架空输电线路防雷

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架空输电线路的防雷措施浅析

架空输电线路的防雷措施浅析

架空输电线路的防雷措施浅析【摘要】本文阐述了雷电过电压的形式,雷击对架空输电线路安全运行的危害,以及一些常见的架空输电线路的防雷措施。

由于在雷击经常造成线路跳闸事故,通过介绍架空输电线路有针对性地进行防雷的一些实例做法,统计和分析了相关措施的实效性。

【关键词】架空输电线路;雷击;防范1.引言110kv及以上架空输电线路路径多建于空旷地带或山上,在雷电活动极为频繁的地区,一直受到雷击故障的困扰。

尤其是雷雨季节,雷击跳闸率长期居高不下,严重地影响了架空输电线路的安全、可靠运行。

我国电网故障分类统计数据表明,多雷地区线路雷击跳闸次数占总跳闸次数的40%~70%。

因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,已经成为确保线路安全、可靠运行的重要工作之一。

2.雷击的型式及危害输电线路雷害的形式有两种,一是感应雷,二是直击雷。

实际运行经验表明:110kv及以上电压等级的输电线路雷害的原因则主要是根据经验和故障现象,因而比较难做出准确判断,这对于有针对性地采取防雷对策,十分不利。

郊外线路因地面附近的空间电场受山坡地形等影响,其绕击率约为平原线路的3倍,或相当于保护角增大8°。

雷电对电力设备绝缘危害最大的是直击雷过电压,直击雷过电压的峰值很高,破坏性很强,在输电线路上可能引起绝缘子闪络、烧伤或击穿;重者击断导线造成停电事故。

3.防雷措施3.1运行管理3.1.1加强对防雷设备、设施的定期巡视。

架空输电线路的防雷设备大多都位于野外,经常遭受等外力破坏,这其中有人为(如盗窃)的因素也有自然的因素。

因此,只有加强对防雷设备的巡视检查,及时掌握其运行状态,才能使防雷设备真正地起到防雷的效果。

3.1.2定期对防雷设备、设施进行测试。

结合线路工作,每年至少记录一次线路避雷器记数的动作情况。

线路避雷器运行2~3年应停电检查一次。

线路避雷器运行5年应停电进行直流1ma参考电压及75%参考电压下泄漏电流试验,检查避雷器本体是否有劣化现象。

对架空输电线路防雷技术措施的阐述

对架空输电线路防雷技术措施的阐述



…Hale Waihona Puke …………



皇王研霾一 -
对架空输 电线路 防雷 技术措施 的 阐述
广 东电网公 司清远供 电局 曾伟洲
【 摘要 】本文就输 电线路雷击原理、雷击线路 的形式及 区分原 则作 了分析 ,最后提 出了输 电线路防雷相关的技术措施。 【 关键词】输 电线路 ;雷击原理;雷击形 式;防雷措施
作 用 消 减 雷 电波 波 峰 。但 在 导 线 上 传 输 过 程 中 , 由于 导 线 波 阻 抗 的 存 在 , 在 导 线 上 形 成 一 个 雷 电流 引 起 的 高 电位 , 当 雷 电流 通 过 绝 缘 子 串 并 高 于 绝 缘 子 冲 击
闪络 电压 时 ,绝 缘子 闪络 。
表1雷电绕击闪络与雷电反击闪络区分的一般 性原则
比较 项 目 反 击 绕击
1 雷击 原理 .
由大 气 中 的 雷 云 对 架 空 输 电 线 路 放
电 引 起 的 过 电压 成 为 雷 电过 电压 。 根 据
雷电流幅值 杆塔接地装置
闪 络 基 数 及 相 数 塔 身 高度
雷电流幅值较大,超出杆塔耐反击雷水平 接地电阻大或混 凝土杆导通不 良
这种绝缘子 闪络被称为绕击 闪络。
护主 要 是针 对反 击 和 绕击 。
造 成 绝 缘 子 闪 络 的 原 因 主 要 与 雷 电流 大 2 输 电 线 路 雷 击 闪络 类 型 分 析 及 区 小 、绝 缘 子 空 气 间 隙及 闪 络 电压 有 关 。 . 分原 则 般 用 杆 塔 的绕 击耐 雷 水平 进 行 描述 。 2 1输 电线 路雷 击 闪络 类 型分 析 . 2 2 输 电线 路 雷 击 闪 络 区 分 的 一般 . 2 1 1 雷击 杆 塔 或 者 架 空地 线 即 当 .. 性 原 则

5 输电线路的防雷保护总结

5 输电线路的防雷保护总结

根据理论分析和实验结果,当雷击点离导线的距离
S>65m,I≤100kA 时,导线上感应雷过电压幅值Ui可计算为:
Ui
?
25
Ihc S
式中 I — 雷电流幅值,kA;
hc — 导线悬挂的平均高度,m; S — 雷击点与导线的水平距离,m。
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,所以可按 I=100kA 估算线路上可能出 现的最大感应雷过电压。根据对这种过电压的实测证明,感 应雷过电压幅值一般不超过300~400kV。
雷击线路附近地面时导线上的感应过电压
感应雷过电压对35kV及以下输电线路,可能造成绝缘闪 络,而对于110kV及以上线路,由于线路的绝缘水平较高, 一般不会引起闪络。感应雷过电压在三相导线中存在,三相 导线上感应过电压在数值上的差别仅仅是导线高度的不同而 引起的,故相间电位差很小,所以感应过电压不会引起架空 线路的相间绝缘闪络。
如果先导通道中的电荷是全部瞬时被中 和的,则导线上的束缚电荷将全部瞬时 变为自由电荷,此时导线出现的电位仅 由这些刚解放的束缚电荷决定,显然等 于+U0(x),这是静电感应过电压的极限。 实际上,主放电的速度有限,所以导线 上束缚电荷的释放是逐步的,因而静电 感应过电压将比+U0(x)小。
感应雷过电压的形成
雷击时,地线上的电位较高,将出现电晕,耦合系数 将变大为原来的k1倍,即k=k1k0,其中k0为导线间的几何耦 合系数,k1为考虑电晕效应的修正系数。
耦合系数的电晕修正系数k1
雷击杆塔塔顶或附近避雷线时的过电压
? 线路绝缘上承受的电压
不考虑塔顶与绝缘子悬挂点的电位差,线路绝缘两端 电压Ulj等于塔顶电位减去导线电位为:

浅谈架空输电线路防雷技术

浅谈架空输电线路防雷技术
科技创新与应用 l z o l 4  ̄ l 1 期
电 力 科 技
浅谈架空输 电线路 防雷技术
叶 宏 伟 高 晶
( 国 网 山西 省 电 力公 司晋 城 供 电公 司检 修 公 司 , 山西 晋 城 0 4 8 0 0 0 )
摘 要: 架空输 电线路 以及雷击跳 闸始终是安全供 电的一大阻力, 如何使 架空输 电线路 防雷技术更加安全有效 , 是 广大电力工 作 人 员共 同关 注的 问题 。鉴 于此 , 针 对 架 空输 电线 路 防 雷技 术 的现 状 , 存在 的 问题 及 其发 展 进行 了探 讨 。
过 电压 。
阻会减小。 其一般没有腐蚀现象。 不过, 长期使用后会腐蚀接地体, 因此
需特 别注意 。 ( 9 ) 中性点非 有效接 地方式 的运用 。在 二相甚 至三相 落雷发 生时 , 因为先对地闪络相等同于一个避雷线 ,使对未闪络相以及分流的耦合 作用 大大增加 , 减 小 了未 闪络相 绝缘 电压 , 增强 了线 路 的耐 雷 陛。 因此 , 对3 5 k V线路的铁塔 以及钢筋混凝土杆 , 需采取接地措施 ( 3 5 k V及其 以下 不接地 , 故 障 即可 自动消 除。 3 架 空输 电线 路防雷技 术 的运 用 3 . 1 线路架 设避雷 器 现 在 我 国生产 运行 部 门常 用 的架空 输 电线 路主 要是 避 雷线 和耦 合地埋线 , 耦合地埋线具有两个作用 : 一是它可以降低高土壤电阻率地 区t - - T - : t  ̄ 接地电阻, 二是起到一部分架空地线的作用, 既有避雷线的分流
作用, 又有避雷线的耦合作用 , 根据资料记载在 1 O 年中只发生异常雷 击故障, 显著提高线路耐雷水平。避雷线的作用是分电线 路上装设 已经有 上千套 , 运

架空输电线路防雷分析

架空输电线路防雷分析
导 放 电 通道 发生 。 1 . 2 . 3 重 复 放 电 次 数 ・
1 雷电及其主要参数
1 . 1 雷 电概 述 ,
每一个单独 的雷云 , 经 常由多个 电荷密集 区域 构成 。在每

雷 电放电通道主要 是线状 的 , 有时在云层 中能见到 片状雷
电, 个别 极为罕见 的情况下会 出现球 状雷电。雷云与地之 间的 线状雷 电可能从雷云向下开始 , 叫下行 雷。下 行雷又可分 为正 下行雷与负下行雷 。最 常见 的是带 负电 的雷 云 向下 放 电即线 状 的负下 行雷 。雷 云 中电荷密 集处 的 电场 强度 达到 2 5 0 0 ~ 3 0 0 0 k V/ k m时 , 将首先 出现 向下 发展 的放 电 , 这种放 电称 为 先导放 电。先导每极 发展 的速度约 为 1 0 m/ s , 延 续时 间约为 1 s , 总的平均速度 为( 1 ~8 ) ×1 0 m/ s 。 雷 电发生时 , 雷电的先导 会靠 近地 面, 对 地面 上相对 比较 突出的物体释放电能 , 这种情况称 为迎面先导 。雷 电在这 个阶 段一般有多个迎面先导 , 如果其 中一个 刚好与另外一个迎 面先 导汇合 , 剧烈 的 中和现 象就 会发 生 。中和现 象产 生 的 电流很 大, 可达到几 十或几百千安 。中和现象也会 导致雷鸣 和闪 电的 发生 。这个过程成为雷 电过程的主放 电阶段 , 主放 电阶段存续 的时间很短 , 大概在 5 0 ~1 0 0 s 。在雷 电 的发 展过程 中, 天空 中会 出现多个雷 电 中心 区域 。当其 中一个 中心 区域放 电结束
5 0 ms , 最短的是 1 5 ms , 最 长 的 可 以达 到 7 0 0 mS 。
2 架 空输 电线路上 的雷击过 电压

供电系统架空输电线路的防雷技术探讨

供电系统架空输电线路的防雷技术探讨

【 关键 词】 输电线路 ; 雷击 ; 闸 ; 跳 防雷保 护
0 引言 . 低雷击 跳闸率 1 . 5装设 自动重合闸装置 供 电系统 的输 电线路采用埋 地电缆敷设或 在金属线槽 中沿管廊 架 敷设 . 能起到很好 的防雷作用 . 但一些工厂 企业的高压输 电线路一 由于线路绝缘具有 自恢复性能 . 大多数雷击造成 的闪络事故在线 行消除 因此 . 安装 自动重合 闸装置对于降低线路 的 般 由厂外架空引入。这些架 空线路往往长达几 十甚 至上百公里 . 穿越 路跳 闸后能够 自 我 1k 的地形一般都相 当复杂 . 易遭受雷击 架空线路遭受 雷击 时可能发 雷击事故率具有较好的效果 据统 计. 国 10 V及 以上的高压线路 极 生绝缘子 闪络 、 击穿 , 至导线折断 , 甚 或造成短路跳闸 。 重合 闸成 功率达 7%~ 5 3 k 5 9 %.5 V及 以下 的线路 重合 闸成功 率约 为 5 %~ 0 因此 , 0 8% 各级电压等级的线路均应尽量装设三相或单相 自 动 1架 空输 电 线 路 防 雷 的主 要 方 法 分 析 . 重合闸 。 11 .直击雷防护 1 . 6安装线路避雷器 架空输 电线路直击雷防护 的最有效措施就是避雷线 . 在导线 通过 即使采取 了以上种种措施 .也很难完全避免导线上 出现过 电压 上方假设 避雷线主要作用 是 : 防止落 雷直接击 中导线 . ① 起到拦截 作 用; ②雷击输 电杆塔时减小流经杆塔的雷 电流 , 从而降低塔顶 电位 . 起 通过安装线路避雷器可以限制电压 的异常升 高,从而保障线路运行 。 在雷 土壤 电阻率高 、 地形复杂 的地 到分流作用 ;③通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子 的电压 : 多年的运行数据表明 , 电活动频繁 、 Z ) n S D 无论在防止雷 电绕击导线 、 雷 ④通过屏蔽作用降低导线上 的感应过 电压 : ⑤将各线路杆塔 的接地装 区安装线路型氧化锌( 0 避雷器 (P ) 可 置进行 电气连接 .形成 电气通路供雷云在大地感应 出的电荷移动 . 降 击塔顶或地线时反击都非常有效 。 以结合雷 电定位系统及故 障记录 落雷点 、 落雷密度与跳 闸率的关系 , 在易受 低高 电阻率地 区发生落雷的可能性 。一般来说 , 避雷线 的保护 角度越 来分析线路历年跳闸情况、 雷击的杆塔和区段安装线路 S D 输电线路 S D有两种类 型. P P 即带 串 小, 其保护效果越好 ( 一般应小于 2。 ・ 0) 线路 的电压等级越高 . 。 避雷线 P 在线路总造价 中占的 比例越小 .因此 10 V以上输 电线路 应全程架 联间隙和无 串联 间隙.因运行方式不 同和电站 S D相 比在 结构设计 k 1 P 设避 雷线 。但 是避 雷线 的防 护作用 也有 其局 限性 ,如 某石化 企业 上也有所 区别 .另外在具体 的选择 上应 注意 S D与绝缘子 串的绝缘 配合问题。 从技术经济角度考 虑, 当杆塔接地 电阻较小( 10 时, 回 <5 ) 单 2 0 V输 电线路全程采用双避雷线 . 2k 但是 每年雷击跳闸率还是很高 . P 而双回路线路则宜在下导线各安装 这主要是 由于输电杆塔大多数位于山顶或 山腰上 . 线路基本上在 山谷 路线路 宜在边相 各安装 一只 S D. 只 S D 当杆塔接地 电阻较 大 (6 n 时 . 回路线路宜在 三相各安 P: >0 1 单 中穿越 , 地形条件复杂 , 雷电活动相 当频繁并容 易发生畸变 . 会通过绕 只 P. 击、 反击等方式影 响到输 电线 . 这就需要其 他手段来 降低这 类损害 的 装 1 S D 而双 回路线路则宜在下侧 及 中间或下侧及上侧的对称相

高压架空输电线路防雷现状与措施

高压架空输电线路防雷现状与措施

避雷 线是 高压 和超 高压输 电线路 最基 本 使两 回路 的绝缘 子 串片数 存 在差 异 ,这 样雷 输 电线 路 的安全 性与 应用 性 。 因此 , 有 效 寻求 的线路 防雷 保护 措施 ,一 直是 电力 工作 者 讨 的防雷措 施 , 其主要 目的是 防止 雷直 击导 线 。 击时 绝缘子 片数 少 的吲路 先 闪络 ,闪络 后 的 避 可 论 的课 题 。 笔者 根据 多年 的工作 经验 , 及 此 外 , 雷线 对雷 电流有 分 流作 用 , 以减 小 导线 相 当于地线 ,增 加 了对另 一 回导线 的耦 主要 就 高压 架空 输 电线路 防雷 保护 的现状及 措 施 流 人杆 塔 的雷 电流 , 塔顶 电位 下 降 ; 过对 合作 用 , 高 了另一 回的耐 雷水 平 。 之不 发 使 通 提 使 导 线 的耦 合 作 用 可 以 减 小 线 路 绝 缘 上 的 电 生 闪络 , 以保 证另 一 回继续 供 电。 一般认 为 两 进 行 了 阐述 。 1雷击 线路 造成 的危 害 、 压 :对 导线 的屏蔽 作 用还 可 以降低 导线 上 的 回路 绝缘 水平 的差异 宜为 3 2 1 倍相 电压 f / 峰 , 雷 击线 路可 以使 线路 发 生短 路接 地故 障 。雷 感 应过 电压 。 架设 避雷 线的要 求 : 路 电压愈 值)差 异过 大将 使线 路 总故 障率增 加 。差 异 线 电作 用时 间很 短 , 导线 对地 发 生闪 络后 , 但 工 高. 用避 雷线 的 效果 愈 好 , 避雷 线 在 线 究竟 多少 为宜 ,应通 过各 方 面技 术经 济 比较 采 而且 20 k 频 电压将 沿 此 闪络 通道 放 电 , 展 成一 二 频 路 造 价 中所 占 比重 也愈 低 ,2 V输 电线路 来决 定 。 发 l 电弧 接地 。 导致 继 电装置 动作 , 影响 线路 正常 应该全 线架 设避 雷线 。 2. .装设 自 重合 闸 5 动 由于线路 绝缘 具有 自恢 复 功能 ,大 多数 送 电 , 成 沿输 电线 路 侵入 变 电 站 的雷 电波 . 形 2 . 杆塔 接地 电阻 .降低 2 使 电力设 备承 受很 高 的过 电压 。 以致设 备绝 降低 杆塔接 地 电阻是 最直 接 、最 有效 的 雷 击造成 的冲击 闪络和 工频 电弧 在线 路跳 闸 缘破 坏 . 成 停 电事故 。 造 防 雷措施 之一 。接地 电 阻值 的离低 是 影 响杆 后 能迅 速去游 离 ,线路 绝缘 会 发生 永久性 的 2高 压架 空输 电线 路防 雷保护 的现 状 、 ( 顶 电位高 低 的关键性 因素 , 接 地 电阻 损 坏或 劣化 。因此 装设 自动 重合 闸的效 果很 塔) 杆塔 经 21 空输 电线 路 防雷保 护 的现状 .. 架 如 果过 大 , 时 易使 杆 ( ) 电位 升 高 , 雷击 塔 顶 对 好 。在 中性 点直接 接 地的 电 网中 , 验表 明 , 电在人们 的生 活生 产 中发 挥着 重要 的作 线路 产生 反击 。接地 电阻如果 满足要 求 . 当雷 绝 大 多数雷 击事 故是 单相 闪络 ,所 以可 采用 塔) 强大 用 ,而雷 击会 影 响高压 架 空输 电线 路 的正常 电击 中杆 ( 顶或 避雷 线时 , 的雷 电流 将 单 相重 合 闸以减 轻断路 器 的检 修工 作量 及减 工 作 , 至 产生一 系列 的安 全 问题 。 管近 年 迅 速地 通过接 地装 置泄 人 大地 ,不致 破坏 线 轻对 用户供 电 的影 响。 甚 尽 2 . 消弧 线圈接 地方 式 .采用 6 来 我 国相关 部 门 加强 了对 线路 防雷 的研 究 , 路 绝缘 , 而保 证线 路 的安全 运行 。 了使 线 从 为 对于雷 电活 动强 烈 、接地 电 阻又难 以降 从 而 使 因 雷击 导 致 线 路 跳 闸 的现 象逐 年减 路 的雷 击跳 闸率不 超过 国 家电 网公 司的 管理 少 , 在 电网 中 , 击 引起线 路跳 闸的情 况 目标 , 塔 的接地 电阻 一般不 宜大 于 1Q。 但 因雷 杆 O 如 低 的地 区 ,可考 虑采 用 中性点 不 接地 或经 消 01 个 仍 有 发生 , 这就说 明 , 在 高压 架空 输 电线 大 于 1( 则应 通过 改 造实 现 降 阻 , 别杆 塔 弧线 罔接 地的方 式 ,绝大 多数 的单 相 着雷 闪 我们 路 的 防雷保 护工 作 还不 够完 善 ,还需 要进 一 经 多次 改造 后仍难 以达 到的 ,可适 当放 宽界 络接 地故 障将会 被 消弧 线 圈所 消除 。而在 二 步 的研 究 与探讨 。 限 , 不得超 过 2n。 新建 线路杆 塔 的接地 相或 三相 着雷 时 ,雷 击 引起第 一 相导 线 闪络 但 0 对 2 . 压输 电线路 遭受 雷击 的 事故 主要 电阻 大部分 应控 制在 1n 以下 。由于杆 塔 的 并 不会造 成跳 闸 , . 高 2 O 闪络后 的 导线 相 当于地 线 , 有 线 路绝 缘子 的 5 %的放 电 电压 ,有 无架 空 接地 电阻与 杆塔 附近 的土 壤 电阻率 成正 比关 增加 了耦 合作 用 ,使 未 闪络 相绝 缘子 串上 的 0 地线 , 电流强 度 , 塔 的接 地 电阻这 几个 原 系Байду номын сангаас, 雷 杆 因此在 进行 接 地 电阻 改造 时 . 法 降低 电 下 降 , 提高 了耐雷 水平 。 应设 从而 2 . 装线 路避 雷器 .力 7口 因 。 进行 高压 输 电线路 设计 时 , 先 明确高 杆塔 附近 的土壤 电 阻率 。对 于一些 土壤 电阻 在 要 岩石 、 砾 和 冻土 等 地 带 , 砂 常 对 于一些 雷 电活动 特别 频繁 且接 地 电阻 压输 电线 路遭 雷击 跳 闸 的原 因 ,然后 有 针对 率较 高 的 卵石 、 敷 埋 性选 择 防雷 方式 。所 以说要 制定 完 善 的防雷 采 用换 土 、 设 射线 、 设 连 续伸 长 接 地体 、 经 反复 改造仍 达 不到 要求 的杆 段 ,应广 泛使 它 保护 方 案 ,首 先要 求我 们对 雷击 活 动 的规律 打入 垂直 接地 体 、使 用 降阻剂 和采 用 降 阻接 用 线路 避雷 器 。 与绝 缘子 串并联 在杆 塔上 , 进行 研 究 , 搞清楚 它是 因何原 因而 发 生 的 , 地模 块 等方法 ,一 般都 能起 到较 好 的降 阻效 因其 残 压 低 于绝 缘 子 串 的 5 %冲击 闪络 电 要 0 果 。除 了改善 接地 电阻 , 还应 尽 量利 用托 线 、 压 , 因此 , 当杆塔 和导 线之 间 的电位 差超 过避 从 而有 针对 性 的进行 防雷保 护 雷器 的动作 电压 时 ,避雷 器和 绝缘 子 的伏一 1雷击 多发生 于 地形 复杂 、 差大 、 ) 高 山谷 杆 塔的金 属部 分 、 塔基 础等 自然 接地 。 铁 些线 路 运 行单 位 投 人 了大 量 的 资金 , 秒特性 相 互配合 , 雷器 就加 入分 流 。此时 , 避 风 口等地方 。 在这 些特 殊环 境 中 , 雷击 的频 率 很 高 ,雷云 与地 面之 间雷 击 的概率 在每 个 雷 改 善 了线路 的接地 电阻 ,但 此后 线路 还 是屡 大部 分雷 电流经 避雷 器 流入 导线 ,传 播到 相 屡 遭 受 雷击 , 多 次 检查 、 试 才 发现 , 障 邻 杆塔 . 经 测 故 只有 一 小部 分 雷 电流 沿杆 塔 或接 地 电 日 方公 里 中可达 0 l 。 平 . 5次 O 2 雷击 一般 大多 是发 生在 绝缘 薄 弱 的耐 杆 段 由于砼 杆制造 质量 不 良和 运行 年 限较长 引 下线经 雷 电泄放 通道 泄人 大地 ,大 大提 高 ) 砼 张杆 上的 ,目前 的技 术要 求 上使 直线杆 塔 绝 杆 内 的钢筋锈 断 等原 因 , 杆 经导 通测 试其 了线 路 的耐雷 水平 ,因 此能保 证绝 缘 子 不再 缘 配 置有 了提 高 ,但 相应 耐 张杆 塔 的绝缘 配 阻值很 大 。 因此 , 想从 根本 上降 低杆塔 的接 闪络 , 免 了线 路跳

架空输电线路雷击跳闸原因与防雷技术

架空输电线路雷击跳闸原因与防雷技术

架空输电线路雷击跳闸原因与防雷技术我国的架空運输电线得到了迅速的发展,各项技术和功能得到了极大的改善,但依旧存在一些问题,需要引起电力企业的重视。

由于我国的架空运输电线大部分建在旷野之中,结合生产实践发现,架空输电线路主要存在的故障包括雷击故障,因此,加强对架空输电线路和雷击故障的原因分析,找到相应的解决措施,确保架空运输电线的安全运行。

鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对架空输电线路雷击跳闸原因与防雷技术提出了一些建议,仅供参考。

标签:架空输电线路;雷击跳闸原因;防雷技术引言对架空输电线路进行防雷工作是一项持续时间比较长的任务,仅仅采取上述措施不一定能全部解决雷击问题,需要不断创新防雷技术,应用新的防雷方法,从而切实提高架空输电线路的安全。

为了充分保证输电的架空线路的工作安全性和稳定性,不断提高线路使用寿命,电力系统的安全性和稳定性的要求越来越高,加大对架空输电线路防护力度,以期电力系统能更好的服务于人类社会,为我国经济发展做出贡献。

1、架空输电线路的概念架空输电线路属于我国电力机制以及电力网之中的一项关键性构成成分。

因为其常年暴露的外部环境之中,所以很有可能遭到外部环境因素带来的侵扰,其中最不可忽视的因素即为雷击。

在防雷的过程之中,架空输电线路的防雷环节最为明显的难题就在于架空输电整体的线路偏长,同时会经由许多的高山、山地以及盆地等多种不平坦的区域,运转的条件较差,其受到雷击侵扰的可能性很大。

当架空输电线路受到雷击,就会迅速地导致线路闭合装置的骤然性跳闸,线路构件和相关的电气设备受到破坏、供电突发性地中止,更严重的还会出现系统完全性崩溃等恶劣故障。

所以,架空输电线路过程中的防雷工作已经是电力系统防雷任务的关键性板块。

在长时间地践行期间,电力的有关单位业已获得了诸多的经验教训,架空输电线路的雷击故障依然是损害电力系统安全的重要因素。

2、架空输电线路雷击跳闸原因2.1杆塔出现问题部分主网线路里的水泥接地线都是利用一些内部的钢筋予以顺利接地的,只要大的雷电流录用杆内部钢筋,就极有可能导致水泥基础的炸裂,从而导致其杆塔出现了故障,特别是部分运转环节结束后,其表面产生了一些裂纹问题或风化程度高的水泥基础。

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架空输电线路防雷
摘要:架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的重要方面,常用的防雷改进措施有:架设避雷线、安装避雷针、加强线路绝缘、采用差绝缘方式、装设藕合地线或辆合地理线、升高避雷线减小保护角、装设消雷器及预放电棒与负角保护针、使用接地降阻剂等。

解决线路的雷害问题,要从实际出发因地制宜,综合治理。

关键词:接地电阻、差绝缘、耦合地线、避雷线、消雷器
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
“对一根垂直避雷针无法获得十分肯定做了系统的研究得出的结论是:
的保护区域”。

英国的BS6551法规曾指出:“经验显示不能依赖避雷针提供任何保护区内的完整保护”。

而德国防雷法规则有意识地不引入避雷针保护范围的概念。

从避雷针因侧击雷、绕击雷,造成事故的实例来分析,其保护范围是不十分肯定的。

由于避雷针的引雷作用,所以雷击次数就会提高,当雷电被吸引到针上,在强大的雷电流沿针而流入大地过程中,雷电流周围形成的磁场会产生截应过电压,它与雷电流的大小及变化速度成正比,与雷击的距离成反比。

而被保护物的自然屏蔽装置对电磁感应或电磁干扰的屏蔽作用,不能达到有效屏蔽,使被保护区内的弱电设备因感应过电压而损坏。

4)反击的危害
当雷电被吸引到针上,将有数千安的高频电流通过避雷针及其接地引下线和接地装置,此时针和引线的电压很高,若针对被保护物之间的距离小于安全距离时,会由针及引下线向被保护物发生反击,损坏被保护物。

我国国标规定针距被保护物的空气中距离≥5米,针距被保护物的接地装置间的地中距离Sd≥3米,针对这一要求,微波塔和电视发射塔的各种天线上的避雷针是难以满足规范的要求。

5)电磁感应问题
在强大的雷电流沿避雷针向下流入地中的过程中,会在周围产生强大的电磁场,它会使微波通信、计算机等设备产生误动。

强大的电磁场,可以使金属开口环或打包用铁箍的接触不良处发生放电,从而引燃引爆易燃易爆物。

更常见的则是引起微电子设备 (通信设备,计算机设备等)的失灵与损坏。

受雷击的针及引线,在高频雷电流作用下,。

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