10kV架空配电线路防雷措施
降低10kV架空线路雷击及预防措施
降低10kV架空线路雷击及预防措施
架空线路是电力系统中常见的输电方式之一,它由输电塔、绝缘子串、导线等组成,
容易受到雷击的影响。
为了降低10kV架空线路的雷击风险,可以采取以下预防措施:
1. 安装避雷针:在架空线路的终端和高处安装避雷针,能有效地吸收和释放雷电能量,减轻雷击的破坏效果。
2. 加强绝缘设计:在绝缘子串中选择合适的材料和结构,确保绝缘子串在雷击时能
够有效地隔离导线和地面的接触,防止雷电通过导线进入电力系统。
3. 提高线路的接地系统:合理设计和维护架空线路的接地系统,确保接地电阻达到
规定的要求。
良好的接地系统能够将雷电通过接地引到地下,减少对线路的直接影响。
4. 增加导线的悬挂高度:将架空线路的导线悬挂高度适当增加,使其远离地面和高
树等雷击风险源,减少雷电对导线的直接冲击。
5. 定期检测和维护:定期对架空线路进行雷击风险评估,及时检测和修复可能存在
的漏洞和故障,保证线路的安全运行。
7. 使用雷电线夹:在架空线路上设置适当数量和位置的雷电线夹,能够吸收和释放
雷电能量,减少对导线和绝缘子串的冲击。
8. 加强对架空线路的维护和管理:定期巡视和维护架空线路,及时排除杂物和树木,确保线路周围的环境整洁,减少雷击风险。
9. 进行实时监测和预警:利用雷电监测系统和预警装置,对架空线路周围的雷电活
动进行实时监测和预警,及时采取安全措施。
通过以上预防措施,可以有效降低10kV架空线路雷击的风险,保障电力系统的安全运行。
10kV架空线路防雷措施
10kV架空线路防雷措施摘要:10kV线路雷击跳闸次数多,成为影响线路可用率的重要影响因素。
本文提出了调整线路防雷水平和电杆高度的关系,调整线路防雷水平与绝缘水平,接地装置、加装避雷器等防范措施。
关键词:10kV配电线路;防雷措施;运维管理中图分类号:TM75文献标识码:A引言配电网中10kV及以下的配电线路是路径最长的,并且直接与电力用户进行连接。
其主要作用是为城乡居民供电,所以其应用范围是非常广泛的;但由于点多面积广,不同区域的输配电实际情况很有可能存在很大的差别,所以各地区的故障率是比较高的,一般的故障有倒杆断线、短路问题。
故障率高就会严重影响居民的正常生活用电与企业的正常运营,随着用户对用电质量要求不断地提高,怎样才能保证供电的质量是我们必须要考虑的非常重要的问题。
1、雷击对10kV配电线路的危害配电线路在遭受雷击时,并不是一定都会引起线路跳闸停电。
首先,雷电流必须超过线路耐雷水平,才会导致线路的绝缘被破坏,发生冲击闪络。
这时候,雷电流沿击穿通道入地,但时间只有几十微秒,线路开关来不及动作,只有当沿击穿通道流过的工频短路电流的电弧持续燃烧,引起相间短路线路才会跳闸停。
配电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水平及雷击跳闸率来衡量。
雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为线路的耐雷水平。
低于线路耐雷水平的雷电流击于线路都不会引起闪络事故。
而雷击跳闸率是指每100km线路每年由雷击引起的跳闸次数。
雷击跳闸率是衡量该地区线路防雷性能的综合性指标。
一般来说,10kV线路多采用架空裸露导线,不设避雷线。
10kV线路覆盖面广,容易遭受雷击。
配电线路受雷击后,会产生冲击波沿配电线路传输,在配电线路周围产生瞬变高电场。
瓷瓶的雷电击穿原理可以简单这样认为:类似于气体电介质,由于电场的作用使电介质中的某些带电质点积聚的数量和移动的速度达到一定程度时,使电介质(瓷瓶)失去了绝缘的性能,形成导电通道。
瓷瓶所遭受的雷电击穿又可分为直接击穿和间接击穿。
10kV配网架空绝缘线路防雷措施
10kV配网架空绝缘线路防雷措施摘要:在国内电力线路中,10kV配网架空线路属于相对重要的部分,其运行安全性对于整个配电网的稳定性均会起到重要影响,为此,需要经由全面方案的设计来维护架空线路的运行安全,促使其能够发挥出实际价值。
在对架空线路进行保护设计的环节中,关注的基础内容包括防水、防泄漏等。
而此外架空线路还涉及到防雷设计,其原因在于,从近年来架空线路出现故障的原因分析来看,雷击属于危害性较为严重的自然因素之一,为此,需要在线路设计上融入有效的防雷设计,保障整个线路能够规避雷击风险。
关键词:10kV;配网架空;绝缘线路;防雷措施一、10kV配网线路雷电隐患分析(一)10kV配电线路设备不符合规定的情况现阶段,10kV配电网线路上的铁棒和开关依旧存在着安装不符合相关标准的情况。
每年都会出现许多不可修复的焊接问题,导致配电线路非常容易受到雷击。
安装在10kV配网线路上的避雷器质量不过硬,使用一段时间便会失去作用,很难真正起到避雷效果。
(二)线路自身的原因10kV配网架空线路的临近位置会分布着众多的其他线路,处于一个线路相对集中的空间中,而这种空间本身就已经具备了对雷的吸引力。
与其他电路的防雷技术进行对比,10kV配网架空线路显然还不够完善,更容易受到雷击。
10kV配网架空线路的自身因素属于引发雷击的主要因素,而这一点在一定程度上也可理解为是可控制因素,为此,有必要在防雷技术上进一步提升。
(三)10kV配电线路绝缘子的耐压性能较低10kV配电线路的针形绝缘子的电阻线跨度要更大,在遇到雷电等情况下具备了更好的防护效果。
但是,此类针形绝缘子也有着一定的不足,当此类绝缘子内部发生故障时,此类绝缘子依旧可以正常运行,这就导致工作人员在检查过程中很难发现其故障原因,没有办法第一时间找出因雷击而损坏的地方。
二、雷击断线机理分析由于现阶段我国10kV配电线路系统为单相线圈接地系统,在配电线路绝缘单相接地时,可最大化补偿因直流过大电弧单相接地金属短路的电流损失,单相接地导线短路放电故障一般不会断线。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷雷电是一种自然天气现象,产生的电流和电压都非常大,因此对于电力设备和线路构成了巨大的威胁。
10kV配电线路是城市电网的重要组成部分,防雷工作对于确保电网正常运行和居民用电安全至关重要。
本文将介绍10kV配电线路的防雷措施。
一、设备接地设备接地是防止雷击电流通过设备或线路引起设备损坏的重要手段。
10kV配电线路的设备接地应符合国家相关标准和规范,并依据现场实际情况选择合适的接地方式,如土壤接地、接地网接地等。
设备接地电阻应符合要求,保证设备接地良好,为线路的防雷提供可靠的基础。
二、避雷器避雷器是防止雷电高压通过线路引起设备中毁灭性击穿的主要措施。
10kV配电线路中应设置避雷器,它是保护线路设备不被雷电击穿的第一道防线。
避雷器的额定击穿电压应适应线路电压等级,并应定期检测和维护,确保其正常工作状态。
避雷器的安装位置应根据电网的实际情况确定,一般选在10kV变压器的输入侧或母线柜附近。
三、接地引下保护器接地引下保护器是保护设备在雷电入侵时迅速放电到地,减少雷电对设备的危害的重要设备。
它通过与设备的地线连接,当雷电入侵时,引下保护器快速放电到地,将雷电瞬间释放。
接地引下保护器的选择和布置应根据线路的实际情况确定,以达到最佳的防雷效果。
四、防护屏蔽10kV配电线路通常会穿过建筑物、树木或其他高大物体附近,这些物体会成为雷电击中线路的潜在风险。
在这些区域应设置防护屏蔽,减小雷电击中线路的可能性。
防护屏蔽可以采用导线网或金属罩等形式,将线路包裹在以形成一个保护层,减少雷电的侵害。
五、定期巡视和检测定期巡视和检测是10kV配电线路防雷工作的重要内容。
通过定期巡视和检测,可以及时发现和排除设备接地不良、避雷器失效、接地引下保护器故障等问题,确保线路的防雷设施处于良好状态。
定期巡视和检测的频率应根据实际情况确定,一般为每年1-2次。
六、培训和宣传防雷工作涉及到多个方面的知识和技能,因此要加强对工作人员的培训和宣传。
10kV架空配电线路的防雷措施
Electric Power Technology272《华东科技》10kV 架空配电线路的防雷措施黄思海(韶关市擎能设计有限公司,广东 韶关 512000)摘要:城乡电网主要为10kV 架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。
基于此,以下对10kV 架空配电线路的防雷措施进行了探讨,以供参考。
关键词:10kV;架空配电线路;防雷措施在过去的2年里,为了加强10kV 配电网的建设和管理,提升安全、经济效益和服务水准的网络,和提高效率的投入产出综合分销网络资产,供电公司实施全过程精益管理分销网络在龙岩供电公司的整个系统。
专注于重建发病率高的断层线10kV,通过统计分析10kV 线路的故障原因,10kV 线路操作时被发现的弱点,和正在采取方法方式,最终找到降低10kV 线路故障方法方式,降低10kV 线路故障,提升10kV 配电线路的管理水准。
1 自然界雷电概述 雷电是自然界常见的集声、光、电为一体的现象,往往伴有闪电和雷鸣而出现,对人类的活动有重大影响,能够产生有机物质孕育农作物,还可以补充大气中电离层的电荷,防止太阳和宇宙中的射线进入地球表面,但是雷电也是导致高压输配电线路故障的重要因素。
当输配电线路被雷电击中时,会产生泄入大地的雷电流,引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应,从而影响输配电线路的正常运行。
雷电作为一种特殊电脉冲波,产生时会伴随着强大的脉冲磁场,其中直击雷和感应雷这两种雷电形式对输配电线路的危害尤为严重。
直击雷能够在很短的时间内放出大量的电荷,会对设施和设备造成直接破坏,破坏能力十分巨大,中国每年造成直接财产损失超10亿美元。
而感应雷分为电磁感应雷和静电感应雷,雷电放电时,雷电流在附近空间中剧烈变化而产生强磁场可以引起电磁感应雷,若不能及时引入地下,极可能发生安全事故;架空线路的导线被积云所感应上大量电荷生成静电感应雷,使电压倍增,影响输配电线路。
浅谈10kV配电架空线路防雷措施
《装备维修技术》2021年第8期—371—浅谈10kV 配电架空线路防雷措施陈创升(广东电网有限责任公司广州从化供电局)10kV 架空配电架空线路是10kV 配电网的重要组成部分,由于10kV 配电架空线路绝缘水平相对较低,对雷电过电压防护能力非常薄弱,特别是在雷电活动频繁的强雷区,雷击跳闸事故在以10kV 架空线路为主的配电网全口径跳闸事故中占有较高比重,因此,提升10kV 配电架空线路的防雷能力是降低10kV 配电网跳闸率的关键要素。
1.10kV 配电架空线路雷电过电压的特点雷电放电由带电的雷云引起,包括雷云中或雷云间异性电荷引起的放电以及雷云对大地的放电。
在10kV 配电架空线路雷电过电压分析中,主要关注雷云对大地的放电。
雷击故障点与地闪活动空间分布规律及地形地貌变化规律影响具有一定的相关性[1],受地闪时空分布规律和地形地貌等因素的影响,雷击故障点的分布在空间上具有一定规律性。
当雷电先导到达离地面物体上方一定高度时,雷电放电就会表现出对某地面物体放电的选择性,雷击地面物体(包括配电线路和设备)的选择性有以下方面:在平原等空旷地区,突出地面或高耸的物体容易遭受雷击;山顶的突出物体、山坡迎风面、山区盆地、山沟中处于风口的物体容易遭受雷击;地下有矿物质的地面物体容易遭受雷击;在湖沼、低洼地区及地下水位高地区的地面物体容易遭受雷击。
鉴于雷电放电选择性的特征,上述易受雷击区域与主要的10kV 配电架空线路走廊基本吻合,因此10kV 配电架空线路有极大的概率遭受雷击。
当雷云对大地放电时,落雷点地表周围会产生强烈的电磁场,电磁场中的10kV 配电架空线路及电力电子设备就会产生强烈的电磁感应。
当电磁感应传播至10kV 配电架空线路时,10kV 配电架空线路除静电感应外,还会产生一个感应电压。
感应电压的大小与雷电流幅值的大小、距雷云放电通道的远近、架空线路的悬挂高度因素有关,感应电压通常可达到500kV 以上[1]。
10kV配电架空线路避雷措施.docx
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(一)、敷设雷电接地线
在10kV配电架空线上安装雷电接地线, 雷电接地线的设置从标准的地线室准则中可以看出,每300m设置1条雷电接地线,每条雷电接地线取得满足当地总接地电阻要求(less than 10Ω)。
每块晶闸管或隔离开关母线距离,安放附近应设置一条雷电接地线,也就是在高压架空线附近每1000m就要设置一条接地线。
无论是在RL/SL还是在自然环境中受接地资格安放应当满足:自然条件,机械条件,电气条件,防雷安全相关设施。
(二)、架空线布置
当架空线的起点或下沿选用的是单根桥架空线时,下线每1000m应设置一个拉线或拉绳子拉绳,每条架空线应有2条附加的拉线或拉绳子拉绳。
在高压架空线的上线段可以采用游离架空线布置。
假设高压架空线的上线段绕架安放。
每200m应设置一个绕架,如果有其他不能满足2m/s弯曲半径要求的情况,则每100m设置一个绕架。
绕架安装方位可以满足各路段的强度和曲率要求。
(三)、横断线的防雷措施
在任意横断线处,应大量采用6~10mm^2的接地导线,并设置合理的接地电阻,以保证雷电保护效能。
针对较大电气距离横断线处,建议安装漏电开关,同时设置合理的配电屏障设备,分段断开联接。
(四)、金具
金具也是防雷的一部分,一般应选用SPCC(热浸镀锌钢板)金具,并配有绝缘子,避免高压架空线出现端部接地或短路的情况,影响架空线的正常运行。
(五)、电力设备
架空线的防雷, 同时应重视动环路设备的防雷故障,动环路设备安全投入使用前,要进行严格的局部接地测试,以及网络电气间隙测试。
采用验电仪进行联动检测,确保动环路绝缘性和动环路路由的准确性。
10kV架空配电线路的防雷措施
10kV架空配电线路的防雷措施摘要:10kV配电线路是我国电力网重要的组成部分,为人们的生活和生产提供安全可靠的电能供应。
因此,必须重视10kV配电线路的防雷工作。
通过对雷击事故原因的分析与总结,采取提高10kV架空配电线路绝缘防雷,降低接地电阻,科学选取避雷器,安装保护间隙绝缘子,重视线路、设备运行维护等措施,提高配电线路的防雷水平,降低雷击事故造成的损失,更好的提高供电质量,提升电力网的安全性与可靠性。
关键词:10kV架空配电线路;防雷措施;应用1雷击事故产生的成因、主要形式及危害雷击导致的过电压一般称为大气过电压,它是指在电力系统,电力相关的线路、设备及建筑等受到大自然雷击或雷电感应后而产生的。
雷击产生的过电压幅值很大,对于10kV配电系统而言,其过电压幅值可高达300~400kV,这样高幅值的冲击电压不仅可以将变压器直接烧毁。
也可能击穿电力系统绝缘层,如果雷电波消失后绝缘强度不能迅速恢复,导致电力系统继续形成工频续流,进而引起短路事故。
雷击事故的主要表现形式:一是直接雷击。
是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,直接雷击产生的过电压伴随着巨大的雷击电流,通过物体放电入地。
其雷击会产生具有极大破坏性的热效应与机械效应,同时,产生电磁脉冲与闪络放电,从而导致人员伤亡、建筑物破坏以及设备毁坏等灾害。
二是间接雷击。
是指雷电并未直接击中电力设备或建筑,但因直接雷辐射脉冲产生的电磁场效应以及通过导体传导雷电流,导致电力设备和建筑物损坏或人身伤亡。
三是雷电波侵入。
是指雷电通过架空线或金属管道等导体物质侵入变电所等建筑内,损毁电力设备,危及人身安全。
雷电事故的危害主要从机械效应、电效应、热效应这三个方面进行分析:一是雷电的机械效应。
使供电杆塔和电力建筑等产生损坏,并危害人畜。
二是雷电的电效应,其产生的过电压,可以将电气绝缘击穿、绝缘子闪络、线路停电、开关跳闸、导致火灾、危害人身安全。
三是雷电热效应,可以致使电力导线烧毁、供配电设备烧毁、严重的甚至导致火灾发生。
10KV架空线路防雷措施
10kV架空配电线路防雷措施目前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)配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。
二、灭弧方法1 使电弧的弧根拉长熄灭2 断路器跳闸灭弧3 使过电压能量释放三、防止雷击断线与跳闸事故的思路1 提高线路绝缘水平或避免产生雷电过电压。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷10kV配电线路是城市和乡村电网的重要组成部分,它承担着将高压电能分配到不同的用电场所的重要任务。
而在电力系统中,防雷工作也显得尤为重要,特别是在雷电活跃的夏季,雷击给配电线路带来的损失不容忽视。
在10kV配电线路建设和维护中,防雷工作尤为重要。
10kV配电线路的防雷措施包括以下几个方面:1. 设计防雷:在设计阶段,可以采用合理的线路结构,避免穿越雷区和高危区域,减少雷击风险。
合理选址、线路架设、接地等设计工作可以有效地提高线路的防雷能力。
2. 地线设置:地线是10kV配电线路防雷的重要组成部分,它将雷电击中的电荷导入地下,减少了对线路本身和设备的影响。
合理设置地线可以有效地降低线路的雷击风险。
3. 避雷器安装:避雷器是10kV配电线路防雷的关键设备之一,通过合理设置避雷器,可以将雷击引入地线,保护线路和设备不受雷击的影响。
避雷器的选型和安装位置非常关键,需要根据具体情况进行合理的设计和安装。
4. 设备接地:10kV配电线路中的各种设备都需要接地,以确保在雷击时能够及时排除雷电,保护设备不受损坏。
合理的设备接地设计可以有效提高线路的抗雷击能力。
1. 施工中的防雷措施:在10kV配电线路的施工中,应该根据实际情况采取合理的防雷措施,避免在雷电活跃时进行高空作业和金属焊接等易受雷击的工作,确保施工人员的人身安全。
2. 定期巡检维护:10kV配电线路的防雷工作需要定期进行巡检和维护,及时发现并排除线路中的缺陷和故障,确保线路的正常运行和抗雷击能力。
3. 防雷设备的检测维护:对于避雷器、接地装置等防雷设备,需要定期进行检测和维护,以确保其正常工作并及时更换损坏的设备,保证线路的防雷性能。
10kV配电线路防雷工作的重要性不言而喻。
对于城市和乡村的电网来说,雷击对配电线路和设备的损坏往往是不可估量的,甚至可能带来电网瘫痪和事故。
加强10kV配电线路的防雷工作,提高线路的防雷能力,不仅可以保障电网的正常运行,还能有效避免损失和事故的发生。
10kV配电线路防雷保护措施有哪些?
10kV配电线路防雷保护措施研究结合地区10kV配电线路实际情况提出增强线路绝缘水平以降低线路闪络概率,架空绝缘导线雷击断线的防护措施,采用适宜的中性点运行方式降低配电线路雷击建弧率,采用带并联间隙绝缘子与避雷器联合对10kV配电线路进展保护,制定了在不同线路形式与网络构造下中性点运行方式和自动重合闸的投运准那么,完善10kV配电设备的防雷保护措施,结合河南地区土壤电阻率情况提出切实可行的接地降阻方法。
10kV配电线路运行数据说明,10kV配电线路雷害事故频繁发生,严重危害了配电网的供电可靠性和电网平安,影响人民群众的生产、生活用电。
因此,结合10kV配电线路运行与雷害发生情况,研究10kV配电线路的防雷保护措施具有相当重要的工程实际意义。
本文在广泛收集极具代表性的地区的10kV配电线路运行状况根底上,研究发现,河南地区10kV配电线路雷害事故主要由感应雷电过电压引起,10kV配电线路绝缘水平直接影响了配电线路的耐雷水平,架空绝缘导线雷击断线的问题也日益突出,现有的10kV配电线路的中性点运行方式无法有效的解决线路雷击建弧率问题,配电设备防雷保护措施不完善,上述问题造成了10kV配电线路较为严峻的防雷形势。
本文提出了完善10kV配电设备的防雷保护措施。
210kV配电线路防雷保护措施由于配电网绝缘水平低,当线路中因雷电活动而产生感应雷过电压时,极易造成线路绝缘子闪络等事故,且在配电线路中为了节约线路走廊而采用同塔多回路技术,某些杆塔架设回路到达了4回,虽然在这种情况下节约了线路走廊,减小了线路投资,但是由于同塔多回路中线路与线路间的电气距离不够,因此,一回线路遭受雷害后线路绝缘子对地击穿,如果击穿后工频续流比拟大,持续的接地电弧将使空气发生热游离和光游离,由于同杆架设的各回路之间的距离较小,那么电弧的游离会涉及到其他的回路,引起同杆架设的各回路发生接地事故,严重时将会造成多回线路同时跳闸,极大的影响了配电线路的供电可靠性,针对上述情况可采用增强线路绝缘的方法。
10kV配电线路防雷措施
10kV配电线路防雷措施摘要:随着社会经济的发展,10kV配电线路在电网工程的建设应用中越来越重要,给人们的生活提供了不少便利。
但是受到雷击的威胁,10kV配电线路总是会出现一些损坏,严重影响了电网系统的正常供配电。
本文就对线路雷击等影响因素和有效的防雷措施进行分析,希望可以提高配电线路供电安全。
关键词:10kV配电线路;防雷措施;电网在社会经济和科技高速发展的时代,人们的生活水平越来越高,对于电力的需求也越来越大,给供配电系统带来巨大的压力。
我国当前的配电网络主要是10kV配电线路,但是它的架构比较复杂,绝缘性也不强,极容易受到雷击破坏,给供电安全带来不利影响。
一、10kV配电线路雷击的影响因素1.外界环境的影响线路遭到雷击破坏,最主要的原因是外界雷雨天气的影响,它既是前提因素,也是主要因素。
在雷雨频发的季节,云层之间总会产生静电,正负电荷分别在云层的上下端,随着电荷量的增多,两极电荷冲破绝缘空气,最终产生闪电。
闪电导向地面的几率虽然不高,但是也时有发生,而10kV配电线路由于绝缘性差,加之线路设计比较复杂,防护措施不当,就容易遭到雷击,并且受到损坏。
而且配电线路的回路有一定的距离,所以一旦被击中,线路网络就会发生故障。
2缺乏防雷设备配电线路之所以频繁被雷击破坏,与线路缺乏防雷装置有很大的关系。
电力部门为了节省成本,在安装线路时,通常会缩减防雷装置的数量,并让一个装置服务多个设备线路,这使得防雷装置的作用大大降低。
当然,还有一些电力部门完全没有按照防护要求去安装防雷装置,目的都是处于经济利益的考虑。
所以,缺乏足够的防雷装置是造成雷击破坏的一个重要原因。
3.配电线路设计不合理线路设计的不合理是造成雷击破坏的又一个重要因素。
设计人员在设计时,没有对防雷设施提起足够的重视,或者没有根据当地的实际情况去针对性设计,而是按照统一的标准去设计,造成线路与实际环境的不符合,影响到线路的防雷效果。
另外,10kV配电线路自身也有一些缺陷,会降低防雷效果。
10KV架空线路防雷措施
10KV架空线路防雷措施架空线路是一种常见的输电方式,由于线路高空、迎风暴露在自然环境中,容易受到雷击的影响。
为了确保架空线路的安全运行,必须采取适当的防雷措施。
本文将介绍关于10KV架空线路防雷的措施。
首先,要选择合适的材料和技术。
在架设架空线路时,应选择耐雷击的材料,如钢材或铝合金材料,以提高线路的耐雷性。
另外,还要注意线路的接地问题。
接地系统应具备良好的接地电阻,确保雷电能够及时地引入地下,保护线路正常运行。
其次,要合理布置避雷装置。
避雷装置可以分为避雷针、避雷网和避雷线等。
在架设架空线路时,应合理布置避雷针和避雷线,以降低雷击频率并减小雷击危害。
避雷网可以用于保护线路周围的建筑物,防止雷电通过架空线路引发火灾等危险。
第三,定期检查线路设施。
为了确保架空线路的安全运行,需要定期对线路设施进行检查和维护。
检查内容包括线路支架、避雷装置、导线和接地系统等。
如果发现设施损坏或存在缺陷,应及时进行修复或更换,以保证线路的可靠性和安全性。
第四,加强监测和预警能力。
可以利用雷电监测系统对架空线路周围的雷电活动进行监测,并及时发出预警信号。
预警信号可以提醒工作人员及时采取措施,保护线路设施和人员的安全。
此外,还可以考虑利用避雷装置的保护区域对线路进行绝缘处理,以减小雷击的概率。
同时,可以加装避雷装置的接闪器,用于消除线路上的雷电积累,保护线路的绝缘性能。
总之,10KV架空线路防雷措施需要综合考虑材料选择、避雷装置布置、定期检查、监测预警和绝缘处理等因素。
通过科学合理的措施,可以有效降低雷击频率,提高架空线路的安全性和可靠性。
10kV架空配电线路的防雷措施
10kV架空配电线路的防雷措施摘要:雷电是一种常见的自然现象,也是10kV配电线路故障的主要原因。
10kV配电线路的绝缘等级对配电网用户的用电安全和质量有很大影响。
因此,要提高10kV配电系统的整体质量,首先要做好10kV配电线路的防雷工作,采取全方位、多层次的有效防雷措施。
只有这样才能满足群众的用电需求,尽可能降低雷击风险。
关键词:10kV;架空配电线路;防雷110kV配电线路防雷措施中的问题1.1设计安全性缺乏合理性目前10kV配电线路雷击事故频发,其中很大一部分原因是配电线路设计安装不合理。
配电线路设计中的防雷设计大多是按照最基本的标准进行的,不考虑当地地质条件和气候条件。
1.2防雷设备不足为了省钱,一些电力部门往往使用普通避雷器。
虽然具有一定的防雷功能,但防雷效率却有不同程度的降低。
许多电力部门在敷设10kV高等级配电线路时,提前设置安装数量。
因此,避雷器数量不多,无法达到相应的防雷效果。
1.3配电线路本身不可避免的问题通过大量实践,发现10kV配电线路雷击的原因之一是配电线路本身造成的。
由于配电线路存在架空线路、接地电阻等问题,无法完全消除,线路会受到雷电的冲击。
1.4设备维护管理不到位10kV配电线路及相关防雷设备安装后不正常。
定期进行巡检,及时处理相关故障,确保设备正常运行。
目前,国内大部分电力企业都采用手工管理的方式进行配电线路管理。
在一些偏远地区,线路管理难以达到标准要求,导致线路隐患难以及时检测,从而给线路运行造成安全隐患。
此外,不少员工的专业技能不高,对工作缺乏强烈的责任感,无法及时发现线路中的磨损、老化、断股等问题,因此,线路故障经常发生。
210k V架空配电线路防雷措施具体方案2.1绝缘位置10kV配电线路雷击跳闸事故的主要原因是绝缘等级不够,因此应从绝缘水平提高线路的防雷等级。
在分析大量10kV配电线路的基础上,提高绝缘水平的途径有:提高冲击电压绝缘子的耐受性,在绝缘配置上采用不平衡模式,增加绝缘塔头或横臂的使用。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷在现代社会中,电力已经成为人们生活不可或缺的一部分。
而为了确保电力供应的稳定和可靠,配电线路的防雷工作显得尤为重要。
本文将介绍10kV配电线路的防雷措施及应注意的问题。
在设计和建设10kV配电线路时,需要考虑到雷电对线路及设备的影响,采取相应的防雷措施。
具体来说,可以采取以下几个方面的措施:1.选择合适的材料:在线路的材料选择上,应优先选择具有良好的防雷性能的材料,如电力杆、绝缘子等。
这样可以有效地减少雷击风险。
2.合理布置接地系统:良好的接地系统是防止雷电危害的重要保障。
在设计和建设过程中,应合理布置接地系统,确保其接地电阻达到要求。
3.安装避雷针:避雷针是防雷工作中常见的一种措施。
根据需要,可以在配电线路的高架设备上安装避雷针,以提高线路的防雷能力。
4.加装避雷器:在10kV配电线路中,加装避雷器也是一种有效的防雷措施。
避雷器可以将雷电引至地下,减少对线路的冲击。
除了以上的防雷措施之外,还需要注意以下几个问题:1.定期检查:定期检查配电线路及设备的防雷措施是否完好,如避雷针的针尖是否锈蚀、接地系统是否正常运作等。
及时发现问题,并进行修复和更换。
2.维护和保养:配电线路及设备的维护和保养工作也要做好。
定期清理绝缘子、清除线路上的树木和杂物等,以保证线路正常供电。
3.注意天气情况:不同的天气情况对雷击的风险也有影响,如雷雨天气会增加雷电发生的概率。
在这种天气条件下,应增强防雷措施,确保配电线路的安全运行。
10kV配电线路的防雷工作是电力供应的重要环节。
通过采取合适的防雷措施,并注意线路的维护和保养,可以降低雷击风险,确保电力供应的稳定和可靠。
10 KV架空配电线路防雷措施配置方案措施
10 KV架空配电线路防雷措施配置方案措施配电网是由电缆、架空线路、配电变压器和杆塔组成的,其中各环节密不可分,一旦出现问题,就会对整个电网的安全运行造成影响。
在外界因素中,雷击是影响电力系统运行的重要因素。
10kV架空配电线路在运行中很容易受到雷击,导致线路运行效率受到影响,也会造成电力设备损毁,如何更好的进行线路保护是值得重视的问题。
本文主要通过分析10kV架空配电线路受到的雷击威胁的原因和危害,并针对配电线路防雷保护提出策略建议,希望对配电线路保护起到相关指导作用。
标签:10kV;架空配电线路;防雷措施;配置方案;调查研究架空配电电路运行受到雷电影响比较大,配电线路很容易受到雷击导致线路出现运行问题,如何进行配电线路防雷保护是需要重视的问题,笔者对此展开了研究分析,首先分析了10kV架空配电线路受到受到的雷击威胁,并针对10kV 架空配电线路受到受到的雷击威胁提出了相应的防雷保护策略,希望对配电线路保护工作有所启发。
一、10kV架空配电线路受到的雷击威胁(一)雷击成因雷电在自然天气中是非常普遍的一种天气现象,整个雷电形成原因也比较复杂,当然雷击主要是由于地面湿气受热蒸发到高空大气之中,和空气中原有的水蒸气聚集,然后凝结成水滴和冰晶形成积云,积云经过摩擦最终出现雷电,当气流经过摩擦产生的积云中包含正负电荷,这种积云就是雷电云层。
(二)雷电对架空配置线路的危害架空配电线路在受到雷电击打时,受到的电磁感应会影响线路运行,整个架空线路会由于受到电磁感应导致出现短时间出现高电压,影响电路运行。
雷电击打会使线路运行中出现超出原本承载的高电荷,甚至会出现线路破损和跳闸等现象,对线路配置的避雷器造成影响。
线路运行出现障碍会影响电力线路基本运行,还会出现供电质量受损等情况,最终会影响线路沿线的居民区或工厂经营。
二、10kV架空配电线路的防雷设置策略根据10kv线路架空配置,需要对配电线路进行保护,笔者结合多方资料展开调查研究,并结合实验室实验,针对10kV架空配电线路的防雷保护提出以下建议策略:(一)配备完善的避雷设施针对10kv架空配电线路的防雷策略,需要针对性开展防雷保护,这就需要在10kv架空配置中进行设置避雷设备,尤其是在一些高电阻区域或者雷电频发的区域,必须要针对性的进行避雷设备装置,这样在进行防雷保护中,才有助于提高防雷效率,这就需要对避雷器的设备装置进行更加科学设置。
10kV架空配电线路的防雷措施
10kV架空配电线路的防雷措施摘要:城乡电网主要为10kV架空配电线路,该线路途径存在着复杂的地理环境,且处于较低的绝缘水平,因雷击造成事故而跳闸的概率较高,在配置架空配电线路时,需实施良好的防雷措施。
依据运行线路的实际配置中,改善防雷配置措施,可对配电线路的雷击跳闸率进行有效控制,避免因雷击影响而对10kV 架空配电线路造成损伤,保证日常生活中人们的安全用电。
关键词:10kV架空;配电线路;防雷措施一、10kV架空配电线路雷击的过电压形式1、直击雷过电压直击雷过电压,表示雷云在击中建筑物过程中,该物体会有较强的雷电电流产生于内部,在其中进行流过,确保该物体内部有较高的电压产生,比如电力装置、杆塔。
2、感应雷过电压感应雷过电压表示雷电在对周围大地进行击中时,由于导电本身的电磁感应会有较大的过电压产生。
一般情况下,可两部分划分感应雷过电压,构成部分包括电磁分量和静电分量,在进行静电分量时,主要经先导通道中的雷电荷突然消失静电场而引发电磁感应电压,其中可以达到较高的值。
在电磁分量中,主要采用雷击电流于先导通道中有磁场变化形成而引发的感应电压,其中放电通道垂直导线,两者不具备较大的互相感应现象,表示为电磁感应。
电磁分量在这种情况下,属于较小的经典分量,因此,静电分量可起到巨大作用。
线路在10kV架空配电线路中,是由直击雷过电压产生故障或闪络,并不是感应雷过电压,直击雷过电压会影响配电线路,但影响范围较小,配电线路受到感应雷过电压存在着较大的故障比例,因此,需要有效防护感应雷过电压,展开全面分析。
二、10kV架空配电线路防雷措施一直以来,雷击事故是影响10KV架空配电线路供电可靠性的主要因素。
为防止雷击事故,可采取以下措施。
1、架设避雷线避雷线架设在线路上方并且直接接地,可以降低雷击事故的概率,提高线路耐雷能力。
避雷线可抑制感应雷过电压,以距地10KV的架空线路为例,通过计算可得在线路遭受雷击时的感应雷过电压约为500KV;当架设避雷线后,感应雷过电压约为300KV,比未架设避雷线感应过电压降低近20%,由此可见避雷线可以有效抑制感应雷过电压。
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。
10KV配电线路防雷措施
1、降低绝缘子的爆炸和闪络的概率,提高配电线路的绝缘水平。
如果电压的变化幅度过大,将会对配电线路的运行造成不利的影响。
为了提高10千伏配电线路的防雷效果,应该使用U50%的放电电压绝缘子。
由于同一根杆子上回路之间的距离很小,一旦被雷过电压击穿,就很容易出现回路接地的现象,大大影响了10千伏配电线路的供电可靠性。
因此,所有的导线必须加上绝缘层,绝缘子与导线之间必须设置绝缘皮,提高配电线路的可靠性。
2、有选择性地投运自动重合闸10千伏配电线路只要发生了雷击故障,就很难对其进行完全的修复。
为了避免雷击故障进一步扩大,应在在线路中的某些位置安装自动重合闸。
如果配电线路采用的全都是电缆,这种情况可以不安装自动重合闸。
如[果配电线路都是架空的,这种情况建议使用自动重合闸来提高线路的安全性能。
如果是电缆和架空绝缘导线的混合线路,而且电缆占整个线路百分之四十以上时,这时候可以不考虑安装自动重合闸。
如果是电缆和架空的裸线混合线路,且电缆的长度达到整个线路的百分之五十以上,也可以不考虑采用自动重合闸。
3、安装专门的避雷器避雷器是10千伏配电线路当中重要的防雷装置,能够对整个线路起到良好的保护作用。
避雷器有很多种,常见的有无间隙避雷器和氧化锌避雷器。
无间隙避雷器在工频电压、续流以及雷过电压的共同作用下,很容易发生老化的现象,从而使防雷作用失效,大大影响了配电线路的供电可靠性。
氧化锌避雷器是不用进行维修的,能够对配电线路中的薄弱环节进行专门的保护安装,如果在柱上开关和刀闸出也进行避雷器安装,就可以对配电线路进行全面的保护。
因此,在10千伏的配电线路当中最好安装氧化锌避雷器。
4、安装并联间隙绝缘子当绝缘子发生闪络的情况时,不要让电弧与绝缘子的表面接触。
如果间隙不能承受操作过电压,就会将配电线路故障扩大。
如果在线路中安装并联间隙,并联间隙就可以对绝缘子串起到保护作用。
除此之外,并联间隙的运行维修都极为方便,可以用肉眼直接观察。
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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。
二、灭弧方法1使电弧的弧根拉长熄灭2断路器跳闸灭弧3使过电压能量释放三、防止雷击断线与跳闸事故的思路1 提高线路绝缘水平或避免产生雷电过电压。
如:局部加强绝缘、架空避雷线2 使电弧燃烧熔断导线的时间延长到超过断路器跳闸的时间,通过断路器跳闸来灭弧。
如:放电绝缘子、保护间隙、防雷金具等3 使电弧在熔断导线前瞬间熄灭。
如:避雷器、线路过电压保护器等四、过电压保护措施1 局部加强绝缘提高线路绝缘水平将配电线路中的瓷绝缘子更换成为硅橡胶绝缘横担,全线提高线路绝缘水平,雷电引发的工频续流因爬距大而无法建弧。
为了降低线路造价,可采用架空绝缘导线加强局部绝缘的方式,即在绝缘导线固定处加厚绝缘也是一种尝试的办法。
优点:有效提高线路绝缘水平,免维护。
缺点:更换绝缘子的投资成本较大,而且只能减少断线机率,防止绝缘导线雷击断线效果不明显。
2 架空避雷线作用:在空旷地区同杆架设架空避雷线对配电架空绝缘线路进行屏蔽保护,架空绝缘线上的感应电压将降低(1-k)倍,k为避雷线与导线之间的耦合系数乘以冲击系数。
缺点:①投资成本大。
②雷击架空避雷线后容易造成反击闪络/定位高度较低的雷电先导容易产生绕击闪络:仍然可能引发工频续流熔断绝缘导线。
3 保护间隙作用:保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。
缺点:①间隙不能切断雷电流之后的工频短路电流,必须借助于自动重合闸配合来切断电弧。
②间隙电压扰动将影响电能质量。
③间隙放电可能导致线圈形式的设备陡波击穿。
4 放电绝缘子也称放电绝缘子或钳位绝缘子。
日本东京电力公司采用放电钳位绝缘子以防止绝缘导线雷击断线,如图所示。
即在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。
当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。
5 防雷金具防雷金具在原理上与钳位绝缘子相同。
在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。
当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。
6 悬垂线夹闪络保护器根据同一原理,芬兰Nokia公司研发的被覆线配电系统(SAX系统),采用悬垂线夹和其它装置作为闪络保护器,悬垂线夹承受工频电弧。
该装置抗震性能较差,线路风吹舞动时,常发生故障。
﹡放电绝缘子、防雷金具及悬垂线夹的缺点:①对供电可靠性和电能质量有所降低;②存在如何防水浸入绝缘线芯的问题,可能导致导线线芯的电化学腐蚀引起断线;③由于绝缘层的收缩作用和不同材料的热胀系数不同,剥离部分的长度很难控制在一个固定的值,可能露出带电部分;④靠绝缘子及放电间隙硬扛雷电流、工频续电流,需要线路出线断路器配合掉闸、重合闸,需要顾及出线断路器的性能;⑤影响绝缘导线的机械拉伸性能。
7 增长闪络路径通过增长闪络路径,降低工频建弧率,是防止架空绝缘线路雷击断线事故的另一思路。
俄罗斯国家电力公司首先提出长闪络间隙保护方式,如图所示。
在横担上安装一U形绝缘闪络路径,使U形头部与绝缘导线之间的冲击放电电压比绝缘子放电电压低。
当雷电过电压时,该间隙先于绝缘子击穿闪络,并沿绝缘闪络路径发展。
设计该绝缘路径足够长,就可以阻止工频续流建弧,切断工频续流。
优点:投资成本较低,免维护。
缺点:如何保持间隙的问题和如何与同杆及其它线路保持间距的问题很难解决,间隙电压扰动将影响电能质量。
8 限流消弧角该装置利用放电线夹刺穿绝缘导线的绝缘层,形成对氧化锌限流元件3的尖端放电间隙,当线路出现雷电过电压时,尖端间隙2首先放电,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,从而防止架空绝缘线路雷击断线事故的发生。
9 氧化锌避雷器作用:随着氧化锌阀片的技术性能提高,氧化锌避雷器优良的保护性能已被人们接受,近年来广泛地应用于电气设备过电压保护。
缺点:①保护范围较小:只能够保护附近的电气设备免受雷害。
②长期承受运行电压:加速了电阻片的劣化而损坏。
③在消弧线圈接地系统中,如果发生避雷器击穿,将会造成长接地。
10 架空线路过电压保护器架空线路过电压保护器是消化吸收日本、澳大利亚采用限流消弧角的工作原理,在国内率先研制开发成功适合国情的防雷技术措施,填补了国内防止架空导线雷击断线和跳闸新技术和新措施的空白。
它是由非线性电阻限流元件(氧化锌阀片)串联放电间隙组成,安装在线路绝缘子上。
它的保护原理是:当雷电过电压或其它故障原因引发对地闪络形成金属性电弧放电短路时,线路保护器中特殊设计的不锈钢引流环可以将KA级工频续流直接引向氧化锌非线性电阻限流元件,并借助于氧化锌电阻的非线性特性将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波。
尖顶波电流在过零前有相当长的时间内电流幅值较小,同时,限流元件的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭而达到迅速截断工频续流,达到有效防止架空导线因工频续流高温而熔断(雷击断线)或跳闸的目的。
简单的说它的灭弧原理是通过与绝缘子串联间隙的引流环、氧化锌非线性电阻限流元件的合理配合,在雷电过电压的作用下通流动作,释放雷电过电压能量,有效限制雷电过电压。
﹡线路过电压保护器的优缺点:缺点:①投资较大;②杆上设备数量增加;③需要安装接地装置。
优点:①安装方便,不需更换绝缘子,也不需更改原有线路设计;②它的灭弧原理是通过限流元件快速切断工频续流,有效限制雷电过电压,不需断路器跳闸灭弧,不会造成供电中断或影响供电质量;③不需破开导线绝缘层,无需解决导线密封防水问题,不会影响导线机械拉伸性能和使用寿命;④不承受工频电压,线路损耗低,使用寿命长免维护;⑤串联间隙的隔离效果可避免故障时形成单相死接地,也不影响线路的安全运行。
五、取得效果南昌经济技术开发区电力有限公司2009年投资20余万元,加大供电区域内的架空配电线路防雷改造工作,对雷击频繁动作断线的线路进行改造,对每基砼电杆安装线路过压保护保护器,还对每基砼电杆加装接地装置,接地电阻值小于10欧姆。
通过一年来运行或雷击考验,经过在架空配电线路安装了过压保护器的线路,雷击断线跳闸率明显降低,取得了良好的效果。
2010年,加大对其它线路改造力度,并坚持对每基砼电杆加装过压保护器原则,从而彻底降低雷击断线事故率,提高供电可靠率。
六、结束语综合上述,对于防止架空配电线路导线雷击断线措施是多种多样的,各有优缺点,南昌经济技术开发区电力有限公司根据自身实际情况,采取了在架空配电线路安装过压保护器措施,有效地防止雷击断线事故发生,保证配电网安全运行。
参考文献:4徐颖. 许士珩交流电力系统过电压防护及绝缘配合20065朱晓琛.杨成钢.李景禄.杨廷方配电网故障及其控制措施研究[期刊论文]-长沙电力学院学报(自然科学版)2004(2)6欧洲华.配电变压器受雷击分析与防雷措施[期刊论文]-水利电力机械2007(9)7郭向军.配电网过电压在线监测系统的设计与开发[学位论文]20058朱德恒.严璋高电压绝缘19929吴根富.氧化锌避雷器的应用与分析[期刊论文]-电气开关2004(5)10沈海滨.陈维江.张少军.陈平.袁力.尹彬.李文龙一种防止10KV架空绝缘导线雷击断线用新型串联间隙金属氧化物避雷器[期刊论文]-电网技术2007(3)11周荣斌.线路型避雷器的应用[期刊论文]-广东电力2005(12)12邱雪花.线路避雷器在输电线路中的应用与研究2007。