导率模型,在全面构建模型的前提下对线路研究能够分析间隙
放电的有关要素,其中主要考虑到火焰温度、灰烬颗粒、电导率,以上三方面因
素会不同程度的影响绝缘强度,特定情况下线路会出现跳闸情况。
输电线路在大
气环境下可能会受到温度、湿度、气压以及其它因素的影响,比如温度升高、空
气密度下降或者气压下降会影响间隙绝缘强度,当线路间隙达到相关条件时,比
如电子吸附碰撞过程、电子自由形成空气密度都会产生不同影响。
通过上述要素
与击穿特性之间的关系分析,闪络电压主要受线路温度的影响,所以需要利用空气密度模型进行全面分析[1]。
二、输电线路具备的击穿特性
对于输电线路来说,其主要作用在于提供电力资源,比如满足城市、乡村等地区人们用电需求,不过近年来部分输电线路受到山火等因素的影响导致整条线路的运行效能不足,所以需要对输电线路的山火威胁进行防控,因地制宜的加强保护,其中包括以下措施:
(一)线路导电率
间隙放电的特性本质上取决于粒子总数、粒子密度和离子种类,处于正常大气状态下线路放电现象与流柱存在直接关系。
结合流注放电原理,前端电场和空间电荷也存在着密切关系,以上两个要素都对间隙击穿特性产生影响。
此外,火焰温度的上升也会增强电子水平,出现高强度的可见光辐射以及紫外线辐射,这是由于林区中含有大量纤维素,而火焰当中含有大量的电子和离子,因此会在客观上增加电导率。
间隙的放电特征和间隙之间的离子种类密度相关,其中流柱是放电的主要过程。
在火焰燃烧的过程中,紫外线辐射以及可见光能够体现出火焰分子,电子激发过程随着电子和离子的产生导致火焰在电场作用下容易出现放电和击穿。
从电荷主要来源的角度讲通常来讲,火焰平衡状态下如果含有碱金属盐,那么碱金属的热电离成为了电离主要来源,尽管含量极少,但是依然可以产生大量电子。
碱金属在植被无机盐成分下,钾盐占有较大比例,如果植被钾盐的质量分数达到3.4%,这些盐分会以离子或者有机结构结合的形式存在。
营养物质的循环证实当植被燃烧效率达到98%,钾盐当中的28%处于离解挥发状态。
从电荷影响的角度讲,植被燃烧过程中化学反应和碱金属热电离会产生大量电子。
由于火花放电电流比离子提供的电流大,火焰需要足够电压产生电子和离子,以此保证电弧发展[2]。
(二)火焰温度
受到火焰灼烧的影响,输电线路当中的部分碱土金属以及植被会迅速燃烧,
导致电荷影响显著。
究其原因,主要在于碱土金属受到热电力的作用出现电子能
量增加,导致当前电流密度的特性受到影响,所以说在保护输电线路的过程中需
要考虑到基本的电弧强度,火焰自身的导电特征也会受到外界电场的影响。
电气击穿与电压、温度、湿度等大气条件密切相关,这是由于大气压强、湿度、温度对空气密度以及电子自由行程产生影响,比如温度升高或者压强降低而
造成间隙绝缘强度下降。
近年来由于海拔升高造成间隙击穿电压下降成为研究热点。
相关人员对空气和间隙放电的关系进行了分析,利用空气密度模型证实在同
一空气间隙下闪络电压与温度密切相关,并且火焰中的气体密度会随着温度上升
而下降。
还有相关人员在高温状态下分析了雷电冲击,冲击电压与温度之间的关
系证实,在雷电冲击下随着间隙冲击电压温度的上升而下降,还要相关人员对空
气温度影响导电直流电晕特性进行分析,在零下15-40℃温度条件下,如果湿度
不变化,随着温度升高下调导线的起晕电压发现空气温度和起晕电压存在线性关系。
此外,在气压条件不变的情况下温度升高对放电影响体现在以下方面:其一,是增大电荷数量。
火焰高温能够促进电离与热电离碰撞,增加火焰当中带电粒子
数量;其二是电晕起始电压下降。
如果气体温度发生变化,密度也会随之变化,
导致电子平均自由行程发生改变。
高温状态下的电子在电场当中强度下降随着温
度升高以及空气密度下降,会导致电压以及电晕起始场强下降;其三,击穿电压
的极性效应。
当火焰温度较高时,击穿电压的极性效应十分明显。
处于正负极性
电压条件下,温度会对击穿电压以及起晕电压的影响存在差异[3]。
(三)颗粒影响
在击穿特性当中颗粒主要是受到介电常数和电导率的影响,如果把颗粒放置
到气态介质、液态介质、固态介质当中会导致电导率差异性较大,随之绝缘性也
会存在很大差异。
具体说来:部分颗粒自身导电性显著,所以更容易触发放电,
该情况下会降低间隙绝缘强度。
此外,颗粒自身的电导率以及介质常数需要符合
相关规律,在部分介质内部微小颗粒会触发放电,使得绝缘设施的绝缘强度迅速
下降[4]。
当固体液体和气体绝缘介质引入带有电导率的颗粒之后,介质的绝缘性会出
现明显变化,比如处于真空状态下容易触发放电。
从电场的畸变作用角度分析,
颗粒进入间隙之后会导致颗粒附近的电场形变,还会对附近的电荷吸附,进而触
发放电。
颗粒在电场中的荷电机理受到颗粒粒径的影响,如果半径大于0.5微米,那么电场和电起到主要作用;如果颗粒半径小于0.2微米,扩散荷电发挥主要作用;当数值处于0.2-0.5微米之间需要同时考虑,结合颗粒触发放电以及颗粒粒
径因素,山火当中的炭黑以及灰烬粒径普遍大于0.5微米。
结束语:
综上所述,在当前的电网建设过程中,架设输电线路需要避免山火隐患。
因
此在实践的过程中,必须考虑到线路间隙放电特征以及线路的击穿特征。
当地林
业部门需要采取多种措施减少山火发生与蔓延,以此保护林业资源,确保群众的
正常用电。
参考文献:
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