高压架空输电线路避雷措施研究
10kV架空配电线路防雷措施
10kV架空配电线路防雷措施摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。
目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。
可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。
但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。
其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。
据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。
这两年里雷击断线事故率占76.2%。
以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。
一、雷击断线与跳闸机理1电弧放电规律①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。
②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。
③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。
2 架空绝缘导线断线当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。
3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。
由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。
浅谈高压架空输电线路的防雷措施
用 由发 电、 输 电、 变 电以及 配 电等 环节组 成 , 而输 电是其 中的必不 可少 电线路 雷击跳 闸主 要是 绕击雷 引起 的, 而小 的保 护 角对 绕 击雷 有很好 的重要 组成部 分。 而目 前 输 电的方 式只有两 种 , 一种是 电缆 , 另一种 是 的防范作用。 架 空线 , 目前全世 界范 围内主要 采用的是 架空 , 尤 其是远 距离 的、 高电 因此, 采 用小的保 护角、 零保 护角甚 至负保护 角尤其是 对双 回路塔 压 更是如此 , 因此 高压架空 输电线 路的安 全稳定 , 决定着整 个电力系统 和 高杆塔是减 少雷击 跳闸的有效 措施 。 的 安全、 稳定 、 可靠的运行 。 对 同塔 双 回路采 用较 单回路小的保护角 , 往往 山区发生雷电绕击 的 影 响 高压 架空 输 电线路 安 全稳 定的 因素有 多个, 其 中由于雷击 杆 几 率更大 , 在 进行输 电线路 设计 时, 对于 山区线路 保护 角的选取 , 应该 塔 或导地 线而 引起 线路故 障从而 破坏 整个 电力系统 的安全、 稳定 、 可靠 考虑到 地面倾 斜角对发 生雷 电绕击 的影 响 。 对 于 山坡 上 的输 电线路 杆 的运行, 仍然是 危及线 路安 全运 行的主要 因素之一。 多年来 从事输 电线 塔 , 大地 倾斜 角会使实 际保护 角增大 , 更 容易发生雷 电绕 击。 而采用 负 路相 关的专业 技术人员均对此高度 重视 , 加 大了防雷保护工作的研 究力 保 护角的方法可以有效 地防止高压输 电线路发生绕击 事故。 度, 尤其是超高 压输电线路 的防雷保护工作。 3 5 k V 及以下 电压等 级的输 电线路雷 害的形 式有 两种 , 一 个是 感应 雷, 另一 个是直 击雷t l 1 O k V及 以上 电压 等级 的输 电线路 雷害 的原 因则 只有 直击雷 , 这一 点是人们熟 知的 , 但对 于反击雷和绕 击雷 的判断 则主 要 是根据 经验或发 生故障后 , 在分析原 因, 有针对性地 采取 防雷措 施 。 因而或有判断失误 , 或对线 路不利 。
10kV配电架空线路避雷措施
10kV配电架空线路避雷措施1. 引言1.1 介绍10kV配电架空线路的重要性和使用范围10kV配电架空线路是城市和乡村电力系统中的重要组成部分,承载着电力能源的传输和分配任务。
它们通常用于中小型工业园区、农村地区以及城市的次级配电系统中。
10kV配电架空线路具有传输效率高、建设投资低、运行成本低等优点,是目前广泛应用的一种电力输配形式。
10kV配电架空线路在电力系统中扮演着至关重要的角色。
它们连接了主变压器和供电负荷之间的电网,将高压输电线路的电能传输到用户终端,为工业、商业和居民生活提供了稳定可靠的电力支持。
通过10kV配电架空线路,电力能够有效地传输到消费者手中,满足各种用电需求。
除了在城市和农村电网中使用外,10kV配电架空线路也广泛应用于电力工业、石油化工、矿山、航空航天等领域。
它们不仅承载着电力传输的使命,还承担着对电力系统运行状态的监测和保护功能。
对10kV配电架空线路的安全运行具有极其重要的意义,避雷措施的重要性不可忽视。
【内容达到了200字】1.2 阐述避雷措施在10kV配电架空线路中的重要性10kV配电架空线路是城市和乡村电力系统中常见的配电形式,具有供电范围广、运行可靠等优点。
由于气象条件和外界环境的不确定性,10kV配电架空线路在运行过程中很容易受到雷击的影响,导致设备损坏甚至影响用户的正常用电。
在10kV配电架空线路中使用避雷措施显得至关重要。
避雷措施可以有效地降低雷击造成的危害,保障10kV配电架空线路的安全运行。
通过合理选择和安装避雷装置,设置良好的避雷接地,选择合适的避雷线和敷设方式,安装有效的避雷带,以及定期检查和维护避雷装置,可以有效提升10kV配电架空线路的抗雷能力,降低雷击对线路设备的损害。
只有加强避雷措施的重视,才能保障10kV配电架空线路的安全可靠运行,确保用户的用电需求得到满足,促进电力系统的稳定发展。
重视避雷措施在10kV配电架空线路中的重要性,不仅是对电力系统安全运行的保障,也是对用户用电安全的责任担当。
高压输电线路雷害特点及防雷措施
高压输电线路雷害特点及防雷措施
高压输电线路雷害是我国重要的天气灾害之一,每年造成巨大损失,伤害社会公共利益。
因此,采取有效的防雷措施非常重要。
高压输电线路雷害的特点是非常危险,可能导致失电、火灾、漏电、电击等严重后果。
雷电有特殊的能量特性,可以高能量地击中线路,破坏线路设备。
另外,雷电的流量大,瞬间可以达到数千安培,而普通电流只有几安培,这是极其危险的。
针对线路雷害,有以下防雷措施:
1、安装防雷装置。
防雷装置可以将闪电的能量和过热的能量分离,使线路免受雷击而不受损。
2、安装耐雷护栏。
耐雷护栏可以将高电压线路隔离,防止雷电攻击设备。
3、检查线路储备条件。
通过定期检查线路,消除任何隐患,减少雷焰扩散的可能性。
4、改善线路绝缘性能。
线路绝缘是保护电力系统安全避免雷击的关键,应加强绝缘检查,采取改善绝缘性能的措施。
5、进行警戒检查。
应定期进行警戒性检查,检查路线上的破坏,查明隐患,此外,还可以采取抢修方法,以便及时采取措施。
综上所述,高压输电线路雷害的特点十分危险,防雷措施也必不可少。
为了避免雷害,各方都应该采取有效的防雷措施,确保线路安全运行。
高压输电线路防雷技术措施分析
高压输 电线路 防雷技术措施分析
汤志 军
江苏省 电力公司检修分公司
者避 雷器 的安 装, 往 往 忽略 了重要 的环节 , 那就 是 对防 雷保 护角 的设 置。 防雷保护角不但可以有效的降低高压输 电线路 中出现的 闪络现象 , 而且还 可以有 效的降低 电网中的安全 隐患 。 因此 , 对防雷保护 角的设置 就 显的至 关重要 。 在对 山区进行 线路的绕行 时, 应该要采用有 效的计算 方法来 对杆塔有 效保护角进行校 正, 并且对其进行设计 的过程 中, 要充 分的考虑保护 角过大 的现象 , 尽可能 地将雷击现象 降到最低。 避雷线的 1 、 前言 众所周知 , 雷 电属于 自 然 现象 , 而且雷 电对 于电力系统的危 害性 较 主要作用 就是 引流 , 所 以在每一 个杆塔 接地 的地方设 置在具 有双 避雷 大, 范 围也较 广泛 , 因此 , 对于 雷电 的防治就 显得至 关 重要 。 就目 前 来 线 的高压输 电线路 中, 这样 就能够 有效 的降低 避雷线 在 电路 回路 中的 说, 人们对 于雷 电的具体情况并 没有 比较全面的掌 握 , 这 样对雷 电的有 功率损耗 。 与此 同时, 将避雷 线通过一个较小 的空隙和大地 之间保持一 效防御措施 就不 到位。 如 果不能够 有效的降低雷 电的危险性 , 就会对人 种绝 缘的状 态 , 这 样在雷 电发生时, 空 隙就会被击穿 , 从而使避雷 线和 们 的人身和 财产安 全造 成极 大的威 胁 尤其是 对于高 压输 电线 路的 防 大地 相接 因此可以知 道, 如果将 避雷线 的保护角适 当的减小 , 就可以 雷技术而言 , 其科 学性和全面性 就变得至关重要。 一 有效 的减少雷击现象 , 进 而有效的降低 了损失。
高压输电线路防雷技术分析
高压输电线路防雷技术分析发布时间:2022-10-24T03:13:42.344Z 来源:《当代电力文化》2022年6月12期作者:刘军[导读] 高压输电线路在运行期间,因为垂直降幅比较大,冷、热空气容易聚集在一起,容易引发对流现象刘军广东电网有限责任公司湛江供电局 524000摘要:高压输电线路在运行期间,因为垂直降幅比较大,冷、热空气容易聚集在一起,容易引发对流现象,对线路正常运行产生不良影响。
在对相关事故进行预防时,电力企业需要根据高压输电线路运行特点,选用针对性防雷技术,才能降低雷击灾害对输电线路不良影响。
电力企业需要提高对这项工作重视程度,要从线路建设期间开展防雷操作,并且从各个层面对线路运行风险进行全面预防,确保线路能够始终处于安全稳定运行状态。
本文就高压输电线路防雷技术进行相关分析和探讨。
关键词:高压;输电线路;防雷技术;分析现阶段我国在进行高压输电线路施工时,已经积极引进了新型技术和材料以及设备,提高了综合建设水平。
但因为输电线路建设范围比较广,在运行期间会受到恶劣天气影响,容易出现故障问题。
在对雷击灾害进行预防时,电力企业需要制定针对性防范措施,还需要引进更加先进防雷技术和设备,提高综合防护能力,避免高压输电线路受到雷击灾害影响出现大规模停电事故。
电力企业在对高压输电线路进行防雷管理时,还需要定期开展巡检工作,进一步提高防护水平[1]。
一、高压输电线路防雷要求在对输电线路故障问题进行分析时可以发现,雷击事故问题是导致故障发生的主要原因。
雷击灾害比较频繁的区域,大多数电力系统故障问题都是由这项灾害引发的,会对区域内正常用电产生不良影响。
在山区进行高压输电线路建设时,会受到区域内地理环境影响,导致传输线垂直高度差过大,为冷、热空气交替提供了场所,空气对流现象过于频繁,会导致传输线在运行期间受到闪电影响出现故障问题。
在对线路进行规划和设计时,需要对地理环境影响进行充分考虑,还要制定针对性防护措施,才能提高线路运行稳定性[2]。
220kv输电线路防雷研究
220KV输电线路防雷研究1绪论雷电在自然生活中常有发生,不管是下雨天还是晴朗的天空,都会发生雷击现象,这是一种很简单的自然现象。
雷击放电电压一般会非常巨大,达到数百万伏特的电压以及数十万安培的电流,因此,虽然雷击放电的时间非常非常短暂,仅约0.01秒,但雷电放电时它所放出的能量是相当惊人的。
雷电的危害主要有以下几方面:1、电流雷电放电时产生的冲击电压非常巨大,达到几万甚至几十万伏特,当这么大的瞬态雷击电压冲击电气设备时,会造成电气设备绝缘损坏甚至电气设备内部线路短路等现象,甚至由此引起电气设备发生爆炸。
2、电流产生的大量的热能,其发生热效应时放出的电流达几十甚至上千安培的电流,该热导致金属熔化,并造成危害事故。
3、雷电流机械效应[造成的危害很大,如果物体被雷击到会发色很难过分裂、坍塌、扭曲甚至爆炸等现象,从而造成大量的财产损失和人员伤亡。
4、雷电流会产生静电感应现象,会引起相邻导体产生与雷电流性质相反的电荷,当这些导体感应出电荷并当其来不及消散事,会产生高压放电现象,从而引起火灾。
5、雷击时将会产生电磁感应,在雷击点感应出超强的交变磁场,由交变磁场感生出的电流会导致某些电气设备过热从而损坏电气设备,并影响供电的稳定以及安全性。
1.1 输电线路防雷设计的重要意义传输线路在电力系统中占据着最重要的作用,它的最大也最突出的作用就是把发电厂发出的电能输送到各个地方,全国各地每个地方都需要用电,它把各个地区的变电站及各个地方所有用电用户联系起来。
输电线路的安全运行在电网中有着不可替代的重要作用,它能否安全运行直接影响着用电用户能否获得电能质量较高的用电以及电网能否稳定的运行。
如果要实现“强电强网”的需要,尽最大可能的满足社会生产和广大人民生活的需要,这是就要保证电力系统输电线路的稳定性及安全运行。
1.2 输电线路防雷设计方法的研究现状目前,输电线路雷电主要从以下几个方面的设计:1、架设避雷线;避雷线的架设在电力系统输电线路中最为常用,它是输电防雷的最主要手段,避雷线的架设最主要的作用就是为防止当发生雷击现象时输电线路遭受绕击影响,其他最用也有很多,如:(1)耦合作用(2)屏蔽作用(3)分流作用,2、降低杆塔接地电阻;1)降低杆塔的接地电阻有助于提高线路的耐雷水平,当输电线路遭到雷击时,随着接地电阻的较少,杆塔的电位也会随之减少,从而使得绝缘子两端的电压减少。
输电线路的防雷技术措施
输电线路的防雷技术措施随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。
同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。
据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。
尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。
要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。
1雷害原因分析输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。
雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。
输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对35KV及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kV及以上线路绝缘威胁很小,110kV及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。
直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。
在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。
反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。
绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。
目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。
实际运行经验表明:山区线路由于地形因素的影响和有效高度的增加,绕击率较高;平原,丘陵地区的线路则以反击为主。
山区线路选择良好的防雷走廊,减小避雷线保护角,加强绝缘是最有效的防雷措施。
浅谈架空输电线路防雷措施的应用
加 了分流和对未 闪络相 的耦合作 用 , 使未 闪络相绝缘 上 的电 压下降 , 从而提 高了线路 的耐雷 水平 。因此 , 对3 5 k V线路 的
钢筋混凝土杆和铁塔 , 必须做好 接地措施 。
3 新 兴 防雷 技 术 和 防 雷措 施
3 . 1 装 设 消 雷器
消 雷器 是 近 年来 所 采 用 的 一 种 新 型 防 雷 直 击 的 装 置 。 目
关键词 :防雷避雷 ; 耦合接地 ; 绝缘子 架空输 电线路是 我 国输 电 的主要方 式 , 架空输 电线路 的 安全运行关系到千家 万户 , 也关 系到工业 的发展 , 关乎着 国民 经济发展 。 自然 界影 响 架空 输 电线路 安 全运 行 的因 素有 很 多, 比如大 风会 破坏电杆 的牢 固 , 倒树 会砸 断输 电导线 , 冰 冻
会 降低 输电线路 的绝 缘 , 等等 。雷 电对架 空输 电线路 的破坏
是 自然 界里最大 的, 也是最多的 , 而且是 不可预见 的。探讨架 空输 电线路 的防雷避雷技 术和 措施 , 对保 证架空 输 电线路 的
横担等 冲击 闪络电压 较高的绝缘子来降低雷击跳闸率。
安全运行 , 保证人 民群众 正常的生活用电和工业生产用 电 , 都
具有十分重 要的意义 。
1 雷 雨 对 架 空 线 路 的威 胁 有 那 些
2 . 5 采 用 中性 点非 有 效接 地 方式
在我 国 3 5 k V及 以下 电力系统 中采用 中性点不 接地或 经
消弧线 圈接地 的方式 。这样可使 由雷击 引起 的大 多数单相 接
地故障能够 自动 消除 , 不致 引起 相间短路 和跳 闸。而在二 相 或三相落雷时 , 由于先对地 闪络的一相相 当于一条避雷线 , 增
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
高压输电线路防雷措施的分析研究
线路氧化锌避雷器 是高压输电线路中一种最常用的避雷器 。氧 化锌避雷器能够 降低输 电线路 的跳 闸率,在 自然环境较差 的地 区尤 为适用 。高压输 电线路氧化锌避雷 器并联安装在 绝缘子串两端 ,能 够防止绝缘子 串发生 闪络故 障。虽然避 雷器的防雷能力较强,但是 成本较高 ,往往需要考虑因此 ,使用 的范围较小。 2 . 3在线路集 中区域设置 引雷塔 通过在受 雷击频繁 的区域 建立引雷塔 ,在塔顶放置可控的放 电 避雷针 ,使得在 强电作用 下具 有放 电的能力,将 一部分雷 电流分散 入到大地 ,保护 高压输 电线路 免受雷 击的破 坏,减少不必要的损失 , 保证 电力系统的安全性 。 2 . 4 利用不平衡绝缘方式进行防雷 高压输 电线路 中架 设的双回路线路采 用一般的防雷措施不能够 达到防雷击 的效果 。此时 ,可 以采 用不平衡 绝缘 方式降低雷击对输 电线路 的影响 ,保证线路 的安全运 行。与此 同时,不平绝缘方式通 过对串接线路的绝缘子数进行设置, 使片数少的发生闪络成为地线 , 提高 了整个线路的防雷能力。 2 . 5 降低杆塔的接地电阻 输 电线路 的可靠性和安全 性与输 电线 路杆塔 的接地 电阻息息相 关。改善接地装置减低杆塔 的电阻成为 目前防雷工作的重点。通过 采用 合理 的技术措施 改善 线路的 接地装置 能够 降低杆塔 的接地 电 阻,降低雷击发生时输 电线路杆塔 与地面 的电位差 ,避免雷击 电压 对导线的损坏 。 目 前高压输 电线路 的防雷保 护措 施一般是通过对接 地极进行深埋 ,减少与空气 的接触面积 ,进 而减 少雷击的可能性; 还有就是通过加装集成导 电接地模块 ,减低 感应 电压对 导线的反击 作用保护输 电线路不受影响 ;通过填充低 阻回填物 降低杆 塔的接地 电阻 提高输 电线路接地装置 的性能 ,进而提高输 电线路的防雷能
1000kV特高压交流输电线路防雷问题研究
1000kV特高压交流输电线路防雷问题研究摘要:随着高压电网输电线路数量的不断增加,高压输电线路运行的安全性越来越受到大家的广泛关注。
高压输电线路不仅自身结构较为复杂,而且容易受到雷击危害,一旦受到雷击侵袭时,高压输电线路则会出现跳闸及引发火灾,从而影响输电线路正常的运行,严重危及人们的生命财产安全。
因此需要做好高压输电线路防雷工作,有效的保障人们的生命财产安全,更好的推动经济的顺利发展。
本文对1000kV特高压交流输电线路防雷问题进行研究,以供交流和参考。
关键词:1000kV;特高压;交流输电线路;防雷问题11000kV特高压交流输电线路雷击的特点(1)1000kV特高压交流输电线路本身的绝缘性明显,所以避雷线被雷电击中的概率并不高;(2)1000kV特高压交流输电线路的杆塔的高度偏高,绕击现象发生的概率相对较高。
正是由于1000kV特高压输电线路在雷击方面的特点显著,为此,有必要对相关成功经验展开进一步的研究与分析,以保证1000kV特高压输电线路防雷设计的科学合理,为特高压输电线路的正常运行提供必要的保障。
2特高压线路绕击分析由于支撑特高压线路的杆塔一般都比较高,因此其导线上的工作电压幅值也相应比较大。
在雷雨天气情况下,并且还伴随有雷云电荷作用,此时特高压线路杆塔顶部、避雷线、以及线路附近的地面凸出物等都会对特高压线路产生向上迎面先导。
产生的迎面先导会在很大程度上降低线路的屏蔽性能。
其原因可以建立电气几何模型,通过分析导线、避雷线、地面三者之间的击距区域来解释。
绕击是造成特高压线路雷击跳闸的主要因素。
在研究输电线路屏蔽性能时,一般是通过分析保护角来具体体现。
击距同雷电流幅值有关。
对于击距公式而言,由于没有一个统一标准,当前我国使用的公式。
如式(1)、(2)所示。
在对1000kV特高压输电线路进行屏蔽性能分析后,很容易发现:1000kV特高压线路的杆塔类型只有四种:M型水平排列、3V型水平排列、M型三角排列、3V型三角排列。
探讨35kV输电线路防雷措施
探讨35kV输电线路防雷措施35kV输电线路是输送高压电能的主要方式之一,但在日常的使用过程中,雷击是35kV 输电线路最为严重的威胁之一。
雷击经常造成设备的损坏和维修,甚至事故。
因此,必须采取一系列的防雷措施来确保35kV输电线路的稳定、可靠和安全的运行。
此外,由于35kV输电线路的特殊性质,防雷措施应该优先考虑线路参数、线缆布置方式等因素,同时也需要对各种防雷设备和材料进行严格的选型,保证防雷措施的实用性和经济性。
下面将从防雷设备选型、地线的设置、避雷针选型等方面,介绍35kV输电线路防雷措施的实现方法。
一、防雷设备选型防雷设备是35kV输电线路防雷的基础,通过防雷设备的选择和配置,可以有效降低雷击风险,提高输电线路的可靠性和安全性。
① 避雷器:35kV输电线路避雷器的选型应根据线路电压等级、雷电密度、安装环境等因素而定。
避雷器要具有较高的耐受能力,可在雷击时及时起到隔离、放电的作用,防止电力设备受到击穿和损坏。
② 接地装置:35kV输电线路接地装置是防雷的重要组成部分。
地下的根据土壤电阻率、用电设备规模等因素选取的地网应符合地面的形状、材料和安装形式等方面的要求。
地网的形状和安装方式应符合地形、气候和土壤类型的特点,以确保地电位的稳定和可靠性。
③避雷针:35kV输电线路避雷针的选型应优先考虑避雷针的输出电流和爬升时间。
因此,需要选择质量较高、适用性强、防雷效果显著且使用寿命长的避雷针,以确保防雷措施的有效性。
二、地线的设置地线是35kV输电线路防雷的关键组成部分。
对于地线的设置,应遵循以下几个原则:① 避免严重扭曲地线、地线过长等问题,以避免地电位的不稳定性。
② 地线应设置在地下,不要设置在空中,以避免影响可靠性和稳定性。
③ 地线的形状和构造应优先考虑操作性和安全性,以确保维修和调试的方便和安全性。
④ 应选择质量可靠、材料优良的地线,以确保地电位的稳定和连续性。
三、避雷针选型避雷针是35kV输电线路的一种主要防雷设备。
浅谈35kv、10kv架空线路防雷措施
浅谈35kv、10kv架空线路防雷措施摘要:架空线路的防雷措置对线路安全极为重要,因此防雷安全措施不可忽视。
依照规定,35kv以下架空线路不沿全线架设避雷线,但根据不同地区地形不同、雷击现象是否频繁,应给予相应的防雷措施。
本文就35kv、10kv架空线路的防雷措施做简单论述。
关键词:避雷线防雷措施前言架空输电线路是电力系统及电力网的重要组成部分。
由于它运行在大自然之中, 故极易受到外界条件的影响和损害, 其中最主要的因素之一就是雷击。
尤其在旷野或丘陵、高山, 遭遇雷击的几率更大。
雷击架空输电线路会引起线路开关跳闸, 线路元件及电气设备损坏、供电中断, 甚至系统瓦解等恶性事故。
因此, 架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的一项重要内容。
1 架空线路遭雷击原因及防雷指标1.1 线路遭雷击原因架空线路遭受雷击跳闸,分为直击雷和绕击雷,雷电流幅值也有大有小,遭受雷击概率最大的是杆塔接地网的接地电阻过高和避雷线保护角过大的线路。
现将雷击事故主要原因分析如下:(1)安全技术措施严重不足部分配电线路设备未能按设计规范要求装设相应的防雷装置, 部分10kV 配电线路设备的设计未考虑防雷的安全技术措施, 或未根据地区特点采取相应的防雷安全措施。
(2)杆塔存在隐患某些主网线路中水泥杆是通过内部钢筋接地的, 一旦大的雷电流通过杆内部钢筋, 极容易引起水泥杆爆裂, 造成杆塔的破坏, 尤其是那些运行后出现表面有裂纹或风化严重的水泥杆, 是目前防雷存在的严重隐患之一。
(3)架空地线存在的问题某些线路保护角偏大对绕击不利。
例如某些多雷区, 就不满足规程规定的 220kV 输电线路双避雷线保护角不大于 20的防雷要求。
1.2 防雷指标输电线路防雷性能的优劣,在工程上主要用耐雷水平和雷击跳闸率这两个指标来衡量。
耐雷水平是指线路遭受雷击时不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值,它是表征线路耐雷性能的一个基本参数。
为保证输电线路运行安全, 当线路经过一般土壤电阻率地区时, 装设地线的 500kV 线路耐雷水平一般不低于 125~ 175kA, 大跨越档中央和发电厂、变电所进线保护段耐雷水平不低于 175kA。
10kV配电架空线路避雷措施
10kV配电架空线路避雷措施10kV配电线路是城市和乡村供电系统中非常重要的组成部分,它承担着将高压输电线路传送的电能分配到各个供电点的任务。
由于天气状况的不稳定和其他外部原因,配电线路很容易受到雷击的影响,因此必须采取相应的避雷措施来保障线路的安全运行。
本文将探讨10kV配电架空线路避雷措施的重要性以及一些常用的避雷措施。
一、避雷措施的重要性10kV配电线路所处的环境复杂多变,面临着多种多样的雷击风险。
一旦遭遇雷击,不仅会造成线路设备的损坏,还可能对供电系统的稳定运行产生严重影响,甚至危及用电安全。
为了保障线路的可靠运行,必须采取一系列的避雷措施来降低线路遭受雷击的可能性,以及减少雷击带来的损失。
二、常用的避雷措施1. 避雷帽避雷帽是一种经典的避雷设备,其作用主要是利用帽顶的尖端和避雷线之间的放电原理,将雷电击中帽顶,通过避雷线导入地下。
在10kV配电架空线路上,避雷帽通常安装在主要设备(如变压器、绝缘子等)的顶端,以防止这些重要设备受到雷击而损坏。
避雷线直接将雷电击中的电荷引入地下,减少了雷击对设备的毁坏。
避雷线的安装地点应当根据线路的实际情况来确定,通常要与主要设备有一定的距离。
3. 避雷接地装置避雷接地装置通过良好的接地系统将雷电击中的电荷送入地下,减少雷击对线路的破坏。
在10kV配电架空线路上,合理、稳定的接地系统是避雷措施不可或缺的一部分。
避雷针是一种直接将雷电击中的电流引入地下的设备,它主要用于保护高层建筑物和高架桥梁等高耸物体,防止其受到雷击。
在10kV配电架空线路上也可以适当地采用避雷针来增加线路的避雷能力。
5. 避雷线路排雷装置避雷线路排雷装置是利用排雷线程置、排雷棒器具将避雷线路和避雷帽带电部分放电至地方,达到排雷的效果。
用于10kV配电架空线路,可有效保护输配电网络带电部位不受雷电损害。
以上这些避雷措施常常在10kV配电架空线路中得到应用,并且取得了较好的效果。
要想确保这些避雷措施的有效性,就必须严格按照相关标准和规范进行设计、施工和检测,且要定期对避雷设施进行维护和检修。
高压输电线路防雷措施分析及改进方法
高压输电线路防雷措施分析及改进方法高压输电线路是一个重要的能源输送通道,但由于其工作环境的特殊性,常常会受到雷击的影响。
雷击不仅会给输电线路带来损坏,还会对整个输电系统产生严重的影响。
对高压输电线路进行防雷措施分析并采取改进方法显得尤为重要。
1.1 防雷设施问题高压输电线路的防雷设施是保证输电系统正常运行的重要组成部分。
目前国内外的高压输电线路上普遍采用的防雷设施主要有避雷针、避雷带、避雷网等。
这些传统的防雷设施在抗雷击能力上存在一定的缺陷,尤其是在极端天气条件下,传统的防雷设施可能无法有效地保护输电线路免受雷击的影响。
1.2 大气环境影响大气环境是导致高压输电线路受雷击影响的主要因素之一。
在雷雨天气条件下,大气中存在着大量的电荷,极易导致雷击发生。
而传统的防雷设施在面对这种大气环境时,往往难以起到有效的防雷作用。
1.3 人为因素除了大气环境外,人为因素也是造成高压输电线路受雷击影响的重要原因之一。
在高压输电线路的建设和维护过程中,如果工作人员没有严格按照要求进行操作,很容易导致防雷设施的缺陷,从而使输电线路更加容易受到雷击的影响。
二、改进方法2.1 引进先进的防雷技术为了提高高压输电线路的抗雷击能力,可以引进一些先进的防雷技术。
可以引进新型的避雷针、避雷带等设备,这些设备在抗雷击能力上相对传统设施更加强大,可以更好地保护输电线路免受雷击的影响。
2.2 完善防雷设施在已有的高压输电线路上,可以对防雷设施进行全面的检测和改进。
对于已损坏或老化的防雷设施,应及时更换或修复,以确保其正常运行。
可以增加防雷设施的密度和覆盖范围,以提高整个输电系统的防雷能力。
2.3 加强人员培训在高压输电线路的建设和维护过程中,应加强对相关人员的培训。
通过培训,员工可以更加深入地了解防雷设施的重要性和使用方法,从而减少人为因素对输电线路的影响。
2.4 加强监测和预警在高压输电线路上可以安装雷雨监测设备,通过实时监测天气条件的变化,及时预警雷雨天气的到来。
有关架设高压输电线路防雷措施的研究
口 朱 灼新
摘 要: 为保证 电网安全供 电, 了应做好 电网设备管理以外 , 除 同时还 应对电网采取可靠的防雷保护措施。本 文着重对装设避雷线. 降低接地 电阻、 少雷击跳 闸等方法。 减 关键词 : 电线路 ; 输 装设避雷线 ; 防雷措施
表 2 有避 雷线的输电线路的耐 雷水
位 置 额定 电压
3 V 6 V 1 0 k 2 0 k 3 0 k 5k 6k 1 V 2 V 3 V 5 0 k 0 V
一
性。 33 加 强线 路 绝 缘 .
加强线路绝缘可提高耐雷水平和直接降低建弧率 , 这对于 降低线路跳 闸率有利 的。对于 个别高杆塔 , 在充分降低接地 电
接接 地 方式 。
1 O V及以上线路 , 常应 沿全线装 设避 雷线 , 雷 电活 1k 通 在 动特殊强烈 的地区 , 宜装设双避雷线 。6 k 6 V线路 , 当经过地区 年平均雷暴月在 3 0日以上时 , 也宜沿全线装设避雷线 , 保护角 通 常应 在 2 。 左 右 。 对 于 3 k 5 5 V及 以下 的 水 泥杆 或铁 塔 线路 , 通 常不沿全线架设避雷线 , 仍然 需要逐基杆塔接地。 因为若 但 有- ¥ 导线 因雷击 闪络接地 , - 1  ̄ 一定程度 可以防止其 它两相进一
阻前提下 , 再考虑 由于高杆塔本身 电感增大而使雷击杆塔 顶 电 位升高的因素 , 适当增加绝缘进行补偿 。设计 规程规定 , 对有避 雷线保护的线路 , 标杆塔高度超 过 4 m, 0 每超 过 1 m 高度 , O 应 增加 1片绝缘子 ; 对无避 雷线保 护杆塔 高度超过 4 m, 采用 0 若 保护间隙或管型避雷保护的也应增加 1片绝缘子。 34 采用中性点消弧线圈接地 . 宜采用 电力 网中性点经消弧线圈接地或 自动重合 装置 , 以
10kV配电架空线路避雷措施
10kV配电架空线路避雷措施随着社会的不断发展和人们对电力需求的增加,配电系统的建设和维护已成为当今社会中不可或缺的重要组成部分。
而在配电系统中,架空线路是一种非常常见的电力输送方式。
架空线路在雷雨天气中常常成为雷电的目标,容易受到雷击,给人们的生产生活带来诸多安全隐患。
针对10kV配电架空线路的避雷措施显得尤为重要。
本文将探讨10kV配电架空线路避雷措施的相关内容,希望能为相关工作人员提供一些参考。
1.避雷装置的设置对于10kV配电架空线路来说,避雷装置的设置是非常重要的。
避雷装置的作用是为了吸引和释放天雷的电荷,保护线路和设备不受雷击而受损。
在10kV配电架空线路上,通常会设置避雷针或者接地装置。
避雷针一般安装在架空线路的顶端,通过将天雷的电荷吸引到避雷针上,再通过接地装置将其释放到地下,从而避免了雷击对线路和设备的损害。
2.线路绝缘的加强在10kV配电架空线路中,线路绝缘的加强也是非常重要的避雷措施之一。
一般来说,线路的绝缘材料通常为橡胶或者塑料等绝缘材料,通过对这些材料的加强和保护,可以有效地提高线路的抗雷击能力。
尤其是在雷雨天气中,线路绝缘的状况更是需要引起重视,必须要进行定期的检查和维护工作,确保线路的绝缘性能处于良好状态。
3.设备接地的合理设置10kV配电架空线路中的设备接地也是一个非常重要的避雷措施。
设备接地的合理设置可以有效地将雷电的电荷释放到地下,避免了对设备的损坏。
在设置设备接地时,必须要根据实际情况进行合理的设计和布局,确保接地的效果能够起到应有的作用。
4.防雷线路监测系统的安装为了及时监测10kV配电架空线路的防雷情况,安装防雷线路监测系统也是非常必要的。
通过防雷线路监测系统,可以及时监测线路的防雷情况,一旦发现异常情况,可以及时采取相应的措施进行处理,保障线路和设备的安全。
5. 安全教育与培训在10kV配电架空线路的避雷工作中,安全教育与培训也是非常重要的一环。
只有工作人员具备了一定的防雷知识,才能够在实际工作中做到举一反三,保障线路的安全。
架空输电线路防雷导则
架空输电线路防雷导则一、前言随着社会的发展,电力系统的建设越来越重要,而输电线路作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对整个电力系统的运行至关重要。
然而,雷击是输电线路运行中不可避免的问题之一,因此架空输电线路防雷导则显得尤为重要。
二、雷击对输电线路的危害雷击是指大气中产生的强大静电场与地面或物体之间产生放电现象。
当雷击发生在输电线路上时,会带来以下危害:1. 毁坏杆塔和绝缘子:雷击会在杆塔和绝缘子上形成高压脉冲,导致杆塔和绝缘子受到损坏或破裂。
2. 烧毁设备:雷击产生高温火花,容易引起设备损坏或烧毁。
3. 造成停电:当输电线路受到雷击时,可能会造成局部或整条线路停电。
4. 影响供电质量:由于输电线路受到雷击后可能出现短暂故障或停电,从而影响供电质量。
三、架空输电线路防雷导则的重要性为了保证输电线路的安全稳定运行,必须采取有效的防雷措施。
架空输电线路防雷导则是一种有效的防雷措施,其重要性主要体现在以下几个方面:1. 保护设备:架空输电线路防雷导则可以有效地保护设备不受到雷击的损坏。
2. 保障供电:通过采取架空输电线路防雷导则,可以减少因雷击造成的停电或故障,从而保障供电。
3. 提高供电质量:通过采取架空输电线路防雷导则,可以减少因雷击造成的停电或故障,从而提高供电质量。
四、架空输电线路防雷导则的实现方法1. 接地系统接地系统是一种常用的防雷措施。
通过将输电线路与大地接通,可以将静电场转移到大地中去,并消除静荷。
在接地系统中,接地体是起到关键作用的部分。
接地体应该具有良好的导体性能和耐腐蚀性能。
2. 避雷针避雷针是一种常用的防雷措施。
它通过将架空输电线路上的避雷针与大地接通,形成一个保护区域,从而将雷击电流引入大地中去。
避雷针应该设置在杆塔顶部,并保持良好的接地。
3. 避雷线避雷线是一种常用的防雷措施。
它通过将架空输电线路上的避雷线与大地接通,形成一个保护区域,从而将雷击电流引入大地中去。
避雷线应该设置在杆塔顶部,并保持良好的接地。
架空输电线路的防雷
架空输电线路的防雷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。
因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。
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°及以下。
为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。
在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。
为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。
雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。
2降低杆塔接地电阻降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。
规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。
表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上接地电阻Ω10152025303架设耦合地线在降低杆塔接地电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。
它的作用主要有以下方面:①加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低;②增加了对雷电流的分流作用。
运行经验表明,耦合地线对减小雷击跳闸率的效果是显着的,尤其在山区的输电线路其效果更为明显。
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站和 { 电 厂 。对 于 高 电 等 级 的 变 电 站 和 电 厂 的 外J 变 电 站 ,雷击 发 生 存距 离场 站 l k m 以 内的输 电线 路 一 I : 和 接 。 了
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架 没 架 防宙 接 地 线 不是 唯 一 的有 效 办 法 .还 可 采 川
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( 1 ) 使川 I 降阻齐 l J 。降阻 齐 I J 足 采 用 物 理 或 化 学 的办 法 降
3 架 空输 电线 路 避 雷 措 施
3 . 1合 理选 择输 电线 路路 径
雷击主要发生在春夏交替之间 ,并且雷击次数在分布 上具有一定 的规律性 ,易受地形及气候影 响 ,因此在架空
输 电线路 的防雷措施上可通过选择合适 的输 电走廊来降低 输 电线路被雷击 的可能性 ,从而减少输 电线路 因雷击而造 成的跳闸故障 。在输电走廊的设计 中应注意以下几点 :
间联络和保障大电网稳定运行 的作用 ,因此维护 电力系统 中高压输 电线路 的长期稳定运行则显得尤 为重要 。 目前 , 高压线路 的防雷研究主要分为两个方 向:一是关于雷电原 理的研究 ,即通过模拟雷击 的放电来研究避雷器的工作原 理和进行相应的改进工作 ;二是关于防雷措施 的研究 ,即 在已有 的技术条件下进行优化配置以达到防雷 的 目的 。
低 金_ 『 『 I _ i 的电l 5 l 【 . 从 改 变线 路 杆 塔 的 电 阻 。 其 主 优 点 址
生 巨 大 的 电压 波 动 ,从 而影 响 附近 的 电厂 。在 绝 缘 子 边 缘
电线路更低 。 目前在架空防雷接地线 的架设 上 ,我 国采用 的标准是 2 2 0 k V及以上 电压等级的架空输 电线路应全线架设架空防 雷接地线 ,5 0 0 k V及 以上电压等级的超高压输 电线路则应
以下 几方 面 :
2 瓷瓶击 穿放 电的原理
为保 障输电线路的稳定运行和对地的安全距离 ,电压
第一是分流作用 ,在架空输电线路被雷击 时会降低杆 塔上流经的电流 ,从而降低杆塔电压 ,达到保护杆塔和输 电线路的 目的。 第二是通过耦合作用降低绝缘子 的电压 ,从而保护绝
缘 子 ,防止 闪 络 现象 的 出 现 。 第 三是 屏 蔽作 用 ,因 为架 空 防雷 接 地 线 的 电位 相 对 输
( 1 ) 避 免 山 区封 口及 峡谷 地形 。
1 雷 电 的危 害
雷击对高压输 电线路的危害主要表现为 :影响设备 的 绝缘 ,流过的大量 电流使得设备迅速升温 ,导致其发生异 常甚至爆炸 ;雷击使得导地 出现静 电感应 ,造成导体因放 电而引起局部升温,导致其扭 曲变形或起火 ;雷击使得设 备通过大量 电流 ,导致继电保护设备动作 ,当雷击持续时 间超过继 电保护设备重合闸延时则会造成重合 闸不成功 , 影响电网供 电的可靠性 。
( 2 ) 避免输电线路经过潮湿的盆地 。 ( 3 ) 避免 输 电线 路跨 越 土壤 电 阻率较 低 或突 变 的 区 域 ,如地下有导电性矿藏的区域。
3 . 2 架设避 雷线
目前 ,高压输 电线路防雷普遍采用架架空设防雷接地 线( 即避雷线 ) 。架空防雷接地线在应对 雷击上主要表现为
等级越高 的输电线路对运行条件 的要求就越苛刻 。为保 障 高压输 电线路对地绝缘 ,通常在输 电线路与杆塔之间采用 绝缘子串进行连接和支撑。当绝缘子或瓷瓶破损时会影响 输电线路运行的可靠性 ,严重时会导致导线断裂 ,不仅影 响电网稳定运行 ,还威胁到周 围的人身和财产安全 。 在雷击放电过程 中,绝缘子或瓷瓶相对于其它元件更 易遭到破坏 。当雷电击 中高压输 电线路时 ,线路会瞬时产
架 设 双 架空 防雷接 地 线 。
的电场发生变化且 电场强度 足够高 时,绝缘子绝缘遭到破 坏就会形成对应的导电通路 ,流过 的大量 电流使得瓷瓶急 速升温 ,导致其燃烧或爆炸。在这一过程 中,绝缘子 的破
收稿 日期 : 2 o 1 6 — 1 l 一 2 1
3 . 3 降低 杆塔 接地 电 阻
运行 维护
高 压 架 空 输 电 线 路 避 雷 措 施 研 究
王钦 钦
( 国 网吉林省 电力有 限公 司长春 供 电公 司 ,长春 1 3 0 0 4 1 )
[ 摘要] 当架空输电线遭 受雷击时会造成线路和设备 的损坏 ,影响电网的安全稳 定运行 ,因此线路 的防雷措施显得尤为 重要 。鉴于此,提 出了合 理选择输 电线路路径 、架设避 雷线、降低杆塔接地 电阻和保护重点地段的防雷措施 。
根据雷击产生机理可知,通过降低雷击过程 中杆塔与
作者简 介 : 王钦钦 ( 1 9 8 2 一 ) , 硕士研 究生, 研究方 向为高电压 与绝缘技 术。
2 0 1 7l 4 ( A ) 期 I 1 0 f 7
运行 维护
输I u 线 路 的电 就 n 丁 减/ J 、 甫击危害 。 在 降 低 杆 塔 电 l , ,
关键 词 雷 击 架 空 输 电线 路 避 雷
中 图分 类号
T M7 3 2
损并不会引起线路 的直接跳闸 ,但是 如果瓷瓶炸裂时碰到 线路就会导致线路跳闸 ,从而对线路 的安全稳定运行造成 影响 ,因此在避雷措施的研究中需要重视绝缘子被击穿或 破损引起的跳闸。
0 引 言
电站是构成 电力系统的重要组成部分 ,变电站之间 的 联系主要依靠输 电线路 。在我 国广袤的大地上纵横交错着 高压输 电线路 ,以达到远距离输 电、维持不 同区域 电网之