高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影响

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10kV配电线路遭受雷击破坏的原因及防范

10kV配电线路遭受雷击破坏的原因及防范
关键词:10kV配电线路;雷击事故分析;防雷措施
引言
10kV配电线路普遍应用于城镇和乡村电网中,但由于其点多,面广,线长,负荷变化复杂,在雷雨天气下遭受雷击的情况时有发生。对某县电力系统故障分类统计显示,雷击事故引起的线路跳闸在10kV配电线路运行的总跳闸次数中所占的比例超过70%,特别是在途经地形、地貌复杂,档距大和多雷的地区。这不仅影响到人们的日常生活及工农业的发展,而且也会造成其他配电设备的损坏,危及到配电线路供电的安全性。
3.2避雷针
避雷针是防雷设施中比较常用的防雷设备,在很早的时候,人们就采用了多种避雷手段进行防雷。传统的电力线路在进行电力输送的过程中使用的是羊角装置来进行防雷,其在应用的过程中可以避免雷电对电力线路造成影响。随着科学技术的不断发展避雷针被研发出来,该种设备在应用的过程中防雷效果比较明显。避雷针在应用的过程中也在不断的完善和更新,许多新型的避雷针被研发出来,新型避雷针在应用的过程中不但可以起到防雷的作用,还会对电力系统中的设备进行保护,在电压过高时降低对相关设备造成的影响,这种新型避雷针在应用的过程中为电力资源的输送和人们用电提供了便利。工作人员还可以根据该地区雷击的发生情况来设置电阻,将电力线路进行接地处理,这样就可以降低电力线路受到雷击的概率,提高电力输送的安全性。
10kV配电线路遭受雷击破坏的原因及防范
摘要:近些年,我国对于店里的需求量不断增加。电力行业在目前的发展形势下也加快了发展的脚步,保证电力资源的稳定输送,提高电力系统的安全对电力行业的发展有着重要意义。10kV电力线路在电力系统中应用的比较广泛,许多10kV电力线路在应用的过程中容易出现雷击故障,导致故障的原因有很多,对整个电网线路的正常运行有着严重影响。电力行业需要掌握导致雷击故障的原因,并采取有效的防雷措施去处理,才可以保证电网线路的稳定运行。

10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略

10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略

10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略摘要:雷击故障是我国电网中常见的问题之一,特别是在10kV架空配电线路中雷击故障问题更为突显,不仅严重影响了配电网安全、稳定运行,还极易引发安全事故,进而给人们的生命财产安全造成巨大的损失。

鉴于此,本文将对10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略进行探讨。

关键词:10kV架空配电线路;雷击故障特性;防雷策略1雷击分类1.1感应雷雷击过电压雷云在进行放电之前,线路上的正电荷逐渐吸引到靠近电场突变点附近的导线上,转变为负电荷,负电荷将会被排斥到两侧运动。

雷云在进行放电的时候,负电荷会迅速地中和,正电荷逐渐会失去束缚力,最终以电压波的形式向两端迅速传播,形成了静电感应过电压。

另外,直击雷放电逐渐会形成强大的脉冲磁场,磁力线会穿过配电线路导线与大地之间形成的电气回路,瞬间就能够产生电磁感应过电压。

静电感应过电压和电磁感应过电压会逐渐叠加,从而形成感应雷过电压,幅值可以高达400kV-500kV,远远超过了设备的雷电冲击耐压,进而出现故障,最终导致跳闸等现象的发生。

1.2直击雷其主要就是指带电的云层直接对某物进行猛烈地放电,其破坏力十分巨大。

根据我国相关规定和标准,10kV及以下的配电线路和设备并不会单独设立相应的避雷线和避雷针,其主要原因是因为直接击中配电线路的雷电比较少。

2 10kV架空配电线路雷击故障特性2.1地闪密度能够有效判断地区雷电活动强烈程度,地闪分布与10kV架空配电线路的雷击故障点之间存在密切关联每年的夏、秋两季属于多雷季节,在雷雨天气会频繁出现雷电地闪活动,配电线路受雷击危害而发生跳闸故障的概率非常高。

雷击闪络很少会重复,一旦出现雷击闪络就会导致导线挂线、避雷线悬挂点等被烧毁。

当接地引下线接地电阻值较大时,在雷击闪络后会出现明显烧毁的痕迹。

在雨季和潮湿环境下,配电线路的防雷设备老化速度会加快,防雷性能会下降,所以,应在雨季来临前加大配电线路防雷设备的检查力度,对于老旧化的防雷设备应及时更换。

10kV配网输电线路雷击跳闸故障原因思考

10kV配网输电线路雷击跳闸故障原因思考

10kV配网输电线路雷击跳闸故障原因思考摘要:在10 kV配网中,雷击跳闸故障一直影响着输电线路的正常运行。

如果无法解决10 kV线路的防雷问题,则会造成输电线路频繁跳闸,进而对我国的经济发展造成损失。

因此,采取有效的防雷措施,是提高10 kV配网输电线路运行水平的必要手段。

从10 kV配网输电线路雷击跳闸故障的原因入手,提出了相应的解决措施,以期为雷击跳闸故障的预防提供借鉴。

关键词:输电线路;雷击;耐雷程度;电力需求中图分类号:TM863 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.04.148随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,人们对电力的需求也在不断增大。

由于10 kV线路未安装防雷地线保护,所以,该线路易遭到雷击,进而引发停电事故,甚至造成人员伤亡。

由此可见,有效解决雷击跳闸问题,是保证10 kV配网输电线路正常运行的关键。

1 雷击跳闸故障的基本含义由于我国的输电线路基本上都处于裸露状态,因此,其受自然因素的影响非常大。

比如,其在雷雨天气中极易受到雷击等自然因素的干扰,进而导致无法正常运行,对人们的正常用电造成了严重的影响。

研究发现,因为雷击而导致的绝缘子闪络放电是雷击跳闸故障的根本原因。

如果10 kV配网输电线路中的雷电流超过了线路的耐雷程度,则会出现绝缘子闪络放电的现象。

在此情况下,如果闪络放电的时间非常短,则可能不会引发跳闸事故;如果雷电结束后,工作电压形成的电弧持续存在,则可能引发跳闸事故。

由此可见,雷击跳闸故障的产生条件为因雷击而导致10 kV配网输电线路中的绝缘子闪络放电和因闪络放电而形成稳定电弧。

2 影响因素2.1 地理环境地理环境对10 kV配电线路的影响非常大。

如果将电线杆布置在地形复杂的岩石上,则很难确保输电线路的正常运行,进而提高了雷击跳闸故障的发生率;如果将电线杆布置在土层较薄的区域,则会提升土壤的电阻率和减小10 kV配网输电线路的电压,进而降低了雷击跳闸故障的发生率。

10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略

10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略

10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:随着我国居民生活水平不断地提高,对电力供应的要求也越来越高。

目前,10kV配电线路在出现雷击现象中,屡次发生跳闸故障,在10kV配电线故障中,雷击现象是其发生故障的重要因素。

因此,雷击现象的产生不仅对10kV配电线路产生不利地影响,同时,还对我国居民的生活用电产生影响。

关键词:10kV配电线路;雷击故障;防雷策略前言随着10kV配电新路雷击故障现象频频发生,因此,为了保证我国居民的正常用电情况,为此,就要对10kV配电线路的雷击故障特性进行具体分析,进而提出科学有效地防雷策略,促使10kV配电线路产生的故障现象得到有效地控制,使广大居民的生产生活得到有力地保障,这对于我国社会和经济的稳定发展具有重要的意义。

1雷击类型分析首先,为了更好地找到10kV配电线路雷击故障的根本原因,使雷击故障问题得到进一步解决,那么,就要对雷击的主要类型进行具体分析,在雷击类型的种类中,主要分为:直击雷和感应雷雷击过电压两种,因此,为了提出行之有效地防雷策略,接下来就要对这两种雷击进行具体地分析以及研究,进而对雷击故障的特性进行充分地了解。

1.1直击雷直击雷是指在雷击现象中,带电云层对某一个物体,直接进行极为猛烈地放电,那么,整个过程就是直击雷现象,直击雷的整个过程,具有超强的破坏力。

因此,针对直击雷我国提出了相关的规定,据标准规定,我国10kV及10kV以下设备和配电线路,在实际的应用中,不能够单独进行避雷针以及避雷线的设立,其主要原因是,在实际情况中,能够直接击中10kV及其以下的配电线路的雷电很少[1]。

1.2感应雷雷击过电压在感应类雷击过电压中,雷云放电前,首先,在线路上的正电荷会受到靠近电场突变点的影响,电场突变点会将线路上的正电荷渐渐地吸引到附近的导线上,进而使其发生转变,变为束缚电荷,随后,负电荷会被排斥,排斥到两侧进行运动。

但是,当雷云进行放电时,负电荷就会马上发生变化,并且迅速地进行中和,这时,正电荷就会发生变化,在变化中渐渐地失去束缚力,最终通过电压波形式,像两端进行快速地传播,通过这样的形式,进而形成静电感应过电压。

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施摘要:在我国社会经济水平持续发展的状态下,国内电力行业发展的速度也相应得到了提升,正是因为这样的前提条件存在,所以配电线路的防雷工作,逐渐得到了社会大众的广泛化关注。

尤其是架空配电线路的防雷工作,如果能够很好地提升架空配电线路的防雷击水平,那么必定可以确保架空配电线路更加安全顺利地运行下去,这样不仅仅可以确保社会基本用电稳定性,同时还能够保障架空配电线路基本设备的安全性。

关键词:架空配电线路雷电危害防雷措施引言由于10kV架空配电线路的覆盖面积非常大,且线路走径空旷、暴露,线路的绝缘水平也偏低,各种防雷措施相对较少,造成雷击的事故经常发生,对线路运行造成了非常大的影响。

此外,很多10kV架空配电线路所覆盖的各种地形当中,环境条件相对比较恶劣,环境条件相对比较复杂,土壤的电阻率也相对较高。

为了有效避免配电网出现雷击的现象,更进一步保证线路的安全性,减少供电企业的经济损失,需要合理对配网防雷措施进行应用,将更加先进的技术措施应用到配电生产当中。

一、雷电事故对10KV架空线路造成的危害其次分析雷电事故能够对10KV架空线路所造成的危害。

从整体上展开分析,雷电事故对架空配电线路造成的危害是较大的,因为架空配电线路会因为雷击,或者是附近线路的伤害,而导致配电导线受到较为强烈的电磁感应,电磁感应的强度过大时,也就会使得导线当中出现较大的电压,雷击所形成的电压还会在较远程度上超过线路当中的电压,将架空配电线路中的绝缘体予以破坏以及破损,这样必定会使得整条配电导线出现烧损、跳闸的问题,更为严重的情况下还会对整个电路设备造成极大地损害,从而不仅仅影响到电力设备的正常工作,并且还会对我国社会经济的健康发展造成较大阻碍。

由此可见,全面展开架空配电线路防雷工作的措施研究,对于整项防雷工作来讲,将会产生非常重要的意义。

二、10KV架空线路出现雷害事故的原因2.1绝缘子质量问题绝缘子是一种特殊的绝缘空间,在高空的配电线路中起着非常重要的作用,如果绝缘子的质量出现问题,一旦周围的环境和电负荷条件发生变化,绝缘子的作用就会受到很大的影响,在雷击的情况下10KV配电线路就会出现接地或者相间短路的情况,从而造成整个供电系统的故障甚至瘫痪。

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨摘要:10kV架空线路雷击危害事故频繁发生,严重威胁到10kV配电网供电的安全性、可靠性和经济性,直接影响到广大人民群众的正常生产、生活用电。

结合经验,对10kV架空线路运行时发生雷击跳闸的原因进行归纳总结,分析探讨了10kV架空线路的雷电综合防护措施,具有非常重要的工程实践应用意义。

关键词:10kV架空线路;雷击危害;防雷保护引言对于架空输电线路来说,其本身因为工作的环境相比较其他电路而言更为恶劣,所以受到雷击的现象时有发生,由此一来,架空输电线路的防雷措施的研究成为了电力方面的主要研究内容之一。

到目前为止,我国部分地区的10kV电网因雷击造成的故障占我国整体的线路雷击故障的较大比例。

对于这类故障来说,其根本的原因是在雷击过后其本身的工频续流线路绝缘子等线路因素造成了损害,因此导致线路跳闸现象。

在我国高压输电线路中,架空输电线路受到雷击造成线路跳闸停电现象屡见不鲜,由此文章展开10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施的研究,具体如下。

一、10kV架空线路雷击跳闸原因探讨(一)感应过电压引起的跳闸从电压数值上来说10kV相对于城市市区的110kV或者更高的电压较小,这是因为10kV架空线路用于城市郊区的远距离输电。

架空线路的杆塔绝大多数远离市区,位于相对偏远的城市郊区,如郊区的水田附近等地区。

由于架空线路在远离市中心的郊区,其防雷措施没有市区完善,还有线路的杆塔在水田附近,土壤较为湿润,众所周知,水是导电的物质,导电性能比湿润的土壤要强大得很多,在雷电天气下,线路会遭到雷击,从而引起感应雷电过电压引起的线路跳闸事件。

(二)绝缘水平不匹配引起跳闸事故10kV架空线路绝缘水平与电气设备绝缘水平之间存在不配合问题,是导致配电网发生雷击跳闸事故的主要原因之一。

10kV架空线路由于受当时建设制造水平、设计方案以及后期运行维护措施等因素的影响,很多线路在耐张杆塔上直接采用两片LXY1-70型玻璃绝缘子串,而其跳线绝缘子则采用SC-210型瓷瓶。

探讨10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略

探讨10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略

探讨10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:10kV配电线路在电力系统中的应用非常普遍,但其容易受到外界因素的一些影响而发生故障。

因此本文简要介绍10kV配电线路雷击事故的原因和影响并主要分析其故障特性和防雷措施,仅供相关工作人员参考借鉴。

关键词:10kV配电线路;防雷击;故障特性引言:10kV配电线路极易发生雷击事故,尤其在夏天,雷击故障会严重影响电力系统正常工作,还可能给周边人员造成人身威胁。

因此分析故障产生的原因,制定合理有效的防雷击措施非常重要。

110kV配电线路雷击事故产生的原因及影响1.1雷击事故产生的原因(1)管理制度缺失:分析大部分10kV配电线路雷击故障可以发现,很多雷击故障频发的区域,其配电线路的管理都缺乏完善的管理制度,使得10kV配电线路的防雷击工作落实不到位,且缺乏有效的监管,防雷作业到底能够发挥多大作用不能被有效保障。

(2)方案缺乏针对性:雷击事故的发生有明显的区域性特点,在制定防雷击方案时,若没有充分考虑当地的实际情况,就会影响方案的防雷效果。

(3)重视程度不足:我国10kV配电线路主要用于中小城市、乡村等地的电力系统中,相关部门对其重视程度并不高。

财政支持的缺乏就使得防雷系统升级困难,防雷设备、线路等的配置与现实需要相差甚远。

(4)维护工作疏忽:日常维护检修工作不到位,使得10kV配电线路中存在的一些问题、漏洞不能被及时发现,影响其本身的防雷性能,为事故埋下隐患。

1.2雷击事故对10kV配电线路的影响雷击是一种自然想象,无法避免,只能通过一定的手段来减轻雷击带来的伤害。

雷击会对10kV配电线路的导线、元器件、配电线缆等造成严重的影响。

雷击事故发生时,10kV配电线路会受到过高的电压,甚至可能高于电气设备的绝缘体,从而导致跳闸故障,影响周围区域的正常供电[1]。

比较严重的故障,还可能导致火灾、行人触电等,带来严重的经济损失。

210kV配电线路雷击故障特性分析雷击故障在10kV配电线路总体故障中站的比例较高,因此掌握当地发生雷击事故的特点和有效的预防措施非常关键。

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨

10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨作者:吕景杨哲王璐来源:《商情》2020年第26期【摘要】春夏季节,雷电活动剧烈且频繁,10kV架空线路因雷击导致跳闸的现象经常发生,直接影响用户用电,本文将对雷击跳闸的主要原因进行深入分析,重点提出防雷措施,为未来防雷工作奠定良好基础,确保10kV架空线路可以安全稳定运行。

【关键词】10kV架空线路; 雷击跳闸; 防雷保护引言:10kV架空线路是我国城市主要配电线路,因其长期暴露在户外,工作环境更为恶劣,极易受到雷电危害。

雷击跳闸占配电线路故障比例居高不下。

架空线路雷击危害一般发生在柱上断路器、配电变压器及隔离开关等设备处,会对配电网供电安全性与可靠性造成很大影响。

一、10kV架空线路雷击跳闸的主要原因(一)避雷器防雷性能质量降低架空绝缘线路遭到雷击当前,有些10kV架空线路在运行中仍然在使用老式阀门型避雷器。

由于其使用时间较长,密封已经因潮湿受到破坏,电晕现象严重,在其内部产生硝酸盐等化学物质,使气体中氮和氧含量减少,导致放电电压下降,防雷性能降低。

此外,污秽会使避雷器的灭弧性能下降,甚至不能切断续流,进而导致避雷器发生爆炸。

(二)绝缘水平不匹配造成配电线路发生雷击跳闸的主要原因是10kV架空线路与电气设备的绝缘水平之间不相匹配。

由于当时受设计方案、建设水平及后期维护运行等因素影响,大部分线路在杆塔上直接使用玻璃材质的绝缘子,在放电时电压数值高达195.85kV;而跳线则用瓷瓶型绝缘子,电压大约为255.73kV。

但根据行业标准,10kV配电变压器全波冲击耐压在75kV左右,容易导致绝缘水平与线路不匹配,受避雷器泄流能力限制,部分雷电经过电压仍然可以侵入到电气设备及电缆线路中,导致线路发生跳闸故障。

(三)绝缘导线断线架空绝缘线路遭到雷击时会产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时,会沿着导线寻找电场中最弱点将导线绝缘层击穿,产生针孔大小的击穿点,对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向其根部发展后形成短路通道,工频电弧固定到一点,燃烧后熔断导线,架空线路跳闸,供电中断。

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高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影

文章首先选择试验样本,用来分析高压架空输电线路架设前、后线路范围内的雷电流幅值变化情况和地闪密度。

其次解析了输、配电线路两者间的距离和配电线路的受雷宽度的关系。

最终得出高压架空输电线路是如何影响到最近10kV 架空配电线路雷击跳闸的。

研究表明:输电范围内高幅值雷电流概率和地闪密度增大会引起附近10kV架空配电线路跳闸率增大;而且想要高空配电线路遇到直击雷的机率见小,就必须要把输、配电线路之间的距离缩小。

标签:10kV架空配电线路;高压架空输电线路;雷电流幅值分布
引言
10kV架空配电线路很容易受到雷击的影响主要原因是网架结构复杂以及绝缘水平低。

由于在人口密集的地区,在建造电网的时候为了减少线路走廊占用的面积,常常把输、配电线路来回交错、他们之间的距离也比较小,架空配电线路旁边常见架空输电线路。

其实10kV架空配电线路自身的引雷效果比较弱,但是架空输电线路杆塔尺寸大、电压等级高,很容易导致引雷,高空的输电线路可以很直接的影响到最近的高空配电线路糟遇雷击而跳闸。

所以,加深对架空输电线路对周边架空配电线路的风险影响(主要是雷击风险)规律的研究,在建立架空配电线路防雷措施时是非常必要的。

1 高压架空输电线路与雷电时空分布之间的关系
1.1 选择统计线路
雷击选择有很多的不确定因素,比如建筑物外形、空气状况和离子背景等。

为了避免这些不确定因素导致的试验结果出现偏差,因此试验时要尽量选择能够控制雷击的不确定因素的架空输电线路。

本次试验我们选取的线路都是在平原上的线路,这些线路这边没有高的建筑物、遮挡物以及电磁干扰设备。

所以,所得出的结果,具有一定的代表性以及参考价值。

1.2 统计模型
雷电先导只有在进入到物体的击距范围里面后,才能向这个物品放电,否则就不会产生落雷点。

文章的统计模型为500kV的高压架空输电线路在不同地区地闪密度的分布。

统计显示:根据地闪密度的分散情况来分析,架空输电线路很容易可以引起雷击。

在分析过程中,可以看到,落雷点会慢慢移动到架空输电线路附近,同时地闪密度也要较高于其他的地方。

在达到一定距离时,雷电常常可以击中架空输电线路,这时的地闪密度会减少很多。

1.3 地闪密度
架空输电线路有雷电先导的作用,输电线路周围的电场会形成向上的迎面先导而且产生严重畸变的电场,而畸变电场一旦影响到雷电先导,就会快速的向架空输电线路靠近,导致雷电击中输电线路。

所以一定要做好高压线路范围内雷电的地闪频次与附近雷电活动的关系研究。

文章简要分析下500kV架空输电线路最近1km线路范围和它平行范围地段的地闪密度。

统计结果显示:从地闪密度的变化趋势上看,500kV架空输电线路架设之前,地闪密度的变化要小很多而且相对平稳。

然而500kV架空输电线路运行之后,输电线路范围内的地闪密度相对平行范围地段的数值要大些。

同时线路范围内地闪密度随着线路电压等级而增长。

这就使得架空输电线路的电压等级与它的引雷作用是有密切的联系的。

1.4 雷电流幅值分布
有研究表明,雷电流幅值与输电线路遭到雷击的概率是成正比的,随着前者数值增高,后者的概率也会增大。

那就意味着,附近的雷电流幅值的分布会受到输电线路架设的影响。

简单的说,就是线路范围里的雷电流幅值概率密度的数值会随着架空输电线路的建设而缩小,雷电流幅值概率密度的分布更加平均而且它的曲线会往高雷电流幅值的方向移动。

2 对架空输配电线路间距离和架空配电线路受雷宽度的相关探讨
文章是对架空配电路与架空输配电线它们的宽度和距离这两者之间的关系,以及架空输电线路对其影响和功能的研究,从而制定引导架空配电线路以防被雷击而跳闸的政策。

2.1 规程法
避雷线是如何能够保护架空线路不被雷击中呢?雷电先导向下延伸到一定高度时,雷云电荷性质相反的电荷个别地方被高于架空线路的避雷线限制,下行开始进展倾向被特殊电场的分散所感染,促进雷云单单向避雷线放电。

电力行业的标准是这样规定的:避雷线具备相应的局限性的保护,可以在保护的界限内用架空线路免受雷击。

而且架空输电线路具有很强的引雷特性。

当达到一定数值时,架空输电线路会被架空配电线路整体屏蔽掉,这时的架空配电线路直接导致直击雷的暴露弧长为0,完全受到架空输电线路的保护,在理论上可能是可行的,但是实际上有可能存在直击雷的风险。

2.2 电气几何模型
在某一固定雷电流幅值下,两基杆塔间水平距离低于临界水平距离时,此时导线暴露弧相互交错,架空输电线路避雷线会保护架空配电线路,这样直击雷风险降低。

在临界的水平距离和架空输、配电线路之间的水平距离相同的时候,那么就会引起雷电的流幅值增大,当架空输电线路的避雷线与架空配电线路的导线它们的暴露弧互相交错的时候,这个时候开始架空输电线路避雷线就会起到保护
架空配电线路导线的作用。

由于电气的几何模型主要计算的是雷电流幅值在不同时期相对应的输、配电线路两者之间的临界水平距离,可以这样认为:架空输电线路对架空配电线路开始屏蔽时的临界水平距离会随着雷电流幅值的增长而变高;此时,架空输、配电线路它们中间水平距离的高低情况,将能够影响到架空配电线路中的被保护的宽度的高低,前者越低,后都越高。

2.3 先导发展模型
引起雷云向地面释放电荷的原委是雷电是一种由上、下行开始对接而形成放电的通道。

以上就是先导发展所认为的,雷云下行先导向下进展到一定程度时,地面屹立物体较早的产生感应电荷,感应电荷反常空间电场,与此同时产生上行先导。

上、下行先导互相吸收,最后交接后形成放电通道,地面就会被雷云释放一些电荷[2]。

因为开始发展模型计算的输、配电线路间不一样的水平距离l对应的架空配电线路受雷的宽度DC。

总结出这样的推论:当I≤20kA、l=45m>l1+l2时,架空输电线路的屏蔽不了对架空配电线路的维护,架空配电线路导线受雷宽度跟着雷电流的变化而变化;当I=30kA、l=30kA=45m<l1+l2时,架空配电线路接近架空输电线路的一侧受到它的屏蔽保护;当I固定在一定数值范围内时,架空输电线路会屏蔽对架空配电线路的保护;当雷电流幅值上升达到一定数值时,架空输电线路就会完全屏蔽架空配电线路。

根据结果得出这样的结论:架空配电线路的直击雷受雷宽度越小,直击雷跳闸风险也会越低,从而架空输配电线路距离越近,相反,雷电流幅值会随着距离的远离而变大。

3 结束语
文章运用规程法、电气几何模型、先导发展模型三种方法,解析了输、配电线路之间距离与架空配电线路直击雷受雷宽度的关系。

探讨的结果是:高压架空输电线路引起周围10kV架空配电线路跳闸频率变大的原因是输配电线路之间的距离越大,那么输电走廊内地闪密度和高幅值雷电流越小,使架空配电线路遭遇到直击雷的风险就会越大。

因此,在风险可以降到最低的时候,我们要在科学理论的指导下避免风险的产生。

参考文献
[1]史春彦.浅析避雷线的保护范围计算[J].科技信息,2010(31).
[2]贺恒鑫.工作电压的直流输电线路雷电饶击特性计算模型研究[D].武汉:华中科技大学,2009.。

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