10kV架空线路感应雷过电压影响因素分析

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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配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施摘要:雷击故障是电力系统运行中常见的故障之一,特别是在高压配电线路中更为常见。

雷击故障不仅会影响电力系统的正常运行,还会对人身财产造成威胁。

因此,对于雷击故障的分析和防范具有重要的意义。

基于此,本文章对10kV 配电线路雷击故障分析及防雷措施进行探讨,以供参考。

关键词:10kV配电线路;雷击故障;防雷措施引言雷电是自然界中的一种常见天气现象,其对电力系统的安全运行和设备的可靠性造成了很大的威胁。

特别是在10kV配电线路中,雷击故障往往会导致线路短路、设备损坏甚至起火等严重后果,给电网的稳定供电带来了挑战。

因此,对于10kV配电线路雷击故障的分析和防雷措施的研究具有重要的现实意义。

1、雷击故障的概述雷击故障是指由于雷电的电流通过系统中的元件或设备引起的电力系统中断或损坏现象。

雷电是自然界中产生的高能放电现象,它的发生会对电力系统产生严重的冲击和破坏。

雷击故障在电力系统中具有不可忽视的危害性,因此了解雷击故障的定义和原理对于电力系统运行和安全具有重要意义。

雷击故障对电力系统的危害主要体现在以下几个方面:雷电的高能量放电可能直接损坏设备,如变压器、断路器等,导致系统停电。

雷电产生的高电压脉冲会对电力系统的绝缘系统产生强烈的冲击,降低绝缘性能,从而导致部分放电甚至击穿。

雷击现象还可能引起火灾和爆炸,给人身安全带来威胁。

2、10kV配电线路雷击故障的类型2.1直击雷击故障直击雷击故障是指雷电直接击中配电线路导线或铁塔等设备上的现象。

当雷电直接击中导线时,会导致电流瞬间增大,可能造成线路短路、设备损坏甚至引发火灾。

此外,直击雷击还会产生强烈的电磁场,对周围设备产生干扰,甚至使其失效。

2.2感应雷击故障感应雷击故障是指雷电附近产生的电磁场对于配电线路的感应作用。

当雷电附近发生放电时,会产生强烈的电磁场,电磁场会感应到附近的导线上,从而产生感应电流。

这种感应电流可能会引起线路短路或设备损坏。

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施

10kV 配电线路雷击故障分析及防雷措施摘要:在现代的快节奏生活中,电逐渐渗透到人们的日常中,比如做饭、看电视等等,因此确保电的安全是很重要的。

这篇文章讲述的就是提高十千伏配线线路的抗雷击水平,这样才能在雷雨时候能安全使用电,给人们的生产及生命安全提供了一个重要的保障。

这篇文章就着重分析了配电线路抗击故障的原因、遭受雷击造成的危害及防雷的措施。

关键词: 10KV配电线路;雷击故障;防雷措施引言:随着我国经济实力的提高,人民的物质生活逐渐提高,对生活的质量也要求更高。

再加上现代的快节奏时代,电已经成为人们生活的一部分。

但是由于雷击天气的影响,会经常造成电路故障的发生。

现在10KV的配电网络已经是相关系统的最主要网络,正因为如此,雷击造成的影响更严重。

首先,雷击会造成线路的跳闸或者短路、断路,这直接扰乱了人们的生产生活相关的设备也有了一些的损害。

因此,必须要提高配电线路的防雷水平或者防雷设备的质量,这样才能让人们的生产生活得到一个好的保障。

1.10kV配电线路遭受雷击的形式和危害雷电是将于的水滴分布不均导致,空气对流的过程是云层上、下不部产生不等量的电荷,形成一定的电位差而形成的雷电。

10KV配电线路遭受雷击的形式大概有两种:感应雷过电压和直接雷电。

感应雷过电压又分为静电感应过电压和电磁感应雷过电压。

雷电放电时。

通道中的电荷对线路产生感应,线路上的正电荷被拉到附近的电场从而变成束缚电荷。

放电的时候又中和了导致束缚电荷又变为自由电荷,自由电话根据导线的流向而产生的电压称为静电感应过电压。

是积累,又会产生一个脉冲磁场,这个磁场线与大地之间形成回路,又形成了一个电磁感应雷过电压。

这两个电压的叠加的幅值在四五百千伏左右,已经超过了平常设备的冲击耐压,进而导致雷电事故发生。

另一种是直击雷,但是由于能直接击中配电线路情况的概率很小,所以不会在低千伏配电线路的地方设置独立的避雷装置。

由于生活中需要的各种电都是来自外部的,高压,低压、通信电缆等等一系列都是从外部引入。

探析10kV配电线路雷击事故产生原因及防雷措施

探析10kV配电线路雷击事故产生原因及防雷措施

探析10kV配电线路雷击事故产生原因及防雷措施摘要:在供电工作中,10kV配电线路的安全稳定运行,与社会生产和人民生活用电关系密切,因此,电力工作者需要确保10kV配电线路处于良好运行,这也是各级供电部门的工作重点。

在实际工作中,10kV配电网的安全稳定运行,常因雷击事故的发生,给供电的稳定性与安全性带来不利影响,也严重影响生产与生活的正常用电。

为此,需要重视对10kV配电线路发生雷击事故的原因进行认真分析与总结,才能及时发现配电网运行过程中发生的雷击隐患,及时采取相应的安全措施,防止雷击事故发生,更好的保障配电线路的运行安全,为人们生产、生活提供良好的用电服务。

关键词:10kV配电线路;雷击事故;产生原因;防雷措施1导言10kV配电线路是我国电力网重要的组成部分,为人们的生活和生产提供安全可靠的电能供应。

因此,必须重视10kV配电线路的防雷工作。

通过对雷击事故原因的分析与总结,采取提高10kV架空配电线路绝缘防雷,降低接地电阻,科学选取避雷器,安装保护间隙绝缘子,重视线路、设备运行维护等措施,提高配电线路的防雷水平,降低雷击事故造成的损失,更好的提高供电质量,提升电力网的安全性与可靠性。

2雷击事故产生的成因、主要形式及危害雷击导致的过电压一般称为大气过电压,它是指在电力系统,电力相关的线路、设备及建筑等受到大自然雷击或雷电感应后而产生的。

雷击产生的过电压幅值很大,对于10kV配电系统而言,其过电压幅值可高达300~400kV,这样高幅值的冲击电压不仅可以将变压器直接烧毁。

也可能击穿电力系统绝缘层,如果雷电波消失后绝缘强度不能迅速恢复,导致电力系统继续形成工频续流,进而引起短路事故。

雷击事故的主要表现形式:一是直接雷击。

是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,直接雷击产生的过电压伴随着巨大的雷击电流,通过物体放电入地。

其雷击会产生具有极大破坏性的热效应与机械效应,同时,产生电磁脉冲与闪络放电,从而导致人员伤亡、建筑物破坏以及设备毁坏等灾害。

10kV线路雷击过电压分析及防雷措施

10kV线路雷击过电压分析及防雷措施

10kV线路雷击过电压分析及防雷措施作者:何伟兵来源:《科学与财富》2019年第27期摘要:10kV配电线路在电力系统中发挥着十分重要的作用。

但是10kV配电线路的雷击过电压严重影响着配电线路的安全、稳定与可靠运行。

本文首先对10kV线路的雷击过电压形式进行了简要的阐述,其次,对10kV线路雷击过电压的原因进行了详细的分析,再次,对10kV线路雷击过电压危害进行了阐述,最后,在此基础上有针对性地提出了一些10kV线路雷击过电压的防范措施,可以为保障10kV线路的安全、稳定与可靠运行提供一定的借鉴与参考。

关键词:10kV线路;雷击过电压;防雷1引言随着社会的不断前进发展,电力在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用,已经成为人们日常生活中不可缺少的重要组成部分。

与此同时,社會发展与人们的生活对电力的需求在不断的增长,这对电力系统运行的安全、稳定与可靠运行提出了更高的要求与标准。

虽然,近些年来,我国的配电系统的供电质量在不断的提升,但是,线路的雷击过电压现象仍然严重威胁着电网系统运行的安全与可靠。

10kV配电线路作为我国电力系统的重要组成部分,在电力输送与电力分配中发挥着不可缺少的重要作用。

由于防雷意识的缺乏、防雷技术的不成熟及电力系统防雷工作的疏忽等原因,导致10kV配电线路雷击过电压现象时有发生,不仅给电力系统的安全、稳定与可靠运行带来了严重的威胁,甚至还有可能导致安全事故的发生,严重影响到人们的正常用电,并给电力企业带来不可估量的经济损失。

因此,本文开展10kV线路雷击过电压分析分析及防雷措施的研究具有一定的现实意义。

本文从安装架空地线、安装氧化锌避雷器和完善10kV线路的防雷设施管理三个方面提出了一系列有效防范雷击过电压现象的措施与建议。

2 10kV线路雷击过电压的形式2.1 直击雷过电压通常情况下,雷云相对于地面具有较高的电压,巨大的电压差之下,雷电很容易通过电力设备来传输到地面,例如:配电线路等。

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线路雷击过电压分析及防雷措施研究

10kV线路雷击过电压分析及防雷措施研究

10kV线路雷击过电压分析及防雷措施研究摘要:随着经济的不断发展,社会在不断的进步,本文对10kV架空线路感应雷击过电压的产生机理进行了探讨;通过建立雷击静电感应过电压模型并求解,给出了感应雷过电压的计算方法,通过计算绘制出感应雷过电压波形图;针对感应雷的危害,提出了避雷线、降低杆塔接地电阻、氧化锌避雷器(MOA)等多种感应雷击的防护措施,分析其在应用中的不足,结合10kV水头线多次感应雷断线情况,采用无工频续流放电间隙装置对线路进行防雷综合治理,通过改造前后防雷击断线效果比对,说明其实施效果。

关键词:架空线路雷击跳闸配网防雷放电间隙引言配电线路是电力输送的重要媒介,我国电力系统中以10kV配电线路居多,针对10kV配电线路的检修维护一直以来都是电力企业关注的重点。

在新形势下,电力用户数量的提升使得电网负荷不断增加,对配电线路的安全性和可靠性提出了更高的要求。

本文探究降低10kV线路故障率的有效措施,对我国电力事业的发展具有重要意义。

1雷击过电压产生的机理10kV线路的雷击过电压有两种形式:直击雷过电压和感应雷过电压。

经调查,10kV线路中绝大多数的线路闪络或者其他雷击故障都是由感应雷过电压引起的,约占雷害事故的75%。

因此本文主要讨论对感应雷过电压的研究。

以负极性雷云为例,绘制其感应雷过电压的形成过程如图1所示。

在雷云放电初始阶段的先导放电过程中,雷云与先导通道形成一个沿导线方向的电场,场强Ex将对导线两端的正电荷产生吸引力,将其束缚在靠近先导通道的一段导线上;同时,场强Ex 将对导线上的负电荷产生排斥力,使其转移到导线两端,通过泄漏电导流入大地。

先导通道缓慢扩展,使得导线上电荷的转移也较为缓慢,不会形成明显的电流,且导线电位将与远离雷云处的导线电位相同。

在雷云放电的瞬间,先导通道中的负电荷将被迅速中和,电场强度Ex急剧下降,使得导线上的束缚电荷突然得到释放沿导线两侧运动,形成感应雷过电压。

同时,雷电通道中的雷电流在通道周围空间建立了强大的电磁场,该电磁场的变化也将使导线感应出很高电压。

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:在我国配电网系统中10kV配电线路属于重要的组成部分,其为中高压线路,因为线路长期暴露于外界环境中,在雷雨天气中很容易受到雷击危害,导致电力的正常输送受到影响,因此需要对雷击故障特性进行分析,并结合雷击故障采取相应的防雷措施降低雷击几率。

关键词:10kV配电线路;雷击故障特性;防雷措施引言雷击属于自然现象,其具有突发性、不可预测特点,因此需要提前做好防雷措施,避免出现重大安全事故。

本文首先简述10kV配电线路防雷重要性,然后分三点分析10kV配电线路雷击故障特性,概括雷击种类与危害,最后提出10kV 配电线路防雷策略。

1 10kV配电线路防雷重要性10kV配电线路因为长期暴露于外部环境中,在夏季多雷雨天气中很容易受到雷击而出现故障。

10kV配电线路为中高压线路,主要架设于交通不便的偏远地区或农村地区,导致10kV配电线路维护工作难以得到有效及时地开展。

众所众知,越空旷、海拔越高的地区更容易受到雷击,10kV配电线路架设因为多在农村地区,场地空旷,或者架设在海拔较高地区,配电线路受到电击引发故障几率越大[1]。

如果没有积极做好防雷击措施,很容易因自然天气因素,对10kV配电线路的正常送电造成影响,影响用户用电质量,对10kV配电线路相关电气设备造成损坏,甚至对配电线路范围内用户生命安全造成威胁。

相关统计报告表明,10kV配电线路故障发生多是因雷击因素导致的,故障主要表现是跳闸故障。

跳闸故障的发生对10kV配电线路正常运行造成严重的影响,因此做好10kV配电线路防雷工作能够有效降低故障发生几率,避免电气设备损坏,从而实现电力企业经济效益提升,促进电力企业健康、长久发展。

2 10kV配电线路雷击故障特性10kV配电线路雷击故障特性主要包括三点:首先,10kV配电线路受到雷击后会出现明显的雷击点。

如果10kV配电线路架设在场地空旷,海拔较高的地区,受到雷击几率也将有所提升,导致10kV配电线路频繁发生跳闸故障。

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10kV架空线路感应雷过电压影响因素分析以广州市从化区为例,从化10kV配电网共有馈线226回,线路总长2960.8km,其中电
缆线路584km,架空裸导线2198.8km,架空绝缘导线178km。

从化地区山地多,年平均雷暴日80天。

另外,线路以架空为主,容易受雷击。

2018年变电站开关总跳闸次数为263次,重合闸不成功24次,因雷击造成的跳闸事故占比5.5%。

雷击故障中,直击雷占比15%,感应雷占比85%。

因此,通过对感应雷进行分析研究,具有十分重要的意义。

1 感应雷过电压的原理
1.1 感应雷的形成
当雷电击中架空配电线路附近的地面时,在雷电的放电过程中,空间电磁场急剧变化,是处于电磁场中的架空线路上感应出过电压。

感应雷过电压幅值的构成上,以静电分量为主。

雷电负电荷被迅速中和,使先导放电通道电场强度急剧减弱。

由于束缚导线上正电荷的电场消失,导线上的束缚电荷迅速的沿导线向两端运动,形成感应雷过电压的静电分量。

1.2 规程法计算感应雷过电压
工程中实际计算按DL/T620-1997标准取值,如雷云对地放电时,落雷地点距架空导线的垂直距离S≥65m时,无避雷线的架空配电线路导线上产生的感应雷过电压最大值可按下式估算:
5 结束语
本文首先研究分析了影响线路感应雷跳闸率几大因素,如线路自身高度、绝缘水平等,为优化线路设计提供了理论基础。

其次,本文也分析了降低感应雷跳闸率的两个主要措施,从原理上分析了加装避雷器与避雷线两种防雷措施的特点,为架空线设计与改造提供指引。

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