输电线路运行现状及防雷保护探讨

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现行输电线路运行问题及防雷保护分析

现行输电线路运行问题及防雷保护分析

现行输电线路运行问题及防雷保护分析【摘要】电力工程是现代经济发展的重要基础,因此保证输电线路的安全运行是当前电力部门的重要工作内容。

输电线路存在于自然环境中,极易受到外界因素的影响而遭到破坏,尤其是雷击问题,从而引发各种线路故障。

因此必须做好防护措施,保证电力输电线路的安全运行,这也是本文探讨的重点。

【关键词】输电线路;问题;措施;防雷电力事业的发展是我国国民经济发展的重要保障,必须十分重视电力基础设施建设,维护输电线路的正常运行。

输电线路通常都是在户外进行架设,并且很多地段的地势较高,极易受到外界因素的影响,特别是雷电的危害,给电力事业发展造成极大的阻碍。

因此,要在充分了解输电线路运行现状的基础上,对输电线路的维护和防雷保护工作进行加强。

1 输电线路的运行现状我国的电力事业发展十分迅速,输电建设工程数量在不断的增加,大量的输电线路为我国的工业生产和居民生活提供了重要的电力支撑。

必须对我国输电线路进行有效的管理和保护,减少输电线路故障和自然灾害对其的损害,维护输电线路的稳定运行。

我国输电线路建设涉及不同的类型,为了更好的为经济发展服务,提高供电网络的稳定性,我国输电线路建设正在朝着大容量和节能环保方向发展。

基于此,我国的输电线路在建设时要满足高电压输送的需求,输电导线必须采取大截面的导线材料,增加输电线路的输电容量。

2 我国输电线路的运行问题2.1 输电线路故障的主要原因我国输电线路众多,经过不同的区域和气候,输电线路建设使用的原材料也存在很大的差别,加上管理技术和水平有限,使得输电线路极易受到外界因素的干扰,造成输电线路故障。

输电线路故障的主要原因可以分为自然原因和人为原因,自然原因主要包括雨雪、雷电等气候条件的影响,人为原因主要是外力对输电线路的破坏。

当大雨或者大雪的情况出现时,由于天气温度的影响,会对输电线路造成很大压力,特别是大雪容易冻在高压电线的表面,使输电导线发生断裂。

雷电也是输电线路故障的主要原因之一,输电线路遭受到雷电的袭击之后,很容易使输电线路造成瘫痪,影响正常的电路运行。

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究电力输电线路是电力系统中非常重要的组成部分,它承载着向用户供电的重要任务。

在恶劣天气条件下,如雷电天气,电力输电线路会面临较大的安全隐患,因此电力输电线路的防雷问题一直备受重视。

本文将就电力输电线路防雷问题进行探究,分析目前存在的问题以及可能的解决方案。

让我们来了解一下电力输电线路在雷电天气下存在的安全隐患。

雷电天气所带来的雷击是电力设施的天敌,其影响主要包括两方面:一是直接雷击,即雷电直接击中输电线路或变电设备,导致设备损坏、短路甚至引发火灾;二是感应雷击,即雷电在空气中产生的电磁场感应到设备上,产生过电压,加剧设备的老化、劣化和损坏。

在以上两种情况下,电力输电线路的正常运行都会受到影响,甚至造成停电事故。

针对电力输电线路的安全隐患,目前出现了一些解决方案。

首先是对输电线路和变电设备进行防雷设计,采用防雷装置,以减小雷击对设备的影响。

目前常用的防雷装置包括避雷针、避雷带、避雷网等,它们能够有效吸引雷电,并将其引导至更安全的地方,减轻雷击所产生的破坏力。

也可以通过增加设备的绝缘等级来提高设备的耐雷电性能,将其对雷电的承受能力提高到更高的水平。

还可以采用避雷接地、避雷保护等措施,提高设备在雷电天气下的安全性。

除了设备方面的防雷措施,也可以从整体系统层面来考虑电力输电线路的防雷问题。

通过提高线路的可靠性和鲁棒性,减小雷击对整个系统的影响。

在电力输电线路的规划设计阶段,可以考虑采用较为安全的线路布置方式,避免将线路布置在雷电活跃区域,减小雷击的可能性。

加强对线路设备的监测和检测,及时发现设备的故障及时进行维修和更换,确保输电线路的正常运行。

除了上述措施,也可以考虑利用现代科技手段来进行防雷。

利用雷电探测系统对雷电天气进行实时监测,并及时预警,提示运维人员注意防雷措施。

利用先进的雷电避免技术,对雷电进行人工引导,减少其对输电线路的危害。

也可以借助智能化技术对输电线路进行管理,提高电力系统的智能化程度,更好地应对雷电天气对电力系统的影响。

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究电力输电线路是将发电厂产生的电能传输到用户端的重要工具。

电力输电线路在运行过程中会面临各种各样的问题,其中防雷问题是其中之一。

在雷电活跃的季节或地区,电力输电线路往往会遭受雷击,造成设备损坏甚至停电的情况。

防雷工作对于电力输电线路的稳定运行至关重要。

一、电力输电线路遭受雷击的危害电力输电线路遭受雷击会造成诸多危害,首先是对线路本身的损坏。

雷电产生的强大电流在击中输电线路时会导致线路断裂、损坏,甚至引发火灾等严重后果。

雷击还可能导致变压器、绝缘子等输电设备的损坏,给电网带来不可估量的损失。

而最为严重的是,雷击造成的停电可能会给用户带来生活、生产等方面的巨大影响,甚至对国家的电力供应稳定性构成威胁。

二、电力输电线路防雷措施针对电力输电线路遭受雷击的危害,人们制定了一系列防雷措施来保障线路的安全运行。

首先是在线路的设计与建设阶段,需要合理选择输电线路的走向,避免穿越雷电活跃区域,或采取避雷导线等技术手段来减少雷击的可能性。

对于已建成的输电线路,需要进行定期的检测与维护工作,及时发现并处理可能存在的雷击隐患。

还需要在关键部位设立避雷装置,如避雷塔、接地装置等,来引导雷电电流,减少对线路及设备的影响。

电力输电线路防雷措施的效果是影响其安全运行的重要因素。

经过长期实践与研究,人们发现合理有效的防雷措施可以大大减少输电线路遭受雷击的次数与程度,保障了电力输电线路的安全运行。

一方面,避雷导线等技术手段的应用,降低了输电线路遭受雷击的可能性,为线路及用户带来了更多的安全保障。

定期的检测与维护工作,保证了防雷设施及时有效地发挥作用。

电力输电线路防雷措施的有效性得到了充分的验证。

对于电力输电线路防雷问题的研究与探究,人们对其前景寄予了厚望。

随着科技的不断发展,越来越多的高新技术得到了广泛应用,如雷电捕捉器、避雷导线、雷电感应系统等,为电力输电线路的防雷工作提供了新的思路与手段。

对于雷电活跃区域的识别与定位,人们也开展了更深入的研究,以便更好地规避雷击风险。

高压输电线路防雷现状和防雷措施

高压输电线路防雷现状和防雷措施

浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施摘要:伴随着经济的快速发展,电力需求日趋增加,雷击不断危害着输电线路,严重影响到电网的正常运行。

本文就高压输电线路的防雷保护现状进行了分析,提出了防雷措施,可供参考。

关键词:高压输电线路;防雷现状;预防措施abstract: with the rapid development of economy, the power demand is increasing constantly, the lightning harm to transmission line, seriously affected the normal operation of the power grid. this paper analyzes the present situation of lightning protection for high voltage transmission line, lightning protection measures are put forward, for reference. key words: high voltage transmission line; lightning protection; preventive measures中图分类号: tu856一、高压架空输电线路防雷保护的现状1.架空输电线路防雷保护的现状电在人们的生活生产中发挥着重要的作用,而雷击会影响高压架空输电线路的正常工作,甚至产生一系列的安全问题。

尽管近年来我国相关部门加强了对线路防雷的研究,从而使因雷击导致线路跳闸的现象逐年减少,但在电网中,因雷击引起线路跳闸的情况仍有发生,这就说明,我们在高压架空输电线路的防雷保护工作还不够完善,还需要进一步的研究与探讨。

2.高压输电线路遭受雷击的事故主要有线路绝缘子的50%的放电电压,有无架空地线,雷电流强度,杆塔的接地电阻这几个原因。

高压输电线路和变电站雷电防护的现状与发展

高压输电线路和变电站雷电防护的现状与发展

高压输电线路和变电站雷电防护的现状与发展摘要:随着社会、经济、科学技术的飞速发展,在灾害发生前,采取有效的防范和控制措施是非常必要的。

根据我国当前的发展情况,电力系统的建设已处于高速发展的时期,如何在大量的高压输电线路及变电所的安装与开发中做好足够的防雷工作,是各国必须重视和重视的一项重大工程。

本文就目前国内高压输配电系统和变电所的防雷技术的现状进行了简要的分析,提出了提高我国高压输电系统和变电站安全、稳定运行的对策,并提出了今后的发展趋势。

关键词:控制措施;电力系统;防雷工作;防雷技术;对策引言:在我国,因施工导致的事故时有发生,特别是在输电线路和变电站的建设领域,此类事故的发生率较高,但就目前的事故来看,输电线短路的概率是最高的,因为在全球的输电线路中,闪电依然是影响输电线路安全的最重要因素。

这是因为闪电很容易通过输电线路进入变电站,对变电站造成很大的损害,变电站是电网稳定运行的关键,也是保证电网安全的重要保证。

如何有效地制订和完善电力系统的防雷技术,是保证电网安全、可靠、稳定运行的关键工作。

截至目前,国内已进行了大量的科研工作,并取得了一些成绩。

1.高压输电线路和变电站雷电防护的现状我们都知道,在我国,由于建筑工程而导致的事故很多,尤其是在输电线路的建设和变电所的建设中,更是如此,但是从整体的事故来看,输电线短路的概率是最高的,通过对相关的输电线路检查之后能够得出的结论是,目前闪电依然是影响输电线路安全的重要因素,也就是说,有一大半的故障都是因为雷电而导致的。

这主要是因为闪电可以通过电线进入到变电所里,对变电所造成的伤害也是很大的,因为变电所对电网的安全起到了很大的作用,如果被雷电击中,那么很有可能会造成大规模的停电。

2.雷击对高压输配线路的影响高压输电线路通常都是在高架桥上架设,大部分都是在山区、丘陵等周边环境比较恶劣的地方,线路在正常工作的状态下如果遇上了雷暴天气,就非常容易被电击。

一般来说,在架空线上都会有避雷线,所以发生雷击的几率很小,但若是直接击中了电线杆塔,就有可能造成线路短路,严重时会造成电力供应中断。

我国输电线路防雷保护现状及防雷新技术综述-文档资料

我国输电线路防雷保护现状及防雷新技术综述-文档资料
武汉高压研究所 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号
1.2 输电线路的防雷保护仍是我们工作的重点
我国的输电线路运行水平东与西、南与北差别较大,其主要原因有纬度、气候条件、地
形地貌的差异,也有维护管理上的差别,因而线路跳闸率有较大差异,但从全国平均数 年份
来看,基本状况见表1。
长期以来,人们一直认为超高压电网中由于绝缘水平的增强,线路耐雷水平 提高,雷击则退到次要位置,操作过电压在绝缘配合中起主导作用,实际上, 超高压输电线路所承受的工作电压、操作过电压和雷电过电压,与线路绝缘的 耐受能力以及限制电压的各种措施,组成了一个相互联系的有机整体,而这三 种电压对超高压系统的绝缘配合,运行可靠性的影响,谁起主导作用,决定于 具体情况和条件,是发展变化的。
武汉高压研究所 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号
2.3.5 山区线路以绕击为主
220kV新安江——杭州I回线路于1960年9月投入运行,几十年来浙江省电力公司试验研 究所利用磁钢棒做了长期大量的雷电观测记录工作并研究了很多防雷改进措施。这里摘 录该线路21年间累计40次雷击闪络的情况,见表6。
武汉高压研究所 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号
2.3.4 小保护角塔仍会屏蔽失效
华东地区,特别是浙江省山区地带,连年发生雷击500kV 线路故障: 1992年7月,500kV繁窑线395#塔及北兰线295#塔相继发生 雷击事故;1993年4月500kV兰窑线19#塔发生雷击事故; 1994年7月繁窑线467#塔又发生雷击事故。 在这几起事故中,遭受雷击的杆塔有一个共同的特点,即 都为ZM1塔型,这种塔型边导线保护角为7.2°,按目前国 际上通用的EGM方法来进行分析计算,理应在有效保护范 围之内。
0.28(双避雷线) 0.36(单,平原) 1.16(单,山区)

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究电力输电线路防雷问题一直是电力工程领域的重要研究内容,也是保障电力系统稳定运行和供电可靠性的关键因素之一。

随着电力系统的发展,电力输电线路不仅覆盖了广阔的地域范围,而且逐渐走向高压、超高压甚至是特高压输电线路,因此对线路的防雷措施要求也越来越高。

雷击是对电力输电线路破坏最主要的形式之一。

在雷暴天气中,雷电与地球形成了强电场,通过空气隔绝,等离子体放电导体和非导体之间的电压差也很大。

此时,雷电可以跳过地与云之间的绝缘,直接击中地上的高大建筑物,例如高压输电线路杆塔等,造成严重的危害。

对于电力系统来说,防雷是一个不容忽视的问题。

电力系统防雷主要是通过采取一系列的防雷措施来减少雷电对电力输电线路的危害。

目前常见的防雷措施主要包括以下几个方面:1. 选择合适的杆塔结构:合理的杆塔设计可以减少雷电对线路的危害。

一般情况下,高压输电线路会采用具有放射型、排雷型或笼型防雷结构的杆塔,这些结构可以将雷电引导到安全地方,降低雷电击中线路的概率。

2. 使用避雷器:避雷器是用来保护电力设备不受雷击侵害的重要设备。

它主要通过将雷电引入地下线路,将其释放到地下,从而保护电力设备的安全运行。

3. 绝缘子串的设计和选择:在高压输电线路中,绝缘子串起着支持导线和绝缘导线的作用。

合理的绝缘子串设计和选择可以提高线路的耐雷性能,减少雷击对线路的影响。

4. 地线的设置:地线的设置是减少雷击危害的重要手段之一。

通过在杆塔周围埋设导电性好的大地网,将雷电引入地下,从而保护线路设备的安全。

除了上述几个方面的防雷措施外,还可以通过设置短外套导线、引入苫盖、增加导线直径等方式来提高线路的耐雷性能。

对于电力输电线路的防雷工作,需要综合考虑各种因素,包括线路的定位、杆塔的结构、绝缘子串的设计、避雷装置的选择等。

只有采取科学合理的防雷措施,才能够有效降低雷击对电力输电线路的影响,保障电力系统的稳定运行和供电可靠性。

输电线路的防雷措施与探讨

输电线路的防雷措施与探讨摘要:如何减少雷击对线路设备及电网安全稳定运行所造成的危害是线路防雷工作的重点,本文概述了输电线路雷电干扰的基本情况,并对输电线路雷电干扰进行了技术分析,对输电线路防雷措施问题进行了探讨,提出了输电线路的综合防雷措施。

关键词:输电线路,雷电干扰,综合防雷措施Measures and discussion on transmission line lightning protectionAbstract:How to reduce the lightning stroke ontransmission line equipmentand power system safeand stable operation of the harm caused by thefocus of line lightning protection.This paper presents an overview of basic information of the transmission line lightning interference, and the transmission linelightning interference were analyzed, the transmission line lightning protection measures arediscussed, the integrated transmission line lightningprotection measures were proposed.Key words:transmission line, lightning interference, lightningprotection measures一、输电线路雷电干扰的基本情况(一)雷电流的形成原理雷云是在有利的大气和大地条件下,由强大的潮湿的热气流不断上升进入稀薄的大气层冷凝的结果。

关于电力输电线路防雷问题的探究

关于电力输电线路防雷问题的探究电力输电线路是现代社会中不可或缺的基础设施之一,它起着将电能从发电厂输送到用户手中的重要作用。

由于电力输送过程中所受到的各种自然环境的影响,输电线路往往会面临着来自雷电的威胁。

雷电对输电线路的损害可能造成严重的后果,因此关于电力输电线路的防雷问题一直备受关注和研究。

本文将对电力输电线路防雷问题进行探究,探讨目前的防雷技术和存在的问题,并提出改进建议。

我们来了解一下雷击对电力输电线路的可能影响。

雷电是一种自然现象,它的高温和高压会对周围的物体造成严重的破坏。

在雷电活跃的季节,如果输电线路未能有效地防御雷击,就会有可能导致输电线路的设备损坏、线路中断甚至发生火灾等严重后果,给电力系统带来巨大损失。

为了保证电力输电线路的安全稳定运行,防雷技术一直是电力系统的重点研究领域之一。

目前,常见的防雷技术主要包括避雷针、避雷网、接地装置等。

避雷针是最传统的防雷技术之一,它通过架设避雷针来吸收和释放雷电,起到了保护设备和线路的作用。

避雷网则是在输电线路的周围覆盖一层金属网格,用来引导雷电并通过接地来释放,从而保护输电线路。

接地装置则是将输电线路的设备和杆塔等与地面连接,形成合理的接地系统,用来稳定电势和排放雷电。

这些防雷技术在一定程度上确实可以保护电力输电线路不受雷电的侵袭,但同时也存在一些问题。

在现实应用中,避雷针、避雷网和接地装置往往需要定期维护和检查,否则可能会出现老化和损坏等情况,从而影响了防雷效果。

传统的防雷技术在防范雷电威胁时还存在一定的盲区和薄弱环节。

当雷电强度异常剧烈或者输电线路遭遇多次雷电冲击时,传统的防雷技术也很难达到完全的有效防护,容易导致设备故障和线路中断。

为了解决当前防雷技术存在的问题,一些新型的防雷技术也逐渐得到了推广和应用。

雷电定位系统是一种新型的防雷技术,它通过雷电探测器实时监测雷电活动的情况,及时预警并通知输电系统的操作人员,以便采取相应的措施保护输电线路不受雷电侵袭。

输电线路防雷要点及运维管控措施探讨

输电线路防雷要点及运维管控措施探讨摘要:雷击会对输电线路的正常运行造成非常严重的损害,因此在电力运维工作中必须要做好防雷措施。

本文简要分析了输电线路雷击过程,并提出了输电线路防雷要点及其有效的运维管控措施,旨在给输电线路运维工作人员提供有益参考。

关键词:输电线路;防雷设计;运行维护1 引言随着我国经济的快速发展,电网规模不断扩大,对电力系统安全运行造成了严重威胁。

近些年来,由于雷击事故频繁发生,导致人民群众的人身安全和财产都不能够得到保障,让其生活生产都受到影响。

针对这些问题提出相应防雷措施来解决此类问题是十分重要。

2 输电线路路雷击过程2.1 产生雷击雷电是一种非常常见的自然现象,由于雷雨天气在线路上会产生大量感应电流,而这些电流很容易进入到供电线路,严重危险电力设施的运行安全,甚至还会造成电力通讯系统遭受损坏,无法正常、安全的输电。

随着电网电容增加以及输电距离增大,导线回路增多,或者是采用桥式结构等原因,造成了高压输电线路遭受雷击,这些因素都有可能导致杆塔以及线路受到损坏。

2.2 感应电流在雷雨天气环境中,电路在运行的过程中,容易受到雷电侵害,进而产生感应电流,雷云对大地进行放电,会导致高压输电线路中形成自由移动的电荷,然后雷电冲击波逐渐向高压输电线路两侧移动,并且移动的自由电荷也会产生感应电流,从而和线路电阻产生雷电感应电压。

由于雷电击中输电线路时,电流经过导体间形成的电磁脉冲和静电场所造成过电压是不稳定、随机性较大而且持续时间较短等特点,导致其发生瞬变现象。

2.3 形成雷击侵害雷电对输电线路的侵袭主要是指直接雷击于导线和杆塔上,造成损坏甚至破坏,造成人员伤亡。

目前我国对于高压线防护技术也有了一定程度的研究发展。

在实际工程中一般采用预防措施来进行防范;而当遭受到过电压情况下时由于避弧装置无法及时发现并有效处理故障隐患导致事故发生后再采取相应补救方法来对线路及杆塔等设备实施保护工作,这样就会产生严重危害性,严重影响了人民的生活。

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输电线路运行现状及防雷保护探讨
作者:覃永旺
来源:《华中电力》2014年第04期
摘要:随着我国社会的发展以及人们生活水平的提高,人们对于用电的需求也越来越大,在我国不断发展电力电网的同时,电网的稳定性问题也开始凸现出来,其中雷击就是一个非常常见的影响电网稳定的因素。

我国的电力运输大部分是由220kV电压线路进行输送的,本文主要介绍了我国的电网现状,以及因雷击而对电网造成的危害,并对高压电网如何防雷进行了探讨。

关键词:输电线路;现状;雷电保护;措施
不同地区的地理差异以及气候不同,其电网受雷击灾害程度也不尽相同。

相对来说我国电网因雷击原因而跳闸的频率基本处于减少状态,但是330kV电压级输电线路因雷击跳闸率反而有上升趋势。

因线路故障而造成的跳闸,其跳闸率随电压等级的增加而减小。

地域不同而引发跳闸现象的原因也不同。

广西、广东、福建、东北、华东、华西等地区因雷击而跳闸现象比较严重,华东、福建、西北等地区的跳闸现象则大多是由于污染原因而引起的,河北、山西、以及京津唐等地区因鸟害而引起跳闸的现象较多。

1 输电线路雷电保护的意义
随着全球气候的变化,雷电灾害发生的也越来越频繁,雷电对于输电线路的影响也越来越严重。

输电线路覆盖面积广,作用大,因此对于输电线路防雷保护的研究,其意义也不言而喻。

据统计,在我国电力系统的突发性停运中,仅因雷害事故引发的就达到整体的三分之一,甚至有些雷害严重的地区占到80%以上,由此可见雷害对电网运行的威胁之大。

2 雷击线路造成的危害
雷云对地面进行放电时就经常会引起雷电过压现象,雷电过压现象分为直击雷电过压和感应雷电过压。

同时直击雷过压分为反击和绕击两种,直击指的是当雷电击中电线杆塔时,雷电与输电线路的电位差超过输电线路绝缘皮的阻抗,使得输电线路电压突增,导致电网跳闸;绕击指的是雷电直接击中输电线路,导致输电线路过压,引起电网跳闸。

220kV输电线路的跳闸现象大多都是由于雷击原因而引起的,当输电线路的接地装置损坏时,雷电一旦击中输电线路就会使电网产生闪络现象,从而产生电弧接地,引发继电设备故障,导致电力不能正常输送,同时,因为雷击而引起的输电线路增压还有可能导致输电设备因压力过高而造成损害,从而导致输电中断等。

3 220kV线路雷击跳闸率高的原因
由历年因雷击而引起的电网跳闸原因中可以看出,220kV输电线路主要受到感应雷击的影响。

造成这一现象的主要原因有以下几点。

3.1 进线段保护问题
在我国电网发展的现阶段,对于220kV电压级输电线路的雷击保护方法一直存在一定的欠缺,因为在进行这一电压级的输电线路架设过程中,相关部门一般只要求架设单地导线。

但是结合这一电压级的实际情况可以得知,220kV电压级输电线路的绝缘水平一般都比较低,并且这一电压级输电线路大多处于雷雨区,仅仅架设单地导线显然不能满足避雷要求。

3.2 杆塔接地电阻超标
通过调查发现,220kV电压级输电线路的接地电阻要求非常不严格,常常出现电阻值超标现象,接地电阻一旦超标就会阻碍雷击电流接引到地下,从而引起跳闸现象发生,因此,在进行接地电阻的设置时必须进行严格的计算和监管,保证其组织设置合理。

3.3 污区划分不合理
220kV电压级输电线路的绝缘配置应根据不同地区的环境进行不同程度的配置,在进行绝缘选择时不仅要考虑当地的海拔等因素,还要对当地的污秽程度进行相应的考察。

因为,污秽程度的高低会直接影响到雷电对输电线路的放电过程,从而影响绝缘子的选择。

同时,输电线路的运行一般都是几十年不变的,因此在考虑污秽程度的时候,设计人员在对当地污秽程度的考察时应对其污秽现象具有一定的前瞻性,使得日后污秽程度对输电线路的影响降到最低。

4 220kV线路防雷保护研究
4.1 使用避雷器
在进行线路避雷器的选择时,应尽量选择无串联间隙型的避雷器,这一类型的避雷器可以将避雷器的特性发挥到最好,而且相比于有间隙型的避雷器,这种避雷器性能更加优越,不仅避免放电延迟,对于能量的吸收也更具可靠性。

而且无间隙型避雷器一般都具有故障脱落装置,一旦避雷器本身出现故障,就会自行脱落,使其对输电线路的影响降到最低,大大的提高了输电线路的稳定性。

4.2 降低杆塔接地电阻
通过实地的调查研究表明,220kV电压级输电线路杆塔的接地电阻大多都存在一定程度的超标现象。

避雷线的设置主要是为了降低雷击时引起的线路过压,而这一作用有时与杆塔接地电阻的阻值成反比的,因此接地电阻阻值的超标会极大程度的影响避雷线路的降压作用,因此减小接地电阻的阻值设置可以很大程度的提高避雷线的性能,降低因雷击而造成跳闸现象的发生频率。

4.3 安装消弧线圈
目前电网使用的消弧线圈主要分为固定消弧线圈以及自动消弧线圈两种,其中常用的是自动消弧线圈,这一线圈在市场上的销售情况要远远高于固定消弧线圈。

同时自动消弧线圈的各方面性能也远远高于固定消弧线圈,相比于固定消弧线圈,自动消弧线圈可以对输电线路的电流信息等进行实时监测,并且能够在一定程度上调整补偿电流的大小。

因此,当发生雷击现象时,自动消弧线圈就会对工频续流进行控制,从而降低雷击的影响避免雷击跳闸现象的发生。

4.4 提高线路的绝缘水平
在输电线路的防雷保护中,绝缘子起着非常关键的作用,绝缘子的绝缘水平和其耐雷程度直接影响着输电线路运行的稳定性以及可靠性。

现阶段的相关部门对于绝缘子的维护管理并不严格,仅仅是做到更换出现故障的绝缘子,而对于其他的绝缘子则省去了检查以及轮换的步骤,这样就会导致一部分绝缘子工作时间过长,其性能也会在一定程度上降低,从而导致整个输电线路的稳定性降低。

因此,必须加强对绝缘子的管理,对于使用中的绝缘子要进行定时的检查更换,保证其性能,对于用于更换的绝缘子也要进行严格的质量把关,严禁零值或劣质的绝缘子应用到输电线路中。

通过提高绝缘子的质量可以有效地提高输电线路运行的稳定性以及其防雷能力。

4.5 其他
在进行输电线路的防雷保护时除了上述方法还有一些在输电线路架设时的防雷应用,如尽可能降低输电杆塔的高度;改进输电线路的布局,减小保护角,从而减小导线的绕击率等。

5 总结
输电线路的稳定与否对于社会的发展有着非常重要的意义,目前我国输电线路的防雷耐雷水平还有待进一步提高,尤其是220kV电压级输电线路的防雷保护,这一电压级因雷击原因而引发跳闸现行发生的形象最为严重。

因此针对雷害事故发生的原因进行针对性的防护,提高我国电网运行的稳定性,是社会发展最基础的保障。

这是一项长期的工程,需要我们长期的努力去实现。

雷电灾害不仅影响着电网的正常供电,还会时常影响电路中相关设备的使用寿命,严重时还会对周围的发电厂、变电站等地区的运行设备造成影响,严重危害电网的使用。

因地域气候环境等方面原因,我国大部分地区的雷电活动都比较频繁,因此我国的防雷研究势在必行。

雷害引发输电线路的跳闸,对电网的正常供电造成了很大的影响,同时还不断增加输电线路以及设备等方面的维修开支,甚至雷电有输电线路传输到电厂等场所后还会威胁工作人员的生命安全。

在整个电力系统中,输电线路、变电站、发电厂的绝缘能力是逐渐减弱的,如果变电站和发电厂设备保护不足,一旦雷电被引导至这些场所,势必会将一些设备损坏,影响供电。

综上所述,做好输电线路的防雷工作,可以有效地减少突发性跳闸事故的发生,减少电量损失,提高电网运行的可靠性。

参考文献
[1] 黄成辉.我国输电线路运行现状及防雷保护[J].通讯世界,2013,15(6):21-22.
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