架空输电线路的防雷设计

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220kV高压架空输电线路的防雷设计

220kV高压架空输电线路的防雷设计
雷电在放电过程中打到输电线路上,雷电的高热效应就会瞬间转化成数十万安培的电流,此时雷电流在输电线路杆塔上产生非常高的热能,会达到金属的融化点,输电线路杆塔上的金具导线可能出现融化的现象,严重的将会出现断线或倒杆,对电力系统的稳定运行和工业的安全生产都造成了一定的威胁。
1.2对反击破坏危害进行分析
在输电线路正常运行过程中,雷击中的反击破坏会导致线路遭受次生性危害,对这一危害的解释是输电线路中的避雷设备在正常使用过程中会被雷击中,这样就导致线路设备在使用过程中出现雷击现象,从而使得线路无法正常运行,进而出现短路等现象,严重的时候会导致线路出现中断,进而对输电线路的稳定运行产生十分不利的影响,造成整个电力系统的瘫痪。
1.3雷电的高压效应对输电线路的危害
雷电在放电过程中,雷击点瞬间达到10万伏以上的高压,如果雷击点在输电线路上,输电线路上的一些电气设备和金具导线瞬间受到非常大的破坏,可能会出现短路、跳闸、变压器烧毁等情况,破坏比较严重的将会引起火灾,使电力部门蒙受很大的经济损失。
二、220kV高压输电线路雷击产生的情况
3.5安装管型避雷器
220kV高压输电线路遭受雷击以后往往会产生绝缘缺陷和高电压,通过安装管型避雷器,可有效保护高压输电线路。管型避雷器可达到零建弧率,并且可ห้องสมุดไป่ตู้效防止220kV高压输电线路绝缘发生冲击闪络,在变电站进线保护、换位杆塔、避雷线杆塔、高压线路和通信线路的较差跨裆等位置合理安装管型避雷器。
2.1 220kV高压输电线路产生雷击的原因
220kV由于金属材料的含量高、分布范围广,使其相对于中低压输电线路发生雷击灾害的几率更大,危害程度也更深。尽管目前我国许多地区的高压输电线路按照要求已经安装了避雷器与避雷线等防雷设备,但是有时这些防雷装置在运转过程中会出现暂态过电压,这样就并不能达到很好的防雷效果。

架空输电线路防雷

架空输电线路防雷

架空输电线路防雷
架空线路长度大,且暴露在旷野,极易受雷击,因此电网的事故中以线路雷害占大部分。

雷击线路的直接后果是线路绝缘子闪络,导致线路跳闸,使供电中断。

雷击线路时沿线路入侵变电站的雷电波又是造成变电站雷害事故的重要因素。

北通常线路耐受雷电过电压的能力(称线路的冲击绝缘水平)用线路绝缘子串的50%冲击放电电压Us来表示。

其值由绝缘子串的片数n 决定,即Uso%=100+84.5np雷击线路时,作用在线路上的雷电过电压是和雷电流的大小直接相关的。

当雷电流足够大而使作用在线路绝缘上的雷电过电压超过线路的冲击绝缘水平时,线路绝缘子就会闪络。

在线路防雷设计中把线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值叫耐雷水平。

我国规程所规定的各级电压线路应有的耐雷水平值见表12-1。

这是在进行技术-经济比较后选定的。

表中还列出了雷电流超过该耐雷水平的概率。

可见线路防雷只要求有相对的安全,即可以允许有一部分雷击引起绝缘闪络。

高压架空输电线路防雷措施

高压架空输电线路防雷措施

背景介绍•高压架空输电线路的防雷措施是保证电力系统安全运行的重要环节。

采取科学合理的防雷措施,可以减少雷电对高压架空输电线路的损害,降低线路跳闸率,提高电力系统的稳定性和可靠性。

同时,防雷措施还可以保护周边环境和人民生命财产安全,对于维护社会稳定和促进经济发展具有重要意义。

防雷措施的重要性安装避雷线避雷线的作用避雷线通常沿着导线或杆塔进行安装,其安装角度和高度需根据具体的地理环境和气象条件进行设计。

避雷线的安装方式避雷线的优点降低杆塔接地电阻降低接地电阻的方法降低接地电阻的优点接地电阻的作用安装避雷器030201强化绝缘避雷线的应用避雷线的应用可以有效地将雷电电流引导到架空线上,避免雷电直接击中线路或设备。

避雷线的安装位置和数量需根据线路的具体情况和环境进行设计,一般在线路的关键部位和易受雷击的区域应加强避雷线的布置。

避雷线的材料和结构也需根据线路的具体情况和环境进行选择,一般要求具有较高的耐压和耐腐蚀性能。

接地电阻的应用接地电阻是将雷电电流引入大地的关键设备,其阻值大小直接影响到电流的引入效果。

接地电阻的安装位置和数量需根据线路的具体情况和环境进行设计,一般要求在易受雷击的区域应加强接地电阻的布置。

接地电阻的材料和结构也需根据线路的具体情况和环境进行选择,一般要求具有较高的导电性能和耐腐蚀性能。

避雷器的应用避雷器的安装位置和数量需根据线路的具体情况和环境进行设计,一般要求在易受雷击的区域应加强避雷器的布置。

避雷器的材料和结构也需根据线路的具体情况和环境进行选择,一般要求具有较高的耐压和耐腐蚀性能。

避雷器是一种将雷电电流引入地下的设备,其作用是在雷电电流过大时将其引入地下,避免对线路或设备造成损坏。

强化绝缘的应用强化绝缘是通过加强线路或设备的绝缘材料来提高其耐压能力,从而减少雷电电流对线路或设备的损坏。

强化绝缘的措施包括采用高性能的绝缘材料、增加绝缘层的厚度、添加绝缘涂层等。

强化绝缘的应用需根据线路的具体情况和环境进行设计,一般要求在易受雷击的区域应加强绝缘材料的强化。

架空输电线路的防雷(标准版)

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改架空输电线路的防雷(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes架空输电线路的防雷(标准版)1架设避雷线架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。

避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。

通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。

因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。

同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。

避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。

220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。

为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。

在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。

为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。

雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。

2降低杆塔接地电阻降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。

输电线路防雷设计具体措施要点分析

输电线路防雷设计具体措施要点分析

输电线路防雷设计具体措施要点分析摘要:近年来,国家加强和规范了输电线路工程的质量要求,因而对输电线路的设计也提出了更高的要求。

而输电线路多架设在户外,经常受到雷电侵袭,导致输电线路运行故障,造成大范围停电事故,因此要重视输电线路的防雷设计。

从设计阶段开始,就要合理选择合适的设计方案,考虑线路防雷问题,合理选择线路路径;架设避雷线;降低杆塔接地电阻,提高线路整体绝缘水平,提升安全运行率和供电可靠性。

本文在此从输电线路雷击的成因出发,对如何做好输电线路防雷设计提出了几个关键措施。

关键词:输电线路;防雷;设计措施;避雷针;避雷线前言:目前,我国仍然有许多地方的输配电线路的杆搭高度严重超过超准,更有些地方的输配电线路没有进行防雷措施设计,不仅增大了输配电线路故障的可能性,还可能对周围的居民带来人身安全的威胁,因此,输配电线路的防雷设计尤为重要。

一、输电线路防雷概述输电线路雷击时产生的过电压可达400kV,极易对35kV以下的线路造成致命性的伤害。

同时,雷电直击也是造成110kV以上输电线路故障的重要因素之一。

直击雷可划分为绕击和反击两种形式,均能严重威胁线路的安全运行。

经调查数据显示,绕击多发生于山区线路中,反击多发生于平原和丘陵地区线路中。

所以,在设计输电线路之前,应对雷击的性质进行充分研究,从而运用针对性较强的防雷技术,以提高防雷效果。

针对山区线路,应当选择防雷走廊,减小避雷线保护角,增强绝缘性能;对于丘陵和平原地区线路,应当采用有效措施降低电阻,以达到防雷的作用。

据统计,输电线路的雷害事故占有很大的比例。

由于输电线路保“网”的重要地位,如何减少输电线路的雷害事故成为电力系统安全稳定运行的一项重要课题。

所以加强架空输电线路的耐雷水平,减少输电线路雷害事故引起的跳闸是防雷设计的首要任务。

二、输电线路雷击成因分析在雷击杆顶时,由于塔角接地电阻 R很小,于是就出现反射现象。

如 R=0,则杆顶部不会出现对地电压。

浅谈35kV架空输电线路防雷设计措施

浅谈35kV架空输电线路防雷设计措施

浅谈35kV架空输电线路防雷设计措施单位省市:内蒙古自治区乌兰察布市兴和县单位邮编:013650摘要:电力能源是社会经济发展的重要基础,而架空输电线路是电力系统中的重要组成部分,架空输电线路的安全稳定性直接关系到电力系统的正常运行和社会电力能源的正常供给。

文章结合架空输电线路的故障原因,分析了架空输电线路的防雷及运维措施,希望对架空输电线路的运行保障工作有所帮助。

关键词:35KV;架空输电线路;线路故障;防雷措施1 35kV架空输电线路雷击原因分析1.1自然因素雷电是最常见的造成架空输电线路故障的自然因素,这是因为很难人为控制雷电,并且难以预测雷电的发生时间和发生强度。

我国的夏季高温多雨,在地势海拔较高的区域容易发生雷击现象,架空输电线路会受到不同程度的干扰。

尽管在架空输电线路中会采取一定的防雷措施,但是不能从根本上避免雷电的危害。

1.2输电线路自身因素由于架空输电线路周边会有其他电路,在这种密集环境下,被雷击中的频率会更高。

与其他防雷技术不同的是,架空输电线研究力度不够深入,其防雷方式也未能得到有效应用,从而导致雷击现象产生。

针式绝缘子具有较好的防雷效果,但也存在许多问题,当针式绝缘子被雷击中,其故障便难以找出,维修难度加剧,维修时间延长。

1.3错误的防雷方式对于架空线路的防雷措施,我国大部分地区都是采取接地的方式:利用接地线接地,并在接地处安装低电阻装置。

这种方法在地表电阻比较小的平原地区还是比较实用的,但是在山地丘陵地区,这种接地方法的效果就不太明显,原因是在铺设接地网时,需要在四个塔脚处铺设一个较大面积的接地网,并分别安装低电阻装置,在雷击降下时,因接地线长,所以附加的电感会比较大,使得塔顶的电位相对较高,更容易遭受雷击,降低了35kV架空线路防雷能力。

2 35kV架空输电线路防雷设计措施2.1合理装设消雷器、避雷针对于雷击活动较多、未装有避雷线的地区,可在其杆塔顶端安装架设避雷针,以避免雷击现象的出现。

架空输电线路的防雷及运维措施

架空输电线路的防雷及运维措施

架空输电线路的防雷及运维措施摘要:架空输电线路的防雷及运维是电力系统正常稳定运行的重要保障。

相关部门应积极引进先进的运维管理技术和运维方法,提高架空输电线路的防雷技术水平,保障架空输电线路的正常稳定运行。

关键词:架空输电线路;防雷措施;运维措施引言电力产业是我国国民经济中的重要基础性产业,随着社会经济的发展,社会的用电需求也显著增加,在增加电力系统供电量的同时,也要保障社会供电的稳定性和可靠性。

本文对架空输电线路的防雷及运维措施进行了探讨。

1架空输电线路防雷措施常用的防雷设备有避雷针、架空地线、避雷器等,可降低被保护设备所受的雷过电压,减少因绝缘被损坏而引起的跳闸危险,其中接地装置就是把雷电流引入大地的设备。

1.1避雷线(架空地线)的布设布设避雷线作为一种传统的防雷保护措施,其可有效避免雷电直击并将雷电流进行合理疏导,进而为架空线路导线构建一层屏蔽层。

通常来讲,架空地线材料造价成本较低,主要采用钢绞线和铝包钢绞线(带通讯功能)或其他小线径导线制作。

针对部分山区地段的雷击事故多发区,若输电线路电压超过110kV,则一般采用构建全线双线避雷线进行防雷;若输电线路电压在35kV及以下,则一般采用单线全线架空地线或只需将架空地线布设于变电站附近2公里内的区域即可。

当然,以上布设方式多出于工程经济性方面考虑,若想进一步增强整体线路避雷效果,则可根据实际情况重新调整线路布设方案。

此外,架空地线保护角大小是防止线路直接遭受雷击的关键所在,雷击导线的概率随着保护角减小而降低,导线悬挂点与架空地线两者间所设置的保护角越小,防直击雷的效果越高。

保护角的大小,通常取决于导线横担与地线横担之间的设计结构,大部分输电线路会将保护角的角度设定在10-25。

范围内。

对于110kV-220kV高压线路防雷,通常会布设双避雷线并将保护角的角度设定为不大于20。

,而针对超过500kV的超高压、特高压的架空线路,通常保护角的角度不高于15。

10kV架空配电线路的防雷措施

10kV架空配电线路的防雷措施

Electric Power Technology272《华东科技》10kV 架空配电线路的防雷措施黄思海(韶关市擎能设计有限公司,广东 韶关 512000)摘要:城乡电网主要为10kV 架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。

基于此,以下对10kV 架空配电线路的防雷措施进行了探讨,以供参考。

关键词:10kV;架空配电线路;防雷措施在过去的2年里,为了加强10kV 配电网的建设和管理,提升安全、经济效益和服务水准的网络,和提高效率的投入产出综合分销网络资产,供电公司实施全过程精益管理分销网络在龙岩供电公司的整个系统。

专注于重建发病率高的断层线10kV,通过统计分析10kV 线路的故障原因,10kV 线路操作时被发现的弱点,和正在采取方法方式,最终找到降低10kV 线路故障方法方式,降低10kV 线路故障,提升10kV 配电线路的管理水准。

1 自然界雷电概述 雷电是自然界常见的集声、光、电为一体的现象,往往伴有闪电和雷鸣而出现,对人类的活动有重大影响,能够产生有机物质孕育农作物,还可以补充大气中电离层的电荷,防止太阳和宇宙中的射线进入地球表面,但是雷电也是导致高压输配电线路故障的重要因素。

当输配电线路被雷电击中时,会产生泄入大地的雷电流,引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应,从而影响输配电线路的正常运行。

雷电作为一种特殊电脉冲波,产生时会伴随着强大的脉冲磁场,其中直击雷和感应雷这两种雷电形式对输配电线路的危害尤为严重。

直击雷能够在很短的时间内放出大量的电荷,会对设施和设备造成直接破坏,破坏能力十分巨大,中国每年造成直接财产损失超10亿美元。

而感应雷分为电磁感应雷和静电感应雷,雷电放电时,雷电流在附近空间中剧烈变化而产生强磁场可以引起电磁感应雷,若不能及时引入地下,极可能发生安全事故;架空线路的导线被积云所感应上大量电荷生成静电感应雷,使电压倍增,影响输配电线路。

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架空输电线路的防雷设计
摘要:输电线路的垂直高度落差较大,冷暖空气更易交汇,空气对流现象频繁,
这些是导致输电线路经常发生雷击的主要原因。

在防雷保护过程中,可采取加强
架空线路的绝缘水平,改善接地装置,安装侧向避雷针,减小线路保护角,安装
氧化锌避雷器等措施来提高输电线路的防雷水平,最大程度减少输电线路因雷击
而造成的经济损失。

关键词:输电线路;防雷技术设计;运维措施
引言
架空输电线路大多较长,且沿线经过山岭、丘陵、跨越河流、湖泊,在雷电
活动频繁地区,遭受雷击的机率较高。

雷击架空输电线路引起跳闸是最常见的雷
害事故,不但影响电力系统的正常供电,增加线路及开关的维护工作,而且由于
输电线路上落雷,雷电波会沿线路侵入变电站,若变电站设备保护措施不完善或
失灵,往往会损坏站内设备的绝缘,造成重大损失。

为此,在输电线路的设计中
必须重视防雷设计,通过采取综合的防雷措施,以提高线路的耐雷水平,降低雷
击跳闸率,确保线路和站内设备的安全运行,进而提高电网供电可靠性。

1雷害事故发生的原因
输电线路发生雷害事故主要有雷电绕击闪络、反击闪络两种原因。

分析雷害
事故发生的原因,有助于针对性地实施防雷对策。

1.1雷电绕击闪络
输电线路一般均架设避雷线以保护导线免遭雷击,但并非绝对有效,仍存在
雷电绕过避雷线击中导线的情况。

由于雷电直接击中导线,导线上的雷击过电压
值很高,当过电压值超过线路绝缘的耐受电压水平,则会发生冲击闪络,引起跳闸,这种闪络称为雷电绕击闪络。

从线路遭受雷击的情况看,虽然绕击的概率很低,但由于导线上的雷击过电压值很高,所以因绕击发生的跳闸事故占雷击跳闸
事故的比例超过60%。

1.2雷电反击闪络
雷击避雷线档距中央时,雷电流迅速向两侧运动,经杆塔和接地体流入大地。

为避免档距中央雷击过电压击穿空气间隙,闪击至导线上造成跳闸事故,设计时
应保证在档距中央,导线与避雷线间的距离S≥0.012L+1m(L为档距,单位m;
气温+15℃,无风、无冰);雷击杆塔顶部时,雷电流一部分经杆塔和接地体流
入大地,另一部分经避雷线向两侧运动,通过其它杆塔和接地体流入大地。

上述
两种雷击情况,强大的雷电流经杆塔和接地体流入大地时,因杆塔电感和冲击接
地电阻的原因,使塔顶电位升高,当塔顶电位与相导线的感应电位差超过线路绝
缘子串的50%冲击放电值时,导线与杆塔之间就会发生闪络,引起跳闸,这种闪
络称为雷电反击闪络。

2防雷技术措施
2.1合理选择输电线路路径及绝缘方式
1)结合架空输电线路防雷要求,为了使其能够处于良好的运行状态,降低雷击事故发生率,则需要重视该输电线路路径的合理选择。

具体表现为:在架空输
电线路建设计划实施前,需要对其所在区域进行实地考察,结合地理位置、气候
条件等,确定最佳的输电线路架设方案,给予其应用中的防雷水平提升必要的支持;在选择架空输电线路架设方向的过程中,应避开易遭受雷击因素影响的区域,像山区的风口地带、茂密的森林、大型水库、河谷以及峡谷的顺风地区等,从而
为该输电线路的安全运行提供保障。

2)架空输电线路实践应用中的绝缘方式选
用是否有效,关系着其防雷效果。

因此,在提升这类输电线路防雷水平的过程中,需要通过对其运行环境、导线的功能特性等方面的充分考虑,选用好有效的输电
线路绝缘方式,优化其应用过程中的绝缘性能,实现对雷击因素影响的有效应对,促使架空输电线路防雷方面的研究内容更加丰富,拓宽这方面的工作思路。

同时,在选用架空输电线路绝缘子的过程中,应结合当地的气候特点,提高大爬距绝缘
子利用效率,并通过对保护间隙加装方面的考虑,确保这类输电线路防雷有效性,避免对其功能特性、输电效率等产生不利影响。

2.2注重自动重合闸的装设
为了增加架空输电线路防雷中的技术含量,则需要注重自动重合闸的装设。

具体表现为:1)根据架空输电线路的稳定运行要求,结合其所在区域的实际情况,完成好自动重合闸的装设工作,促使这类输电线路运行中的防雷性能更加可靠,避免对其输电质量产生潜在威胁;2)在装设自动重合闸的过程中,需要相
关人员能够重视其类型的合理选择,并提升对其在架空输电线路防雷方面应用价
值的认知水平,给予其防雷性能优化、相关工作状况改善等可靠保障。

2.3 其他方面的防雷措施
1)降低杆塔的接地电阻。

为了避免架空输电线路在雷雨天气中出现高电位击穿现象,则需要在其防雷过程中重视杆塔接地电阻的降低。

具体表现为:注重接
地网的有效设计,且在因地制宜的原则要求下,通过对设备接地参数、现场土壤
电阻率的综合考虑,确定杆塔接地形式,设置好性能可靠的接地装置,降低与之
相关的接地电阻,满足架空输电线路防雷水平提升方面的要求。

同时,应尽量使
用垂直深孔接地方式,最大限度地提高杆塔接地装置的散流效率,实现对雷击因
素影响的科学应对。

2)设置好性能可靠的避雷器。

在落实架空输电线路防雷方
面工作的过程中,可根据实际情况,通过对管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避
雷器的合理选择及使用,实现对架空输电线路实践应用中的防雷性能优化,保持
其良好的生产效益及运行质量,为现代电力企业的更好发展提供支持。

3)安装
好引弧间隙。

在应对架空输电线路雷击因素影响的具体工作开展中,为了实现对
雷电流的分散疏导,则需要电力技术人员能够在自身丰富的实践经验、专业理论
知识等要素的支持下,安装好引弧间隙予以应对。

同时,需要对其安装过程加以
控制,实现对绝缘子的有效保护,避免因其实效问题的发生而导致设备出现永久
性故障,并为架空输电线路的高效运行打下基础,不断优化其防雷方式,保持该
输电线路应用过程中良好的安全性能,降低其故障问题发生的概率。

2.4装设线路避雷器
常见的线路避雷器为金属氧化锌避雷器,分带串联间隙型和无间隙型两种。

线路避雷器与导线绝缘子串并联安装,在工频电压下呈现很高的电阻,当线路导
线遭到雷击时,传导至避雷器的雷击过电压一旦超过避雷器的启动电压,避雷器
就会启动泄流,迅速地降低导线上的雷击过电压值,雷击过电压值下降至一定数
值后避雷器又呈现高电阻状态,并停止泄流。

因为避雷器的启动电压和雷击放电
后的残压均低于绝缘子串的闪络电压,所以只要避雷器的泄流速度足够快、泄流
持续时间足够短,就能保证绝缘子串不闪络,避免发生雷电绕击闪络现象。

由此
可见,安装线路避雷器是一种非常有效的防雷措施。

但是,避雷器需要运行维护
且价格较高,实际工程中一般是针对易遭受雷击的地段,安装适当数量的线路避
雷器。

结语
架空输电线路的防雷措施具有多样性和针对性,输电线路的防雷设计要认真做好调查分析工作,结合工程的实际情况,合理划分各区段的防护等级,差异化配置防雷措施,只有这样才能制定出技术可靠、经济合理的防雷保护方案,为电网安全运行保驾护航。

参考文献
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