10kV配电线路防雷技术研究

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探讨10 kV配电线路防雷措施研究

探讨10 kV配电线路防雷措施研究

探讨10 kV配电线路防雷措施研究摘要:介绍了10 kv配电线路雷击过电压的形式及其危害,对防雷措施进行分析研究,并将研究结果应用到实际配电线路中,给出了提高线路防雷水平的措施。

关键词:配电线路;雷击过电压;防雷措施;防雷水平中图分类号:u463.62文献标识码:a 文章编号:据电网故障分类统计表明,在配电线路运行的总跳闸次数中,由于雷击引起的跳闸次数约占总跳闸次数的70%~80%[ 1 ] ,尤其在多雷、土壤电阻率高、地形复杂、档距大的地区,雷击配电线路引起的故障率更高。

10 kv配电线路是配电网的重要组成部分,其分布广、绝缘水平低,连接着变电站和众多用户,在雷雨季节,经常因雷害事故导致配电设备和用户设备的损坏,造成大面积停电,严重的情况下甚至造成人身伤亡,给工农业生产带来损失。

研究10 kv配电线路防雷措施,提高线路耐雷水平,降低雷击跳闸率,减少配电设备雷击损坏率,确保配电网的安全可靠运行。

110 kv配电线路雷击过电压形式1. 1直击雷过电压直击雷过电压是雷云击中杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体泄入大地,在该物体上产生的很高的电压降。

1. 2感应雷过电压感应雷过电压是雷电击线路附近的大地时,在导线上由于电磁感应产生的过电压。

感应雷过电压由静电分量和电磁分量构成。

静电分量是由先导通道中雷电荷所产生的静电场突然消失而引起的感应电压,其值可以达到很高。

电磁分量是由先导通道中雷电流所产生的磁场变化所引起的感应电压。

由于主放电通道是和导线相互垂直的,所以两者间的互感不大,即电磁感应不大,因此电磁分量要比静电分量小得多。

在感应雷过电压幅值的构成上,静电分量起主要作用。

研究表明, 10 kv架空配电线路由雷击引起线路闪络或故障的主要因素不是直击雷过电压而是感应雷过电压,配电线路遭受直接雷过电压的概率很小,约占雷害事故的20% ,感应雷过电压导致的故障比例超过80%。

因此10 kv配电线路的防雷研究主要针对感应雷过电压。

10kV架空配电线路实用防雷技术研究

10kV架空配电线路实用防雷技术研究
关 键词 : 1 0 k V 架空 配 电 ; 防 雷措 施 ; 避 雷器 中图分 类号 : T V 7 2 文献标 识 码 : A
1 1 0 k V架 空配 电线 路雷 电过 电压形成 机理及其 防护研究概况 雷 电过 电压的形成原 因一般 分两种 , 分 别是直击雷过 电压 和感 应雷过电压。 研究表 明, 1 0 k V配 电线 路 由雷 击引起 的线路 闪络 或故 障 的主要 因素不 是直 击雷 过 电压 而是 感应雷过 电压 , 感 应雷过 电压导致 的故障 比 例超过 7 5 %。 因此 , 配 电网防雷 的重 点应放 在感应雷过 电压上 。 感应雷 过 电压是指 雷击 线路 附近 大地 或雷击 杆塔 时 由于 电磁 感应 在导线 上 引起 的过 电压 。由于雷云对地 放 电过程 中 , 放电 通 道周 围空 间电磁场 的急剧 变化 , 会在 附近 架 空线 路的导线上产生感应雷过 电压 。 感 应雷过 电压 主要针对架空线路 作用 , 对 电缆影 响较小 , 而城市配 电网 由于高层 建 筑 物对配 电线路起 到 了屏蔽 作用 , 所 以城 市 配 电网遭受感应雷过 电压 的影 响比较小 。 因 此 ,对 配 电网 的防雷保 护应放 在城 乡结 合 部、 城 镇或农村地 区的架空 配电线路 上。架 空 配 电线路感 应雷 过 电压 的防护包 括 两个 方面, 一是从 限制感 应雷过 电压的角度 进行 防护 , 二是从降低感 应雷过 电压的角度 进行 防护。 目前 , 国内外 研究较多 的是从 限制感 应 雷过 电压 的角度进 行防护 , 采 用的 防护措 施包 括加强线路 绝缘 、加装 线路避雷器 、 降 低杆塔 接地 电阻 、 装 设 自动 重合 闸装置 等 。 针对不 同的线路 采取的防雷措施也不 同。 2 l O k V架空配电线路防雷主要措施 第一 , 提 高线路绝缘水平 。由于配 电线 路绝缘水 平低 ,通 常发生感应 雷过 电压 时 , 绝缘子 闪络的可 能性 比较大 。因此 , 我们对 器材 和设施要进行 合理 的选 择 , 施工保持 间 距要 规范 , 可 以针对 性采取更换 绝缘子 型号 或 增加绝 缘子 片数 的方 法提高 线路 绝缘水 平 ,降低 l O k V配 电线 路 闪络 概 率 。按 照

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析10KV配电线路是城市和乡村供电的重要组成部分。

在雷电天气中,由于线路遭到雷击可能会导致线路短路、设备损坏,进而引发停电和安全事故。

对于10KV配电线路的雷击事故分析以及防雷措施显得尤为重要。

1.1 雷击事故原因分析10KV配电线路遭到雷击主要是因为雷电天气中,大气层中云与地面或物体之间会发生静电荷分离,在这种情况下产生静电场、电位差和大气放电现象,从而形成闪电。

当闪电击中10KV配电线路时,会造成线路短路、设备损坏,进而影响到供电安全。

1.2 雷击事故后果分析一旦10KV配电线路遭受雷击,可能会引发以下后果:1) 线路短路。

雷击会导致线路短路,影响供电正常运行。

2) 设备损坏。

雷击会损坏线路上的设备,提高运维成本。

3) 供电中断。

雷击事故可能导致配电线路供电中断,给用户带来不便。

4) 安全事故。

雷击引发的火灾、爆炸等安全事故可能造成人员伤亡和财产损失。

二、防雷对策为了避免10KV配电线路遭受雷击,减少雷击事故带来的不良影响,需要采取有效的防雷措施。

2.1 安装避雷设备在10KV配电线路上安装避雷设备是一种常见的防雷措施。

避雷设备能够吸收、分散和释放雷击能量,减少雷击对线路和设备的影响。

一般来说,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设备,通过这些设备将雷电引到地面,减少对线路的影响。

2.2 地面接地保护地面接地是防止雷击损害的重要措施。

良好的接地能够将雷电引到地面,减少雷电对设备和线路的影响。

对10KV配电线路进行定期的接地检查和维护显得尤为重要。

2.3 配电线路绝缘保护绝缘保护是为了防止雷击对设备和线路产生影响的重要手段。

通过对线路绝缘进行加强和保养,可以减少雷击对设备和线路的损害。

2.4 定期检查维护定期检查维护是保证10KV配电线路安全运行的保障。

通过对线路设备的定期检查和维护,能够及时发现潜在的雷击风险并进行相应的处理,减少雷击事故的发生。

2.5 安全管理及培训加强安全管理和员工培训是预防雷击事故的重要措施。

10kV配电线路防雷改造技术

10kV配电线路防雷改造技术

10kV配电线路防雷改造技术摘要:配电线路是电力系统中靠近用户的一级,在当前主网输电线路足够坚强的情况下,配电线路的供电可靠性很大程度上决定了居民的用电体验。

由于配电线路自身绝缘水平较低等原因,雷击跳闸已成为影响其供电可靠性的主要原因。

在10kV配电线路的事故中,雷害是主要的因素,提高耐雷水平、降低闪络、提高供电可靠性,保证10kV配电线路的正常运行,对人们的正常生活具有重要的意义。

基于此,本文在分析10kV配电线路发生雷击现象主要原因的基础上,提出了经济、实用的改造方案。

关键词:10kV配电线路;防雷改造;技术引言电力系统在运行环节中容易受到自然现象干扰,10kV配电线路也会受到自然环境因素的影响,其原因是供电线路多为直接同外界环境接触的设备,在雷雨天气受到潮湿气候影响和雷击影响的概率增大,轻则导致线路运行出现故障,重则会产生重大安全事故,造成严重经济损失。

据统计10kV配电线路雷害事故主要是架空绝缘导线雷击断线和感应雷过电压使线路绝缘子表面空气击穿而闪络。

线路一旦出现停电事故,对城乡居民正常生活、生产造成不利影响,因此,对10kV配电设备的防雷应予以充分重视。

1 10kV配电线路防雷工作的重要性在进行10kV配电线路防雷设计的过程中,相关设计人员还需要秉承一定的原则更加规范和有序地开展日常的工作。

在实际工作的过程中,相关工作人员要加强对设计规范和设计标准的了解,结合现场实际情况,科学合理地进行防雷的设计。

从整体上看,在对配电线路进行防雷设计时,需要遵循的原则主要分为以下两个方面:首先,在实际设计的过程中,要防止雷击导线,相关设计人员可以设置一些避雷线,保护导线不直接受到雷击。

假如导线直接被雷击的话,那么会使得线路中的电压急剧升高,线路电压越高,在一定程度上则提高了危险和故障发生的概率,所以要防止导线直接遭到雷击。

其次,在进行防雷设计时,还要防止线路的中断。

随着人们生活水平的不断提高,对于电能的需求和要求在不断地增加,并且在一些大型企业生产活动中也离不开电能,假如供电线路出现中断,则会给人们和企业带来较大的损失,所以要尽量防止出现线路中断。

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案10kV配网线路防雷技术的保护方案主要针对天气雷电活动对电力配网线路的损坏和影响进行预防和保护。

以下是一种常见的10kV配网线路防雷技术的保护方案。

1. 使用耐雷能力好的材料:在线路建设中,选用高耐雷的材料,如耐雷瓷绝缘子、耐雷电的导线、耐腐蚀的金属杆等。

这样可以减少雷电对线路的冲击,降低线路损坏的风险。

2. 雷电接地系统:建立完善的雷电接地系统是防雷的重要措施之一。

包括系统接地和设备接地两个方面。

系统接地通过合理设置接地装置,将雷击电流导入地下,保护设备和线路不受损坏。

设备接地主要是将设备的金属外壳和接地线连接,以便将雷电引入地下。

3. 避雷器的应用:在10kV配网线路上设置避雷器,可有效抵抗雷电冲击。

避雷器能够通过快速引爆减少雷电冲击产生的过电压,并将其导入到接地系统中。

在避免雷电冲击过高的情况下,保护线路和设备的安全运行。

4. 防雷装置的设置:在线路上设置防雷装置,如避雷网、避雷线等。

通过这些装置,可以将雷击电流引导到地下,减少对线路的伤害。

5. 定期维护检查:定期对10kV配网线路进行维护检查,及时发现并修复潜在的雷电损坏风险。

这包括检查接地装置是否正常,避雷器是否损坏等。

6. 提高线路的耐雷能力:线路的材料和结构设计要满足防雷的要求,提高线路的耐雷能力。

选择合适的绝缘子型号、加大绝缘子串的间隔和侧线的弧垂等措施,有效提高线路的耐雷性能。

7. 配电变压器的保护:对10kV配网线路的配电变压器进行保护。

可以安装避雷器、防雷措施等,减少雷电冲击对变压器的损害。

10kV配网线路的防雷技术保护方案包括使用耐雷材料、建立雷电接地系统、设置避雷器和防雷装置、定期维护检查、提高线路耐雷能力以及保护配电变压器等措施。

这些措施的综合应用可以有效减少雷电对配电线路的损坏和影响,保障电力系统的正常运行。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
雷击事故是指在雷暴天气中,由于雷击所引发的事故。

10KV配电线路在雷击事故中容易成为受害者,因此需要进行事故分析并制定有效的防雷对策。

我们来分析一下10KV配电线路雷击事故的原因。

雷击事故的主要原因是雷电电流经过线路时产生的高电压。

10KV配电线路由于电压较高,容易成为雷电电流的传导路径。

还有一些其他因素可能导致雷击事故的发生,如线路绝缘老化、设备故障等。

针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取一些防雷对策来降低事故风险。

应加强对线路的绝缘检查和维护工作,及时更换老化的绝缘材料,确保线路的绝缘性能良好。

应采用合适的避雷设备,如避雷针、避雷线等。

避雷针可以将雷电引向地下,减少对线路的直接影响。

避雷线则可以将雷电引向避雷地线,减少雷电电流对线路的影响。

还可以对线路进行接地处理,增强对雷电的承受能力。

还应加强对配电设备的维护和检修工作,降低设备故障的概率。

还应建立完善的监测系统,监测雷暴天气的变化,并及时采取相应的措施。

可以利用雷达等设备来监测雷暴的发生情况,并通过预警系统向工作人员发出警示,以便及时采取防护措施。

针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取维护线路绝缘、安装避雷设备、增强线路的接地等防雷措施来降低事故的发生概率。

建立完善的监测系统,并加强对配电设备的维护和检修工作是防雷工作的重要方面。

只有通过综合应对,才能有效避免雷击事故的发生。

关于10kV配电线路的防雷与接地技术

关于10kV配电线路的防雷与接地技术

关于10kV配电线路的防雷与接地技术摘要:随着社会经济的快速发展,电力已经与人们的生活紧密联系在一起,不仅进入人们的生活,而且影响着人们的工作和学习,因此供电的安全可靠性直接影响着人们的正常生活。

因此,人们对电力系统的稳定性和安全性提出了更高的要求。

10kV配电线路不仅绝缘等级低,而且网络结构复杂,因此比较容易发生雷击事故,严重威胁供电系统的可靠性。

如果配电网的安全得不到保障,将危及居民的财产甚至生命安全。

因此,研究10kV配电线路中防雷存在的问题和安全隐患,并且获得解决的措施,这对于安全用电是很有必要的。

关键词:10kV配电线路;防雷;接地技术一、10kV配电线路防雷分析1.10kV配电线路受雷分析表1为某地线路的基本情况统计表。

表2为该地2013年因受到雷害事故而造成停电的时间统计表表1某地线路基本情况统计表表2该地2013年因受到雷害事故停电时间统计表从表1~2可以看出,雷击事故对电力系统的危害很大。

其中,对配电线路造成损害的雷击事故只有两种形式,即感应雷击和直接雷击。

由于10kV配电线路不仅绝缘等级低,而且电网结构复杂,配电线路之间没有耦合接地线、避雷器、线路避雷器等保护措施。

因此,不能有效地保护直击雷击的危害。

直击雷击可直接击中10kV配电线路,且具有较大的电流和电压,破坏性极大,一旦击中配电线路,则100%会跳闸。

根据数据显示,10kV配电线路的雷电事故中,90%以上的情况是感应雷事故,所以,直击雷事故的发生概率还是相对来说比较低的。

所以,10kV配电线路主要还是需要针对感应雷过电压进行防护。

2.10kV配电线路设备防雷分析2.110kV配电线路配电变压器防雷分析逆变器电压是由配电变压器中心高压端的入波和低压电磁感应产生的。

高压端子输入波的幅值、电阻、变比和电流波长都会影响逆变器过电压。

如果逆变换电压的值比配电变压器绝缘的耐压值高的话,配电变压器的绝缘中性点就会被击穿。

所以,需要在高压端安装一个氧化锌避雷器对10kV配电线路的配电变压器进行保护。

10kV配电线路防雷

10kV配电线路防雷

10kV配电线路防雷雷电是一种自然天气现象,产生的电流和电压都非常大,因此对于电力设备和线路构成了巨大的威胁。

10kV配电线路是城市电网的重要组成部分,防雷工作对于确保电网正常运行和居民用电安全至关重要。

本文将介绍10kV配电线路的防雷措施。

一、设备接地设备接地是防止雷击电流通过设备或线路引起设备损坏的重要手段。

10kV配电线路的设备接地应符合国家相关标准和规范,并依据现场实际情况选择合适的接地方式,如土壤接地、接地网接地等。

设备接地电阻应符合要求,保证设备接地良好,为线路的防雷提供可靠的基础。

二、避雷器避雷器是防止雷电高压通过线路引起设备中毁灭性击穿的主要措施。

10kV配电线路中应设置避雷器,它是保护线路设备不被雷电击穿的第一道防线。

避雷器的额定击穿电压应适应线路电压等级,并应定期检测和维护,确保其正常工作状态。

避雷器的安装位置应根据电网的实际情况确定,一般选在10kV变压器的输入侧或母线柜附近。

三、接地引下保护器接地引下保护器是保护设备在雷电入侵时迅速放电到地,减少雷电对设备的危害的重要设备。

它通过与设备的地线连接,当雷电入侵时,引下保护器快速放电到地,将雷电瞬间释放。

接地引下保护器的选择和布置应根据线路的实际情况确定,以达到最佳的防雷效果。

四、防护屏蔽10kV配电线路通常会穿过建筑物、树木或其他高大物体附近,这些物体会成为雷电击中线路的潜在风险。

在这些区域应设置防护屏蔽,减小雷电击中线路的可能性。

防护屏蔽可以采用导线网或金属罩等形式,将线路包裹在以形成一个保护层,减少雷电的侵害。

五、定期巡视和检测定期巡视和检测是10kV配电线路防雷工作的重要内容。

通过定期巡视和检测,可以及时发现和排除设备接地不良、避雷器失效、接地引下保护器故障等问题,确保线路的防雷设施处于良好状态。

定期巡视和检测的频率应根据实际情况确定,一般为每年1-2次。

六、培训和宣传防雷工作涉及到多个方面的知识和技能,因此要加强对工作人员的培训和宣传。

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10kV配电线路防雷技术研究陈月峰1,陈腾飞2(1.舞阳供电公司,河南,舞阳,462400;2.华北电力大学,河北,保定,071000)摘要:河南省舞阳县供电公司自2010年以来,根据区域自然环境并结合自身特点,采取相关防雷工作。

文中介绍了舞阳县10kV配电线路的防雷工作现状,对配电网的防护现状进行认真的分析和研究,找出配电网在防雷措施和防雷设备上存在的缺陷和不足,然后对输电线路防雷方案做出选择。

关键字:配电线路;防雷;措施;10 kV power distribution lines lightning protection technology researchAbstract:Wuyang county of henan province power supply company since 2010, according to the regional natural environment and combined with their own characteristics, adopting the related lightning protection work. This paper introduces the 10 kV power distribution lines wuyang county of lightning protection work situation, the current situation of electric distribution network protection seriously analysis and research, and find out the distribution network in the lightning protection and lightning protection equipment defects and the insufficiency, then for transmission lines lightning protection scheme to make a choice.Key words:power distribution lines; lightning protection;measures0.引言随着地区经济的发展,人们对电能的依赖越来越强,对供电可靠性的要求1越来越高。

架空输电线路雷击跳闸一直是困扰输电线路安全可靠运行的一个难题,也是影响输电线路可靠性的重要方面。

由于配电网络结构复杂、且电网的绝缘水平较低,不但直陈月峰,男,工程师,(1960-),大学专科,从事工作:电网安全运行击雷能造成雷害事故,且感应雷也能造成较大的危害[1]。

另外,配电网络一般没有避雷线保护,线路绝缘水平较低,再加上复杂的网状结构,雷电很容易对其造成较大的危害。

1.雷电对10kV配电线路的危害输电线路纵横延伸,地处旷野,易受雷击,雷击线路造成的跳闸事故在电网总事故中占有很大百分比。

同时雷击线路时沿线路入侵变压器的雷电波是威胁变压器安全运行的主要因素。

由于结构差异,10kV配电线路的耐雷水平远远低于110kV及以上电压等级的输电线路,一旦发生雷击事件,很容易受到冲击[2]。

以舞阳电网为例,舞阳配电网采用中性点不接地的运行方式。

根据近几年的运行资料表明,雷雨天气时,10kV线路跳闸率接近80%,严重影响了电力系统的供电可靠性,影响了人们的生产和生活。

2.舞阳配电线路雷害故障情况根据现场所搜集的资料,在此列出了部分雷击线路典型情况的统计表,以及舞阳配电网总跳闸记录表,如表1、2所示。

表1舞阳配电网2007年~2010年总跳闸记录统计月年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计2007 9 9 18 44 34 65 48 52 19 8 28 15 349 2008 8 10 23 35 37 58 55 51 16 12 21 14 340 2009 12 15 18 41 41 59 53 47 13 10 19 17 345 2010 20 12 20 43 33 41 74 44 15 9 26 13 350 表2舞阳配电网2007年~2010年雷击跳闸记录统计2007 0 0 1 3 7 14 19 15 3 2 1 0 65 2008 0 0 2 1 6 12 26 21 5 3 0 0 76 2009 0 0 0 1 4 12 23 19 5 2 1 0 67 2010 0 0 0 2 4 15 19 11 4 2 0 0 57从上面的数据分析可以看出:每年的6~8月份是舞阳地区跳闸的高发时间;同时2007~2010年中总雷击跳闸次数占到三年总跳闸次数的20.1%,雷击跳闸率较高,雷害事故明显,因雷击导致绝缘子闪络、瓷瓶炸裂的事故也时有发生。

3.舞阳配电线路防雷问题分析为了进行舞阳配电网线路防雷研究,我们以舞阳10kV九九线为研究对象,对该线路进行了现场调研,并结合舞阳地区近三年雷害事故中配电设备的损坏情况的统计数据,10kV配网曾多次发生配电变压器遭受雷击损坏事故,这说明舞阳配网在配电变压器、开关的防雷保护措施方面存在较大的问题。

通过现场调研和理论分析,得出舞阳县配电网防雷问题集中在以下几方面:3.1接地电阻偏高对于装设在配电变压器侧的避雷器的接地电阻来说,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起接地,当配电变压器的容量小于100kV A,接地电阻应小于10Ω;当配电变压器的容量大于100kV A,接地电阻应小于4Ω[3]。

10kV九九线上测得的16台配变中,有4台接地电阻不合格,然而,根据当地土壤电阻率测量数据,发现大部分地区土壤电阻率较低,按照舞阳电力部门原来的接地装置设计方法,完全能够使接地电阻达到要求。

考虑到舞阳地区配电变压器、开关的接地装置均未采取防腐措施,接地体在地下经过长期的锈蚀,在接地体表面产生了一层铁锈,影响了接地体与土壤的有效接触,是接触电阻增大,这也是舞阳配网中配电设备接地电阻严重超标的主要原因。

3.2配变防雷保护措施不足舞阳绝大部分配电变压器低压侧没有任何防雷保护措施,在雷电活动频繁的时间段,很有可能引起雷电过电压造成的配电变压器损坏事故。

根据现场调研发现舞阳配电网线路只在配电变压器的高压侧装设氧化锌避雷器进行保护,低压侧未装设避雷器保护,雷电波沿着低压线路侵入配电变压器的低压绕组时,它将通过电磁感应在高压绕组上产生很高的过电压,使中性点对地电位和层间梯度电压大大提高,通常称它为正变换过电压。

安装在高压侧避雷器与低压侧中性线变压器金属外壳连接在一起,同用一个接地体接地。

雷电波沿高压线路进到配变的首端时,避雷器动作,雷电波一方面直接作用在高压绕组上,另一方而经过避雷器和低压绕组的中性点,进入到低压绕组和低压线路上。

由于低压设备的绝缘水平比较低,在这种雷电波的作用下,低压设备往往发生对地击穿,使得电压波大部分加在低压绕组上,通过电磁感应,在高压绕组上产生很高的过电压[4]。

通常称它为反变换过电压。

用正反变换过电压理论分析,产生正反变换过电压是由于低压绕组过电压引起。

因此,只要设法限制低压绕组过电压的幅值,正反变换过电压就可得到限制。

低压侧装设避雷器就是用来限制低压绕组过电压的幅值,有了低压避雷器,正反变换过电压也就得到有效的抑制,从而也就可以保护高压绕组。

3.3接地引下线问题突出接地引下线作为设备与接地体之间的连接体,对配电设备的接地起到了重要的作用。

但是在对舞阳地区的调研中发现,在接地引下线方面存在着着以下两方面的问题:第一、接地引下线规格不统一,在调研过程中发现多种样式的接地引下线,有圆钢、扁铁、钢绞线等。

很多设备的接地引下线连接不规范,存在松散、冗长等缺陷。

第二、接地引下线锈蚀、断裂现象严重,且缺少相应的维护。

舞阳地区除少数新增设备接地引下线符合标准外,大部分接地引下线受到了严重的腐蚀无法与接地体起到有效连接的作用。

4.舞阳配电线路防雷保护措施研究为减少雷击次数提高防雷水平,针对以上舞阳配电线路防雷方面存在的问题,本文提出了若干有效的改善措施。

4.1提高线路绝缘水平由于雷击地面时雷击点的自然接地电阻较大,雷电流幅值一般不超过100kA。

实测表明,感应过电压一般不超过500kV,对35kV及以下水泥杆线路会引起一定的闪络事故[5]。

因此可以通过更换冲击50%U放电电压较高的绝缘子,以提高配电线路的绝缘水平,进而进一步提高配电线路的耐雷水平。

4.2在配变低压侧加装氧化锌避雷器从舞阳地区配电变压器的调研情况来看,配电变压器的防雷保护主要集中在高压侧安装避雷器。

限制低压绕组两端的过电压值,不仅能保护低压绕组,而且无论发生正变换或反变换过程,都能保护高压绕组。

氧化锌避雷器具有很理想的非线性伏安特性,在非线性区,随电流的增加电压增长不快。

显然,在低压侧装设氧化锌避雷器是十分必要的。

4.3降低配电设备的接地电阻舞阳配电网配电变压器和配变高压侧避雷器接地电阻存在超标问题,因此需要降低配电变压器和配变高压侧避雷器接地电阻,使其符合规程要求,使避雷器的作用得到可靠的发挥。

4.4 架设耦合地线河南雷电定位系统数据表明,舞阳属于多雷区。

由于10kV 中心点绝缘系统的线路常采用金属或混泥土电杆,因此这些线路的绝缘强度很低。

由于击中架空地线的雷电,会引起从地线到导线的反击,故在绝缘水平较低线路上采用避雷线是不合适的,应在在进出线两端各安装一小段。

对这些线路来说,最有效的提高耐雷水平的措施,是装设避雷针、避雷器和保护间隔,雷区活动频繁的线路,应使用耦合架空地线。

4.5 在线路和电气设备上加装间隙间隙的击穿电压要比线路和变压器等电气设备的击穿电压低,在正常运行的情况下间隙处于绝缘状态,当发生雷电过电压的情况下,间隙被击穿接地,线路或者电气设备的电压被拉低,这样就能起到保护线路以及设备绝缘的作用。

5.结语文章就舞阳地区配电网防雷方面的问题进行了研究,提出了针对性的解决方案。

在对舞阳地区配电网事故的发生进行了规律性的统计后发现影响配电网的雷电过电压主要是感应雷过电压。

虽然直击雷幅值较高,破坏性大,当线路遭受直击雷时跳闸率为100%,但是在配电网中直击雷造成的事故所占比例并不高,而由感应雷造成的事故占90%以上,因此,配电网防雷的重点应放在感应雷过电压上。

线路各种防雷措施都有其针对性,在选择线路的防雷方式时必须先找出线路遭雷击跳闸的原因,然后采取相应的防雷措施,只有这样才能在防雷保护上取得真正的实效。

防雷工作是一项长期艰巨的任务,要综合考虑防雷工作。

6.参考文献[1] 傅惠芹,江奕川.输电线路防雷措施研究.电网技术,2008,(12):247- 248[2]刘子玉,刘其昶.电气绝缘设计原理[M].北京:机械工业出版社,1981.[3] DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》[S].[4]张嘉祥,周贤士.配电变压器正反变换过程研究[J].高电压技术.1980,(12).[5]赵智大.高电压技术[M].北京:中国电力出版社,1999.。

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