襄樊电网输电线路防雷改进措施的研究
浅谈输电线路防雷存在的问题及防护措施

浅谈输电线路防雷存在的问题及防护措施本文根据作者的工作经验, 对线路遭雷击的杆塔接地进行检查和测试, 掌握和了解了运行中存在的一些问题, 并对线路进行技术改造, 其中对一些年久线路进行全线更换接地体, 对一些重雷区域进行加装避雷器, 这样收到了一定的成效。
标签:输电线路;防雷;问题;防护措施1 存在的问题1.1 客观存在的问题由于大气雷电活动的随机性和复杂性, 目前世界上对输电线路雷害的认识研究还有诸多未知的成分, 再加上输电线路处于大自然环境中, 遭受自然破坏可能性极大。
此外由于现在观测技术上的局限性, 还无法准确测量和捕捉到线路遭受的每一次雷击的技术参数, 甚至还很难准确地区分每次线路雷击故障的闪络类型, 比如对输电线路造成跳闸的主要原因是反击还是绕击等问题, 这造成在防雷措施上的针对性不强。
1.2 设计方面存在的问题:1.2.1 检查中发现我省在八十年代建造的110kV 及以下线路设计时均未提供土壤电阻率, 接地电阻设计值随意性大, 有的线路整条线只有一个设计值, 允许值往往比实际值大许多。
这些原始性因素一方面直接从源头上降低了输电线路的耐雷水平; 另一方面《架空送电线路的运行规程》规定, 线路接地装置的改造是以设计的电阻值作为判断的依据之一, 使原本可以降低的电阻值长期得不到解决。
1.2.2 因我省部份输电线路处于山区, 线路上只有双避雷线对线路的保护, 但由于山区大高差、大挡距, 也普遍存在保护角偏大, 避雷线对导线屏蔽效果不良等问题。
1.3 运行维护方面存在的问题:1.3.1 因输电线路不断老化, 原有输电线路接地电阻普遍较高, 在许多遭受雷害的输电线路杆塔中, 普遍发现接地电阻值偏高的现象, 据分析, 有的是历史因素造成的, 如高山土壤电阻率偏高, 设计参数不当, 施工不良; 而有的是多年运行后逐渐升高的, 如线路接地改造不到位、未能有效降低所致等。
1.3.2 线路杆塔接地也存在比较严重缺陷, 输电线路接地装置存在相当数量的不良缺陷, 如: 接地装置年久失修、残缺不全、接地电阻逐年增加、降阻剂严重腐蚀接地体, 这些损坏的接地装置将导致耐雷水平严重下降, 甚至可使雷击跳闸率成倍上升。
输电线路防雷技术分析及维护措施

输电线路防雷技术分析及维护措施摘要:电力能源是社会发展中至关重要的一项能源,并且随着社会经济的快速发展,人们的用电需求在不断增加,促进了我国电力行业迅速发展。
电力系统是由多个部分组成的,输电线路是其中的关键部分,只有保证输电线路不出现故障,才可以确保电力系统有效运行。
由于输电线路较长,可能会遭受雷电等袭击,在实际运行过程中常常会出现问题,导致输电线路产生相应的故障。
所以,电力企业需要做好输电线路的检修及防雷工作,确保能为人们不间断地输送电能。
本文就输电线路雷击的危害及当前阶段线路架设过程中常见的防雷施工技术进行简单的讨论研究。
关键词:输电线路;雷击损害;防雷接地技术;电力线路维护检修前言输电线路安全对电力网络正常运行影响很大,当前大部分输电线路都在空旷地方分布,运行期间极易出现雷击故障,让电力设备发生危害。
如在雷击影响下出现火灾事故,将对电力网络正常供电带来不利影响,并严重威胁着人们生命财产安全,如何加强输电线路防雷工作是我们需要重视与尽快解决的问题。
1雷电破坏形式1.1直击雷在雷电破坏形式中,直击雷对于线路所造成的破坏程度较大。
因为线缆可能会被雷电击断,同时雷电产生的高电流会破坏支撑塔架,一旦塔架倒塌,会造成电路整体产生断路。
另外,直击雷会对用户端的相关电气设备产生很大的影响,严重的会造成严重的火灾。
尽管直击雷对于电路整体所造成的破坏性更大,但是其发生频率不高,特别是与用户直接连接的线路,因为其架设的高度不高,往往很少产生该类问题。
1.2感应雷与直击雷相比,感应雷在自然界中几乎是长期存在的,这主要是由于闪电在形成过程中会向大气释放电磁波,电磁波作用在导线上会在线路中产生相应的感应电流,使配电终端的电流波动振幅提高,破坏电流参数稳定性。
大部分精密设备电流稳定性被破坏后,会影响其工作精确度,因此要需要针对感应雷进行防雷设计。
2雷击跳闸分析2.1绕击成因分析输电线路设计时,为了尽量降低线路遭遇雷击的概率,设计人员必须要明确线路遭遇雷击的原因,经过有关研究人员的现场实测、模拟实验后发现,电力线路遭遇雷击主要与雷电流的强度、电力线路杆塔的接地电阻大小、线路绝缘放电电压等因素有关,雷电绕击率与输电线路经过区域的地质地貌条件、电力线路杆塔的高度、避雷线对边导线保护角等因素密切相关。
浅谈输电线路的防雷保护及措施

将接地线添加在容易遭受雷击区域或者是多发区域的导线下方,也能够保障输电线路的耐雷水平得到一定程度上的提高,这对雷击跳闸率也有很好的控制作用。在架设耦合地线时,根据不同的架设线位置,也可以将其分成直挂式和侧面两种技术方式,前面一类主要是在线路导线下方直接架设,后一类这是在线路两侧平行的架设,这样的方式对于地线的屏蔽作用增强也有保护作用。耦合地线主要是分流和增大导线、地线之间耦合系数这两个方面的作用。耦合系数的增加主要是为了将等值波阻抗减少,从而减小绝缘子之上的电压,通过这样的方式来提升防雷水平;分流主要是为了降低塔顶的电位。当雷电击打塔顶的时候,就会大大的减少输电线路上的感应电压。
3输电线路防雷保护方面存在的主要问题
3.1雷击活动复杂、随机性大
雷电的发生由于具有较大的随机性,而且也较为复杂,无法进行准确预报和进行测量,这样就导致不能准确的对每次雷击参数进行准确的测量,从而导致输电线路的闪络类型无法进行正确的判断。
3.2输电线路设计水平亟待提高
目前在进行输电线路设计时,由于设计水平的差异,再加之不同级别和地区在设计时缺乏有相关因素的考虑,从而导致设计存在较大的缺陷,特别是在设计信息的提供上,存在着较大的随意性,这样就导致一旦遇到雷电天气,则极易导致雷击跳闸事故的发生。
1雷击线路成因
输电线路是电网的主动脉,杆塔地处旷野,又往往是周边地面上最为高耸的物体,因此极易遭受雷击。据雷电形成的过程,我们知道输电杆塔先于雷云形成主放电通道,大量的异号电荷在极短时间内中和,产生数百千安的电流,雷电流流过杆塔入地,引起塔顶电位Utp升高,而Utp=雷电流对杆塔电感产生的电位升高值+雷电流对杆塔冲击接地电阻产生的电位升高值,如果塔顶电位与导线上的感应电位的差值,再考虑线路工频电压幅值的影响后,其值超过绝缘子的50%冲击闪络电压时,就会造成绝缘子串闪络放电,从而造成雷击跳闸事故。
输电线路防雷措施的改进

输电线路防雷措施的改进[关键词]:输电线路防雷措施线路避雷器随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全问题也越来越突出。
对于送电线路来讲,雷击跳闸一直是影响高压送电线路供电可靠性的重要因素。
由于雷电活动的随机性和复杂性,目前世界上对输电线路雷害的认识研究还有诸多未知的成分。
架空输电线路和雷击跳闸一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故1/3或更多。
因此,寻求更有效的线路防雷保护措施,一直是我们电力工作者关注的课题。
经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行之有效的常规防雷方法,如降低接地电阻、架设避雷线、等,但是对于一些山区线路,雷害十分频繁,降低接地电阻又极其困难,而且费用高、工作量大,效果也受到一定的限制。
由于近些年110 kV及以上电压等级的合成绝缘外套金属氧化物避雷器的研制成功,为解决线路的防雷提供了一种新的手段。
因此,研究不受条件限制的线路防雷措施就显得十分重要,将安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻进行综合分析运用,从它们对防止雷击形式的针对性出发,真正做到切实可行而又能收到实际效果。
本文主要对安装线路避雷器、降低杆塔的接地电阻两方面进行分析。
一、安装线路避雷器,选择复合绝缘外套氧化锌避雷器由于常用的避雷器是瓷外套,比较重,安装不便,使用在线路上有一定的局限性,而且如果发生爆炸,它的碎片将危及临近绝缘子的运行安全,所以,必须选择一种比较适合于线路上使用的避雷器。
随着国内硅橡胶技术的发展,近些年研制成功的复合绝缘外套氧化锌避雷器就是一种适合悬挂于线路杆塔上的避雷器,与传统的瓷外套避雷器相比,它具有重量轻等优点,甚至在复合外套避雷器损坏时能允许线路继续运行,而其电气特性、保护特性方面大体与瓷外套避雷器相当。
运用高压送电线路避雷器,由于安装避雷器使得杆塔和导线电位差超过避雷器的动作电压时,避雷器就加入分流,保证绝缘子不发生闪络。
我们在雷击跳闸较频繁的高压送电线路上选择性安装避雷器。
输电线路雷击故障的防护措施分析

输电线路雷击故障的防护措施分析首先,针对输电线路雷击故障,引入防雷装置是必不可少的。
防雷装置主要由闪络器、接地装置和避雷针等组成。
闪络器能够将浮电位释放到大地上,防止雷电通过设备或线路流入地方电劢。
接地装置能够使系统设备、金属构架、设备房等与地之间导通,形成一个良好的大地接点,从而使雷电通过大地排除。
避雷针则分散雷电的能量,减少雷击的概率。
通过引入这些防雷装置,可以有效地减少雷击故障的发生,提高输电线路设备的安全性。
其次,应加强对输电线路设备的维护和检测工作。
定期进行设备的检查和维护,发现设备存在的潜在故障问题,并及时处理,是预防雷击故障的重要措施之一、通过使用红外热成像仪等设备,对线路设备进行定期的热成像检测,可以发现设备存在的潜在故障问题,如接触不良、绝缘老化等,及时进行维修和更换,减少雷击故障的发生。
此外,合理的线路布置和线路设计也是预防雷击故障的重要因素。
合理的线路布置可以减少雷电对输电线路的冲击程度,降低雷击故障的概率。
另外,合理的线路设计也可以减少雷电对设备和系统的影响,从而提高电力系统的稳定性。
例如,合理的避雷子站布置可以使雷电不易击中设备,减少雷击故障的发生。
此外,对于重要的输电线路,还可以采取无线遥测监测系统进行实时监测。
该系统可以通过无线电信号将线路的状态信息传送到监测中心,及时发现恶劣天气下可能导致雷击故障的情况,采取相应的应对措施,防止事故的发生。
最后,加强人员培训和安全教育也是预防雷击故障的重要环节。
员工应具备基本的防雷知识,了解防雷装置的工作原理和使用方法,掌握事故应急处理的方法,并定期进行相关的培训与演练,提高员工的应急处理能力。
此外,还需要加强对操作人员的安全教育,提高他们的安全意识和责任意识,防止因人为操作不当导致的雷击事故。
综上所述,输电线路雷击故障的防护措施主要包括引入防雷装置、加强设备维护和检测、合理的线路布置和设计、无线遥测监测系统以及加强人员培训和安全教育等。
输电线路防雷工作中存在的问题及解决对策

输电线路防雷工作中存在的问题及解决对策摘要:为了让输电线路的防雷工作得以良好保障,尽最大限度避免和降低雷电对输电线路的危害,本文特对其防雷工作中存在的主要问题及其解决对策进行了分析。
文章首先分析了雷击对于输电线路的作用及其危害;然后分析了输电线路防雷工作中的主要问题;最后分析了输电线路防雷问题的主要解决对策。
经分析发现,要想实现输电线路防雷效果的良好保障,就需要在雷击防护措施方面、线路设备绝缘方面、接地分流措施方面、稳压运行措施方面以及日常防雷运维方面加强工作。
希望通过本次的分析,可以为输电线路雷击问题的有效预防提供科学参考。
关键词:输电线路;雷击危害;防雷工作前言:在输电线路的运行过程中,一旦遭遇了雷击问题,便会对线路的应用质量及其安全性造成很大程度的危害。
基于此,在输电线路的运维过程中,电力企业和相关技术人员一定要加强防雷保护措施。
在此过程中,首先应明确实际防雷工作中存在的主要问题,包括地理和气候因素的影响、线路设备设施问题、防雷设备设施问题以及日常维护不足等,然后以此为依据,结合实际情况,通过合理的措施来加强输电线路的防雷工作。
这样才可以有效提升输电线路的防雷效果,为输电线路的安全稳定运行提供良好保障。
一、雷击对于输电线路的作用方式及其危害分析(一)雷击对于输电线路的作用方式所谓雷击,就是在带电云层向大地放电的过程中,使得建筑物或者是电气设备、电子设备等受到了损害。
其中,最容易受到损害的就是架空输电线路,其受雷击频率和强度都非常大。
雷击对于输电线路的主要作用方式是雷电冲击波电流所形成的过电压现象所致。
对于输电杆塔、输电线路以及避雷线等设备而言,雷电所导致的过电压现象主要有两种类型,第一是直击雷,第二是感应雷。
其中,直击雷就是输电线路直接被雷电击中,雷电流导致输电线路过电压产生;感应雷则是雷电击中了杆塔或避雷线,进而使输电线路中有感应电流产生,从而引发过电压现象[1]。
(二)雷击对于输电线路的危害性一旦输电线路遭遇了雷击,便会产生非常严重的后果,比如绝缘子闪络、单相接地故障、跳闸等,进而导致供电中断,对用户的用电造成不良影响;严重的情况下甚至会导致输电线路中有雷电行波的形成和传播,进而引发主变绝缘破坏或避雷器爆炸等问题,导致用户长时间停电现象,甚至会造成比较严重的安全事故。
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是电力系统安全运行中的一项重要工作。
由于电力输电线路的
特殊性,极易受到雷击的影响,因此必须进行合理的防雷措施来保护电力系统的安全运
行。
电力输电线路的防雷措施应包括对线路本身进行保护和对边缘设备进行保护两个方面。
对于线路本身的保护,有以下几个方面的措施。
要提高输电线路的抗雷能力,选择合适的
材料和结构设计,增加线路的耐雷能力。
要加强线路的接地保护,将线路接地良好,降低
雷击的危害。
要合理设置避雷装置,增加线路的耐雷能力。
对于边缘设备的保护,可以采
用防雷罩、避雷母线等设备来进行保护,有效地减轻雷击对设备的损害。
防雷措施还应包括预防和应对两个方面。
预防方面,需要加强对雷电天气的监测和预警,合理安排输电线路的巡视和检修工作,及时发现并排除安全隐患。
还需要对线路进行
定期的检测和维护,确保线路的正常运行。
在应对方面,需要建立完善的应急预案和应急
机制,确保在雷电天气来临时能够迅速采取相应的措施,保障电力系统的安全运行。
电力输电线路的防雷问题还需要加强科学研究和技术创新。
通过对电力输电线路防雷
技术的研究和创新,不断提高线路的防雷能力,减少雷击对电力系统的影响。
在研究方面,可以通过模拟实验和场地试验等手段,探讨电力输电线路遭受雷击的机理和特点,为制定
科学的防雷措施提供依据。
在技术创新方面,可以通过开发新型材料、新型设备等手段,
提高线路的抗雷能力,并减轻雷击对设备的损害。
浅谈输电线路的防雷保护及措施

浅谈输电线路的防雷保护及措施摘要:本文介绍了输电线路防雷改造原则,阐述了输电线路防雷保护,提出了输电线路防雷的主要措施。
关键词:输电线路防雷保护措施随着电网规模的不断发展,雷击引起输电线路跳闸故障也逐年增多,严重影响线路设备安全运行,架空输电线路的雷击跳闸一直是困扰安全供电的一个难题。
因此,寻求更有效的线路防雷保护措施,一直是供电企业工作者关注的课题。
1、输电线路防雷改造原则(1)可控放电避雷针造价较避雷器低,保护效果好,维护工作量小。
但其保护范围有限,适用于档距小线路段。
可控放电避雷针对接地电阻的要求比较宽松,一般10欧姆以下即可,对于土壤电阻率高的地方,可以放宽到30欧姆。
(2)可控放电避雷针安装完成以后不需要定期维护,针对有的地区交通不便的实际情况具有重要意义,可以大大减轻巡视人员的工作量。
(3)根据运行经验,消雷器的防雷能力存在一定问题,故需对已加装消雷器的部分杆塔进行改造。
(4)避雷器虽造价较高,但保护效果好,杆塔、导线被雷击时,能迅速动作,适用于大档距线路段,能有效的弥补可控放电避雷针保护范围不足的盲点。
2、输电线路防雷保护(1)装设自动重合闸。
由于雷击造成的闪络多数能在跳闸后自行恢复绝缘性能,所以重合闸成功率较高。
重合闸装置作为线路防雷的一项重要措施,可有效地保证雷击跳闸后的供电可靠性。
(2)采用消弧线圈接地方式。
对于雷电活动强烈,接地电阻又难以降低的地区,可采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,绝大多数的单相闪络着雷接地故障能被消弧线圈所消除。
而在两相或三相着雷时,雷击引起第一相导线闪络并不会造成跳闸,闪络后的导线相当于地线,增加了耦合作用,使未闪络相绝缘子串上的电压下降,从而提高了耐雷水平。
(3)加装氧化锌避雷器。
这种方法造价高,效果最好,可以防止各种过电压,但避雷器本身需要定期检查试验,运行成本较高,对于交通不便的地方不适宜,一般用于35kV线路。
(4)采用不平衡绝缘方式。
输电线路防雷接地措施的重要性及改进方法思考

输电线路防雷接地措施的重要性及改进方法思考摘要:随着城市化发展加快,城市生活用电与生产用电量成直线上升趋势,城市电网规模越来越大,电网机构愈来愈复杂,同时也带来了各种安全问题,尤其是高山地区电网,输电线路雷击安全事故频频发生,严重影响了城市电网的正常运行。
因此,必须重视输电线路的防雷措施,认识防雷击措施的作用与重要性,改进输电线路防雷措施。
关键词:输电线路;防雷措施;重要性;改进电力是社会生活中必不可少的能源,电力企业和国家电网是城市电力来源,随着经济的快速发展,各种大型发电站、电力工程拔地而起,有效缓解了我国用电紧缺问题。
加强电网安全防护是党的十九大重要内容,各个电力企业和政府机构要加强电网安全防护。
输电线路是城市电网的重要组成,电网保护要从基础的输电线路防护措施开始。
1、输电线路防雷接地措施的重要性1.1 保护输电线路和电力设备安全输电线路通常为高空架设。
尤其是高压输电线路架设距离更高,随着新农村建设进程加快,农村基础设施建设项目越来越多,实现了村村通电,村村修路。
很多农村地区的输电线路安全防护措施不到位,雷雨天气经常会发生雷击事件,穿破线路,损坏电力设备。
对雷雨多发地区的输电线路安装防雷接地措施,可以避免输电线路发生短路或者单相接地故障,防止线路断裂,保障电力设备的正常运行【1】。
1.2 避免线路自动跳闸雷雨天气时,输电线路在遭受到雷击后,线路上的压力增大,线路过电压会导致线路自动跳闸,突然停电会影响居民的日常生活,也会影响企业的生产活动,对企业造成一定的经济损失。
输电线路的防雷装置可以把雷击中自带的电流直接引入地下,不会产生线路上的过电压,也就不会发生跳闸现象【2】。
1.3 保障人身安全和经济财产如果人们在雷雨天气路过高压输电线路,当输电线路遭受雷击时,其过电压会和人体发生接触,导致雷击事件,雷击对人体伤害很大,雷击中原有电流和线路中的电流混合,会直接导致路人死亡。
除了直接对人体造成危害外,雷击还会通过建筑物和周围的导体物件对人体造成危害。
输电线路防雷措施的改进与完善

输电线路防雷措施的改进与完善
输电线路防雷措施的改进与完善是指在设计、施工、运行和维护等各个方面都要采取有效的措施,以保证输电线路系统的安全和正常运行。
一是设计方面的改进。
输电线路的防雷措施应根据所在地区的雷击情况来设计。
为了减少输电线路中的雷击危险,必须根据当地的特殊环境,选择合适的抗雷措施。
如对于高压输电线路,可以采用地线隔离式结构;针对低压输电线路,可以采用悬浮式结构或柱上式结构;采用多相平行布线时,可以采用回路布线或者中性点分布布线等。
二是施工方面的改进。
施工人员应根据设计要求,充分把握抗雷措施的安装工艺,对抗雷器件的安装位置和安装质量要求非常严格,做到抗雷措施的完整性、可靠性和有效性。
三是运行方面的改进。
输电线路运行中,要加强监控,定期检查输电线路的抗雷措施,及时发现存在的问题,及时采取措施,确保设备正常运行。
四是维护方面的改进。
对输电线路抗雷措施,要定期进行保养和维护,及时检查和更换抗雷措施,确保其有效性和可靠性,从而最大限度地减少输电线路的雷击危险。
总之,输电线路防雷措施的改进与完善,不仅要根据当地的特殊环境,在设计时选择合适的抗雷措施,而且要加强监控,定期检查输电线路的抗雷措施,定期进行保养和维护,从而确保输电线路的安全和正常运行。
输电线路防雷接地措施的重要性及改进对策

输电线路防雷接地措施的重要性及改进对策摘要:我国经济发展水平的不断提升,促进了各行各业的发展,也使得人们日常生产与生活中对于用电的需求量不断增加。
为了能够使输电线路的运行安全性及其运行效率得以保证,电力企业都在积极地对相关措施进行采取来加强线路的防护工作。
本文首先对输电线路防雷接地措施的重要性进行了分析与概述,并在此基础上对输电线路防雷接地存在的问题及其改进对策进行了探讨,仅供参考。
关键词:输电线路;防雷接地措施;重要性;改进对策1.引言在整个电力系统运行的过程中,输电线路有着十分重要的作用。
但是,输电线路在对电力进行输送的过程中经常会受到各种外界因素的影响,比如雷击等。
输电线路受到雷击之后影响是非常大的,并且能够给整个电力系统的运行产生极为不利的影响,造成较为严重的经济损失。
对此,相关工作人员必须要对输电线路的日常维护工作进行加强,使输电线路的正常运行得以切实保证。
在本文中,我们重点探讨了输电线路防雷接地措施的重要性及其改进措施,希望能够给相关人士提供一定的帮助。
2.输电线路防雷接地措施的重要性从某种意义上来说,人们生产、生活能够受到电力系统的直接影响。
但是,在整个电力系统实际运行的过程中,会受到诸多因素的影响。
其中,影响输电线路安全的一个重要因素就是雷击,对此,在输电线路正常输电的过程中需要对输电线路的防雷接地工作进行加强,从而使输电线路雷击事故发生的概率得以降低,使电力系统的安全稳定运行得以切实保证。
在实际工作的过程中,需要及时地清理道路两侧的树枝,加强电力设备的检修维护工作,这能够在很大程度上减少雷击产生的跳闸事故的发生。
雷电在向大地放电的时候,其破坏力是十分巨大的,有些时候虽然雷电没有击中输电线路,但是仍能够对线路输电的整个过程产生不利的影响,电力设备也会因此出现过电压的问题,当输电线路无法对高压进行承受的时候就会对整个电力系统的正常运行产生影响,对此,输电线路的防雷接地工作能够在一定程度上使雷击对设备造成损害的问题得以避免。
【输电线路的防雷保护】浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作

【输电线路的防雷保护】浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作[摘要]由于输电线路的架设特点决定了其运行状态极易受到各种客观因素的影响,雷击就是其中之一。
下文中笔者将结合自己的工作经验,对输电线路的防雷工作进行相关探讨,并提出一些改进建议,文中笔者将从110kV基本概况和防雷措施改造情况、输电线路防雷改进措施效果探索研究、防雷措施新思路等几个方面,对该问题进行浅析,诸多不足,还望批评指正。
【关键词】输电线路;防雷;改进措施;建议;综合近年来,随着极端天气的增加,电网雷击事故也有所上升,尤其是在一些雷电活动较为频繁的区域,防雷工作应该引起有关电力部门的足够重视。
据有关资料统计,我国每年因雷电导致的跳闸故障占到总跳闸事故的百分之四十到百分之七十左右。
由此可见,改善防雷措施,提高防雷水平,可以有效的提高线路运行质量,下文中笔者将结合具体实例对该问题进行分析。
1、110kV基本概况和防雷措施改造情况1.1110kV基本概况文中笔者将以某地110kV线为例,谈谈防雷措施的布设和改造情况,该线路全长大约为三十千米,共有杆塔一百一十三基,导线材质为LGJ-70/10钢芯铝绞线,地线材质为GJ-35钢绞线,位于近山和丘陵地带,入夏以来多次发生雷击跳闸事故,严重的影响了线路运行的安全性和可靠性。
1.2110kV线防雷措施改造情况(1)由于线路运行的过程中,瓷质绝缘子会产生不同程度的损耗,所以有关部门为了安全起见,将其全部换为合成绝缘子及玻璃绝缘子。
(2)对于线路的接地网的改造,主要是采用φ12圆钢对其重新埋设。
(3)避雷设施的改造主要表现为49、50、100、101、102、103号共5基杆塔安装了氧化锌避雷器。
2、输电线路防雷改进措施效果探索研究2.1架设双避雷线或避雷针,增大保护角避雷线是最常见的防雷措施之一,是一种通过增设导线引流的方式来减少雷电电流的危害的方式。
浅析输电线路防雷技术分析及维护措施

浅析输电线路防雷技术分析及维护措施摘要:随着我国经济的飞速发展,我国对电力的需求也在不断的加大,所以电力运行的质量直接影响到了人们正常的生产和生活,同时它也直接影响到了我国国民经济的发展水平,如果输电线路被雷电现象损坏,就会使得线路本身出现损坏或者是跳闸的现象,这种情况如果得不到妥善的解决,有可能会给整个电力系统的正常运行都造成非常严重的障碍。
基于此,本文详细探讨了输电线路防雷技术分析及维护措施,旨在确保输电线路的正常运行。
关键词:输电线路;防雷技术分析;维护措施雷电是自然界中的气体放电现象,其放电所产生的雷电流高达数十千安甚至数百千安,可以引起强大的电磁效应、机械效应和热效应。
在电力系统中,雷电放电可引起很高的雷电过电压,是造成线路跳闸停电事故的主要原因。
据统计,雷击引起的跳闸事故占电力系统事故的50%~70%。
近年来,输电线路的雷击跳闸率和事故率较为突出,雷击故障在造成线路或变电设备损坏的同时,也可能引起严重的电网事故,为了确保电网安全,探讨输电线路防雷技术分析及维护措施意义重大。
1 输线路防雷存在的问题1.1雷电天气预测难度大目前虽然有卫星云图系统、大气监测系统等数字信息技术对自然环境进行监测,但大气活动的随机性较强,且复杂多变,现有的技术还无法实现对雷电天气进行准确的预测,导致无法及时准确地获悉输电线路遭受雷击的相关技术参数,雷电预测相关技术还存在一定程度的局限性。
1.2输电线路设计安装缺陷部分地区的电力设计部门欠缺一定的责任感,在输电线路设计时没有充分考虑当地的土壤电阻率、雷电绕击率、地质地貌等因素的影响,使得电阻与输电线路不匹配,极易导致雷电天气出现跳闸现象。
另外,在输电线路安装施工过程中,施工人员未按照相关安装标准进行操作,导致地网接头焊接不到位、地网铺设不达标等不合格现象出现。
1.3输电线路的接地电阻居高不下接地装置是防雷保护措施的重要组成部分,但是在实际操作中,往往存在人为破坏、使用年限超期、阻降剂腐蚀等原因造成的接地装置损坏,使得接地装置的电阻值大大超过正常适用范围,为输电线路遭受雷击危害埋下了隐患,尤其在雷电天气多发的地区,更是成为导致输电线路雷击频发的重要诱因。
输电线路防雷接地措施的重要性及改进方法分析

输电线路防雷接地措施的重要性及改进方法分析随着经济的发展和社会的进步,人们的用电水平也逐渐增高,我国的电网规模也不断扩大,配网的结构也越来越复杂,而电网在运行过程中经常受到雷电等外界因素的影响,造成供电的安全与稳定受到威胁。
因此要加强对输电线路的防雷接地措施的研究,使得输电线路可以稳定运行。
标签:输电线路;防雷接地措施;重要性;改进方法现阶段,社会的进步使得生产与生活的用电量逐渐提升,也使得输电线路根据实际的需求覆盖的面积逐渐扩大,输电线路的数量也越来越多,因为线路数量的增加,当雷电的天气出现时,很容易造成线路的故障问题,影响电力的有效供应。
文章对输电线路的防雷接地情况进行分析,仅供参考。
1 防雷接地措施的重要性分析输电线路的防雷接地措施对于线路的运行和安全有着直接的影响,因此需要根据实际的需要做好输电线路的防雷接地的工作,这样来使得电力得到高效的输送,避免输电线路因为雷电的影响而出现问题。
做好防雷接地的措施也对维持电力设备安全和稳定的运行发挥着重要的作用。
另外,防雷接地的措施最关键的部分是防雷,这样来保证输电线路不会犹豫雷电影响遭到破坏。
输电线路在雷电的作用下一般会发生跳闸的问题,这种现象的出现也会很大程度上造成输电线路出现停电的问题,如果输电线路中安装防雷接地的设备,把这个设备和避雷线连接在一起可以有效提升线路的防雷效果。
另外,防雷接地的措施能够使由于线路损坏的问题造成的人身伤害降到最低,并且还能够有效降低由于线路的损坏导致的国家的损失。
有效保护了人身和财产的安全。
因为部分基站所处的地理位置在高处,因此很容易遭受雷击的侵袭,所以一定要加强对输电线路的防雷接地处理,降低遭受雷击侵袭的概率,使得电力的输送更具安全性与稳定性。
2 防雷保护措施在实际应用中存在的问题分析(1)输电线路的安装存在不足之处。
一些地区的电力相关的部门由于种种原因,在对输电线路进行安装的过程中没有考虑到地区的土壤的电阻率和雷电的绕击率以及地质与地貌等外界因素的作用,造成电阻和输电线路出現不匹配的问题,很容易造成在雷电天气发生跳闸的情况。
输电线路的防雷解决对策

输电线路的防雷解决对策摘要:输电线路构成了电网的基础组成部分,作为电力传输的物理媒介,其安全性、稳定性以及可靠性,对保障电力系统的安全稳定运行,具有十分重要的作用。
我国大部分输电线路都经受着雷雨的严峻考验,雷击故障频频发生。
输电线路的雷击故障在整个电力系统故障率中占很高的比例,严重威胁了电网的安全稳定运行。
本文系统地介绍了目前我国输电线路防雷技术的发展现状以及其存在的问题,在此基础上提出减小避雷线保护角、降低杆塔接地电阻、安装线路避雷器、架设耦合地线、输电线路并联间隙技术、加装各种类型的避雷针等解决对策,关键词:输电线路;防雷;问题;解决对策目前,我国的电网防雷体系由两部分构成,即变电站核心防御和输电线路外部防御。
输电线路大多位于空旷之地,绵延数千数万里,往往容易遭受雷击,虽然采取了多种类型输电线路防雷技术对策,但因雷击而造成的线路跳闸仍是整个电力系统跳闸的首要原因。
随着技术的发展,六氟化硫断路器和氧化锌避雷器大量应用于电力系统,在一定程度提高了电网抵御雷害的能力。
但是,在我国电网防雷体系中,输电线路雷击防御的问题仍十分突出。
近些年来,输电线路雷击跳闸的现象频繁发生,甚至还引发了许多较严重的电网事故。
一直以来,我国输电线路防雷技术方面仍存在两个未解决的问题:一、已经采取了各种类型的防雷措施,但雷击跳闸率居高不下的问题突出。
二、电网防雷一直以来以降低雷击跳闸率、提高线路防雷水平为中心的治理方案,是否应该继续沿用?还是应该学习西方国家的模式,通过装设绝缘子保护间隙,维持可以接受的雷击跳闸率?正是因为我国输电线路防雷问题严重,本文探讨研究了以下六种输电线路的防雷解决对策。
一、减小避雷线保护角减小避雷线保护角,是通过适当减小避雷线的保护角来加强避雷线对输电线路的屏蔽功能,降低输电线路受绕击的概率,从而减少输电导线绕击跳问率,最终达到输电线路防雷目的的输电线路防雷技术。
可以分为以下几种类型:一,保持导线和避雷线之间的高度不变,减小水平侧向距离,进而减小保护角;二,保持导线高度不变,通过增加避雷线的高度,也就是通过增加杆塔结构的高度,减小避雷线的保护角。
输电线路防雷措施与维护探讨

输电线路防雷措施与维护探讨摘要:输电线路由于受到地形环境等因素的影响,雷击跳闸率较高,一旦跳闸就会影响输电线路的正常工作。
我们需要不断的加强对高压输电线路的防雷措施综合研究,控制隐患,确保高压输电线路的正常运行。
关键词:高压;输电线路;防雷前言电网运行离不开高压输电线路,一旦该线路遭受雷击引发故障就可能出现整个地区的用电困难问题,造成严重的经济损失。
因此,对输电线路加强防雷措施,不但可以减少由于雷电击中输电线路而引起的跳闸次数,还可以有效保护变电站内电气设备安全运行,是维持电力系统持续、可靠供电的重要环节。
1输电线路雷击原因分析就高压输电线路而言,其分布范围广,它不仅是整个电力系统中的主动脉,而且也是连接各发电厂、变电站以及重要用户之间的桥梁,它运行安全与否直接关系到供电的可靠性。
在电网建设中,由于自然条件的影响,如地区夏季潮湿多雨,雷击、闪电现象经常发生,在空气湿度较大时,容易导致输电线路内部受潮,输电设备的老化,输电线路腐蚀严重,对电力输送造成不利影响。
雷击跳闸事故产生的原因可以从两个方面来分析:(1)从输电线路的绕击成因来看,根据对高压输电线路运行情况和实验情况表明,雷电绕击率、避雷线对杆塔高度、边导线保护角、输电线路的地质条件、地形、地貌都有关系。
(2)从输电线路的反击成因来看,塔顶部、塔杆、避雷线等遭受雷击时,雷电电流经过接地体和塔体,导致杆塔的电位升高,在相导线上可能会产生感应过电压。
输电线路雷击事故的形成一般要经历以下几个阶段:在电力输送过程中,输电线路遭受雷击过压作用,导致输电线路闪络,再由冲击闪络转变成稳定工频电压,最后导致线路跳闸。
因此,在电网建设过程中:(1)应该避免直接的雷击事故发生,减少输电线路直接遭受雷击的可能,主要可通过在输电线路沿线安装避雷线。
(2)要防止闪络,可通过降低杆塔接地电阻、加强线路绝缘和架设耦合地线等措施,以防止输电线路在遭受雷击之后发生闪络现象。
(3)要防建弧,通过在输电线路安装避雷器、消弧圈接地方法来防止输电线路在上落后的不稳定工频电弧。
输电线路主配网防雷措施调研报告

输电线路主配网防雷措施调研报告雷击是造成输电线路跳闸故障的主要原因之一。
根据电力运行部门统计,在110kV电压等级以上的主网中,雷击跳闸事故占所有跳闸事故70%。
而在配网中,雷击跳闸在所有跳闸事故所占比例高达80%。
因此,对主配网进行防雷措施研究以减少输电线路的雷击事故率具有重要意义。
目前,我国在主电网的雷电防护研究方面已积累了丰富的经验,近年来运用于主网的防雷措施,主要有安装避雷线和耦合地线,提高线路绝缘水平,安装线路避雷器,降低杆塔接地电阻,双回输电线路采用不平衡绝缘和采用并联间隙保护技术等。
而随着配电网在人们日常生活中所占比重逐渐增大,如何提高配电线路的耐雷水平已经引起国内外学者的重视,运用于配网的防雷措施,主要有提高线路的绝缘水平,安装线路避雷器,降低杆塔接地电阻,采用并联间隙,有选择性地投运自动重合闸装置和改造中性点非有效接地方式等。
这些配网防雷措施是建立在主网防雷经验基础上,沿用的是主网防雷思想,但据电力运行部门统计,配网的雷击跳闸事故率高居不下,因此,有必要对主配网防雷进行差异化对比。
1.1 主配网输电线路防雷概述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(分为直击雷过电压和感应雷过电压两种)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:一防直击,就是使输电线路不受直击雷。
二防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。
三防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。
四防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。
目前国内对于主电网的雷电防护研究的已经很透彻,所提出的防雷措施都是在原有主电网的防雷经验和实际效果的基础上提出的,常见的线路防雷措施有:安装避雷线和耦合地线,提高线路绝缘水平,双回输电线路采用不平衡绝缘,降低杆塔接地电阻,安装线路避雷器等。
输电线路防雷改进措施的研究(1)概要

输电线路防雷改进措施的研究(1)通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110 kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。
关键词:输电线路防雷接地改进措施电网中的事故以输电线路的故障占大部分,输电线路的故障又以雷击跳闸占的比重较大,尤其是在山区的输电线路中,线路故障基本上是由于雷击跳闸引起的,据运行记录,架空输电线路的供电故障一半是雷电引起的,所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,进而降低电网中事故的发生频率。
经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行之有效的常规防雷方法,如降低接地电阻、架设避雷线、安装自动重合闸等,但是对于一些山区线路,雷害十分频繁,降低接地电阻又极其困难,而且费用高、工作量大,效果也受到一定的限制。
由于近些年110 kV及以上电压等级的合成绝缘外套金属氧化物避雷器的研制成功,为解决线路的防雷提供了一种新的手段。
华北电网内雷电活动频繁的两个地区之一的承德供电局内一条110 kV输电线路——寿遵110 kV线路,该线路经过高山大岭的一段杆塔,在雷雨季节经常遭受雷击,造成线路跳闸,为了解决这个问题,在该线路129号~167号杆塔上共安装了20只合成绝缘外套金属氧化物避雷器,经过一年多的运行实践和一系列的带电监测研究,证明这种改进的防雷措施对于山区线路的防雷是经济、有效的。
1 线路的基本情况及改造情况1.1 寿遵线路的基本情况承德地区位于燕山山脉深处,高山大岭约占40%,雷电活动非常频繁,年雷电日在40日以上,每年由于雷击而引起的故障占全年运行故障的60%左右。
寿遵110 kV线路全长49.40 km,导线均无换位,平地占13.2%,一般山地占53.1%,高山大岭占33.7%。
寿遵线是承德地区与电网的联络线,位置重,该线路又是承德地区雷击事故较多的线路之一,由于这些杆有近一半在山顶上,所以雷击点的查找以及瓷瓶串的更换极其困难,工作量很大。
我国输电线路防雷技术现状及其改进措施研究

我国输电线路防雷技术现状及其改进措施研究摘要】本文简单介绍了输电线路中几种常见雷击形式,分析了当前电网防雷技术措施,并针对电网防雷新技术以及改进措施进行深入研究,希望对输电线路防雷技术的应用起到一定的参考和帮助,提高防雷技术应用的有效性和输电线路整体防雷水平,保证电网运行的安全稳定,促进我国电力行业的发展进步。
【关键词】输电线路;防雷技术;现状;改进措施从古至今,人们一直没有中断对雷电的研究和探索,为此付出了大量努力并取得了卓越成果。
随着我国社会的发展进步,对于用电的需求也不断加大,很大程度上促进了我国电力行业的发展进步,不论是在数量方面,还是在规模方面,我国输电线路都有了极大改善和提高。
而现阶段,人们对于供电的安全性以及稳定性的要求也越来越高。
作为电力系统的主要组成结构,架空输电线路因为线路长期暴露于自然中,比较容易受到外界环境因素的干扰和影响,出现损坏等现象,最终导致供电中断,而在这些外界环境中,雷击是其中最主要的影响因素。
因此,想要保证供电的稳定性和安全性,就必须加大防雷技术在输电线路中的应用力度。
一、输电线路常见雷击形式雷击现象主要是雷云电荷大量宣泄至大地而出现的,如果雷电作用在输电线路,会出现有冲击过电压情况,因为这种过电压现象由雷电引起,因此也可以称之为大气过电压。
常见的大气过电压有两种形式,一种是直击雷过电压,雷电直接作用在输电线路;另一种是感应雷过电压,当雷击出现在所输电线路附近,周边的电磁场将会出现剧烈波动,输电线路以及输电设备会因为电磁感应进而产生感应电动势,最终出现感应雷过电压现象,一般感应过电压幅值不会超过500kV,只会危害到35kV以下输电线路。
由于供电辖区内输电线路以110kV为主,因此,雷害一般为直击雷过电压。
直击雷过电压可以分为反击雷过电压以及绕击雷过电压2种形式,在杆塔顶部较为常见,另外,也有可能出现在导线以及避雷线档距中央位置;当线路杆塔以及避雷线受到雷击时,在雷击点阻抗位置,会很大程度上提高雷电流对地电位,一旦线路绝缘冲击放电电压低于雷击点与导线之间所产生的电位差时,将会出现导线闪络现象,进而出现过电压,因为杆塔以及避雷线的电位值大于导线,因此,这种现象也可以称之为反击雷过电压;当雷电绕过避雷线直接击中导线或者导线直接被雷电击中,导线上会出现有过电压现象,因此也可以称之为绕击雷过电压。
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果 , 用补 加或 更换接 地 线 、 采 线路 调爬 、 安装 可控避 雷针 的 方法 可以 大幅度 降低 雷击跳 闸次数 。
[ 关键 词 ] 输 电线路 ;防 雷 ;雷击跳 闸
[ 中图 分 类 号 ] T 2 。 M 6 M76 T 8 3 [ 献 标识 码 ] A 文 [ 章 编 号 ] 10 — 8 (0 7 0 - 1-2 文 0 63 6 20 )50 20 9 0
Re e r h o m pr v n g t i g Pr t c i n M e s e f r t e sa c n I o i g Li h n n o e to a ur o h
Tr ns iso ne o a g n Po r G rd a m si n Li fXi n Fa we i
m toso pei igo hn iger wr ,dut gtel ecep gds nea dis ln ot l be e d f e l s n r agn at i ajs n n re i ia c n nt l gcn o a l h r nh c h e i h i n t ai rl
[ yw r s rnm si n ;l hnn rtco ;l hnn po t Ke o d ]t s i o l e i tigpoet n i tigt -u a sn i g i g i r 襄 樊 电 网现有 2 0 k 2 V输 电线 路 2 2条 , 长 约 全 9 7k 5 m,10 k 输 电 线 路 2 1 V 9条 , 长 约 4 2 k 全 0 m。 由于 雷 电活动频 繁 , 电线路 遭雷 击现象 时有发 生 。 输 仅 20 0 5年 ,1 V以上 线路就 发生雷 击事 故 1 10k 1起 。 为 了解 决这个 问题 , 每次雷 击情况 进行 仔细研 究 , 对
Y U Zh n — a .LI iq a g e gh i AO Z ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ in
( . u e X a ga l tcP w r upy C m a y X a ga 4 0 2 C i ; 1 H b i i fnE e r o e p l o p n , i f n4 10 , hn n ci S n a 2 W h nE etcP w r cu a o a eh i lC l g , bi h n4 0 7 , hn ) . u a l r o e O cp t n lTc n a ol eHu e Wu a 3 0 9 C i ci i c e a
表 1 10k 1 V及 以上 线 路 雷 害 事 故统 计
提 出 了及 时补加 或更 换接 地线 , 对线路 进行 调爬 , 安 装 可控避 雷针 等多项 防雷 改进措 施 。经过一 年 多的 运行 实践 , 明这 些 改 进 的 防雷 措 施对 于线 路 的 防 证 雷 是经 济 、 有效 的 ,0 6年 发 生 10 k 以上 线 路雷 20 1 V 击 跳 闸事故 仅 1 , 降 幅度 达 9 . % , 效显 著 。 起 下 09 成 2 0 、0 6年 全 年 1 0 k 052 0 1 V及 以上 线 路 雷 害 事 故 统
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20 0 7年 1 0月
湖 北 电 力
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襄 樊 电 网输 电线 路 防雷 改进 措 施 的研 究
余正海 廖 自强 ,
(. 1 襄樊供 电公 司 ,湖北 襄 樊 [ 摘 4 10 ;. 汉 电力职 业技 术 学 院 ,湖 北 武 汉 40 22 武 4 07 ) 3 0 9 要 ] 通过 分析 雷击故 障频繁 发 生 的原 因 , 究 改进 措施 , 比襄 樊地 区防 雷 改造 阶段 性 成 研 对
l h n n o we e a p e . e eo e t e fe u n y o ih n n rp- u a e n g e t e u e i t i g r d, r do t d Th r f r h q e c flg t i g t g r i o th s b e r al r d c d. y
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