35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施
浅析山地风电35kV集电线路雷击跳闸管理及防范措施

一、集电线路雷击跳闸事故原因分析
风电场集电线路雷击事件在跳闸事件中占比较高,雷击对风电场运行破坏性强,并具有随机、不确定性。结合云南风电雨季频繁发生雷击事件的原因主要有以下三个方面:
(1)风电场所处环境特殊,架空输电线路受雷击影响较大。由于云南山地风电场地处海拔较高的山地或丘陵,集电线路长期暴露在空旷的野外,雷雨季节受雷电直击引起的直击过电压或感应雷过电压引起的雷击事件概率很高,特别是集电线路数量较多、线路长度较大,同时又因同塔双回架设,跨越地形复杂的山地,其受雷击概率从理论上会比其它风电场高。
6.每两年开展一次线路绝缘子的检查及测试工作,及时发现缺陷或更换低值、零值、闪络的绝缘子,每年全停检修期间必须开展一次线路绝缘子检查,同时开展绝缘子清扫工作,避免因绝缘子损坏或脏污造成闪络跳闸情况。
7.开展雷雨季节线路跳闸事故演练,确保线路发生事故时,能够及时、准确无误的汇报事故情况,能够熟练的进行事故处置,确保运行设备正常运行,将事故损失降到最小。
参考文献:
[1]浅析风电场35kV集电线路跳闸原因及防范措施胡佳数字化用户
[2]风电场35kV线路故障特风电35kV集电线路雷击跳闸管理及防范措施
摘要:随着国家大力支持与鼓励新能源企业,风电行业迅速发展,风电场建设也突飞猛进。由于云南地处云贵高原,风电项目绝大部分都处于山脊地带,海拔高,沟壑纵横交错。因山地风电场地势环境条件的限制,而集电线路不能大量使用地埋电缆,大部分的风电场集电线路都以架空线路为主。架设在崇山峻岭中的集电线路,不但施工成本高,而且运行过程中故障较多,经常出现雷击跳闸事故,给电场的经济效益带来很大损失。本文主要针对山地风电场35kV集电线路雷击跳闸事件原因进行分析并提出管理防范措施,有利于提高风电场线路稳定经济运行,提高风电场经济效益。
探析35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施

探析35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施摘要:为了保证输电线路运行的安全稳定,对雷击跳闸事故的发生进行预防极为重要。
基于此,本文分析了35kV输电线路雷击跳闸的类型与成因,结合笔者的实际工作经验,阐述了架设架空避雷线、改善接地电阻、提升输电线路的绝缘性这些雷击跳闸的预防措施。
关键词:35kV输电线路;雷击跳闸;预防措施引言输电线路为人们提供了充足电力供应,满足了人们生活与生产中对电能的实际需求,因此,提升输电线路运行的安全性、稳定性与持续性具有重要的意义。
在35kV输电线路的实际运行中,雷击跳闸事故是一种常见的事故,特别是在山区环境下,由于雷雨较多,因此35kV输电线路雷击跳闸事故的发生更为频繁。
为了保障与提升电力服务的质量,更好的满足当地人们对电能的实际需求,对35kV输电线路雷击跳闸事故进行有效的预防具有重要的意义,需要相关人员重点关注。
一、35kV输电线路雷击跳闸的类型分析(一)反击类跳闸当金属体遭受雷击时,包括接地引下线、接闪器以及接地体等等,在闪接的瞬间会与大地之间形成较高的电压。
在这样的条件下,这种电压对于大地连接的其他金属物品之间产生放电现象,这一过程被称为雷电的反击,而此时形成的35kV输电线路雷击跳闸事故可以归类于反击类跳闸。
对于反击类跳闸来说,其主要的特点包括:产生跳闸故障区域的接地电阻与标准要求不匹配;故障点会在跳闸故障发生的瞬间产生较大的电力,且主要为多基多相或是一基多相;通常情况下,反击类跳闸故障相为水平排列的中相、垂直排列的中相或下相。
(二)绕击类跳闸对于绕击类跳闸来说,其主要的成因有以下几种:线路过载或者短路,会导致空气开关跳闸或保险丝熔断;电源过高、过低均会使具有电压保护功能的装置跳闸;漏电或其他接地性故障,会导致漏电保护装置跳闸。
该类跳闸的主要特点如下:在输电线路中,设置了架空避雷线路;产生绕击类故障区域的电阻与标准要求相吻合;在发生绕击类跳闸故障时,故障点会产生较小的雷电流,且故障点主要为多基多相或是一基多相;绕击类跳闸普遍发生于山顶边坡等极易产生绕击的区域;通常情况下,绕击类跳闸故障相为水平排列的边相、垂直排列的上相。
35kV输配电线路雷击故障及防雷措施探析

35kV输配电线路雷击故障及防雷措施探析摘要:35kV配电线路作为中国电网的一个重要组成部分,其良好的操作用户的功率级保护。
由于其自身的特点,35kV线路经常遭受雷击闪络或跳闸事故。
在此基础上,我们应根据保证线路防雷措施的面积和配置设备线路施工,可进行防雷保护电路以提高线路的绝缘水平,防雷装置安装、消弧线圈和其他措施的安装,我们还需要通过大量的实践,为了更好的线路的防雷保护。
关键词:35kV输配电线路;雷击故障;防雷措施1 35kV配电线路1.135kV配电线路的定义在配电线路的电力系统中,配电线路35kV线路已经属于压力,属于配电线路是非常重要的在配电线路中的国家,通常在35kV配电线路一般是没有保护措施,防雷,和线路绝缘水平不高。
随着配电网的网络结构的连续结构,如果雷击线路会造成线路损坏。
对雷击事故调查的一个沿海城市35kV配电线路发现,沿海城市平均雷暴日约两个月,由雷击跳闸的比例占故障总数的75%。
被雷电击中后,35kV配电线路是完全丧失,严重影响供电线路运行的安全。
因此,35kV线路防雷措施需要改进,从而进一步保障供电安全的电力系统,提高35kV配电的可靠性。
1.235kV配电线路防雷的水平为了最大限度地发挥电力线,避免给用户带来的影响后,在电力供应雷击,电力系统一直在不断寻求新的方法和手段的研究和开发,在实践中采取的是不同的防雷手段。
在第十九世纪德国中期,首先提出了利用避雷针来防止雷电的思想,认为避雷针的重要作用是通过降低电压绝缘来达到防雷保护的效果。
在经过不断的创新和发展,当地的电力系统已经开始显露出防雷装置防雷也达到了一定的水平,这些方法被应用到架空输电线路的设计之中,对于线路的防雷发挥了一定保护的效果及意义,基本还都是通过避雷针防雷手段来实现对雷击的防护,但是在35kV的线路防雷手段中依旧还存在一定的不足和问题。
2 35KV配电架空线路防雷方式面临的主要问题2.1雷电过电压的划分35kV配电线路为专线,向用户直接的动力传输,使电路的安全性提出了更高的要求,否则会影响用户。
某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策

某风电场 35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策摘要:在高压架空输电线路的运行期间,受到雷击过电压影响,会产生绝缘闪络,进而使得线路故障问题出现。
在跳闸事故中雷击因素引发的挑战占比50.0%左右。
雷击会对风场的安全、可靠造成严重影响,必须要引以为重。
本文主要分析某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因,并结合相应的理论,制定针对性解决对策。
关键词:风电场;35kv集电线路;频繁遭雷击;跳闸原因风电场运行期间,雷击灾害会造成严重的后果,产生较大的负面影响,必须要加身认知,引以为重。
在农村山林区域中的输电线路,受到交通影响,一旦出现雷击事故,将会降低巡检效率与故障分析质量。
雷击天气伴随着明显的降雨与大风,极易引发树木摇摆,对线路运行安全产生影响。
若不能采取科学、合理的措施解决这些问题,则容易造成线路跳闸。
1雷击跳闸原因1.1多雷地区容易引起跳闸事故某风电场座落于江苏省淮安市盱眙县西南部丘陵地带,根据淮安地区雷暴及地闪特征分析,盱眙县属于重落雷区,且盱眙风电场架空线路全场共512基塔,全部坐落于山头之上,比周边建筑及树木都要高,这就更容易被雷击。
1.2输电线路反击雷跳闸事故落雷在高压输电线路杆塔、杆塔附近避雷线上,杆塔、接地引下线电感与杆塔接地电阻降压,会导致塔顶电位达到上限,使得绝缘产生闪络现象,进而导致杆塔雷击反击。
杆塔的接地电阻会对雷击跳闸产生影响,不少研究认为,杆塔接地电阻增加10~20Ω,则会导致雷击跳闸率增加50%~100%。
1.3输电线路绕击雷跳闸事故绕击指的是雷绕过避雷线的屏蔽,直接击打在导线上。
绕击发生因素与反击对比要复杂很多,若存在雷击距离间隙系数,则会受到杆塔、弧垂和地形等因素影响。
1.4过电压引起跳闸事故感应雷过电压,在架线路附近发生雷击,借助电磁感应,输电线路会产生过电压。
直接雷击电压,雷达直接击打在避雷线、导线上,以此产生过电压。
1.5避雷器防雷性能质量降低引起跳闸事故氧化锌避雷器无串联间隙,会持续承受系统带来的电压与电流。
35kV输配电线路雷击故障及防雷措施

35kV输配电线路雷击故障及防雷措施摘要:35kV输配电线路是比较常用的配电线路,在我国电力系统中有着重要地位,但由于35kV输配电线路本身的特征,增加了输配电线遭受雷击闪络或跳闸事故的几率,所以加强35kV输配电线路的防雷措施就显得尤为重要。
这就要求相关技术人员能够排除配电线路防雷措施中的隐患,提升配电线路的安全性,从而保障区域供电的正常运行。
本文主要论述35kV输配电线路防雷措施的重要性、35kV输配电线路雷击故障类型与雷击故障判别类型,以及具体的防雷措施,希望提供读者有价值的信息。
关键词:35kV输配电线路防雷措施;雷击故障类型;故障判别1.35kV输配电线路防雷措施的重要性35kV输配电线路是我国电网系统中主要的配电线路,但由于其本身的性质,使得配电线路在防雷电方面表现的并不理想,增加了遭受雷击的几率。
在我国沿海地区,输配电线出现故障的事情时有发生,其中由雷电引起的配电事故更是占了很大的比重,严重威胁了区域供电的稳定和安全,也影响了居民的用电需要。
因此,相关人员必须加强配电线路的防雷措施,用自身的专业能力去维护配电线路的稳定和安全,保障区域配电的供电需要,为社会的稳定发展作出贡献。
2.35kV输配电线路雷击故障类型与雷击故障判别类型2.1雷电过电压的故障类型与跳闸率问题在配电线路的雷击故障中,雷击的过电压一般分为三种,分别是直击雷过电压、反击雷过电压、感应雷过电压。
专业人员可以通过杆塔位置、闪络位置等进行雷击事故的判别,其中直接雷过电压是指天空的雷云在放电的过程中导致线路产生一定的抗阻,随着电流电压的逐渐升高,线路内产生极强的冲击力,使线路内出现极大的直击雷过电压。
同样,天空的雷云放电的过程中,杆塔中的阻抗与其他线路的阻抗共同作用产生了电压降,由于杆塔顶端高电位的影响,导致线路的电流电压快速升高,绝缘子被击穿的过程就产生了反击雷过电压。
而感应雷过电压也是因为天空中雷云的关系,使线路内产生束缚电荷。
浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施

浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施发布时间:2022-01-10T07:07:51.607Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:陈龙[导读] 随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。
陈龙中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司贵州省贵阳市 550000摘要:随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。
风电场中的输电线路由于气候、地理环境等原因经常发生雷击跳闸等事故,对风电场的生产力造成了一定的影响,本文以35KV输电线路为例,深入分析输电线路雷击跳闸的深层次原因,并对风电场的防雷措施进行了探讨,希望对行业的发展做出一点微小的贡献。
关键词:风电场;输电线路;雷击跳闸1引言本研究的对象是我们的新能源风力发电场。
目前,国内大多数的风电场主要集中在风力资源比较好的地方,这些地方的季节特征一般都比较明显,夏季雷暴大风天气频繁,这种情况下,雷击往往就更容易造成线路跳闸,导致事故发生机率大大提升。
因此,开展研究并采取合理措施提高防雷水平,对保证风电场输电线路安全经济运行具有重要意义。
风力发电系统故障检测结果表明,输电线路因雷击导致供电故障的问题并不少见,人们的日常生活也将受到更大的影响。
另外,在一些山区,由于地理位置的原因,输电线路会建在山上,所以输电线路的垂直高差很大,为冷热空气提供了很好的替代场所。
频繁的空气对流使得相比于正常场景下输电线路容易受到雷击。
从表1的统计数据可以看出,线路初始设计时充分考虑防雷结构设计的合理性和重要性。
2风电场输电线路雷击跳闸的原因分析风电场为山地风电场,2020年8月投入运行,采用单避雷线,至2021年8月共发生7起雷击输电线路造成保护装置动作跳闸,共损失电量35.93万kWh,如图1所示,结合雷电定位系统、闪络点迹等,综合考虑故障期间的地理特征、故障塔的位置和天气情况,对事故原因做出分析:考虑为新投运设备,排除污染性闪络,集电线路发生故障时伴有中雨雷电,据值班人员反馈,每次发生跳闸事故时均有雷电产生,方向均在集电线路方向,查看保护装置动作正确,事后根据排查结果发现,共有两次事故造成线路避雷器炸裂损坏,两基铁塔有绝缘子损坏坠落并伴有放电痕迹,故可以判断为雷击事故。
35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施

35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施摘要:近几年来,因雷电而引发的输电线路掉落以及跳闸问题频频出现,不仅大大影响了用电设备运行的安全性,同时也在很大程度上对人们的日常工作生活造成了不良影响。
根据相关资料显示,全国各地每年都会发生多起因雷击造成的线路掉落和跳闸问题。
前几年,这一现象主要集中于山区,近些年则表现出了向平原地区转移的发展趋势。
可以说,雷击已成为影响输变电线路运行安全性和稳定性的主要因素。
关键词:35kV;输电线路;雷击跳闸;预防措施1 35kV输电线路运行的现状及雷击跳闸的类型1.1 35kV输电线路运行的现状35kV输电线路是电力系统中非常重要的组成部分,从目前情况来看,35kV输电线路运行过程中还存在如下几方面较为薄弱的环节:很大一部分35kV输电线路运行的时间过长,线路存在严重老化的问题,有些输电线路运行时间达到10年以上,甚至有的运行了30年以上,非常不利于线路运行的安全性和稳定性;某些输电线路没有进行避雷线的架设,缺少避雷线的屏蔽作用,这就造成了杆塔和线路全都暴露在雷电的打击范围内;一般情况下35kV 输电线路都只装设3~4片的绝缘子,这就造成线路的抗雷击能力比较低,不管是哪种雷击方式(主要有反击雷、感应雷以及绕击雷等等)都非常容易造成跳闸问题;对于输电线路来说,绝大部分都是布设在相对偏远的地区,例如山顶、半山坡以及丘陵地区相对比较突出的点,这些位置都非常容易遭到雷电的打击,从而引发跳闸事故。
1.2雷击跳闸的类型1.2.1反击类跳闸其主要特点为:故障点的接地电阻不符合标准要求,故障点主要是一基多相或者多基多相,在发生跳闸故障时在故障点会出现比较大的雷电流,一般情况下故障相是水平排列的中相或者垂直排列的中、下相。
1.2.2绕击类跳闸其主要特点为:输电线路架设有架空避雷线,故障点的接地电阻符合标准要求,故障点属于单基单相或者相邻两基同相,在发生跳闸故障时在故障点会出现比较小的雷电流,故障点发生的位置大都是在山顶边坡等容易绕击的区域,故障相大都是水平排列的边相或者垂直排列的上相。
35kV架空输电线路与防雷措施

35kV架空输电线路与防雷措施摘要:本文笔者主要针对35kV架空输电线与防雷措施开展分析,希望通过笔者的分析可以提升架空输电线路的防雷能力,确保输电线路的有效运行。
关键词:35kV;输电线;防雷;措施在电力系统中架空输电线发挥着重要的作用,它会受各种因素的影响,造成输电线的出现运行安全问题,因此想要保护电力系统,做好35kV架空输电线的防雷工作是非常重要的。
因此,笔者认为开展35kV架空输电线路与防雷措施方面的分析是非常必要的。
一、雷击的含义分析雷击的形式主要分为绕击雷和直击雷。
当架空输电线没有采取避雷措施时会造成雷过电压的情况,从而影响输电线路的运行。
电线杆塔是输电线设施的重要部分,在输配电的过程中具有重大的作用。
随着我国经济发展,输电线路不断增多,输电线线路的防雷保护也是电力建设施工、运行的重中之重。
同时电线杆塔也会直接影响到输电线路,一旦遇到雷击杆塔的事件就会将电感直接传输至架空输电线,导致输电线路的电位升高,从而影响到电力系统的运行。
二、35kV架空输电线路雷击原因(一)输电线路自身原因35kV架空输电线路受雷击的主要原因大部分是由于输电线路的自身原因。
由于架空输电线路周边也会有其他线路,在这种情况下很容易受到雷击的影响。
另外,其他线路的防雷技术存在不同,如果不对架空输电线路进行深度的研究,不采取有效的防雷措施,也无法达到防雷效果,从而受到雷击的影响。
虽然部分架空输电线路已经使用绝缘子,但仍然存在很多问题,当绝缘子被雷击中很难找出故障,尤其是后期维修工作,延长了维修的时间,也加大了维修的难度。
(二)外部环境原因架空输电线被雷击也会受到外部原因的影响。
尤其是在一些乡镇地区,架空输电线路受到雷击是一种常见现象,也存在当地居民对接地线偷盗情况,由于输电线路长期暴露在外部的环境下,经常会受到一些外部的因素造成一些安全事故,例如在雷雨天气,架空输电线路就会受到雷击,从而导致输电线路的运行失常,甚至出现失灵的情况。
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35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施
作者:余振
来源:《电力与能源系统学报·下旬刊》2020年第02期
摘要;随着电力行业不断地发展与技术创新,输电线路的建设规模越来越大,线路数量正逐年增加。
输电线路由于基本上设立在比较偏僻的地方,经常会受到打雷的影响,导致线路发生跳闸现象,从而影响正常的电力供应,这也是影响电力可靠供应的重要因素,因此,研究人员需要对线路跳闸进行全面的研究,从而降低线路跳闸发生的概率。
该篇文章主要研究35kV 输电线路,对其产生雷击跳闸做了具体分析,最后根据对应的问题给出了一些好的处理措施,希望可以帮助从事这方面工作的线路运行人员。
关键词:35kV;输电线路;雷击跳闸;预防措施
引言:
对于防雷要求而言,它的实行过程需要结合具体的技术进行,根据输电线路的重要程度以及安全运行的原则对其进行相关的分析。
输电线路抗雷击能力的大小,主要是由输电线路所处的地区的雷电强度、雷电密度和所使用的避雷措施决定。
部分35kV线路未使用避雷线,使线路和杆塔直接暴露在天空下面。
部分杆塔与导线之间只用三片绝缘子连接,线路绝缘水平较弱。
当遭受雷击的时候,很容易引起绝缘子发生闪络现象,这是当下线路运行人员需要重点关注的方面。
对35kV线路雷击跳闸问题做出全面的研究,并且制定出一些好的防护措施,从而保障线路的正常输电。
1、35kV 输电线路运行的现状
35kV线路在电力系统中占据非常重要的作用,目前很多乡镇地区主要为35kV变电站供电,电能通过35kV线路送达。
通过分析可以看出,现在的供电企业在输电线路上存在如下一些问题。
(1)很多输电线路过长、投运时间久,线路设备存在不同程度的老化现象,使得线路运行的安全风险增加,电能输送过程中消耗增大。
(2)少部分的线路没有使用避雷线,也未装设线路避雷器,使得导线和杆塔直接裸露在天空下面,从而更大程度的增加了雷电打击的范围。
(3)很多35kV线路的杆塔与导线之间使用三片绝缘子连接,导致线路绝缘能力较弱,抗雷击能力不强,如果遇到一个小型的雷击,线路也容易发生跳闸的情况。
(4)输电线路一般建设在山区和树木比较多的地方,而且杆塔架设很高,非常容易遭受雷击,更加增大了线路被雷击的概率。
2、35kV 输电线路雷击原因以及跳闸的类型
2.1、雷击对于输电线路的影响
(1)当输电线路遭受雷击的时候,输电线路会出现产生直击雷过电压。
当雷电打到架空线路上面的话,输电线路上面的雷电流将会特别大,电流快速的沿着输电线路传输,并且产生大量的热量,使得导线的温度急剧升高,进而烧毁输电导线和相关的输电设备。
(2)当输电线路遭受雷击的时候,在输电线路的附近会出现电磁感应现象,由于电流过大,磁力会生成巨大的电动势,这种现象也被叫作感应雷过电压。
杆塔的接地电阻的大小也决定了抗雷击能力的大小,如果接地電阻足够小,产生的电能快速通过接地系统流入大地,可以帮助输电线路有效的解决跳闸问题。
因此,通过对接地电阻和跳闸问题进行研究,得出应对线路雷击问题的有效措施。
2.2、雷击跳闸的类型
(1)反击类跳闸。
该跳闸主要是由于接地电阻不合格所造成的,故障点一般有两种:一基多相和多基多相。
在遭受雷击的时候,故障点会产生非常大的雷电流,从而导致了故障相的水平排列的中相或者垂直排列的中、下相出现问题。
(2)感应雷跳闸。
虽然故障点的接地电阻符合实际的需求,但是输电线路架上方没有使用避雷线,并且该故障点主要是由一基多相和多基多相构成。
在受到雷击的时候,输电线路会产生很大的雷电流,导致故障点在水平排列的中相或者垂直排列的中、下相受到了严重的影响。
3、35kV 输电线路雷击跳闸的预防措施
3.1、相关技术措施
(1)进行架空避雷线的架设。
就35kV输电线路而言,已经架设架空避雷线的输电线路产生雷击跳闸现象,它主要受到了感应雷的影响。
如果供电企业想要解决感应雷所造成的问题的话,使用全线架设架空避雷线的措施,这样可以有效的解决感应雷所造成的问题。
(2)根据实际情况,对接地电阻进行科学的改善。
相关的供电企业需要对线路所处的地区和实际的天气状况进行全面的分析,再对结合分析出的信息适当的改善接地阻值的大小和性能。
线路运行人员可以通过降低杆塔接地电阻阻值的方法来减小雷击的影响。
降低杆塔接地电阻阻值的措施,主要有以下两个:
第一,外引接地方式,我们也可以把这种接地方式叫做为接地引下线暗改明方式。
就目前而言,这种接地方式已经被许多供电企业使用到了110kV和更高电压等级的输电线路上面去了,并且也取得了非常好的效果。
第二,加装石墨接地模块的方式。
这种接地方式已经被我国大部分的供电企业运用到了220kV输电线路当中,同时也获得了很大成效。
由于石墨比较的轻,这样也方便了施工人员的安装过程和检修过程。
除了上面的所讲述的方法之外,还可以通过其他的方式来预防跳闸现象的发生。
这些预防措施指有以下几个方面:
(3)提升35kV输电线路的绝缘性能。
很多35kV线路都使用三片绝缘子,这样并不能有效的规避雷击现象的发生,因此,相关的线路管理部门需要对线路的绝缘性能进行适当的改善。
但是考虑到输电线路规模非常的大,需要花费大量的精力和财力去处理该问题,为了规避这些影响因素,施工单位可以考虑在线路上增加1~2 片绝缘子,这样可以进一步的提高输电线路抵抗雷击的能力。
(4)装设避雷器。
供电企业可以对35kV输电线路进行实地的考察,确定一些容易遭受雷击的地方,在保证接地电阻符合相关的标准之后,再将相关的避雷器安装在这些容易遭受雷击的地方,需要注意的是,雷击所产生的雷电流必须有特定的渠道,并且还需要保证雷电流渠道始终保持通顺。
3.2、组织措施
(1)通过分析相关地区的雷击资料,划分出容易遭受到雷击的线路杆塔,并且制定出对应的档案。
对于防雷击分析研究工作而言,想要顺利的进行这项工作不是那么简单的,它需要花费研究人员大量的时间和精力,所以该工作需要通过分析大量的资料之后,才能制定出相关的档案。
对于档案的制作而言,该制作过程需要一时间为纵向统计对象,同时还应该以单条线路的实施作为横向分析对象。
(2)针对接地电阻开展普查工作。
线路管理部门需要定期的对35kV输电线路杆塔的接地电阻等进行实际的检查,如果发现阻值偏高的地方,及时安排施工人员进行处理。
(3)定期召开35kV输电线路雷击跳闸现象的讨论会。
从而制定出对应的解决措施,为预防和解决雷击跳闸现象做好相关的准备工作,从而提高供电企业分析和解决雷击的能力。
(4)积极的和当地的气象部门沟通,并且和他们形成合作机制,从而帮助线路运行人员更快知道雷击天气的具体时间,为预防雷击工作提供帮助。
结束语:
通过上面的大量分析之后我们知道,虽然我国的电力行业发展非常快,但是输电线常设立在野外,线路经常发生雷击跳闸现象,给供电企业造成了严重影响。
就35kV输电线路而言,为了解决这一问题,输电企业应该分析雷击的类型,并且使用上文所讲述的防雷击措施,可以帮助线路运行人员更高效的处理雷击问题,使得35kV线路运行情况更好。
参考文献:
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