输电线路雷击防治措施

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输电线路防雷保护

输电线路防雷保护

三、输电线路的防雷措施 1、3~10kV线路防雷保护 不架设避雷线,可利用水泥杆的自然接地,为提高供电可 靠性可投入自动重合闸。在雷电特别强烈地区可因地制宜 采用高一电压等级的绝缘子,或顶相用针式两边改用两片 悬式绝缘子,也用采用瓷横担,以提高线路的绝缘水平。 对特殊用户应用用环形供电或不同杆双回路供电,必要时 改为电缆供电。
二、不对称短路引起的工频电压升高 对于中性点不接地系统,当单相接地时, 对于中性点不接地系统,当单相接地时,健全相的 工频电压升高约为线电压的1.1 1.1倍 因此, 工频电压升高约为线电压的1.1倍,因此,在选择避 雷器时,灭弧电压取110%的线电压,称为110% 110%的线电压 110%避雷 雷器时,灭弧电压取110%的线电压,称为110%避雷 器 对中性点经消弧线圈接地系统在过补偿时, 对中性点经消弧线圈接地系统在过补偿时,单相接 地时健全相上电压接近线电压, 地时健全相上电压接近线电压,因此在选择避雷器 灭弧电压时, 100%的线电压 称为100% 的线电压, 100%避雷器 灭弧电压时,取100%的线电压,称为100%避雷器 对中性点直接接地系统单相故障接地时, 对中性点直接接地系统单相故障接地时,健全相电 压约为0.8倍线电压, 0.8倍线电压 压约为0.8倍线电压,对于该系统避雷器的最大灭弧 电压取为最大线电压的80% 称为80% 80%, 80%避雷器 电压取为最大线电压的80%,称为80%避雷器
3、变压器中性点保护 三相同时进波时,中性点不接地的变压器中性点电位可 能达到绕组端电压的2倍,所以中性点需保护。 110kV及上变压器中性点加装Y1W或Y1.5W系列的氧化 锌避雷器保护中性点绝缘。 4、配变变压器的防雷保护 三点共同接地:避雷器的接地引下线、配变外壳、低 压绕组的中性点连接在一起。 逆变换,解决方法:低压侧某一相装设一只避雷器

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。

输电线路的防雷措施有:(1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。

35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。

(2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。

反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。

若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。

接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

(3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。

在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。

(4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。

(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。

(6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。

能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。

(7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。

试析输电线路的防雷保护措施与方法

试析输电线路的防雷保护措施与方法

试析输电线路的防雷保护措施与方法摘要:摘要:随着中国国民经济与科学技术的迅速发展,电力资源已变成最关键的资源之一,一旦电力输电线路遭受雷电灾害就会对其自身与供电网导致非常大影响。

雷击情况形成时会发生特别强的电流,非常可能会造成输电线路毁坏,严重关系到整个电力体系的运行作业,甚至也许会导致严重的火灾事故,危害人身安全。

本文关键分析雷害原因,输电线路防雷原则,还有输电线路要进行的详细防雷保护措施。

关键词:电力系统;输电线路;防雷措施;探讨引言就目前我国社会经济发展的趋势来看,电力产业不仅是我国经济建设过程中的重要组成部分,同时也是推动我国城市化进程的重要途径。

然而输电线路往往会受到自然灾害中的雷击所影响,这对人们日常生活以及正常供电工作无疑是不利的。

为此,应做好输电线路的防雷保护工作从而有效降低经济上的损失。

一、输电线路易遭受雷击的原因分析在输电线路中较为容易遭受雷击的应该属于高压输电线路。

由于高压输电线路在建设的时候对于地形地势的要求较高,且输电线路的面积广、线路长、架设的位置较高等等,都使其容易遭到雷击。

具体原因如下。

(一)输电线路绝缘配置存在问题对于输电线路来说其绝缘配置是十分重要的,它能够有效防止输电线路中产生电流回流的现象。

但是如果在绝缘装置安装和配备的过程中出现任何问题,或者其自身出现失效的情况,就会导致跳闸的问题发生。

一般绝缘装置的使用周期是较长的,这样往往会导致其年久失修而出现老化的问题,一旦再遭受雷击,就会出现严重的电力事故,影响电力系统的稳定和人们的日常生活。

并且绝缘装置的修复周期较长,会带来较大的损失。

(二)杆塔接地工作存在问题有数据表明,不少雷击事件的发生都是由于出现过电压现象,造成这种现象的原因就是雷电发生时直接击中输电线路或者其附近的空旷地带。

而由于雷击产生过电压现象主要还是由于杆塔接地工作存在问题。

一般来说,杆塔接地的阻值高于标准值,就会达到降低输电线路耐雷水平的效果。

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX架空输电线路防雷措施架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。

由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。

架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。

架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。

针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即:1防直击,就是使输电线路不受直击雷。

2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。

3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。

4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。

架空输电线路防雷的具体措施现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: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,110kV及以上电压等级的输电线第 2 页共 8 页路都应全线架设避雷线。

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°左右。

2安装避雷针安装避雷针也是架空输电线路常用的一种防雷措施。

但是在实际应用却存在以下问题:1)由于避雷针而导致雷击概率增大2)保护范围小国内外不少防雷专家,对避雷针能向被保护物有多大的保护距离做了系统的研究得出的结论是:“对一根垂直避雷针无法获得十分肯定的保护区域”。

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。

220kV输电线路工程防雷措施研究

220kV输电线路工程防雷措施研究

220kV输电线路工程防雷措施研究摘要:城市化进程加快,电力行业发展迅速,在实际针对基础设施进行建设的过程中最为重要的就是电力系统的建设,在建设电力系统的过程中,220kV输电线路是最为重要的发展内容。

220kV输电线路在实际应用的过程中,通常会受到自然因素的影响,特别是雷击现象,最终出现安全事故,影响电力资源的输送。

针对此情况,在实际进行建设施工的过程中,相关设计人员需要针对雷电绕击及防雷进行深入研究,避免出现安全事故,同时也可以避免出现大范围的停电事故,影响社会发展和进步。

关键词:220kV输电线路;雷电;措施引言高压输电线路的稳定是保证民众用电安全的前提条件。

在电网规模扩大的当下,工作人员理应重视对输电线路安全的维护。

本文对220kV输电线路综合防雷技术进行分析,以供参考。

1防雷在输电线中的作用通过对电网的故障探测,我们发现,在电网中,因闪电而引起的电网故障有很多种,尤其是在一些经常出现闪电的地方,当电网出现故障时,基本上都是因为闪电造成的,并且严重影响了人们的正常生活。

此外,在山地地区,由于地势的缘故,输电线路往往是在高低不平的山峦间铺设而成,导致线路的竖直高度差异较大,为热风和冷风的交换提供了良好的条件,导致了大气对流的发生,也使线路极易遭受雷击。

因此,在进行线路初步设计时,应充分考虑防雷构造,明确防雷构造的合理性及重要性。

2高压输电线路遭遇雷击的原因其一,缺乏足够的防雷器。

很多电力公司都把避雷器应用于各种装置中,以节省费用、减少费用、获取更大的经济效益,但是这些方式都不能达到很好的防护效果,有些完全没有防护作用,只是做做样子而已。

另外,很多国家的电网企业在高压输电线的高压线上只设置了少量的避雷设施,不足以应付每天发生的雷击事件;其二,输电线本身的一些问题。

其中,配电网络自身的影响是不容忽视的,其主要体现在导线的接地电阻、导线的架空等方面;其三,缺乏对装备及线路的维护。

由于设备的老化、常年使用不维护、导线接触不良、人为原因或用电负荷过大、超负荷及线路改造不及时等原因,都会引起线路短路或自燃,引起过电流,进而引起配电设备的故障。

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施输电线路防雷设计的目的是提高线路的防雷性能,降低线路的雷击跳闸率。

在确定线路防雷的方式时,应综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率等自然条件,并参考当地原有线路的运行阅历,经过技术经济比较,实行合理的爱护措施。

除架设避雷线措施之外,还应留意做好以下几项措施。

1.接地装置的处理(1)高压输电线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降低。

电压等级越高,降低杆塔接地电阻的作用将变得更加重要。

对土壤电阻率较高地区,应选择更换接地网形式和置换土壤的方法,达到降阻。

在雷击多发区域,主网线路杆塔接地电阻应保证小于10Ω,山区也应小于15Ω。

在雷雨季节前,对雷击多发区域线路应按规程要求的方法,进行杆塔接地电阻测量。

(2)接地装置埋深,要求大干0.6 m,采纳增大截面的接地引下线,引下线(热镀锌)表面要进行防腐处理。

严格根据规程执行接地装置的开挖检查制度。

重点检查接地装置的埋深、接头和截面的测量,对不合格的准时进行处理。

(3)降低杆塔接地电阻,还需要确保架空地线、接地引下线、地网相互之间的良好连接。

2.减小外边相避雷线的爱护角或者采纳负角爱护在以往进行防雷设计时,只要求遵照规程规定满意杆塔避雷线爱护角的要求就行了,忽视了山坡对防雷爱护角的影响,则造成了杆塔防雷爱护角不能满意防雷设计的实际要求,增加了线路闪络次数,影响了电网平安运行。

针对山区运行线路简单受绕击的状况,建议采纳有效屏蔽角公式计算校验杆塔有效爱护角,以便设计时针对爱护角偏大状况实行相应措施削减雷电绕击概率。

3.加强绝缘和采纳不平衡绝缘方式在雷电活动剧烈地段、大跨越高杆塔及进线段,应增加绝缘子片数。

由于这些地方落雷机会较多,塔顶电位高,感应过电压大,受绕击的概率也较大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,达到加强绝缘的目的。

规程规定:全超群过40m的有地线杆塔,每增高10m应增加一片绝缘子。

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施
线路防雷的四原则如下:
1. 保护导线不受或少受雷直击。

2. 雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络。

3. 当绝缘发生冲击闪络时,尽量减小由冲击闪络转变为稳定电力电弧的概率,从而减少雷击跳闸率次数。

4. 即使跳闸也不中断电力的供应。

具体措施如下:
1. 合理选择输电线路路径,避开易遭受雷击的地段,如雷暴走廊、潮湿盆地、土壤电阻率突变地带等。

2. 降低杆塔接地电阻、提高耦合系数、减小分流系数、加强高压输电线路绝缘等,以提高高压输电线路的耐雷水平。

3. 根据地区的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。

请注意,上述措施并不能保证线路完全不受雷击,雷电活动具有复杂性和随机性,因此应综合考虑各种因素,采取多种措施,以最大程度地减少雷击对线路的危害。

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输电线路雷击防治措施
作者:尚政委
来源:《科学与财富》2017年第04期
摘要:输电线路在运行过程中,遭受雷击损害,属于常见自然灾害,无可避免。

只能采取合理的防雷措施,减少线路雷击概率,降低雷害损失。

本文通过对雷击特征进行分析,采用分类法对不同雷击现象提出防治措施,以供同仁参考。

关键词:输电线路;雷击;防治措施
依照雷击特征,可分直击雷和感应雷两种。

雷击常引起输电线路绝缘闪络,通过解析其绝缘闪络类型,制定出有针对性的防治措施。

通常情况下线路雷击后跳闸多数是由于绕击所致,针对220kV或是以上的线路应该把防雷击的重点放在防绕击上,需加强防治措施有效降低其绕击率。

只有正确分析出线路产生故障的切实原因,才能降低其线路产生雷击故障的概率。

因此需要依照实践经验分析电路产生雷击故障的类型,且有针对性的提出可行防治措施,进而维护输电线路稳定和可靠的运行。

1概述雷电的产生
雷电是由雷云(带电的云层〕对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。

因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物或设备不受雷击。

空中云层在雷雨天气时会产生较多电荷,在电荷作用下形成了静电感应。

由于静电感应,带负电的雷云,在大地表面感应有正电荷。

这样雷云与大地间形成了一个大的电容器。

当电场强度很大,超过大气的击穿强度时(击穿强度达到了25·30kV/cm形成电离通道〕,即发生了雷云与大地间的放电。

对于输电线路来说,当雷电到达了地面的附件时,放电的主通道形成,大气中的负电荷和大地的正电荷在通道内进行电荷中和,最终产生了雷电。

2雷电特征及其输电线路易雷击部位
一些地面上突出的建筑物极易被雷电击中,其中高跨在野外地区的输电线路就易被雷击中。

这主要是由于输电线路处于架空状态时,其对地有较大的距离且线路比较长,因而易受雷击的侵袭。

在传统统计中使用"雷暴曰”,体现雷电强度,虽然与雷电产生的次数没有直接性关系,但是可依照在单位天内仅产生一次的雷暴去描述雷电现象所持续的时间及其雷击的有效密度。

所以,使用雷暴日能够有效预测出线路产生的雷击概率或频率就有些缺少科学性。

使用落雷密度年均值却能更精准、更科学地表示出其雷击频率。

通过研究相关理论知识以及实践观察等发现,线路遭受雷击侵袭不具有均匀性特征,它是雷击的主要特征。

对于极易产生雷击的部位而言,主要是架空的杆塔和导线等。

尤其是土壤具有较小的电阻率,例如:金属矿、河岸等
都是易被雷击的部位。

另外,土壤交接地由于具有较大的电阻率差异,故也易被雷击。

为此,有必要对这些易雷击部位做好相应防治措施。

3对输电线路的雷击分类提出有效防治措施
直击雷就是雷电以直接的方式击中了其导线、避雷线、杆塔等顶部,同时会产生其绝缘闪络,可划分为反击、绕击两种类型。

当线路的附件地面以及建筑物被雷电击中时,则导线上的电荷会积聚形成较高的感应电压,进而击穿空气间隙,而后间接形成了感应雷,线路电压低于35kV时,会形成闪络跳闸的现象。

3.1反击及防治
当雷击击中塔顶、避雷线等时,其雷电流会通过相应塔体与接地导体。

由于存在杆塔、接地电阻等,势必会升高其塔体等电位,且在相导线之上产生一定的感应电压。

若塔体升高的电位值、相导线的感应电压间产生电位差都比绝缘闪络有效值大,就形成了反击闪络。

它在线路中表现为多相、多回两种闪络,并用耐雷水平去权衡反击产生雷电流具有的临界值。

输电线路在送电中耐雷水平、绝缘子串约有一半会冲击到放电的电压和雷电流的强度以及接地电阻(塔杆〕,三者间存在联系。

其放电电压为固定值,故雷电流的强度和地理位置以及气象有直接关系。

因而,针对其装置了避雷线的输电线路而言,降低了它的接地电阻进而提升其线路的耐雷水平,并将其作为防治的的有效措施。

对于不合格的接地电阻相应杆塔要及时作出改造,从而控制着线路反击安全事故的产生。

此外,架设的一些避雷线都可作为防雷保护基础措施。

避雷线在防治中能够拦截雷电进而直击导线,若避雷线有很多的根数,则其就具有较大的分流作,也提升了耐雷的水平。

它和导线间电磁进行耦合,有效降低了输电线路的绝缘部件两端电位之差,提升其电网耐雷整体水平。

线路设置避雷线还应该防止其反击的导线,依照设计相关要求,尽量满足在距离上的要求。

在杆塔上的两根基础式避雷线距离,要控制在导线、避雷线其5倍垂直距离之内。

3.2绕击及防治
雷电当其绕过了架在空中的避雷线时,会直接击中其中某相的导线,因此将其称为了绕击。

基于其绝缘子串为杆塔最低耐雷水平基础部件,因而绝缘子串的闪络当有较小雷电相应电流经过之后就会跳闸。

所以,运行中的输电线路很多雷击产生跳闸都是由于绕击所致。

雷击的相导线、线路的频率之比就是绕击的概率,它通常呈现出单相的闪络状态。

输电线路都有避雷线保护角,若是避雷线保护角过大,容易使线路暴露在外面,增加受雷击的概率。

因此,我们需要分析保护角大小与输电线路受到绕击的概率之间的关系,合理的设置避雷线保护角。

电压等级越高,其避雷线保护角也应该越小。

我们将线路绕击概率P与保护角α、塔高h之间的关系用下式表示。

通过大量的计算和统计,发现220kV高压输电线路受到绕击其保护角大多都在10度以上,当保护角增大5度时,绕击概率将增加一倍,这也就表明220kV高压输电线路的绕击概率会随着保护角的增大而增大,因此,必须将保护角控制在一定的范围内才能够减小线路绕击的机率。

单式避雷线的保护角原则上都要控制在30°以内,110kV及以上线路不宜大于25°。

双式避雷线的保护角应该控制在20°以内。

单回路110kV~330kV线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路保护角不宜大于10°。

对于双回及多回线路,66kV线路保护角应适当减小,110kV线路不宜大于10°,220kV及以上线路不宜大于0°。

要想使绕击跳闸尽可能减少次数,最好通过增加其绝缘子的片数以及减小对应保护角去实现。

其中通过升高避雷线支架或改造杆塔的方式也可以有效减小保护角,在高级的线路中要做零或负保护角等输电设计。

在有较多雷区或是极易引发雷击的多个部位以及较大跨度的线路之上可安置避雷器,主要是金属类氧化物,它和绝缘子串联、并联,从而形成绝缘闪络令线路避免遭受其雷击侵害。

所以,在电网中要增设线路进行分流,增加避雷器数量提升防雷安全性。

塔高对绕击发生的影响也是比较大的。

由式(1)可以看出,当塔高较小时,保护角也是比较小的,因此,在这样的情况下,绕击发生的可能性较小。

当塔高逐渐增大时,保护角也将增大,则导致绕击概率也增大,这样就会使高压输电线路更加容易受到绕击,因此,必须设定塔高的限值以减小绕击概率。

通过计算得出,当塔高小于35米时,线路发生绕击的概率较小。

4总结
通过对雷电产生进行概述,也分析了雷电特征及其输电线路易雷击部位,而后针对其输电线路产生雷击故障的类型予以有针对性的防治,这要求电网运营单位应加大对雷击防治的力度,通过开展具有差异性防雷相关改造工作,有效提升其输电线路在防雷方面的技术,为用户提供相对可靠且安全的供电服务,减少其雷击故障的产生。

参考文献:
[1] 周永辉.220kV高压输电线路防雷接地技术研究[D]. 华北电力大学 2014
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[3] 许彬.降低区域输电线路雷击风险的防雷策略研究[D]. 华南理工大学 2012。

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