10kV配电网防雷技术研究 郜少锋

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10kv配网线路防雷技术分析

10kv配网线路防雷技术分析

1 雷击对 1 0 k v 配 网线路 的影响
2 . 1 配 网线路本 身设计 的缺 陷以及 相关配套设备的问题
配 网线路和 相关设备在 高电压的状态下极易遭 受雷击 ,而这方面 缘性 能的 目的 。还可 以更换不 同种类的绝缘子 ,绝缘 子的选择应根据 受到的重视不足 , 研究不够 , 所用材料无法承受雷击灾害影 响。 ①1 0 k V 当地 的气候条件 ,气候 多变且 较为恶劣 的地 区可 以采取针 式绝缘子 , 配网线路在 设计中使用 了在恶 劣情况 ( 如 台风 、暴雨 )应用广泛 的针 而 在气候较为适宜 的地 区可 以选择低一级的绝缘子 , 达 到便于发现问 式绝缘子 ,由于针式绝缘 子的特性 ,其线路档距 的跨度一般较大 ,虽 题 的 目的。 然效果 良好 ,但一旦发生 内部击穿 ,则 问题将难 以发现 ,位置也难 以 3 . 2 配 网线路加装避雷设备 确定 。再加之 如今使 用 的针 式绝 缘子耐压 程度 一般可 以达到 3 5 k v 及 应将避雷器加装在配网线路的末端 。 在配 网线路避雷器的设置中 , 以上 ,在 发生雷击灾害被 击穿后 ,甚至可 以正常 工作 ,这些问题在检 引下线 或者 杆塔能够将雷 电引入地面以下 , 如果在接地 电阻的作用下 , 查中往往不 易发现 。如果 无法 排除这种隐患 ,进行 薄弱环节的替换 , 杆塔 顶电位会迅速提 高 ,如果杆塔的接地 电阻较 高 ,在绝缘子临界 电 配 网线路 仍然容易遭受雷 击灾害。在配网线路 的局 部绝缘方面 ,导线 压 等于或小于导线感应 电位和杆塔的差值 的两倍 时 ,就会 出现跳 闸的 的 固定位置 没有进行绝缘层 的加厚 ,使得这种部位 成为突破 口,更易 情况。如果避雷器导通 电压低于塔顶 电压 ,避雷器会产 生作用 ,杆塔 遭受 雷击 并产生 破坏 。② 开关 、线 路杆塔 、配变地 网等 等与 1 0 k v 配 上的雷电流也会 随之改 变 , 其 中一部分会被杆塔 以及 引下线继续引入 网线路相 关联的设备 ,在安装过 程中没有达到质量 要求或没有严格按 地下 ,另外一部分将会 经 由 避 雷器引入导线 ,雷 电流会分 流在配网线 照规范 ,这 也会 使配 网线路易 受雷击 。比如地 网的腐蚀 、接地 网由于 路 以及避雷器通过 。所 以应将 避雷器加装在配 网线路 末端 ,使得线路 年限较久未 进行检修、接地角桩 与圆铁焊接不 良、地网在 附近施工时 雷电流 大大 降低 , 避免雷击的破坏 。 还可 以在配 网线路中加装避雷针 , 被破坏等 问题 。③接 地线 有被盗 的情况 ,导致相关设备未能及 时连接 , 以降低 配网线路被直 接雷击的概 率 , 从 而避免雷击灾害的发生。 从而使线路失去保护 。 2 _ 2 防雷设备存在 的问题 4 结 束 语 线路设计上 1 0 k v的线路 上方一般会出现多处高 电压 ( 如 1 1 0 k v以 现在 的 1 0 k v 配 网线 路依然 受到雷 击 的严 重威胁 ,而 配 网线 路防 上 电压) 的线路交 叉跨越 的现象 。再加之 1 0 k v配网线路 的防 雷技术 雷技术措施 的选择 多种 多样 ,应根据各地情况 的不 同进行选择 。在选 设计一般 比高电压线路 的设计 要来的低 ,一旦产生 高电压线路从远处 择合 理的防雷措施之后 ,也应对配网线路进行定期 的管理维护 ,保证 带来 雷 电的情况 ,就 会 出现 严重 的雷击 破坏 。还有 1 0 k v 配 网线 路 的 在 出现 问题 后及时解决问题 ,从而避免雷击带来的巨大损失。 避雷器经常 由于遭受雷击而失效 或本身设计质量不 合格 ,使得避雷器 失去避雷效果 ,造成线路被雷击 。 参考 文献: 2 . 3 在防雷技术 中检修或测试 过程 中存在 的问题 [ 1 ]张博 . 探讨 1 0 k v 配 网线 路 防 雷技 术措 施 [ J ] . 企 业技 术开 发 , 接地 电阻的测试中一般采用 接地 电阻测试仪 ,在测试 过程中 ,操 2 0 1 2( 2 3 ) :3 4 -3 5 . 作人员未按 照规 范严格进行测试 或不 够专业 ,都会使得 测量结果不准 确, 导致对 防雷水平 的错误 判断 ,留下受雷击 的隐患 。在检修过程中 ,

10kV配网线路防雷技术应用措施探讨

10kV配网线路防雷技术应用措施探讨

10kV配网线路防雷技术应用措施探讨摘要:10kV以上的配网线路随着我国电力系统的不断完善以及发展而得到了提高与完善,从而提高了电力企业的供电质量和稳定性,改善了我国社会生活生产。

但是在10kV配网线路当中其仍然存在着一个问题,即雷电导致线路起火以及坍塌等现象,严重威胁到了人民群众的生命财产安全。

文章根据实际情况对10kV配网线路防雷技术进行了初步分析并提出了相关解决措施。

关键词:10kV配网线路;防雷;技术措施1 雷击配电线路的原因分析10kV配电线路雷击故障的发生,不仅有来自于外界的因素,同时还有自身因素的影响,在这些共同因素作用下极易导致雷击故障,从而给配电线路带来不同程度的损坏。

配电线路多为杆塔式结构,而且覆盖范围较广,配电设备较多,这就决定了其极易受到雷电的影响。

10kV配电线路受雷击的影响也有一部分原因来自于人为的破坏,特别是近年来10kV接地线路被盗的现象不断发生,从而导致线路接地保护缺失,在这种情况下,在雷击作用下,线路极易受到损坏。

10kV配电线路由于其与会与许多高等级电压的线路交叉在一起,再加上10kV 配电线路路自身防雷设计水平较低,一旦处于多雷区内,其自身就极易受到雷击,特别是这些高等级线路自身电压较强,极易从远处带来雷电,从而导致10kV线路受到雷击的危害。

目前在10kV配网线路中多采用针式绝缘,虽然针式绝缘具有较好的抗雷击及防御能力,但一旦在雷击作用下针式绝缘子被击穿时,对于故障点的查找则具有较大的难度,所以在雷击发生时,10kV配网线路的供电时间在短时间内难以恢复,影响人们正常的工作和生活。

另外在10kV线路管理工作中,存在较多不规范的情况,不仅安装不规范,而且也没有按具体的操作要求进行,导致线路受到雷击损坏的可能性较大。

影响了施工的安全,进而对配电线路的防雷处理对保护生命财产的安全具有重要的意义。

2 配网线路防雷技术的应用2.1 从设计开始进行防雷考虑,选择合适的设备在对10kV配网线路进行防雷设计时,需要对设备和器材进行合理选择,而且要严格按照规定的要求进行施工,确保线路之间的间距符合标准要求。

10kV配网线路防雷技术措施探讨

10kV配网线路防雷技术措施探讨

10kV配网线路防雷技术措施探讨【摘要】电力系统的安全稳定在社会发展的需求与推动下得到提升,因此在10kV配网线路设计里防雷成为相当受关注的组成部分。

如何确保配网线路能够在安全、稳定的情况下运行,开展10kV配电网架空线路的防雷技术的研究与分析是十分必要的。

【关键词】l0kV配网线路;防雷技术;线路避雷器引言在电力系统的快速发展下,配电网线路也在不断出现各种安全事故。

特别是最近几年,配电网线路出现事故的机率高达我国电力事故总数的30%以上,如果是在地形比较复杂,电力活动比较频繁的地方,这样的事故将会给国家经济带来巨大损失,因此对配电网线路的防雷水平必须提高,以降低人们对因为雷击引发配电网线路安全事故的担心。

1防雷技术措施对10kV配网线路的必要性1.1雷电的产生及其危害要防止雷击带来的危害首先要对雷电的含义与形成等等因素进行了解,这样才能具体问题具体分析,采取有效措施。

雷电是大自然中十分常见的自然现象,大气中的饱和水蒸气遇冷形成水滴,随着上升气流冲击分解成不同电荷的水滴,这些带有负电的水滴被气流带走构成水汽团形成的雷云。

不同电荷的雷云将空气间隙击穿放电时,就会产生雷电。

雷云在进行放电时还会出现感应电压的现象,十分容易对金属设备的绝缘体带来损坏,对电气设备、建筑设施等带来伤害,严重者会对人们的生命财产安全造成威胁。

1.2雷击配电线路的原因雷击配电线路问题产生的原因受到两个方面的因素影响,一个是外界因素,还有一个是内在因素。

外界因素主要是由于一些10kV线路以及杆塔等设备的接地线被偷现象严重,一旦接地线被偷,线路安全就得不到保障,再加上被偷的接地线也没有能够在最短的时间内补上,导致没有保护的设备十分容易受到雷击的伤害。

除此之外还有配网线路方面的设备安装达不到标准,出现年久失修、腐蚀、线路被挖断等现象,以及使用的避雷器质量差、长时间在雷电的冲击下无法维持应有的保护作用。

内在因素则是因为10kV线路的上方会有不少线路交叉穿越,而高电压的线路是十分容易吸引雷电的,导致配网线路的防雷水平就变得更低。

10kV配电线路防雷技术研究

10kV配电线路防雷技术研究

10kV配电线路防雷技术研究在配电系统中,配电线路是不可或缺的组成部分。

它是将电力从供电站输送到终端用户的重要通道。

在配电线路的建设和使用阶段,雷击现象常常会对线路的安全稳定造成威胁。

为了确保配电线路的运行安全和可靠性,在设计和使用阶段必须加强对配电线路的防雷技术研究。

一、线路杆塔的设计和接地系统的改进杆塔是配电线路的支撑和支撑结构,其中的悬垂线路和绝缘子都易于被雷击。

因此,加强杆塔的防雷设计,采取正确的接地措施非常重要。

在杆塔设计中,应该考虑防雷性能,在设计过程中要合理布置防雷针、避雷网等。

同时,宜采用高阻值接地网,以提高防雷性能。

二、电力电缆防雷措施的改进10kV配电线路中的电力电缆是常见的接线方式,因此,电力电缆的防雷性能也十分重要。

对于电力电缆,应该采用防雷屏蔽技术,控制电缆敷设距离,保证电缆与接地之间的距离符合国家相关规定。

此外,在电缆连接和接地连接处应该采用连续导体连接,确保连接质量,增强抗雷击性能。

三、绝缘设备的选型和防护绝缘设备是10kV配电线路的重要组成部分,如接头、绝缘子等。

在选型过程中,应优先考虑其防雷性能,选择能够抵御雷击的耐电压高、耐雷电压高的绝缘设备。

在使用过程中,要定期对绝缘设备进行维修和更换,保证其防护性能。

四、雷电探测和监测技术的应用雷电探测和监测是一种有效的防雷技术,可实现对配电线路周围雷电活动的监测和预测,及时发现并采取措施防范雷击风险。

我们可以利用现代雷达和计算机技术来进行雷电探测和监测,从而能够及时发现雷电风险,提供防护措施的数据支持。

总之,在10kV配电线路的防雷技术方面,要加强杆塔的防雷设计、改进电力电缆的防雷措施、优化绝缘设备的防护,并常规采用雷电探测和监测技术,增强配电线路的稳定性和可靠性。

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配网线路是城市中常见的电力配网线路,它起到将发电厂或变电站产生的高压电能传输到各个用户的作用。

在雷电活跃的地区,配网线路很容易受到雷击的影响,给线路设备带来损坏,甚至对用户正常用电造成影响。

为了保护10kV配网线路免受雷击的侵害,需要采取一系列的防雷技术和保护方案。

对于10kV配网线路的起始、终点或重要设备上方,应设置有效的避雷装置,如避雷针、避雷帽等。

这些避雷装置能够吸引雷电,将其引导到地下,从而保护线路设备的安全。

避雷装置的选择应根据具体的地理条件和要求进行,同时需要定期检查和维护,确保其有效性。

为了进一步保护线路设备,可以在线路的关键部位加装避雷器。

避雷器是一种能够吸收并分流雷电的装置,当雷电击中线路时,它能够迅速将雷电引入地下,避免对线路设备造成损坏。

避雷器的选择和布置应根据线路的电气参数和环境条件进行合理设计,保证其能够正常工作。

为了提高线路的总体防雷能力,还可以考虑采用金属屏蔽管等装置对线路进行屏蔽。

金属屏蔽管是一种能够吸收电磁波和雷电能量的材料,通过将其包裹在线路周围,能够阻止雷电的侵害。

金属屏蔽管的使用需要结合线路的布置和土壤情况进行合理选择和设计。

定期巡检和维护也是保护10kV配网线路免受雷击的重要手段。

定期巡检能够及时发现线路设备的潜在故障和问题,并进行修复和维护;而定期维护可以确保避雷装置、避雷器和金属屏蔽管等设备的正常运行。

根据不同地区的气象条件,特别是雷电活跃时段,可以加大巡检和维护的频次,加强对线路的保护。

通过以上的防雷技术和保护方案,可以有效保护10kV配网线路免受雷击的侵害,保证线路设备的正常运行和用户的用电安全。

防雷工作需要结合具体的地理环境和线路条件进行合理设计和选择,同时要进行定期的巡检和维护,确保设备的可靠性和耐久性。

只有这样,才能达到有效保护线路免受雷电侵害的目的。

10kV配网防雷保护措施分析靳轲

10kV配网防雷保护措施分析靳轲

10kV配网防雷保护措施分析靳轲摘要:10kV配电线路属于电力系统的重要组成部分,其防雷工作直接关系到供电安全问题,也是电力系统安全、可靠、稳定运行的基础。

在新形势下加强对10 kV 配电线路的防雷保护是配电网系统中最核心的问题。

关键词:10kV配电网;供电安全;防雷保护1 引言随着经济的快速发展,社会各方面用电量骤增,原有的配电网难以满足人们日益增长的用电需求,因此配电网的建设、改造得到了供电企业的广泛关注和高度重视。

电缆敷设进度慢,投资较大,而架空裸导线存在着走廊和安全问题,故架空绝缘导线在当前应用最为广泛,特别是广大的农村地区,农网升级改造后,架空线路绝缘化率达90%以上。

其优点固然很多,但也有弊端,最为突出的就是雷击断线故障。

雷电是常见的一种自然现象,也是引起10kV配电线路故障的主要因素。

因此,为提高10kV配电系统的整体质量,首先必须抓好10kV配电线路的防雷保护工作,采取全方位、多层次的有效防雷保护措施。

这样才能满足广大群众的用电需求,也能尽量减少雷击风险。

2 对10kV配网线路进行防雷的必要性为探讨出10kV配网线路的防雷技术措施,首先应了解雷电的产生原因及产生过程,从最根本上防止雷击事件的发生。

雷电的产生是一个非常复杂的过程,存在于大气中的水蒸气在遭遇冷空气后,会在一定程度上受到上升气流的冲击,会使形成的水滴带上不同的电荷,带有负电离子的水滴会随着气流形成雷云,这些雷云在大气中发生相互碰撞后会放电,从而形成雷电。

雷电放出的电流值很高,可高达上百干安,温度能达到大约两万摄氏度,而放电的时间却很短,只有30至50微秒,那么在很多的时间内放出的电流使空气迅速膨胀,并发出强光及巨大的响声。

雷云放电产生的危害极大,这是因为在放电过程中有感应电压产生,导致金属设备上的绝缘体很容易被击穿,电气设备和建筑设施受其影响也有可能遭到严重损坏,不仅造成巨大的财产损失,严重的甚至会威胁到人们的生命安全。

10kV配电线路运行检修技术及防雷对策 郭峰

10kV配电线路运行检修技术及防雷对策 郭峰

10kV配电线路运行检修技术及防雷对策郭峰摘要:随着社会用电需求的不断提升,电网规模不断扩大,用户数量持续增长,配电线路运行情况更加复杂。

在此情况下,近年来电力系统故障事故明显增多,不仅影响到电力的稳定供应,还容易引发安全事故,造成不可预估的生命财产损失。

因此,有必要对10kV配电线路的常见故障问题及检修技术进行探讨,通过采取有效的技术手段、运行管理措施以及防雷对策,最大限度的降低线路故障发生几率,为供电安全和供电稳定性提供保障。

关键词:10kV配电线路;检修技术;防雷对策对10kV配电线路运用现代化、科学化的技术来进行检修,通过对问题的分析与排除,能够有效的提高线路运行的安全性以及稳定性。

因此,电力企业需要加强对配电线路检修工作的重视力度,需要不断的对检修技术以及设备进行改进,并对技术人员进行严格要求,使电路能够顺利有效的运行,确保企业的经济效益不受影响,让企业在后期的市场竞争中能够保持主导地位。

110kV配电线路运行故障分析1.1接地故障接地故障是10kV配电线路在运行过程中最容易出现的故障问题之一,可能因配电线路对地绝缘失效等原因引发接地故障事故。

此时配电线路和地面出现物理接触,导致相电压升高,线路电压不足,无法满足正常供电需求。

一般在大风、雨水、雷击天气容易出现接地故障,还可能因配电线路受到物理破坏(如车辆撞杆)造成倒杆断线,与地面接触。

发生接地故障时,相电压快速升高,接近于线电压,导致线路供电困难。

1.2短路故障短路故障是配电线路运行的时候最为常见的故障,同时也是对线路影响最大的故障,能够导致配电线路短路情况的因素有很多,其中大多数都是由于外界因素,特别是在大风天气以及雷电天气中,雷击会给线路的绝缘层造成损坏,使线路容易出现短路的情况。

大风会将配电线路旁边的大树刮歪,如果树木向线路方向歪倒的话,就会将线路压断从而导致短路。

此外,不同电位的直接连接以及间接连接也会造成线路短路的情况。

1.3超负荷运行故障随着电网运行压力的增加,10kV配电线路经常出现超负荷运行故障。

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究摘要:随着科学技术的不断进步和发展,在对科学技术的应用推广下各行业的生产经营水平有了进一步的提升。

配电网络自动化建设已经成为了当前电力行业经营发展的重要内容,找到过去配电网络建设中存在的问题和不足并通过对现代科学技术的引入进行优化改善才能确保为电力用户提供更为稳定可靠的电力支持。

因此,本文针对10kV电压等级下配电网生产运行中雷击灾害问题展开探究,在明确雷击灾害问题的成因后结合现阶段常见的防雷技术手段提出配电网防雷工作的有效开展措施,为10kV配电网的建设发展提供参考和借鉴。

关键词:10kV配电网;雷击灾害;防雷技术前言10kV配电网在现代城市电力系统中占据着重要地位,10kV作为面向用户供电普遍采用的电压等级,确保配电网络供电传输的稳定可靠性是电力企业应重点进行研究的工作。

在目前10kV配电网络运行中线路故障、人类活动、自然灾害等问题的出现对电力传输造成了极大的干扰,尤其是自然灾害中的雷击事故更是严重威胁了配电网运行安全。

做好10kV配电网防雷避雷工作,应用先进的防雷技术来改善过去线路建设过程中存在的不足应首先从10kV配电网雷击灾害特点分析出发,找到过去防雷工作中存在的不足从而使现代防雷技术的有益效果得到充分发挥。

一、10kV配电网雷击事故产生的原因分析1.1架空绝缘导线断裂直击雷是雷击灾害中破坏力较大的一种雷电类型,由于带电云层与配电网中杆塔、变电站等易引雷物体接触后而发生迅猛放电,当直击雷击中10kV架空绝缘导线后随着直击雷的瞬间高压放电所产生电热效益和机械应力作用会使架空绝缘导线出现断裂的情况。

绝缘导线被击断一方面是由于绝缘导线自身高温可塑性较差,抵挡不住直击雷产生的高温高热使得导线表面出现裂纹直至断裂。

另一方面则是由于导线在平衡状态时只是受到地球引力和导线两头的拉力作用,但绝缘导线受到直击雷击中时会因为雷电瞬间放电而产生的机械应力作用使得导线平衡状态被打破,导线两端的拉力加大导线随时都有可能出现断裂的情况,并且由雷电与绝缘导线接触时产生的电弧还会在导线表面形成交变应力对导线产生持续力作用。

10kV

10kV

1国 内l O k  ̄配电线路防雷水平分析

雷 电对 l O k V配 电网络 的损 害呈 现 出常 态化 , 因此 在设 备 管理 运行方 面 , 也应该建 立相应 的机制 。根据相 关的 电力供应 目前 1 0 k V配 电线路 广泛 采用 的是 钢 筋混 凝土 结构 杆塔 , 规 定 , 对 防雷设 施进 行预 防性测 试 , 及时发 现存 在的安 全 隐患 些 经 济较 发 达的 地 区在 配 置方 面进 行 了 优化 , 例如 增 加高 保 障电力系统的安全性 、 可靠性和稳定性 。 度、 改善输 电线路 , 提高 绝缘性等 , 以减少接地 故障 。但总体而 并 解决 , 在人工 管理方 面 , 建立专 业的巡检 队伍是十 分必要 的 。雷 言, 在 防雷水 平方 面存 在的缺 陷并 没 有消 除 , 常 用的防 雷方式 电伤害不 可避免 、 不 可预 计 , 但可 以预防 , 通过 防雷巡检 和遥测 有以下 几种 。 工作 , 可 以大 大减 少 电力故障 的发 生机 率 ; 配 合完 善的 维护 团 1 . 1终端杆 塔 方式 可以在短时 间内进行 电力恢 复。 在 杆塔终端 ( 顶部 ) 架设避 雷器 , 当发生 雷 电击 中伤害过 程 队工作 , 中, 避 免线 路 的末尾部 分 断开导 致入 射波 、 反射 波处 于同一 水 3结 语 平, 这 也是 避雷 器 工作的 原理 。如果 入射 波和 反射 波相等 , 那 随着 我 国现 代化经济 发展 的步 伐逐 渐加 快 , 电力能源依赖 么 所有 的磁 场力量 就会 转化 为 电磁能量 , 导致 电压 倍增 , 发生 的程 度也会越 来越 高 。l O k V配 电线路在 我 国 目前 已经形成 了 跳 闸或 变压器烧毁 的现 象 。 广泛 地应 用体 系 , 在 经历 了数次 更新换 代之 后 , 功 能性 日益 增 强 ; l O k V配电线路 担负 着民用 电力供应 的重 要职能 , 同时是 中 1 . 2架空绝缘方式 雷 电是 一种 自然 现象 , 短时 间内可 以释放大 量的能量 。当 配 电线路被 击 中之 后 , 架空绝缘 线路就 会引发绝 缘子 脱落或绝 缘 层击穿 的现象 。被击穿 的绝缘 层会 出现 针孔形 态 , 导 致 电线 电线起火烧毁 , 这种现象在 旧有的 l O k V配电线路 中较为普遍 。 要避免 线路被 烧毁 的现 象发生 , 应 该组织 雷 电击 中之后 闪 络, 可以采用 阻塞 的方法 ; 同时 , 利 用疏导 的方法转移 工频 电弧 的弧根 , 保护导线 的安 全 。

10千伏配网的防雷技术研究

10千伏配网的防雷技术研究

10千伏配网的防雷技术研究摘要:在我国,配电网络担负着分配我国电能这一个十分重要的任务,然而,在其运行的过程中非常易受到雷击的影响,所以,防止雷击是配电网络的一项非常重要的工作。

本篇文章针对雷击的产生机理、危害,简述了雷击配电线路产生的主要原因和防雷的技术措施进行了详细的分析。

关键词:10千伏;配电网络;防雷;避雷器中图分类号:tn711 文献标识码:a 文章编号:雷击是一种十分严重的自然灾害,最近几年来,在10kv的配电网络中,雷击事故频繁地发生,从而严重地危害了我国配电网供电的可靠性以及电网的安全,并且影响了人们群众的生产和生活用电。

所以,必须要从根本上来分析雷电产生的原因,并且结合10千伏配电网络运行的特点,深入研究10千伏配电线路里的防雷措施,这对于保证10千伏配电网络的安全稳定运行具有十分重要的作用。

1 雷电形成的物理条件1.1 雷云放电时的特征(1)雷云主放电的时候雷电流的实际幅值可以达到几十到几百千安。

(2)雷云放电的时间非常短,往往主放电的时间大约是30~50毫秒。

(3)雷云主放电时的温度可以达到20000摄氏度,这将会使得周围的空气急剧地膨胀,并且产生十分耀眼的闪光以及巨大的声响。

(4)放电的时候雷电流伴随着机械效应和电磁效应,并且对电气设备和附件的建筑设施都有着很大的危害。

2 雷击配电网络的主要原因(1)部分的线路铁塔和开关等设备的接地线严重被盗,使得电力设备失去了相应的保护,被盗的接地线不能够及时地接上从而造成雷击配电网。

(2)10千伏配电网络上方常常多处都有110千伏及以上线路的交叉跨越,较高电压等级的电力线路从远方带来了雷电,再加上10千伏线路本身具有的防雷设计要比较高电压等级的线路低很多,在同样都位于多雷区的时候,因为10千伏的线路先天不足,防御雷电的能力较差,所以会显得十分脆弱,往往会遭受雷害。

(3)因为设计上的部分原因,10千伏的线路常常使用针式的绝缘子。

虽然针式的绝缘子在配电网档距跨度较大,抵御台风和雷电等十分恶劣的环境上使用时效果明显强于瓷横担,但是,假如针式绝缘子的内部发生击穿,故障十分不容易被人们发现。

10kV配网的防雷技术探讨

10kV配网的防雷技术探讨

10kV配网的防雷技术探讨摘要:10kV配网作为电力系统的重要部分,是与用户连接的最后一公里,因此大部分处于比较复杂的运行环境,受外界因素的影响更大,在架空线路建设环节就需要将各项防护措施落实到位。

防雷技术对于10kV配网的安全稳定运行意义重大,降低雷击对电力线路以及电力设施的影响,预防因雷击造成的跳闸停电事故发生。

本文从雷击造成的影响出发,对可用防雷技术以及应用要点进行了简单探讨,希望可以能够进一步提高配网运行安全性。

关键词:10kV配网;防雷技术;避雷器10kV配网架空线路覆盖面积越来越大,且大部分处于野外环境,遭受雷击的可能性比较大,需要应用专业防雷技术手段来规避雷击风险,以免造成供电中断,减少雷击造成的经济损失。

随着技术水平的不断提升,可选择的防雷技术越来越多,能够适应更多应用条件,解决以往技术缺陷存在的漏洞,对10kV配网线路提供可靠防雷保护,为用户提供更高质量的供电服务。

一、雷击对10kV配网的影响对于暴露在野外环境的10kV配网架空线路,一旦有雷电发生,会有较大的可能性会遭受雷击,一旦配电线路遭受雷击,瞬时产生的过大雷电流,直接进入到电力线路和电力设备中,会直接造成损坏。

尤其是直击雷,对输电线路和设备造成的损坏最为严重,同时还存在极大的可能性与引发安全事故。

另外则是间接雷电,通过感应电压对周围线路造成损坏,也会威胁到线路的运行安全。

尤其是部分杆塔、配电变压器等设备的防雷保护被偷盗丢失,受限于自身的防雷性能,一旦遭受雷击将会造成设备设施的损坏,影响正常供电。

还有部分配网线路在设计以及施工环节未严格按照专业规范操作,包括接地网、开关等设置不合规,加上其他外力破坏以及长久失修等原因,遭受雷击的可能性会更大。

随着防雷技术水平的不断提升,可选择的避雷器种类也更多,如果初期为控制成本选择劣质产品,在长时间的雷电冲击影响下,就会失效无法起到防雷作用。

并且,在电网建设越发完善的同时,很多线路不可避免的会相互交叉,这样有更大的可能性会引来雷电,当与高电压等级线路交叉存在时,10kV配网线路自身的防雷水平更低,对雷击的防御力也更小,势必会先遭受雷击[1]。

浅谈10kV架空配电线路防雷措施

浅谈10kV架空配电线路防雷措施

浅谈10kV架空配电线路防雷措施电能作为重要的二次能源,在国民生活中占有举足轻重的地位。

输电线路作为电能传输的通道,是电力系统的重要组成部分,然而也是电力系统最薄弱的环节。

由于输电线路分布区域广,绝大多数处于室外,经常处于大风、暴雨、雷电以及各种不确定因素的环境下,从而给电力系统的运行造成威胁。

基于此,以下对10kV架空配电线路防雷措施进行了探讨,以供参考。

标签:10kV;架空配电线路;防雷措施目前10kV配网防雷建设措施一般包括架设单避雷线、架设耦合地线、安装避雷器、降低杆塔的接地电阻等,其中架设避雷线、架设耦合地线等措施能有效提升线路的耐雷水平,对雷电过电压起到“堵固”作用;而安装避雷器、降低杆塔接地电阻等措施能为雷电流提供有效的泄放通道,对雷电流起到“疏导”作用。

1、10kV配电线路防雷工作的重要性10kV配电线路的正常工作时,经常会受到天气原因的影响。

10kV配电线路一般情况下都是直接接触空气的,在雷雨天气中假如出现雷击事件,就十分容易出现安全事故。

10kV配电线路基本一致都是处于工作状态中,长期进行输电工作,并且其输电性能料号,被雷击中后很容易发生线路燃烧,导致配电线路汇总的机械设备出现火灾,还因为配电线路传输速度较快,很有可能出现电线损坏。

2、雷击对架空配电线路的危害雷电是一种伴有闪电和雷鸣并释放巨大能量的自然现象,闪电平均电流可达数万安,电压可达亿伏。

雷电具有很强的破坏性,其对架空配电线路的危害主要有以下三点。

(1)造成线路绝缘子闪络,雷击可能导致绝缘子损坏,引起单相接地及相间短路,使得线路导线、金具、接地引下线受损。

(2)造成供电系统跳闸或线路输供电中断。

(3)形成过电压,以行波的形式向变电站传输,对变电站运行设备绝缘造成损害。

3、10KV架空配电线路防雷的措施3.1安装线路避雷器避雷器可以在配电线路遭受雷击时,使雷电流流入大地,有效地保护线路。

在配电线路施工前,设计部门要考虑线路所在地区的年雷暴日、地形特点、经济效益等因素,在线路上选择合适的地点安装避雷器。

10kv配网防雷技术研究

10kv配网防雷技术研究

10kv配网防雷技术研究摘要10kV配电架空线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。

由于众所周知的原因,10kv架空线路的绝缘水平普遍较低,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络引起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络。

而架空绝缘导线拥有绝缘性能良好、受腐蚀程度小、简化杆塔结构、深入负荷中心、利于城镇绿化、缩小线路走廊和与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点愈来愈多的在我国大、中城市10kV配电线路采用。

对此,结合自身工作经验和不断探索,对10kv 配网防雷改造工作进行了分析。

关键词10kv 配网防雷改造经济的发展需要网络基础设施建设作为支撑,而其中在配网工作中的一个基础能力就是要对自然灾害的破坏有一定的妨害性。

就我国发展实际来讲,配电网架空导线以保证一定的绝缘化,已经是一项较为成熟的技术。

但是,10kV配电架空线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。

由于众所周知的原因,10kv架空线路的绝缘水平普遍较低,雷击闪络更容易发生,易导致因此而生成的工频电弧将导线烧断。

伴随电力系统配电线路绝缘化的改造,雷击断线问题更加突出。

不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络引起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络。

而架空绝缘导线拥有绝缘性能良好、受腐蚀程度小、简化杆塔结构、深入负荷中心、利于城镇绿化、缩小线路走廊和与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点愈来愈多的在我国大、中城市10kV配电线路采用。

对此,结合自身工作经验和不断探索,对10kv配网防雷改造工作进行了如下的分析:1、在架空线的上方我们可以安装避雷器避雷器本身在架空导线没有受到雷击损坏时,是一个高电阻。

它一端与地面相连接,一端与架空导线相连接。

当架空导线遭受到雷击破坏时,雷电波尖峰会击穿避雷器,这时候它是一个低电阻,随后雷电通过避雷器与大地连接的一端入地泄放。

此时,当雷电尖峰过去之后,避雷器本身的抗阻能力上升,随后架空导线与大地之间又恢复了断开的状态。

10kv配电网线路防雷技术措施探讨

10kv配电网线路防雷技术措施探讨

10kv配电网线路防雷技术措施探讨摘要:10kv配电网线路在日常生活中扮演着相当重要的角色,为民众远程送电起到了至关重要的作用。

这种露天线路极易受天气状况的影响,尤其是雷暴天气,因此一旦防雷措施技术层面不过关,将会产生严重的雷击事故,引发火灾、爆炸。

本文就10kv配电网线路防雷上的技术措施方面进行探讨,并提出合理化建议和方法。

关键词:10kv配电网线路;防雷;技术措施一、10kv配电网线路简介及特征(一)10kv配电网线路基本状况10kv配电网线路,也就是路边的高压线,是最基本的送电设施,所谓送电线路,是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。

但也因此会产生很多的弊端。

它的主要构成就是由导线、绝缘子、金具、架空地线、接地装置等部件构成,目的就是为了送电,而这种线路一般都与居民住宅有一定的安全距离,但是就目前线路布局来看,存在着相当大的不安全因素。

(二)10kv配电网线路的特点第一,规模在城市电网中是最大的。

10kv的电压等级是相对来说是比较安全的电压级别,它的经济、安全优势使它的规模在所有的配电网线路中是最普及的。

据调查,全国的发电一般都是有城市内部消耗的,其中约占了80%,而在这80%中,70%的电又是由10kv配电网进行输送的,居民能否正常用电也10kv配电网线路决定。

影响层次来说是至关重要的。

第二,过于靠近居民生活点,密度过高。

这个特点也是规模大的一个附属点,这个特点带来了两面性,其一是靠近居民点会让送电更加的方便、快捷。

其二则是存在巨大的安全隐患,10kv配电网线路一旦发生事故,必然涉及到居民财产及生命安全问题。

第三,配电建设及设备都较为落后,国家对此关注度较弱。

一直以来国家都把关注点放在35kv及以上的高压输电设施,忽略了对10kv线路的研究和关注,很大程度上也造成了10kv配电网线路设施的整修落后,导致城乡的配电极为不平衡。

关于10kV配网线路防雷技术措施探讨

关于10kV配网线路防雷技术措施探讨

关于10kV配网线路防雷技术措施探讨摘要:电力系统的规模随着经济社会的发展不断扩大,尤其是10kV配网系统的发展更是迅猛。

要想保证10kV配网系统的安全稳定运行,电力企业就应该加强对影响10kV配网系统稳定性因素的研究,其中重要的一个因素就是雷击,因此,电力企业应该加强对10kV配网线路防雷技术措施的研究。

本文首先介绍了雷电的产生及其危害,其次指出了10kV配电线路遭受雷击的原因,最后提出了加强10kV配电线路防雷技术水平的有效措施。

关键词:10kV配电线路;防雷技术;危害;有效措施一、引言10kV配电线路的正常运行时常会受到各种内外部因素的影响,其中雷击是影响10kV配电线路运行质量的重要因素。

电力企业应该加强对10kV配电线路防雷技术措施的探讨,尤其在雷击频发的夏季,更应该加强对10kV配电线路的检修,做好防雷措施,从而让10kV配电线路能够完全满足社会对电力的需求。

二、雷电的产生及其危害雷电是大自然中一种比较常见的现象。

在高温下,大气中的水蒸气和地面上的湿气不断上升,冷热气团在高空相遇产生相互作用就会导致出现积云运动,在整个运动中的大量摩擦、撞击就会导致电荷分离从而产生雷电现象。

雷电虽然是一种正常的自然现象,但是对建筑设施和电气设备会带来非常严重的影响,设备上的金属体在雷击时会产生感应电压,击穿电力设备的绝缘体,导致电气设备无法正常运行,配网线路也会因此出现严重的运行故障,情况严重的甚至还会引发火灾,导致较大的人员伤亡,给电力企业造成巨大的经济损失,在社会上造成极大的负面影响。

三、10kV配电线路遭受雷击的主要因素导致10kV配电线路遭受雷击的原因主要有以下几种:第一,部分配电线路的铁塔、配电变压器等设备的接地线出现故障甚至还有被盗的情况,一旦接地线没有及时接上,就会大大增加10kV配电线路遭受雷击的可能性。

第二,如果10kV配电线路上方有110kV以上的高压线路通过的化,高压线路就会从远处带来雷电,但是10kV配电线路的防雷设计水平本身就比高压线路的水平低,所以防御雷电的能力明显不足,这也会增加10kV配电线路遭受雷击的几率。

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究摘要:在10kV配网的运行过程中,人为、自然环境等都会对运行安全产生一定的威胁,特别是雷击,容易引发大规模的线路故障,是10kV配网需要重点防范的内容。

本文就对10kV配网线路的防雷技术保护方案进行分析,探讨有效的防雷技术措施,希望可以为10kV配网安全性提供更有力的保障。

关键词:10kV配电网;防雷技术引言10kV配电网设备和分布更为广泛,与用户密切相关,在10kV配电线路防雷线相同,其绝缘水平低,更容易发生雷电事故,影响电力用户,甚至危及人身安全。

因此,防雷是安全、电网运行的可靠性。

在分析各种配电网防雷技术特点的基础上,提出了一种10kV配电网防雷技术方案,包括10kV配电网防雷和10kV 配电网设备防雷。

结果可为10kV配电网的安全运行提供参考。

1雷击对电力设备造成的危害雷击不仅给配电网带来了危害和安全隐患,而且造成巨大的经济损失。

2015年江门某城区10kV配电网为例(见表1),总行程的50倍,由于雷击跳闸26次,雷电旅行52%的总次数,雷电会造成电力设备的损坏、断线、接地事故,可见雷电的最大的安全隐患,10kV配电网现状。

2避雷器及跌落熔丝故障原因分析2.1避雷器选型是否合适新安江电厂罗桐埠104线避雷器均采用型号为HY5WS-17/40产品。

根据GB11032—2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》[1],标准波下的残压与陡波下残压/1.15两者中的较大者为避雷器的雷电冲击保护水平,该避雷器为41.3kV。

咨询了避雷器厂家,该型号避雷器能够承受本线最大的雷电冲击电流。

2.2杆塔接地体电阻是否在合格范围内安排维护人员对10kV系统罗桐埠104线装避雷器的杆塔进行接地体电阻测量。

根据DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》[2],10kV线路接地体电阻应小于10Ω,否则泄漏电流不能快速通过避雷器,易产生雷电反击、绕击[1]。

电气试验班对104线沿线杆塔避雷器引下线及罗水泵变压器、白沙微波变压器处接地电阻定期进行测量,并对不合格接地体进行处理,使接地电阻合格,接地体电阻导致雷击故障的因素可以排除。

10kV配电线路防雷措施研究与应用

10kV配电线路防雷措施研究与应用

10k V配电线路防雷措施研究与应用姚孝靖(广西电网有限责任公司百色供电局,广西百色533000)摘要:近几年,10k V配电线路在我国的电网工程建设中的应用愈加普及,为人们的生产生活提供了巨大的便利。

然而10k V配 电线路受雷电破坏性较大,这在很大程度上影响了配电网的供电可靠性。

文章对影响I O k V配电线路雷击的因素进行了分析,并 对其防雷措施进行了探讨。

关键词:10k V配电线路;防雷措施;电网建设中图分类号:TM726 文献标志码:A文章编号:1672-3872 (2017) 08-0164-02 164I农业工程与能源《 Agricultural Engineering and Energy |------------------------------------------------------------------------------------------------(2017年4月下〕随着社会的快速发展,人们对电力的需求量越来越大,对电力系统的安全稳定性提出了更高的要求。

配电网是向用 户配发电能的重要电能输出网络,其安全稳定性直接关系到 电力系统的运行。

目前,10k V配电线路是主要的配电网络形式,但由于其网络架构复杂,绝缘性能差,在雷电天气常会遭到 破坏,严重影响到供电的安全稳定性。

因此,做好10k V配电 线路防雷工作极为重要。

1I O k V配电线路遭遇雷击的影响因素1.1环境因素的影响环境因素是影响配电线路操作的主要因素。

配电线路的 回路都存在一段距离,一旦工频续流被击穿,那么连杆线路 网络也会随之发生故障。

如果雷云活动与配电项目线路的距 离比较远,那么为了防止放电击雷故障,则需要替换U60%的高压,这样才可以降低配电线路的雷电比率,使配电线路可 以对电压作出相应的感应。

此外,还可以利用绝缘子提升配 电线路的防雷水平。

受环境因素的影响,配电线路在面临雷 雨云天气时,各回路间很容易出现雷击事故。

10kV配电线路防雷技术研究

10kV配电线路防雷技术研究

10kV配电线路防雷技术研究1. 引言1.1 研究背景10kV配电线路防雷技术是一项关乎电力安全的重要技术。

随着我国电力行业的快速发展,10kV配电线路在城乡电网中得到了广泛应用,但由于雷电等自然因素的影响,配电线路容易受到雷击而导致设备损坏、停电等问题,给用户生活和生产带来不便和损失。

研究10kV配电线路防雷技术,提高线路的防雷能力和可靠性,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

目前,虽然已经有一些防雷技术应用于10kV配电线路中,但仍存在一些问题和不足之处,例如防雷效果不够显著、成本较高等。

需要进一步研究现有的防雷技术,在改进和优化的基础上提高配电线路的防雷性能。

通过本研究,我们希望能够深入探讨10kV配电线路防雷技术的现状和存在的问题,提出有效的改进方案和应用案例,为未来的研究和实践提供参考和指导。

希望通过我们的努力,能够为提升10kV配电线路的防雷能力和可靠性做出贡献。

1.2 研究目的目前10kV配电线路防雷技术的研究背景已经相对成熟,但在实际应用中仍然存在一些问题和不足。

本文的研究目的主要是通过对现有的10kV配电线路防雷技术进行深入研究,提出改进方案并进行实验验证,探讨其应用案例及未来发展趋势,最终总结出结论和展望。

具体来说,本文将对现有的10kV配电线路防雷技术进行梳理和综述,分析其优缺点并提出改进方案,探讨新的防雷技术在10kV配电线路上的应用情况及其影响,展示具体的应用案例以及未来发展趋势。

通过本文的研究,旨在为10kV配电线路的防雷技术提供更有效的解决方案,为相关领域的研究和实践工作提供重要的指导意义。

1.3 研究意义10kV配电线路防雷技术的研究意义主要体现在以下几个方面:随着电力系统的不断发展和扩张,10kV配电线路在电网中的地位日益重要。

由于外界大气中存在的雷电活动以及其他突发因素的影响,10kV配电线路很容易受到雷击等灾害的危害。

开展10kV配电线路防雷技术研究具有重要的实际意义,可以有效提高电网的安全可靠性,保障电力系统的正常运行。

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究

10kV配电网防雷技术研究摘要:10kV配电网末端直接连接用户,其运行质量也直接影响着供电所的供电能力。

由于绝缘水平较低,加上没有避雷线保护,10kV配电网很容易受到感应雷、直击雷的影响,出现跳闸等事故。

特别是在地形复杂、多雷的地区,配电网被雷击的概率更高。

10kV配电网遭受雷击,会在不同程度上损害配电网设备,导致线路停运。

在强雷击情况下,有的线路甚至还会出现全部跳闸事故,降低供电所供电的可靠性,造成巨大的经济损失。

我国电力负荷随着社会的发展而增加,客观上要求供电所不断优化配电网,提升其运行的可靠性和安全性。

关键词:10kV配电网;防雷技术;注意事项10kV配电网是否能够保持运行稳定、不出问题将会直接影响到用电质量和用电人员安全问题。

并且还能够直接影响到整个电力系统的正常运行,假如出现问题将会对用电区域造成一定的不良影响。

目前10kV配电网的防雷措施依然还有一定的缺陷,并且伴有一定的问题,需要相关人员积极主动的寻找应对措施,收集案例资料,分析雷击原因,然后在提出防雷措施,最大限度的减少雷击跳闸和10kV配电网损坏率,进而保障配电站能够正常工作,更好的提供用电服务。

1、10kV配电网雷击事故原因10kV配电线路出现雷击情况的主要原因就是缺乏完善的防雷装置,在10kV配电线路的构建工作中,部分施工单位了能够降低成本增,加经济收益,就没有安装防雷装置。

并且还有的单位是很多配电线连接一个防雷装置。

这样操作的避雷效果会减少很多,10kV配电线路的数量巨大并且覆盖范围面积广,一个避雷装置通常不能全面保护到所有的电路,进而容易出现雷击现象。

有时候也是因为对防雷设施的维护重视不足,虽然很多地区的10kV配电线路都按照标准安装了避雷装置,但是缺乏对避雷装置的维护工作这样一来就很容易出现问题。

在相关配电线路运行工作时,主要传输电力的设备就是电线和电机设备,在运行公众中能够,维护工作的重点都在电线和电机设备上,就容易忽略对避雷装置的维护工作。

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10kV配电网防雷技术研究郜少锋
发表时间:2019-06-20T17:06:41.827Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:郜少锋1 邢永友2 赵伟2 陆清月2
[导读] 摘要:目前,随着我国现代化的飞速发展,国内的10kV配电网设备和分布更为广泛,与用户密切相关,在10kV配电线路防雷线相同,其绝缘水平低,更容易发生雷电事故,影响电力用户,甚至危及人身安全。

(1国网内蒙古东部电力有限公司平庄供电分公司内蒙古赤峰 024000;2国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司内蒙古赤峰024000)
摘要:目前,随着我国现代化的飞速发展,国内的10kV配电网设备和分布更为广泛,与用户密切相关,在10kV配电线路防雷线相同,其绝缘水平低,更容易发生雷电事故,影响电力用户,甚至危及人身安全。

因此,防雷是安全、电网运行的可靠性。

在分析各种配电网防雷技术特点的基础上,提出了一种10kV配电网防雷技术方案,包括10kV配电网防雷和10kV配电网设备防雷。

结果可为10kV配电网的安全运行提供参考。

关键词:10kV;配电网;防雷技术
引言
10kV配电网由于绝缘水平较低,而且没有避雷线保护,因此极易受到直击雷和感应雷的危害,从而导致跳闸事故发生。

特别是在一些多雷地区及地形复杂地区,配电网受到雷击的可能性更高。

在雷击发生时,会对配电网设备带来不同程度的损害,导致线路停运事故发生。

部分10kV线路在强雷击作用下还会全部跳闸,从而对供电的可靠性带来较大的影响,造成严重的经济损失。

目前我国电力负荷不断增加,这也对配电网运行的可靠性提出了更高的要求。

因此需要有效的提高防雷技术水平,确保10kV配电网安全、可靠的运行。

1雷击对电力设备造成的危害
雷击不仅给配电网带来了危害和安全隐患,而且造成巨大的经济损失。

2015年某城区10kV配电网,总行程的50倍,由于雷击跳闸26次,雷电旅行52%的总次数,雷电会造成电力设备的损坏、断线、接地事故,可见雷电的最大的安全隐患,10kV配电网现状。

210kV配电网雷击事故发生的原因
当发生雷击灾害时,会导致雷击发生地点周围范围内的电力设备产生较为强烈的磁场反应,导致电力线路和设备的磁分量、辐射分量以及静电分量等急剧增高。

在这种情况下,多种配电线路的传递中必然会出现严重的感应过电压问题,造成线路障碍问题的发生。

在雷击灾害中,雷电通道的远近、雷电流大小以及线路的悬挂高度等因素都会影响到10kV配电线路的过压幅值,导致事故问题的发生。

根据权威的事故分析和调查,10kV配电网雷击事故的发生,多存在以下几个方面的问题:第一,雷暴日数较高的地区。

雷暴日表征不同地区雷电活动的频繁程度,如果雷暴日数Td较高,就表示此地的雷电气象较为频繁,极易导致雷击灾害的发生。

第二,10kV配电网的避雷保护器性能下降。

避雷保护器在长时间的使用过程中,由于受到各种因素的影响,其防雷性能会逐渐松动、下降,对于雷击灾害难以起到预设防护效果。

第三,绝缘子不过关。

在10kV配电网建设时,电力企业或施工建设单位在配电网建设时,对于工程施工质量控制不到位,存在着绝缘子质量不过关和技术参数不合理等问题,没能起到防雷绝缘的效果。

第四,接地装置安装不合理。

在10kV配电网的日常运行中,部分接地装置年久失修,接连部分遭到锈蚀。

第五,10kV配电网运行维护不到位。

在10kV配电网的运行维护工作中,对于避雷器、绝缘子等避雷器具的维护工作不到位,导致其耐久和绝缘参数大大降低,一旦遇到雷击灾害,就会导致避雷器短路烧坏、瓷瓶破裂以及变压器爆炸等问题,影响到10kV配电网运行的安全、稳定。

3国内中压配电网防雷技术
3.1线路防雷技术
分布线包括架空线路和电缆线路。

后者深埋地下,雷声也不那么响亮。

因此,配电网的防雷技术主要是架空线路防雷。

防雷措施包括设置避雷器、安装线路避雷器和防雷硬件。

3.1.1架设避雷线
避雷器的安装是我国的一项基本防雷措施。

根据国内电力行业的常规做法,仅使用1km~2km的线路进入和退出线路变电站和电站。

对于所有重要的线路和重雷区域,避雷针安装在整条线路上。

10kV架空线路一般没有避雷针,但雷区和重要线路,设置单避雷针。

3.1.2安装线路避雷器
自1993年以来,中国一直在发展线路避雷器。

实际运行表明,线路避雷器的安装提高了雷电防护等级,大大降低了闪电速度。

目前,在地形复杂的雷击区域,约35kV线路避雷器保护。

10kV配电网安装了氧化锌避雷器和间隙避雷器。

3.1.3安装防弧金具
在安装了电弧保护硬件后,线路可以承受一定的雷电闪络概率和工作频率连续电流电弧。

防雷配件可将电弧导向金具,防止导体烧毁。

防弧金工具主要有两种剥离型防弧金工具和刺穿式反弧隙。

防弧金工具在江门、佛山推广后,对防止绝缘导线断线有明显效果。

3.2设备防雷技术
3.2.1配电变压器防雷
根据交流电气设备的过电压保护和绝缘协调,配电变压器的高压侧通常由避雷器保护。

避雷针接地线,变压器低压侧中性点和变压器金属外壳3点连接。

同时,为了避免“正向和反向过电压”的危险,最好在低压侧安装避雷器。

3.2.2开闭所防雷
避雷器的安装是限制雷电过电压的主要途径。

主要措施是在公交线路、线路、开、闭公共汽车上安装避雷器。

同时,在开启和关闭过程中,避雷器与保护装置并联。

当有危险的过电压时,避雷针会移动,避雷针进入地面保护装置。

3.2.3开关设备防雷
目前,避雷器的防雷措施主要应用于接触式开关和支路开关等电路交换设备,有效地防止了雷电电压入侵所造成的设备损坏。

410kV配电网防雷技术的措施分析
4.1减小配电线路中的设备接地电阻
电力系统相关文件对于设备接地电阻规定了如下的内容:若是配电电压器容量≤100kVA,要保证设备接地电阻≤10Ω;若是配电电压器容量>100kVA,要保证设备接地电阻≤4Ω;如果在配电线路薄弱位置或柱上开关、刀闸等位置安装避雷器,那么要控制接地电阻<4Ω。


以通过如下两种方式进行配电设备的降阻。

第一种:增添降阻剂。

可以在水平接地体周边增添高效膨润土,既能起到降阻的作用又能起到防腐蚀的作用,通过此种方式进行降阻是非常有效的;第二种:通过水平接地体降阻。

此种方式比较容易被腐蚀,使用寿命相对较短。

4.2设置合理的自动重合闸
10kV配电线路在受到雷击故障后是不可能完全修复的,所以为了防止雷击故障的扩展,要在配电线路的合适位置加设自动重合闸。

若是配电线路全部使用的都是电缆的话就不需要设置自动重合闸。

若是配电线路完全采用架空线路的形式,就需要通过自动重合闸来提升线路的安全性。

若是架空绝缘导线与电缆进行混合的线路,并且电缆达到总线路40%以上时就可以不用设置自动重合闸。

若是裸线状态的架空线路和电缆进行混合,并且电缆长度在总线路长度50%以上也可以不用设置自动重合闸。

4.3设置专门的避雷器
在10kV配电线路保护措施中,避雷器是最为重要也是最为有效的防雷技术之一,可以对整个配电线路起到非常好的保护作用。

避雷器的种类很多,较为常见的包括ZnO避雷器以及无间隙避雷器。

ZnO避雷器属于免维护型,不需要进行维修,可以对配电线路中的特殊环节进行良好的保护。

若是在柱上开关以及刀闸位置安装相应的避雷器,就可以对整个配电线路起到良好的保护。

无间隙避雷器容易受到续流和雷击过电压的影响、工频电压的影响而发生老化,这样就失去了防雷的作用,严重影响了配电线路的可靠性和稳定性。

所以,10kV配电线路中最好采用ZnO避雷器。

结语
总之,闪电是一种古老而复杂的自然现象,对人类生存、生产活动的干扰,配电线路的正常运行,今天也有一个负面影响,我们必须抓住关键点的闪电保护,防雷措施,提高配电网供电的可靠性。

这就要求我们不断努力探索,采取综合管理的各种方法和措施,减少雷击对配电线路造成的破坏,保证供电能力的稳定。

参考文献:
[1]许永创.10kV配电网线路防雷措施的探索与应用[J].通讯界,2016(15).
[2]许书强.配网10kV架空线路综合防雷技术探讨[J].华东科技:学术版,2017(7):269-269.
[3]王静.关于10kV配电网防雷技术研究[J].化工管理,2014(27):73~76.。

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