浅谈高压架空输电线路防雷保护措施

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浅谈输电线路的防雷保护措施

浅谈输电线路的防雷保护措施
当避 雷 线 上 有 过 电压 运 动 时 , 线 上 导 即 出 现 耦 合 电 压 , 雷 线 与 导 线 间 的 这 种 避 耦 合 效 应 也 能 降低 线 路 绝 缘 上 的 电 压 , 从 而使 线路 的耐 雷 水 平提 高 , 闸率 降 低 。 跳 高 压输 电 线 路 的 避 雷 线 通 常 是 直 接 接 地 地 , 超 高 压 输 电线 路 的 避 雷 线 是 经 小 而 问 隙接 地 。
动 力 与 电 气工 程
SIC & EH L Y CNE TON O E OG.
皿圆
浅谈 输 电线 路 的 防 雷 保 护 措 施
孙 要 红
( 中国水利 水 电第 一工程局 有限公 司 吉林长春 1 0 6 ) 0 2 3 摘
要 : 雷电活 动的频繁 性及雷 击故障的 严重性来 看, 雷击故 障仍然是 影响 电同安 全运行 的重要 因素之 一 。 从
2 降低 杆塔接地 电阻
降 低 杆 塔接 地 电 阻 通 常 是 提 高 线 路 耐 雷性 能 最 经济 的 方 法 , 国《 程》 定 , 我 规 规 有 避 雷 线的 线 路 , 基 杆塔 ( 连 避 雷 线 ) 工 每 不 的 频 接 地 电 阻 , 雷 季 干 燥 时 , 宜 超 过 规 定 在 不 值 , 土壤 电 阻率 低 的 地 区 , 充 分 利 用 杆 在 应 塔 的 自然 接 地 电阻 , 土 壤 电 阻 率 高 的 地 在 区, 降低 接 地 电阻 较 困难 时 , 采 用 多 根 放 可 射 性 接 地 体 或 连 续 伸 长 接 地 体 , 长 效 化 或
漫 长 的输 电线 路 常 穿过 平 原 、 区 , 山 跨 过 江 河 湖 泊 , 伸 到 地 理 条 件 和 气 象 条 件 延 各 不 相 同的 地 区 , 以 遭 受 雷 击 的 机 会 就 所 多 , 使 输 电线 路能 可 靠 工 作 , 求输 电线 为 要 路 有 好 的 防 雷 性 能 , 讨 论 输 电线 路 防 雷 现 常用技术保护措施 。

浅谈高压架空输电线路的防雷措施

浅谈高压架空输电线路的防雷措施
根据 输 电线路 外绝 缘设 计原则 , 绝 缘子 串选择应 同时 满足 工作 电 子 学和 材料 学。 雷电流的 大小 、 雷 电的波 形研 究, 一般 通过 理论推 导和 现场实 测, 将 现场实 测的波形和 理论推 导拟合, 这就需 要用统计学 的知 压, 内部 过电压 和雷 电过 电压三方面要 求 , 一般 不按雷 电过电压 的要求 识 合概率论 的知识 。 雷 电科 学还是 一门试验 科学 , 由于雷 电机理 的研究 来选 择绝 缘子 串的绝 缘 强度 , 而 是根 据污 秽条 件下的 工作性 能 选定 绝 缘子片数 , 再校 核操作 过 电压 及雷 电过 电压。 除 个别高塔、 大 跨 越外 一 对 雷 电成 因的解释 许多出于假说 , 必须通 过现场试 验和模拟试 验验证 。 仅作为线路耐 雷水 同时, 防 护 设备 的好坏 必须通 过 实验 室 模拟试 验 和现 场对 比试验 两个 般不将雷电过 电压 作为选择 绝缘子片数的决定 条件,
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 。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。

输电线路的防雷措施有:(1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。

35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。

(2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。

反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。

若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。

接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

(3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。

在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。

(4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。

(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。

(6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。

能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。

(7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。

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。

小议高压输电线路防雷措施

小议高压输电线路防雷措施

1 - 2 雷 电对 输 电 线 路 的 危 害
据相关资料统计 , 在我国高压输 电线路的跳闸事故中, 因雷击所造成 的跳 闸占总事故的 4 0 ~ 7 0 %, 雷 害事故 引起 的跳 闸, 不但影响到 电力系统 的正常供 电, 增加了线路和开关设备 的检修工作量, 而 且由于输 电线路上 的落雷引起 的雷电可能会沿着线路侵入变 电所, 造成设备的损坏和人员的 伤害事故 , 并可能引发 电网的大面积瘫痪, 造成极为恶劣 的社会影响。
相当于避雷线 , 增加 了另一侧的耐雷性, 使其保持供 电状态 。
2 . 4 装 设 自动重 合 闸装 置
线路绝缘具有 自我恢复性能 , 多数雷击造成 的闪络事故在线路跳 闸 后都能 自行消除 。因此 , 安装 自动 重合 闸对 降低 线路 的雷击 事故率 有很 好的效果。 据统计 , 我国3 5 k V及 以下的高压输 电线路重合闸成功率约为 5 0 ~ 8 0 %, 1 1 0 k V及以上 的高压输 电线 路重合 闸成 功率为 7 5 ~ 9 5 %之间 , 因此, 各级的高压输 电线路均应尽量安装 自动重 合闸装置 。
2 . 5 消 雷 器 的使 用
消雷器是一种新型的防雷设备 , 它通过一直放 电的形成条件或利 用 电流 中和 效应, 去 中和掉 雷云 电荷中 的一部 分, 使雷云 电场 达不到放 电 极限, 从而防止 雷击发生。消雷器主要有 以下三个方面作用 : 2 . 5 . 1 抑 制 和 消 除 上行 雷 - 在高塔和高建筑 出现上行雷 的概率很高 , 但 是上行 雷的形成必 须要 有1 0 0 A 以上的先导电流。而消雷 器的电阻足 以使先 导电流抑制在几 十 安 以下, 从而有效抑 制了上行雷 的形成 2 . 5 . 2 中和雷云电荷 消雷器结构 非常特殊 , 在雷 云电场的强大 动力作用 下, 能够产 生强 大 的电晕 中和 电流 。利用 电晕电流 的中和 效应, 去中和掉雷云电荷中的 部分, 使雷云电场强度达 不到放 电极限 , 进而制止了雷击 的发生 。 2 . 5 , 3 抑制下行雷主放电电流 在下行雷的情况下 , 当消雷器 的电晕电流 的中和作用仍然 不能抑制 住雷击的发生时, 消雷器 允许受雷 由于半导体 消雷器 的特点 , 雷击中消 雷器时 , 相当于 串联 了一个 非线性 电阻, 有效的减少了主 放电电流, 降低 了雷电过 电压的数值 由于消雷器安全可靠 、 便于安装 , 且基本 不需要维护 , 所 以在高压输 电线路的防雷措施中, 日益受到重视与推广。

架空输电线路防雷浅析

架空输电线路防雷浅析
P o we r Te c h n o l o g y
架空输 电线路防 雷浅析
李 昌盛
( 福建省电力有限公 司南平电业局 ,福建 南平 3 5 3 0 0 0)
( 1 ) 加 强 线 路 绝 缘 。由 于 输 电线 路个 别 地 段 需采 用 大 跨 越 高 杆 塔( 如: 跨河杆塔) , 这 就 增 加 了杆 塔 落 雷 的机 会 。高 塔 落 雷 时塔 顶 电 位高, 感 应 过 电压 大 , 而 且 受 绕 击 的概 率 也较 大 。 为 降低 线路 跳 闸率 , 可 在 高 杆 塔 上 增 加 绝 缘 子 串 片 数, 加 大 大跨 越档 导 线 与 地 线之 间 的 距离, 以加 强 线 路 绝 缘 。 在3 5 k V 及 以下 的线 路 可 采 用 瓷 横 担 等 冲 击 闪 络 电压较 高 的绝 缘子 来 降低 雷 击 跳 闸率 。 ( 2 )降低杆塔 的接地 电阻 。输电线路的接地 电阻与耐雷水平成 反 比, 根据各基杆塔 的土壤 电阻率 的情况, 根据实 际运行经验 ,接地
越、 大高差档距, 这 是线 路 耐 雷 水 平 的薄 弱 环 节 :一 些 地 区雷 电活 动 相 对 强 烈 , 使 某 一 区段 的线 路 较 其 它 线 路 更 容 易遭 受 雷 击 。 1 . 2 架 空 输 电 线 路反 击 成 因分 析 雷 击杆 、塔 顶 部 或 避 雷 线 时 ,雷 电电流 流 过 塔 体 和接 地 体 , 使杆 塔 电位 升 高 , 同果 升 高 塔 体 电 位 和 相 导 线 感 应 过 电压 合 成 的 电位 差 超 过高 压 送 电 线 路 绝 缘 闪 络 电 压 值 即u j >U 5 0 % 时 ,导 线 与杆 塔 之 间就 会 发 生 闪 络 , 这 种 闪 络 就 是 反 击 闪络 。

浅谈高压输电线路的防雷保护

浅谈高压输电线路的防雷保护
工 业 技 术
200 , NO . 90 SCIE NCE & TE CNNO 0 0 丫 INEOg MA下 ION
浅谈高压输 电线路的防雷保 护
,芝春
(广东中山 局 中山 溪 528400) 供电 沙 摘 要 文章 对 通过 雷击故 理论分析, 障的 结合我 局运行管 理的110kv 及 高压 线 以上 输电 路近5年的 跳闸 雷击 情祝, 对雷击经 路的危害及 线路雷击跳闸两种主要 表现形式的特点进行了 介绍和分析, 井结合多 年运行实践经 验提出了 卓有成效防雷保护 措施。
由以上公式可以看出, 降低杆塔接地电阻 加强高压送电线路续绿都 色 可以提高高压送电 线
路的耐雷水平。
路周围空旷地区. 一般 造成边相绝缘子串闪
络I 易 相应该是迎着雷云走向的一侧, 有时因 雷电捷较大, 雷绕击导线后雷电流沿导线两侧
起到了非常重要的作用。 4 2 接地装1 改 造
由 造成的 雷击 跳闸占 总数量 的60K-801 , 1 尤其
在多雷、 土壤电阻串高、 地形起伏较大的山区。
n ‘ 内 乙
公 式中Z。 雷电 的波 为 通道 阻杭, 为300 约
高 送电 压 线路的接地电 反击 耐雷 阻与 时的 水平成反比, 降低杆塔 接地电 阻可以减刁 击 ,s
故障。2005 年, 我局对 110k V 三板线 9 # ,
一 点之间发 猛的 现象。 雷威力巨 生迅 放电 直击
大, 雷电压可达几万伏至几百万伏, 瞬间电流可
线与杆 塔之间 就会发 络, 生闪 这种闪 络就是反
击 闪络 。
13# 塔等杆 施了从 塔实 避雷线直 分流线至 擂引
接地网、延 长敷设接地网、打垂直接地极等接 地网改造错施, 大幅度的降低了 接地电阻值。 改造完成至今, 该部分 杆塔再未发生雷击故障.

浅谈110kV高压输电线路的防雷保护

浅谈110kV高压输电线路的防雷保护

o h h rce siso h ec p ina d a ayi.c mbn dwiho eh a iel hnn itr a c ftefr t no u a e h rcei- ftec aa tr tc f ed sr to n n lss o ie t v re d l i tigdsub n eo omai ff rf gso c aatr i t i n g h o o l f s

点进行 了介绍和分析 ,并结合 架空线雷害事故的形成的 4个阶段特点和 多年运行 实践经验提 出了防范保护措施。
[ 关键 词] 高压输电线路;雷击跳闸分析;保护措施
[ 中图分类号]
T 2 P5
[ 文章标识码 ] A
[ 文章编号 ] 17 - 0 4 (0 9 5— 0 8— 2 6 1 5 0 20 )0 0 0 0
第 9卷第 6期 20 09年 l 2月
湖 南 工 业 职 业 技 术 学 院 学 报 J R L OF I N N OU NA ⅡJ A UT YP YE | S R OL T CI C ]
Vo . L9 No 6 De . o 9 c2 o
浅谈 10 V高压输 电线路 的防雷保护 1k
1 0 V h g o tg a s si n ln n k i h v l et n miso e mie—a e t d st ai n , h u h t elg t i gln i e ih n n r a a d n e t i n fsa in 1 a r i f ce i t s t r g h ih n n ie l sl t i gt p h z r sa d t wo man ma i tto s u o o n g i h e

架空线路遭雷击原因及防雷措施

架空线路遭雷击原因及防雷措施

架空线路遭雷击原因及防雷措施架空线路遭雷击是指在雷电天气中,架空输电线路遭到雷击而导致停电或设备损坏的现象。

雷击是一种自然灾害,如果不能有效防范和应对,将给电力系统运行带来严重影响。

了解架空线路遭雷击的原因以及采取有效的防雷措施至关重要。

我们来看一下架空线路遭雷击的原因。

架空线路遭雷击的主要原因包括以下几点:1. 雷击频率高:架空线路位于室外,暴风雨天气时容易遭受雷击。

特别是在山区、高地等地形复杂的地区,雷电活动频繁,架空线路遭雷击的概率相对较高。

2. 线路长距离:架空线路一般都是长距离输电,线路越长,遭雷击的概率也越高。

3. 雷电能量巨大:雷电能量巨大,一次雷击就能产生几十万伏特的电压。

当架空线路遭雷击时,会造成电缆或导线瞬间过压,导致设备损坏或停电。

接下来,我们谈谈如何防范架空线路遭雷击。

防雷措施主要从以下几个方面着手:1. 定期检查维护:对架空线路进行定期检查,及时发现并处理存在的隐患和故障。

包括检查线路架设是否符合要求,绝缘子是否完好,接地系统是否良好等。

2. 安装避雷设备:在架空线路附近或者线路跨越雷电频繁地区,安装避雷设备是非常必要的。

避雷设备包括避雷针、避雷带等,能够吸引雷电,并将雷电导入地下,保护线路不受雷击。

3. 提高设备耐雷能力:对于输电线路和设备,提高其耐雷能力也是防雷的重要手段。

采取合理的接地措施,增大接地电阻,减小设备对雷电的影响。

4. 增强技术监控:运用先进的技术手段,监控架空线路的状态,及时发现线路异常情况,采取相应的措施,保障线路安全稳定运行。

5. 人员培训和应急预案:加强员工的防雷知识培训,并建立完善的应急预案,一旦发生雷击事故,能够及时、有效地处置,减少事故损失。

架空线路遭雷击是一种不可避免的自然灾害,但我们可以通过科学的防雷措施和技术手段,有效降低架空线路遭雷击的风险,保障电力系统的安全稳定运行。

希望各地的电力部门和相关单位能够高度重视架空线路遭雷击问题,加强防雷意识和技术水平,共同提高架空线路的抗雷能力,确保电力系统的正常运行。

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

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。

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施架空输电线路防雷措施架空输电线路是连接电源厂、变电站及用户的主要电力传输通道,是电网系统的重要组成部分。

然而,在雷电活动频繁的地区,架空输电线路往往面临严重的雷电灾害威胁,引发各种线路事故。

因此,架空输电线路的防雷工作至关重要,必须采取合理可行的措施来确保线路的安全运行。

一、架空输电线路的特点1、长线路、高杆塔:架空输电线路一般跨越山谷、河流等地形复杂的区域,需要高杆塔支撑,其线路长度往往达到几百公里以上。

2、集落密集:随着城市化进程的不断加快,架空输电线路不可避免地要穿越人口密集区域,这加大了防雷工作的难度。

3、高电压、大电流:架空输电线路一般采用高于220kV、甚至500kV以上的高电压输电,受电端的电流也很大,因此对防雷措施的要求很高。

二、架空输电线路的防雷措施1、引雷接地引雷接地是指将雷电引入地下,以减少雷电对架空输电线路的破坏力。

具体措施包括:(1)杆塔接地:对于架空输电线路的杆塔,在深层土壤中钻孔、埋放电极,将杆塔与深层土层直接接通,形成一定的接地网。

(2)导线接地:在架空输电线路导线的每个杆塔上,安装接地线,将导线接地,以震荡雷电电压。

2、避雷针避雷针是将空气中存在的雷电集中在避雷针顶部,减少大地与云之间的电荷过渡。

具体措施包括:(1)安装避雷针:在架空输电线路的每个杆塔上方,安装避雷针,将避雷针接地,使之与架空输电线路杆塔的接地网相连。

(2)避雷绝缘子串:在导线张力较大处,安装避雷绝缘子串,用以增强其防雷能力。

3、避雷装置避雷装置是指将雷击能量通过适当的元件进行断开,以保障线路安全。

具体措施包括:(1)雷电监测装置:通过架设适当的雷电监测装置,监测雷电密集区域的雷击情况,及时采取相应的措施。

(2)避雷放电装置:在导线张力较大处,采用避雷放电装置,在雷电冲击导线时,使其迅速放电,达到抵消雷电的效果。

三、结语架空输电线路的防雷工作需要综合考虑诸多因素,采取科学合理的措施和方法,才能确保线路的安全运行。

浅谈架空输电线路的防雷措施

浅谈架空输电线路的防雷措施
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资料来源 : 笔 者根据 国家电刚 公司统计 数据整理得 出
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1 引 言
架空输 电线路是 电网, 甚至是 电力系统 安全稳定运行 的纽带 , 重要 性不言而喻。但是, 由于架空输 电线路长 、 路径 多建 于空旷地带、 线路途 中地质条件复杂, 受 自然 环 境 影 响 大 。尤其 是 雷雨 季 节 , 由于 雷 击 跳 闸次 数多, 电网可靠性降低。因此 , 分析 、 探索 架空输 电线路的防雷技术措施
见表 l 。
电压等级 ( k v )
1 1 O 2 2 0 3 3 0 5 o o
表 1 近年全 国输 电线路平均故 障跳 闸率次 ( 1 0 0 k n i ・ a ) l 9 9 7 2 0 o 0 2 0 0 3
0 . 8 5 2 0 . 7 4 4 0 . 1 1 4 0 . 1 9 4 0 . 7 4 9 0 . 4 5 2 0 . 1 9 7 0. 2 O 1 0 . 1 8 5 0 . 7 6 5 04 1 9 0 . 3 2 7
( 2 ) 加大供 电人 员的业 务培 训。供 电人员是对配 网进行 日常检修 和 维护的, 如果供 电人员具备 熟练 的业务 技能, 那么将会缩短检修实践 , 提 高配 网运 行的可靠性 。针对 当前部 分县级供 电人 员 自身业务 素质不 熟 练, 综合技能有待提高的现状, 要加强对供电人 员的业 务培训 。 ①要 强化 他 们 的 思 想 认 识 。让 他 们 从 思想 上 重 视 配 网 运 行 检 修 工 作 , 为用户提供 可靠的供 电服务 。②要加强他们的业务培训。除了让他们掌握 日常维修 所需要 技能业务业 务外, 还要对他们 进行计算机培 训, 进 行 配 网 自动 化 运行管理培训 , 并 让 他 们 熟 练 掌 握 两 票 知 识 。这 样 就 可 以提 高供 电 人 员 的思 想 素 质 , 强化他们的业务水平, 能 够 为 配 网 的可 靠 运 行 提 供 保 障 。

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。

架空输电线路的防雷及运维措施

架空输电线路的防雷及运维措施

架空输电线路的防雷及运维措施摘要:架空输电线路是电力工程中最为常见的线路布设形式,由于大部分设施的布设高度较高且长期暴露在外,难免会因受到雷电影响而引发故障。

因此,需合理布设相应的防雷措施,制定科学合理的运维方案,以保障整体输电线路的安全。

关键词:架空输电线路;防雷;运维措施1架空输电线路防雷措施1.1布设避雷线布设避雷线作为一种传统的防雷保护措施,其可有效避免雷电直击并将雷电流进行合理疏导,进而为架空线路导线构建一层屏蔽层。

通常来讲,架空地线材料造价成本较低,主要采用钢绞线和铝包钢绞线(带通讯功能)或其他小线径导线制作。

针对部分山区地段的雷击事故多发区,若输电线路电压超过110kV,则一般采用构建全线双线避雷线进行防雷;若输电线路电压在35kV及以下,则一般采用单线全线架空地线或只需将架空地线布设于变电站附近2公里内的区域即可。

当然,以上布设方式多出于工程经济性方面考虑,若想进一步增强整体线路避雷效果,则可根据实际情况重新调整线路布设方案。

此外,架空地线保护角大小是防止线路直接遭受雷击的关键所在,雷击导线的概率随着保护角减小而降低,导线悬挂点与架空地线两者间所设置的保护角越小,防直击雷的效果越高。

保护角的大小,通常取决于导线横担与地线横担之间的设计结构,大部分输电线路会将保护角的角度设定在10-25°范围内。

对于110kV-220kV高压线路防雷,通常会布设双避雷线并将保护角的角度设定为不大于20°,而针对超过500kV的超高压、特高压的架空线路,通常保护角的角度不高于15°。

但对重覆冰地区线路保护角可适当加大,以防止导线落冰跳动引起安全距离不足。

1.2设计接地网对于输电线路而言,改善接地装置,构建良好的接地系统可以在一定程度上规避雷击事故。

以110kV输电线路为例,在运行中应将接地装置的改进和优化作为工作重心。

通过改进接地装置,可以有效地减少输电线路的跳闸次数,从而降低事故发生的概率。

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。

浅谈架空输电线路的防雷措施

浅谈架空输电线路的防雷措施

二. ■电 对输 电 线 路 危 害
安 装线路避雷针, 减小 保护角, 提高防雷 水平。 4 、 适 当加 强线 路绝 缘 。 在保 持避 雷线 的的高 度不变 , 即保 持杆塔
雷 电放 电过程 中, 对 输 电线 路有很 大的 危害性 。 1 、 雷云对 地 放 电 结 构不 变时, 增加 绝缘 子的片数可 以降低导 线的 高度, 保护 角减小 。 因 时, 位于雷 击点附近 的导 线上 , 将产 生感应 过 电压 , 会使 输 电线路 的绝 此 , 可 以在输 电线 路遭 受雷 击频 率较 高 的部 分线 段 , 增加 1 —2 片 绝缘 同时, 还 可以 通过 改用大 爬距绝 缘子、 增大 杆塔 头空气 间距等 措施 缘 发生击穿或 闪络 ; 2 、 雷 电流 通过导体 时, 会产生很大 的热 量 , 使 输 电 子。
线路 的避雷线 发生断股 , 3 、 雷云对 地放 电时, 强大 的雷 电流会 劈裂输 电 来 提高输 电线路的绝 缘水平和耐 雷水平。 对 已建成投 运的线路 , 除了考 虑 投资的 因素 外, 还会受 制于线路 杆塔头 部的结 构尺寸, 故 只能 在有限 线路 的电杆和横担甚 至击 毁杆塔等 。
科 糍 专 论
浅谈架空输电线路的防雷措施
褚伟龙 广东电网公司汕尾供 电局 5 1 6 6 0 0
倍。 【 摘娶 】架空输 电线路 常用的防雷措 施有: 架设避雷线, 改善杆塔 的 5
接 地电阻 , 装设避雷器, 加强线路 绝缘 , 采用差绝 缘方式 , 安装避 雷针, 升 2 、 降 低线路 杆塔 的接地 电阻 。 降低输 电线 路杆塔 的接 地 电阻, 可 高避 雷线减 小保 护角, 装设耦合地 线等。 近 几年来 , 由于环境 条件 的不 断 以避 免避雷 线受雷 击后不使 线路 绝缘 发生 闪络, 能有 效 提高输 电线 路 劣化 , 雷电活 动频繁、强度 大, 架空输 电线路 因雷击引起的跳闸事故也 日益 的耐雷 水平, 防止 反击 , 是一项 基本的 防雷措 施 。 降 低输 电线路杆塔 接 增多 , 危害 很 大。 本文根据汕尾地 区 是 强雷、 土壤电阻率高、 地形复杂的山 地 电阻 的方法有:( 1 ) 增加 接地 极的埋深 和 数量 ;( 2 ) 对于接 地土壤 不 区, 而输 电线路点多 、 面 广 、 线长, 且 暴露在旷野、 丘陵 或高山的实际情况, 好的采 取换土 措施 ,( 3 ) 在接地 极周 围施加 降 阻剂;( 4 ) 外 引接地到 附 就 综合 防雷措施 进行 了 一些探讨。 现 场运行 经验 证明, 采取 综合防雷措施 近 的池塘河流 中, 装设 水下接地 网等办 法。 对提 高输 电线路 耐 雷水平、 吸收雷电过电压 能量、防止绝缘子闪络、 断线事 3 、 减小 线路 的保护 角。 在地 面倾 角比较大 的区域 , 采 取减 小保 护

架空输电线路的防雷及接地措施

架空输电线路的防雷及接地措施
避免雷电对人身和财产的危害
雷电具有极大的破坏力,可能导致人身伤亡和财产损失。通 过采取有效的防雷措施,可以降低雷电对架空输电线路及其 周边环境的危害,从而避免因雷电灾害引发的人身和财产损 失。
架空输电线路防雷的现状
防雷设施建设不足
部分地区的架空输电线路防雷设施建设不足,缺乏必要的避雷线、避雷器等防 雷设备,导致线路在遭受雷电袭击时容易发生故障。
架空输电线路分布广泛,穿越的地理环境复杂多变,包括山区、丘陵、平原等地 形。这些不同的地理环境对防雷设施的建设和维护提出了更高的要求。
02
架空输电线路的防雷措施
安装避雷线
避雷线是架空输电线路最基本的防雷措施之一,通过在导线上方安装避雷线,当雷电击中线路时,避雷线将雷电电流引入地 下,以保护线路免受雷击。
避雷器的选择应考虑其额定电压、电 流和安装位置等因素。
架设耦合地线
耦合地线是一种通过增加一条地线来提高线路防雷能力的措施,通过耦合地线与导线之间的耦合作用 ,提高线路的耐雷水平。
耦合地线的架设方式应根据线路的具体情况来确定,包括耦合地线的截面积、位置和架设方式等。
03
架空输电线路的接地措施
杆塔接地装置
培训
对架空输电线路的维护人员进行防雷知识培 训,提高其防雷技能和意识。
宣传
通过宣传栏、宣传册等方式,向公众普及架 空输电线路的防雷知识和应对方法,提高公 众的防雷意识和自我保护能力。
05
结论与展望
架空输电线路防雷及接地措施的重要性
保障电力系统的稳定运行
架空输电线路是电力系统的重要组成部分,其稳定运行对于保障电力系统的供电可靠性至 关重要。防雷及接地措施可以有效地减少雷击对线路稳定运行的影响,避免因雷击导致的 大规模停电事故。

架空输电线路防雷保护

架空输电线路防雷保护

架空输电线路防雷保护探讨摘要:雷击线路后会对变电设备构成巨大威胁,可能导致大面积停电事故,因此,限制输电线路雷击过电压是确保电力系统安全可靠运行的重要任务。

本文就架空输电线路防雷保护进行详细探讨。

关键词:架空输电线路、防雷保护、防雷改造措施中图分类号: tm726 文献标识码: a 文章编号:引言根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的比例偏高,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高。

由于雷击线路后雷电波沿线路侵人变电站会对变电设备构成巨大威胁,可能导致大面积停电事故,因此,限制输电线路雷击过电压是确保电力系统安全可靠运行的重要任务。

一、线路防雷工作的重要性及种类由于架空线路长度大,容易受雷击,且雷击线路使绝缘子闪络,导致跳闸,使供电中断。

另外雷击线路形成的过电压沿线路传播并侵入变电所和发电厂,造成变电站雷害事故。

所以,架空输电线路防雷保护对架空输电线路起到了重要的保护作用。

2、雷电过电压的种类雷电过电压的种类主要有两类:感应雷过电压以及直击雷过电压。

感应雷过电压是雷击线路附近地面,由于电磁感应引起的。

直击雷过电压属于雷直接击于线路。

主要有:雷击塔顶;雷击避雷线档距中央;雷绕击导线。

二、输电线路的防雷保护措施1、架设避雷线(屏蔽作用):引导雷电向避雷线放电,通过杆塔和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击,.防止直接雷击导线,分流减少经杆塔入地电流,降低塔顶电位,降低感应过电压。

110kv以上应全线架设避雷线。

设置保护角(避雷线和外侧导线的连线与垂线之间的夹角),保护角越小,对绕击雷的保护效果越好:110kv保护角200-300, 500kv负保护角。

2、降低杆塔接地电阻土壤电阻率低的地区,应充分利用铁塔、钢筋棍凝土杆的自然接地电阻;土壤电阻率高的地区,可采用多根放射形接地体或连续伸长接地体以及垂直接地电极等措施。

3、加强绝缘(加高堤坝)。

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施

架空输电线路防雷措施引言架空输电线路是电力系统中常见的一种输电方式,具有经济高效、施工方便等特点。

由于输电线路所处的环境会受到天气、环境等因素的影响,因此在线路设计和运行中需要考虑各种外界因素对线路的影响,其中防雷措施是十分重要的一项。

雷击对输电线路的危害架空输电线路经常会受到雷击的影响,雷击对输电线路造成的危害主要有以下几个方面:1.直接破坏:雷击可以直接击穿输电线路,造成线路短路或断路;2.间接损伤:雷击过程中激发出的高电压浪涌会对线路产生电磁感应,使线路设备中的电气元件损坏;3.稳定性下降:经常受到雷击的线路应力会发生变化,可能导致线路的稳定性下降。

因此,为了保障架空输电线路的安全稳定运行,必须采取合适的防雷措施。

架空输电线路防雷措施1.避雷针避雷针是一种具有特殊形状的导体,能够通过放电将雷电能量放到地面。

在架空输电线路的设计中,常常会使用避雷针将线路系统与地面之间建立连接,使得雷电能够被有效引导消散,从而减少高压电由于雷击危险。

2.悬挂避雷器悬挂式避雷器是一种常见的防雷设备,其主要作用是限流和隔离,其结构由过电压保护器和金属氧化物避雷器组成,氧化物避雷器能够快速接受和隔离激发的电压高涌,而过电压保护器则不能过流,保护线路设备免受峰值过电压的破坏。

通过在输电线路中安装悬挂式避雷器,可以有效地减少雷击对线路的危害。

3.接地网接地网是一种通过对线路系统进行接地的方法,使得被击中的高电压能够通过地面消散,从而减少高压电由于雷击危险的存在。

在接地网的建设中,需要对接地材料、接地深度、接地网结构、接地点等多个方面进行细致的考虑。

4.绝缘子绝缘子是支撑架空输电线路上的导线的设备,其被用来隔离导线电位与塔身之间的电位差。

在防雷方面,绝缘子的材料、结构和使用状态等都会对防雷效果产生重要影响。

结论架空输电线路防雷措施是保障架空输电线路安全稳定运行的重要措施之一。

在设计和运营中,需要综合考虑多个因素,采取合适的措施。

架空输电线路的防雷措施

架空输电线路的防雷措施

架空输电线路的防雷措施架空输电线路的防雷措施架空输电线路是电力网及电力系统的紧要构成部分。

由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最重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,遭逢雷击的机率较大。

架空输电线路雷害事故的形成通常要经过这样四个阶段: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变化为稳定的工频电压;线路跳闸,供电停止。

针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在实行防雷保护措施时,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停止电力供应。

架空输电线路防雷的实在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: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。

避雷线的重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,采纳避雷线的效果愈好,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,一般采纳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。

存在问题: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做了系统的讨论得出的结论是:对一根垂直避雷针无法获得非常确定的保护区域。

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浅谈高压架空输电线路防雷保护措施
摘要:随着经济的快速发展和和谐社会的构建,我国的电力企业得到了飞速的发展,输电线路是电力系统的重要组成部分,其运行状态对整个电力系统的稳定运行有很大的影响,因此,加强输电线路管理有十分重要的意义。

由于高压架空输电线路比较长,所处的地形地貌十分复杂,很容易发生雷击跳闸事故,这不仅对线路的安全运行造成影响,还对用户的安全用电造成很大的影响。

因此,如何提高高压架空输电线路的防雷能力,已经成为当前广大电力工作人员思考的问题。

关键词:高压;架空;输电线路;防雷
引言
高压架空输电线路通常都是架设在户外,其运行环境相对特殊,受自然条件的影响很大,诸如雷击、台风、地震、泥石流等自然灾害严重影响了输电线路的稳定性,导致输电线路故障发生的频率居高不下。

在这其中雷击导致的输电线路的故障发生概率居于首位。

因此,在进行输电线路的雷电故障分析时,必须重视技术性的研究,解决输电线路防雷保护中出现的的问题,优化输电线路防雷保护设计,尤其是要注意线路避雷线架设及接地电阻设计,选择合理的线路路径,对于线路中特殊的地段设置特殊的线路保护,并且根据地线架设的方式及接地电阻进行科学合理的改进,使输电线路的防雷能力得以提高。

1雷击对架空输电线路的危害
雷击电流会对输电线路运行的安全性、稳定性带来直接的影响,对输电线路的危害主要分为以下几方面:当雷击电流通过线路导体时,由于电流过大会产生大量的热量,如果超出输电线路的承受范围,就会造成输电线路避雷线出现烧断或断股的现象,引发输电线路的故障;当雷击电流对地放电时,会使地面产生过电压,对雷击点附近的导线会产生一定的影响,造成输电线路的绝缘子出现闪络甚至击穿的现象,引发输电线路的运行故障;当雷击电流对地放电时,由于雷击电流过于强大,可能会劈裂输电线路的杆塔,甚至对杆塔造成毁灭性的打击,引发区域电力故障等。

一般情况下,在雷雨天气中,架空输电线路容易出现雷击跳闸等问题,所以,在雨水较多的地区中,电力部门一定要加强线路的防雷防护措施。

我国的地理环境比较特殊,不同地区的气候环境差距比较大,而且有的地区地理条件比较差,雷电活动的周期比较频繁;也有的地区,地形比较复杂,这些地区的输电线路建设难度比较大;另外,一些降雨量比较大的地区,也给输电线路的质量造成了较大影响。

在这些自然环境较恶劣的地区,必须在输电线路中标记出易雷区或者易雷点,加强这些重点位置的防雷保护措施,确保输电线路的安全稳定运行。

2高压架空输电线路防雷保护措施
2.1架空地线
架空地线是输电线路防雷最直接的措施,采用架空地线的方式,可以避免雷电直击导线。

当雷击塔顶的时候,因为电线具有分流的作用,所以可以有效减少流入杆塔的雷电流,进而降低塔顶点位。

地线对导线还具有耦合作用,使塔头绝缘上的电压得以降低。

此外,因地线对导线具有的屏蔽作用,可以使导线上的感应过电压降低。

通过长期的对输电线路受雷击情况的观察、分析、研究,可以得出这样的结论,即在输电线路导线下面或附近,可以加挂耦合线,因为耦合线的特性,可以在雷击杆塔时对雷电进行分流和耦合,使杆塔绝缘上的电压降低,进而使线路的防雷性能得到提高,虽然无法减少绕击率,但雷击跳闸率明显减少。

对于110kV、220kV 及以上的输电线路,都可以采用架空地线的方式进行防雷保护。

GBJ64-S3 规程中明确要求110kV 输电线路一般应沿全线架设避雷线,保护角应控制在20~30°为宜。

2.2线路避雷器防雷技术
随着科技的不断发展,绝缘外套线路金属氧化物避雷器逐渐被研发出来,而线路避雷器防雷技术逐渐成为架空输电线路的热门防雷技术。

当架空线路安装上金属氧化物避雷器后,受到雷击时,会有一部分电流经过架空地下进入相临杆塔,同时还有一部分电流会经过塔体进入地下,如果雷击电流比较大,避雷器动作会加入分流,使得多数雷电流经过避雷器进入导线,最后进入相临杆塔。

由于架空地线中分流的雷电流比避雷器分流的雷电流要小,发生雷击时,金属氧化物避雷器能在耦合作用下,提高导线的电位,这样导线和塔顶之间的电位差会小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络的现象,从而达到防雷的效果。

2.3降低架空输电线路塔杆的接地电阻
架空输电线路的塔杆都存在一定的接地电阻,而接地电阻的高低直接影响雷击电流导入大地的效率。

如果输电线路杆塔的接地电阻过大,在雷击电流过大的情况下通过率会降低,而剩余的雷击电流将会对输电线路造成一定的损坏,甚至引发损毁断路的故障。

如果输电线路杆塔的接地电阻较小,这样雷击电流的通过率也会提高,会在最短的时间内将雷击电流泄入到大地,从而避免了雷击电流对输电线路造成损坏。

因此,降低架空输电线路塔杆的接地电阻是提高输电线路防雷的一项重要措施。

降低输电线路塔杆接地电阻主要有以下几种形式:改良输电线路塔杆的接地土壤,接地土壤对接地电阻也有着一定的影响,对于一些杆塔接地土壤不好的,可以采取换土的措施来改良土壤,降低杆塔的接地电阻;采用外引接地方式,如果输电线路杆塔附近存在池塘、河流等水域,可以将接地外引至这些水域中,并装设水下接地网,从而起到降低杆塔接地电阻的目的;增加接地极的数量和深度,接地极是输电线路杆塔接地的主要泄流路径,可以增加接地极的埋入深度以及埋入的数量,从而实现降低输电线路杆塔接地电阻的目的;采用降阻剂,随着社会经济的不断发展,化学药物的研制更为广泛,针对各行各业的化学药物研制也都有着一定的突破,降阻剂是可以降低电阻的一种工具,可以在输电线路杆塔下放接地极周围施加降阻剂,从而起到降低电阻的作用。

2.4提高输电线路的绝缘性能
提高输电线路的绝缘性能是获得极佳的防雷效应的有效手段。

线路受到雷击影响的概率与输电线路的绝缘水平息息相关,在进行输电线路的设计和施工时,通过科学合理地提升输电线路的绝缘水平,能够使线路的防雷性能获得全面的提升。

因此,在进行实际操作时,必须调整线路的绝缘性能。

首先要注意的是绝缘子串的片数的选择,确保其符合工频电压的爬电距离的要求。

其次,对于线路空气间隙的设计,必须严格按照现行规程规定配置绝缘子片数和空气间隙。

最后需要注意的是,当地最大风速对导线风偏角的影响也是必须要考虑的因素之一,在风的作用下,很可能引起绝缘子串的倾偏摇摆。

因此,在进行输电线路的防雷设计时,必须综合考虑各方面的影响因素,并采取科学合理的改进措施,通过对接地电阻的改进、地线设计方式的改良、线路绝缘性能的提升等,增强输电线路的防雷性能,确保线路的稳定运营。

2.4加强对雷电屏蔽技术的研究开发
加强高压输电线路的防雷水平也需要从外部对雷击进行防范,我国目前很多雷击跳闸事故都是由于绕击造成的,因此可以在高压线塔顶设置单根避雷针,在高压输电线路自身有限的防绕击环境下,通过避雷针将防绕击转换为防反击,这样就可以有效地起到防雷效果;在输电线路和大地之间可以铺设负角保护和预防电棒,以降低高压输电线路的绕击率,增强线路的防雷水平,结合相应的经费问题,可以不用全线配置,仅在一些易发生雷击的杆塔和地段配置即可。

结束语
由于雷电现象复杂且分散,随机性强,其危害不能够完全消除和避免,因此就必须抓住关键点,依靠专业人员的不懈努力和探索,综合采用多种防雷方法和措施,并考虑输电线路经过的地区的雷电的活动强度、频率、地形、地貌等多方面因素,将雷电危害降至最低,保证输电线路的安全运行。

参考文献
[1]陈波.论述架空输电线路防雷击措施[J].中国新技术新产品,2011(3).
[2]王永华.输电线路防雷技术的应用研究[J].电力电子,2013(01).
[3]曾小平.防雷技术在输电线路中的应用[J].河南科技,2014(03).。

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