2021年线路避雷器在输电线路防雷中的应用

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线路型避雷器在输电线路防雷中的应用

线路型避雷器在输电线路防雷中的应用

浅析线路型避雷器在输电线路防雷中的应用【摘要】介绍线路型避雷器防雷的原理,将线路避雷器安装在输电线路的易击段,可以提高线路的耐雷水平,对现有我局挂网的35kv线路避雷器进行了跟踪统计,对线路避雷器的防雷效果进行分析评估。

【关键词】输电线路;杆塔;线路避雷器;雷击跳闸前言宁德地区地处洞宫山脉南麓,鹫峰山脉东侧,东面濒临太平洋,中北和中南部又有呈北东—南西、西北—东南走向的太姥山和天湖山两条山脉,构成沿海多山地形。

区内地貌虽以山地丘陵为主,其间杂有山间盆地,但山岭起伏,地表深切,高差悬殊。

以宁德市为例,市区西侧相距仅一公里的高山如平地突兀,高达1000米的山峰如一座直立险峻的高墙挡在西面。

类似的地貌因素给当地的防雷措施的实施增加了很大难度,或造成屏蔽失效,或因土壤因素造成耐雷水平低下,耐雷水平不足等问题。

一、线路避雷器防雷的基本原理雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。

雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为当塔顶电位ut与导线上的感应电位u1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。

即ut-u1>u50,如果考虑线路工频电压幅值um的影响,则为ut-u1+um>u50。

因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的50%放电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。

一般来说,线路的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关,不加装线路避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻或提高绝缘水平等办法解决。

加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。

大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。

雷电流在流经避雷线和导线时,由于导线间的电磁感应作用,将分别在导线和避雷线上产生耦合分量。

线路防雷技术在配电线路设计中的运用

线路防雷技术在配电线路设计中的运用

线路防雷技术在配电线路设计中的运用摘要:本文将重点探讨线路防雷技术在配电线路设计中的应用,分析了新型线路防雷技术相对于传统方法的优势,论述线路防雷技术在配电线路设计中的具体运用措施,从而验证其在提高配电线路安全性和可靠性方面的效果。

通过本文的研究,我们期望能够为电力行业工作者提供一些有益的启示,促进线路防雷技术的不断创新和完善,为配电线路的安全运行保驾护航。

关键词:线路防雷技术,配电线路设计,雷电活动,安全性,可靠性引言:雷电是一种高能量的自然现象,在雷电活动过程中释放的能量可能引发火灾、设备损坏和人身伤害,对电力设施带来巨大威胁。

配电线路作为电力供应的重要组成部分,其安全运行直接关系到电力系统的稳定性和可靠性。

因此,如何有效地防范雷电的侵害,提高配电线路的抗雷水平,一直是电力行业关注的焦点。

一、线路防雷技术在配电线路设计中的运用优势传统的防雷方法主要依赖接地保护和避雷针等 passively 型的措施,其防护范围有限且在面对高能雷电活动时效果不尽如人意。

而新型线路防雷技术,如避雷器、避雷器组合和雷电侦测装置等,采用了先进的技术原理,能够更加主动地探测和吸收雷电能量,有效地降低雷电侵害的风险。

这些技术能够快速响应雷电击打,将雷电能量导入地下或其他安全区域,从而保护线路设备和供电系统免受雷击的损害。

并且,雷电活动可能导致线路设备的瞬时故障或长期损伤,进而造成供电中断或质量下降。

而采用了新型线路防雷技术后,不仅能够有效地减少设备损坏和故障,还能够降低因雷电引起的线路停电次数,显著提升供电系统的可靠性。

这对于一些对供电稳定性要求较高的场所,如医院、通信基站、工业生产等,尤为重要。

二、线路防雷技术在配电线路设计中的运用措施1、考虑环境因素与地形特点不同地区雷电活动的频率和强度存在显著差异,一些地区可能频繁遭受雷电袭击,而另一些地区则相对较少。

因此,在配电线路设计之前,设计师应该对当地的雷电活动情况进行详尽的调研,从而为防雷措施的选择提供科学依据。

避雷器在保护电网输电系统中的作用是什么?

避雷器在保护电网输电系统中的作用是什么?

避雷器在保护电网输电系统中的作用是什么?导论:避雷器是一种用于保护电网输电系统的重要设备,通过吸收雷击电流,保护设备免受雷击的损害。

它在现代电力系统中具有举足轻重的作用,下面将从三个方面介绍避雷器在保护电网输电系统中的作用。

一、保护电网设备避雷器作为一种重要的保护装置,可以将雷电能量通过击穿及闪络等方式导引到地面,从而保护电网输电线路、变压器等设备免受雷击的危害。

其工作原理是在正常情况下保持高绝缘阻抗,当遭受雷击时,避雷器会迅速击穿,将雷击电流接地,防止电压持续上升,保护设备的正常运转。

避雷器还可以通过吸收并消散过电压,防止它传导到下游设备,从而避免电气设备的损坏。

它起到了一个“减压阀”的作用,能够有效地降低电气设备受到的过电压冲击,提高设备的可靠性与稳定性。

二、维护电网安全稳定运行避雷器可以防止雷击引发的火灾事故,保护电网的运行安全。

当雷击发生时,如果没有避雷器的保护,高压电流可能会引发设备的短路、爆炸等严重后果,甚至导致整个输电系统的故障。

而避雷器的使用可以有效地降低这种风险,确保电网的稳定运行。

同时,避雷器在预防雷击事故中也起着关键的作用。

它能够快速吸收雷电能量,保护设备免受雷击,减少雷电对电网的破坏力度。

通过合理布置避雷器,可以形成完善的电网保护系统,有效地防范雷击事故的发生,提高电网的抗雷能力。

三、提高电网质量避雷器的使用可以提高电网的电气性能,提供更稳定可靠的供电质量。

在雷电活动频繁的地区,避雷器的引入能够有效地减少雷暴天气对电网输电线路的影响,提高电能的传输效率。

此外,避雷器还可以起到降噪处理的作用。

由于雷击产生的瞬态电流会引起电力线的振荡,可能会对电网产生一定的噪声。

而避雷器的使用可以有效地减少这种噪声污染,提高电网的通信质量。

结语:避雷器作为保护电网输电系统的重要设备,具有保护电网设备、维护电网安全稳定运行以及提高电网质量的作用。

它是电力系统中不可或缺的一部分,也是保障电网安全稳定运行的重要保障。

避雷器在输电线路防雷中应用论文

避雷器在输电线路防雷中应用论文

避雷器在输电线路防雷中的应用【摘要】避雷器的发明,为输电线路防雷系统提供了便利,如何解决好避雷器在输电线路防雷中的应用问题,本文就避雷器在输电线路防雷中的应用这个话题进行了探讨,主要从三个方面进行分析,首先从避雷器的概况入手,其次是避雷器在输电线路防雷中的应用现状:避雷器的质量不过关、避雷器的电压分布不均匀、避雷器的检修工作不到位等三个方面,最后提出了避雷器在输电线路防雷中的应用,通常表现在避雷器的选用、避雷器的安装与维护、避雷器的应用原理,有利于输电线路防雷系统功能的发挥。

【关键词】避雷器;输电线路;应用在经济发展,社会进步的今天,避雷针已经开始在输电线路防雷中应用。

虽然避雷器的设备一直都存在着一定的问题,但是科技的发展,输电线路的建设成为我国社会发展的基础,只有通畅的输电线路才能保证我国社会主义现代化建设的顺利进行,近年来,我国社会主义建设各方面都取得了长足的发展。

输电线路的在我国建设中的作用是不容忽视,而避雷器在输电线路中的应用可以良好的解决这一问题,因此,要重视避雷器在输电线路防雷中的应用,保障我国输电线路成为社会主义现代化的助推器。

1 避雷器的概况避雷器是一种过电压限制器,它的概念按照广义和狭义之分,可分为两种。

从狭义上说它主要是保护电气等相关的配套设备不受到大气过电压损坏。

广义上说它是一种有效释放电压的能量,对过电压的幅值给予限制等,在电压超过应有幅值时,就造成过电压的情形,此时避雷器可以调整电压的幅值,使其不会受到电压的损坏,在过电压影响下,也可以恢复正常的电器。

避雷器在20世纪初期就已经开始使用了,它当时的形状是羊角形的,曾经被用在高空输电线路中,可以有效地预防雷击以及其造成的绝缘设备的破损和停电的情况等。

避雷器的主要作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而造成损坏。

而且我国现在避雷系统实施是在2004年3月1日建设部制定的,但是随着经济的发展,社会的进步,我国2011年10月1日,有颁布并实施了《建筑物设计防雷规范》,针对雷电防护、雷电安全规范、避雷器的使用执行标准等都做出了明确的规定,这些都更有利于我国输电线路中避雷针的安全使用。

线路避雷器(针)在输电线路防雷中的应用

线路避雷器(针)在输电线路防雷中的应用

3 架 空 线 路 的雷 电感 应过 电压 和 雷 击 、 过 电压 形 成 的 雷 电侵 入 波 ,是 导 致 变 电所
雷害的主要原 因,若 不采取 防雷措施 ,势 必 造 成 变 电所 电 气设 备 绝 缘 损坏 , 发 事 引
故 ,对 于 前 者 通 常 采 用 避 雷 器 进 行 防 护 , 而 后 者 则采 用 独 立 的避 雷 针 、避 雷 线 与配
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线路避雷器 ( ) 针
在输 电线路防雷 中的应用
杨翠芳 山西大同煤矿集团有限责任公 司煤峪 口矿 0 7 0 303
先导 发展 到避 雷针 ( )附近 的定 向高 线 度 时 ,雷 云 对地 感 应 到 异 性 电 荷 被 吸 引 到 避雷针 ( )的顶部 ,改变了空间 电场的 线 分布 ,使雷电先导向避雷针 ( 线)的方 向 发 展 ,并 向 它进 行 主 放 电 。放 电 电流 由避 雷针 ( )及其接地 装置泄漏入地 ,从而 线 使它附 近一 定空 间范 围内 的物体 免遭 雷 击 。为 了防止在避雷针上落雷时对被保护 物产生 “ 反击”过 电压 ,避雷针与被保护

2021输电线路遭受雷击的原因、危害及防雷措施范文2

2021输电线路遭受雷击的原因、危害及防雷措施范文2

2021输电线路遭受雷击的原因、危害及防雷措施范文 摘要: 本文首先分析了输电线路遭受雷击的原因与危害,然后对输电线路的防雷设计与运行维护措施进行了研究,旨在进一步提升我国输电线路运行的安全与稳定。

关键词: 输电线路;防雷设计; 运行维护; 近年来,伴随我国城市化进程的快速发展以及人们生活水平质量的不断提升,我国社会对于电能的需求量也越来越大,这就为我国的电力事业发展带来了巨大的上升空间。

输电线路是电力工程中至关重要的部分,其运行稳定性直接影响着电能的正常输送,在输电线路运维过程中,雷击是一种较为常见且危害性较大的安全事故,输电线路遭受雷击会导致其线路短路,严重的还有可能引发火灾等问题。

如何加强线路的防雷性能是保证输电线路安全稳定运行的前提。

1、输电线路遭受雷击的原因与危害分析 输电线路工程建设中,会应用到金属材料构件,这就增加了线路遭遇雷击的风险,当输电线路遭受雷击时会通过金属构件产生大量感应电流,当感应电流达到一定的电压后就会进入到输电线路,导致线路电压迅速提升,这就会增加线路出现故障的几率,严重的可能导致线路瘫痪而无法正常运行。

尤其是在线路相关设备抗压性和稳定性较弱时,如果出现雷击现象,则会对电力设备造成严重损伤,同时也容易导致安全事故的发生,除此之外,输电线路遭受雷击还会导致线路的维修与维护成本大大提升,不利于电力行业的稳定发展。

所以,电力部门应根据所在地区的气候特点对输电线路进行科学有效的防雷设计及运行维护管理,以保证电力输电电路的安全稳定运行。

2、输电线路的防雷与接地设计 2.1、输电线路的防雷设计 在输电线路的防雷设计环节,设计人员需要重点解决线路遭遇雷击后的跳闸率问题。

想要有效解决这一问题,设计人员需要从以下几方面入手进行设计: 2.1.1、优化避雷线设计 对输电线路的避雷线进行科学设计可以有效降低其遭受雷击的概率。

在线路设计中,对于避雷线的设计需要参照杆塔的高度与保护角等要素。

线路避雷器在输电线路防雷中的应用

线路避雷器在输电线路防雷中的应用

线路避雷器在输电线路防雷中的应用一、背景输电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行对于保障电网的安全、经济、可靠至关重要。

然而,雷电天气的频繁发生给输电线路带来了十分严峻的挑战。

传统的雷电防护措施主要是在杆塔或其他设备上通过装置避雷针等来引导雷电放电,保护输电线路不受雷击。

但是这种办法存在着引导效率不高、装置易损坏等问题。

因此,线路避雷器应运而生。

二、线路避雷器的原理线路避雷器是一种在输电线路上安装的附加设备,其主要作用是提高输电线路的抗雷击能力。

避雷器的工作原理是将雷电信号引导到避雷器上,通过避雷器内部特殊的电气环路将雷电信号隔离消除。

线路避雷器主要由电极、闸刀、电气环路、绝缘支持器等组成。

当避雷器的电气环路遭受雷电冲击时,避雷器内部会产生一个非常短的瞬时高电压,并随即引导雷电电流流入地中。

三、线路避雷器的分类根据使用场所的不同,线路避雷器可以分为柱式避雷器和挂式避雷器两种。

其中柱式避雷器主要应用于大型的输电线路,而挂式避雷器则主要适用于小型的线路。

这两种避雷器的结构和性能差别较大,在具体应用时需要根据实际情况进行选择。

四、线路避雷器的应用在实际的输电线路建设中,线路避雷器被广泛应用。

在大型的高电压输电线路上,线路避雷器的电气性能得到了较好的验证。

避雷器的应用可以对输电线路的性能提高有很大的帮助,在保证传输能力和稳定性的同时,避免了雷电天气对线路的影响。

避雷器可以不仅可以减少线路的停运次数,而且可以提高设备的可靠性,降低维修费用。

通过安装合适的避雷器,可以降低输电线路运行的风险,提高电网的安全性与稳定性。

因此,避雷器的应用前景很广泛,逐渐成为了电力系统重要的组成部分。

五、避雷器的盲点虽然线路避雷器有很多优点,但是其本身也存在一些盲点。

比如,避雷器的灵敏度对于雷电信号的响应程度有一定要求,只有在雷电信号强度较大时才能正常工作。

因此,如果升高线路避雷器的响应灵敏度,会使避雷器本身的性能得到提高,但也可能明显地增加其成本。

输电线路防雷技术的研究及应用

输电线路防雷技术的研究及应用

输电线路防雷技术的研究及应用发布时间:2023-02-23T07:01:18.174Z 来源:《新型城镇化》2023年1期作者:任洁[导读] 输电线路的安全运营不仅能为我国的市场经济发展提供保障,还能为国民的日常生活提供保障。

江苏金智科技股份有限公司江苏省南京市 211100摘要:输电线路的安全运营不仅能为我国的市场经济发展提供保障,还能为国民的日常生活提供保障。

输电线路一般都铺设在空中,使得雷击成为影响输电线路安全运营的重要因素。

因此,在输电线路设计中需要应用防雷技术,避免雷雨天气对输电线路造成损害,影响电源的正常供应和社会生活生产。

文章首先阐述了传统防雷技术的效果和输电线路遭受雷击的基本情况,然后提出了输电线路防雷技术的应用重点及改进措施,为防雷技术在输电线路设计中的应用提供参考。

关键词:防雷技术;输电线路;线路设计输电线路的正常运营与社会发展息息相关,一旦出现运营故障,会导致社会发展中的很多环节停滞,进而造成严重的经济损失。

因此,相关单位要深入分析输电线路的故障原因。

经实践论证,产生输电线路故障的主要原因是雷雨天气的雷击,这使得防雷技术的应用成为输电线路发展中的一大课题。

相关部门已经在输电线路的设计中利用了防雷技术,力求最大限度地保障输电线路的安全运营,为社会经济的发展提供源源不断的电力支持。

1防雷技术防雷技术及防雷措施的合理使用,能够有效降低输电线遭受雷击后的跳闸率,目前,较常用的防雷技术及措施有7项。

1.1合理选择输电线路路径在某些区域中,由于土质电阻率小?位置较高?与地下水较近等原因较容易引雷。

架设输电线路时,应当尽量避免在易引雷地区建设杆塔;防雷建设时,对于易引雷地区也应当重点关注和建设。

1.2加强线路绝缘水平输电线进行防雷建设或改造时,可以通过增加绝缘子片数的方式来加强线路绝缘水平。

对于已处于输电状态的线路,如果绝缘水平不符合要求,必须在接地端加装一片绝缘子。

在加装一片绝缘子有困难时,可以将旧绝缘子更换为新型绝缘性能高的绝缘子,也可以达到提高线路绝缘水平的目的。

分析与探讨110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用

分析与探讨110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用

分析与探讨110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用将线路避雷器设置在输电线路中对于提升整个线路的抗雷击能力有着十分重要的意义,该种方式可以为输电线路安全运行奠定好坚实的基础。

在设置好避雷器时,即使发生雷击,也不会出现闪络,雷电流在经过线路之后,工频续流不会增大,在过零熄灭时也不会导致线路跳闸,这就可以起到理想的防雷效果。

为了保障线路避雷器的应用效果,在具体的设计工作中,需要与实际情况结合起来选择好避雷器的类型,本文主要分析110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用。

标签:110kV线路避雷器输电线路防雷应用在我国电力工业的发展之下,输电线路覆盖面也越来越大,由于自然因素引发的线路跳闸问题也越来越严重,这就严重的制约着人们的生活与生产,为了避免线路故障,一般情况下需要采取科学的措施增加绝缘子长度、减小避雷线屏蔽角、降低杆塔接地电阻,在这些方法之中,降低杆塔接地电阻是最为经济、灵活、实用的方式。

但是该种方式不适宜用于地形复杂、土壤电阻高以及多雷的地区,为此避免雷击事故的发生,可以大范围的推广线路避雷器。

在硅橡胶技术的广泛应用之下,我国的线路避雷器也开始得到了广泛的使用,也取得了一定的成效,下面就针对110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用进行深入的分析与探讨。

1 输电线路避雷器工作原理分析杆塔在遭到雷击之后,雷电流会进入到杆塔、避雷线、大地以及相邻的杆塔之中,若导线电位与杆塔顶端电位差超过了50%的放电电压,那么就会出现闪络问题。

因此,输电线路抗雷效用主要由架空避雷线、放电电压、接地电阻、雷电流强度四个因素的影响,其中仅仅只有架空避雷线与接地电阻可以采用人为控制阀来控制,为了避免雷击事故的发生,就需要采取科学有效的措施安装好避雷器。

在设置好避雷器时,即使发生雷击,也不会出现闪络,雷电流在经过线路之后,工频续流不会增大,在过零熄灭时也不会导致线路跳闸,这就可以起到理想的防雷效果。

2 线路避雷器不同安装方式的作用110kV线路避雷器主要由串联空气间隙与避雷器本体两个部分来构成,绝缘子、杆塔塔顶与避雷器之间是串相并联的关系,安装方式不同,避雷效果是不同的。

浅谈线路避雷器在输电线路防雷中的应用效果

浅谈线路避雷器在输电线路防雷中的应用效果

关键词 : 输 电线路 ; 线路避雷 器; 雷击 ; 效果
1 前 言
根据实际运行经验 , 输电线路出现的故障 5 0 %以上 是由雷电所 导致 的。为了避 免输 电线路 的雷击故障, 往往 采用各种各样 的防雷措施, 主要 有: 架设耦合地 线; 架设避雷线 ; 减小杆塔接地 电阻; 提高线路 的绝 缘水 平等各种 相关措施 , 在一 定程度 上取得 了防雷效果。但是一般的防雷保 护措施 不能有效地 降低 线路 雷击跳 闸率,绕击雷对线路造成的影响、 有 些高土壤 电阻率 的线路杆塔及 线路 雷击区防雷问题, 仍然没有能够找到 相 对好 的解 决 方 法 。
— —
当塔顶 电位 u . 与导线 上的感 应电位 u 的差值超过绝缘子 串一半的 放 电电压 的时候 , 就会发生 由塔顶到导线 的闪络 。即 u t - u 1 > u , 如若考虑 线路 工频电压幅值 U 的作用, 则是 u 一 u , + u > u 。所 以, 线路的抗雷效果 主要 与 4个 因素有关 : 线路绝缘 子的一 半放 电电压 、 雷 电流的强度、 有或 无架 空地线和塔体 的冲击接地 电阻。总的来说 , 线 路的一半放电电压是 不变 的, 地理位置和大气条件与雷 电流 强度 相关, 没有装避 雷器时, 提高 输 电 线 路 耐雷 水 平 主 要 是 采 用 降低 塔 体 的 接 地 电 阻 的 方 法 , 在 山区 降 低 接地电阻是很难办到 的, 这也就导致了输电线路屡遭雷击 。 装上避雷器之后 , 当输 电线路受 到雷 击时, 雷 电流 的流 向就会 与原 来不 同, 一 部 分 经 过 塔 体 进 入 大地 , 另 一 部 分 雷 电 流 则 通 过 避 雷 线 进 入 相邻 的杆塔 , 当雷 电流 的大小超 过一 定数值之 后, 避雷器就会参与分流 。 使得 绝大部分 的雷 电流流入 导线 当中, 再传 播到相邻杆塔之中。雷 电流 在流经导线和避雷 线的时候, 导线之间存在的 电磁感应作用将会分别在 避雷线与导线上产 生耦合分量 。由于避雷器的分流的数值超 过从避雷线 中分流出来的雷电流的数值, 这种分流的耦合作用将会导致导线 电位上 升, 从而 导致塔顶和导线之 间的 电位差低于 绝缘 子串的 闪络 电压 , 绝缘 子不会发生闪络, 所以, 线路避雷器的钳 电位作用是相当好的 , 这也是线 路避雷器防雷工作 的显著特 点。 从图 1中不难发现 , 线路避雷器对防雷效 果是十分显著的 。

线路避雷器在高压输电线路防雷中的应用

线路避雷器在高压输电线路防雷中的应用
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线路避雷器在高压输电线路 防雷中的应用
郭 超 腾
( 广州市 电力工程设计 院有 限公司, 广东 广州 5 02 ) 12 0
线 路 易击 区防 雷及 绕击 雷对 线路 造 成影 响等 问题 上 ,仍 具有 局 限 性。 为提 高 电力 系统供 电可靠 性 , 减少 高压 输 电线 路的 非计 划停 运 次 数 ,必须 采取 有 效措施 来 消除 雷 电灾害 对 高压输 电线 路造 成 的 威 胁 。 目前 , 线路 避 雷器 ( A) MO 以其 良好 的 防雷 效果 在 高压 输 电 线 路 中得 到 了广 泛 应用 。
我 国地 域辽 阔 , 电活动 也较 为频 繁 , 雷 雷击 引 起 线路 绝缘 子 串
闪络及 雷 电波入 侵 变 电站所 造成 的停 电事故 ,在 我 国南 方各 省 已 占输 电 线路 闪络 事故 的 6%, 别 是 10k 0 特 1 V线 路 , 平原 地 区 雷 击 率 为 01 . /0 年 , 区可 达 1 .~0 5次 10 m・ 山 k ~4次 /O m・ , 害 10k 年 雷
系统 和它 们 分离 , 以减小 相互 影 响; 于要 求瞬 时 断 电后仍 可 继续 分配 不均 引起 ; 电压 主 要 由供 电电源 电压 过低 或缺 相 , 根直 流 对 欠 一
运行 的场 合 , 除选 择 合适 的变 频器 外 , 还应 考虑 负 载 电动机 的 降速 线上 的 电压 过低 或欠 压检 测元 件 出现 问题 引起 ,应 检查 供 电 电源 比例 。 变频 器和 外 部控 制 回路采 用瞬 停补 偿 方式 连接 , 当供 电恢 复 后, 通过 速度 追踪 和 测速 电机 的检 测来 防 止在 加速 中 的过 电流 ; 对 于要 求 不能 停止 运行 的 设备 ,就要 对 变频 器加 装 自动 切 换 的不停 电 电源装 置 。 () 击或 感应 雷 击形 成 的瞬 时 电压也 能造 成变 频 器 的损 坏 。 4雷 另 外 , 电源 系 统一 次侧 带有 真 空断 路器 时 , 当 断路 器 的开 闭也 能产 随着 变频 高速 技术 的快 速 发展和 综 合利 用 , 变频 器在 电力 、 水 泥、 电梯 、 印刷 等现 代 化 设备 以及通 讯 、 电子 、 通 、 学 、 交 医 运输 、 环 保等 领域 得 到空 前的 发展 和 应用 , 本文 从 工程实 践 的角度 , 阐述 了 电压 是否 正 常 , 测 相关 元器 件性 能 是否 正常 。 检 4 结 语

采用线路型避雷器提高35kV输电线路的耐雷水平

采用线路型避雷器提高35kV输电线路的耐雷水平

摘要:随着我国社会水平的提高,人们对于用电稳定性的需求也在逐渐的增强。

但是在供电线路的实际运行过程中,经常会由于各种因素对电力线路造成影响,从而对居民企业的用电稳定性带来隐患,其中,雷雨天气中的雷电对于线路的影响是非常大的,也是很多用电事故发生的主要原因。

在本文中,将就采用线路型避雷器提高35kV 输电线路的耐雷水平进行一定的分析与探讨。

关键词:线路型避雷器输电线路耐雷水平1概述根据相关统计,在近年来所发生的电力事故中,由于雷电对线路造成的事故占据很大的比例,尤其是在一些雷电出现频繁、地形复杂、土壤电阻率高的地点则更为如此,更容易发生输电线路遭受雷击的情况出现。

输电线路被雷击中之后,会对直接导致变电站中的电气设备发生损坏、开关出现跳闸、以至于出现供电中断甚至系统崩溃等灾难性事故。

在我国输电网络中,35kV线路是其中的重要基础,负担着向广大居民进行供电工作的重要任务,尤其在一些大型企业的供电网络中,其输电的主干线路也是以35kV为主。

这就使我们对于35kV电路保护起到足够的重视。

同时,由于在我国中35kV的输电线路有着绝缘能力低的特点,加上很多电杆塔结构之中没有对避雷线进行设计,这就使得输电线路中雷电防护能力较为薄弱,再加上部分线路已经运行多年,其接地装置发生了严重的锈蚀现象,这种情况就导致了对线路耐雷能力造成了进一步的减小。

根据相关经验表明,对于部分特殊地区的输电线路而言,仅仅依靠采取降低杆塔接地电阻、加强线路绝缘、架设避雷线等防雷措施已经不能够对当前线路的防雷要求进行满足,所以就应当在部分35kV线路中容易被雷击中的段路中架设避雷器,并且通过仿真软件ATP-EMTP 对于避雷器对输电线路防雷能力的效果进行研究与分析。

2雷电作用下35kV 输电线路电磁暂态仿真计算模型ATP-EMTP 是一项专门用于对输电线路电磁暂态进行仿真分析的工具,在进行仿真计算时,输电线路中对于参数的选取以及对模型的建立都会对最终的计算结果产生很大的影响,而作为线路避雷器来说,其又非常依赖仿真计算结果,所以,在雷电作用对输电线路电气模型的建立是非常关键的问题。

避雷器在山区输电线路防雷中的应用

避雷器在山区输电线路防雷中的应用
要情况 。
3线路避雷器 的使用及动作情况
目前 , 康 供 电局 共在 所 属 330KV 、 安 l0 KV、3 KV共计 l l 5 6条线路 , 安装避雷 器 l 6只。以最初 2 0 O 0 6年在 l O V关 平线和 1k 35kV 花 茨线 上 安装 避雷 器 的运 行情 况进
工 程 技 术
SIC C NE&l Hale Waihona Puke OOY. E E' tG ON t
皿圆
避雷 器 在 山 区输 电线 路 防雷 中的 应 用
胡正斌 罗先 明 ( 陕西省 电力公司安康供 电局 陕西安康 7 5 0 ) 2 0 0 摘 要: 通过对 山区输 电线路 雷害情况分析 , 结合线路走径 以及地 形地 貌特点 , 出并应用 了线路型避雷嚣进行 防雷专项治理 , 提 使线路 雷 害跳 闸率 大 为下 降 。 关键词 : 避雷器 防雷 疏闸率 中图分类号 : M 8 F 文献标识码 : A 文章编号 : 6 2 3 9 ( 0 8 1 () 0 3 — 1 I 7 — 7 l2 0 ) 0b一 0 1 0 地 处秦 岭 南麓 、秦 巴 山区 的安 康 电 网 沿 汉 江 及 其 支 流 两 岸架 设 , 路 走 径 多在 线 高 山峻岭 之 中 , 形 地貌 复 杂 ,气候 变化 多 地 端, 受秦 巴 山区和 汗 水谷 地 的影 响 , 常年 气 候温 暖湿润 , 多数地 区雷 电 日在 4 左右 , 5个 尤 其夏 季时 节 ,个 别地 区微 气 象 条件 复 杂 , 雷 电 活 动剧 烈而 频 繁 ,输 电 线 路雷 害 跳 闸 现 象 比较 严重 , 近年 来 , 局通 过 了一 系列 该 行 之 有 效 的 常规 防雷 方法 ,如 降 低 接 地 电 阻、提高 线路绝缘 水平 、采用 负 角保 护 、架 设 避 雷 线 、增 设 耦 合地 线等 ,取 得 了一 定 效 果 ,但 是 对 于 一些 分 布 在 高 土 壤 电阻 率 的部 分线 路 , 降低 接地 电阻极 其 困难 , 且 而 费 用高 、 工作 量 大 ,效 果 也 受 到 一 定 的 限 制 ,对 于防 治 雷 害对 线路 造成 的故 障 仍 没 有好 的对 策 , 因此 ,考虑 采用 了近 年 来新 型 的 防雷 方 式 一 在输 电线 路 铁 塔 上安 装 合 成 绝缘 外套 金属 氧 化 物 避 雷 器 ,经过 近 两 年 在安 康 电 网部 分输 电线 路 雷 害 频繁 区段 的 安 装 使用 ,取 得 了 明 显的 防 雷效 果 。

线路避雷器在线路防雷上的应用

线路避雷器在线路防雷上的应用

6科技资讯科技资讯S I N &T NOLO GY I NFORM TI ON2008N O.07SCI EN CE &TECHN OLOG Y I NFOR M A TI O N工程技术输电线路运行故障主要有:雷害、污害、导线机械伤害、绝缘子劣害、冰(雪)害、鸟害等等。

其中60%~80%(110K V 及以上线路)左右的故障是由于雷击灾害引起的。

为了减少雷击对输电线路安全运行的影响,通常采取多种防雷措施。

输电线路的防雷措施主要有:架设避雷线、加装耦合地线、改善保护角、降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平(增加绝缘子数量)、装设自动重合闸装置等等。

但在防止绕击雷、反击雷对输电线路造成影响以及在高土壤电阻率的线路杆塔防雷问题上,仍不能找到特别有效的解决方法。

为此,迫切需要采取一些新的技术措施来提高线路的耐雷水平,以降低雷击跳闸率、减少雷击故障,确保线路安全稳定运行。

随着现代合成绝缘材料在防雷技术上的应用和发展,许多发达国家如美国、日本、法国等,将避雷器安装在输电线路易遭受雷击的地段和杆塔,以提高线路的耐雷水平、降低雷击跳闸率,确保线路安全稳定运行。

广东电网公司河源供电局于2005年开始对所辖几条雷击跳闸率较高的220kV 及110kV 输电线路安装了线路避雷器。

经过几年的运行,取得了满意的效果。

1线路避雷器防雷的基本原理对一般高度的杆塔,线路的耐雷水平主要与4个因素有关:(1)线路绝缘子的50%放电电压;(2)有无架空避雷线;(3)雷电流强度;(4)杆塔的接地电阻。

绝缘子的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和气候条件有关,不装设线路避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用架设避雷线、降低杆塔接地电阻等方法。

在山区,由于土壤电阻率较高,降低杆塔接地电阻有时是非常困难的;山区雷雨较频繁,又容易发生雷绕击、雷反击,这些都是为什么山区输电线路雷击跳闸率高的主要原因。

线路避雷器与线路绝缘子并联。

线路型避雷器在输电线路中的应用

线路型避雷器在输电线路中的应用

产 品 型号 系 统 额 定 电 压,V k 额定电压 ( 效值 ) V 有 , k 持 续 运 行 电压 ( 效 值 ) V 有 / k 标 称 电流 下 残 压 ( 值 ) V 峰 / k 串联 间 隙工 频 放 电 电压 ,V k
雷 击跳 闸率 , 而达 到 防雷 的 目的 。 串联 间 隙型避 从 带
雷 器 , 隙击穿 电压 低 于绝缘 子 串 的闪络 电压 , 常 间 正
时避 雷器处 于 “ 休息 ” 态 , 状 不承 受工 频 电压 的作用 , 只 在 一 定 幅 值 的 雷 电过 电压 作 用 下 串联 间 隙 动 作
【 收稿 1期 ] 0 6 0 — 4 5 1 2 0 — 2 1
1 线 路 型 串联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 的 基 本 原 理 与 特 点
用 于送 电线 路 防雷 的避雷 器并 联在 线 路绝缘 子 串旁 , 过保 护 绝缘 子 串提 高 线路 的耐 雷水 平 , 通 降低


参 数
YH1 CX一 / 5 O 96 2 0 l0 】 9 6 7 6 ≤ 20 5 20 3
维普资讯
内 蒙
古 电
力 技

IN R N E MO G LA N O I E E T I P WE L C RC O R
20 年 第 2 06 4卷 第 3期
线路 型避 雷器 在输 电线路 中的应 用
Ap ia in o i h n ng Are t rt a s s in ne pl to flg t i r so o Tr n miso Li c
题 。 前虽 然采 取过 一些 常规 的防雷措 施 , 均未起 此 但 到应 有 的效果 。据 有关 资料 介绍 : 山 区 、 雷害及 在 多

线路避雷器在输电线路防雷中的应用

线路避雷器在输电线路防雷中的应用

大 同煤矿集 团公 司 电网输 电线路 全 长约 33k 4 m。 其 电 网线路 杆 塔 部 分都 处 在 高 土壤 电阻 率 的岩 石 地 带 ,每年 雷雨季 节输 电线 路遭遇 雷击 时就会造 成雷 电 流泄 流不 畅 ,给输 电线路 安 全供 电造 成 损失 。因此 , 输 电线路 的 防雷保护仍然 是 防止 线路 故障 的重点 。 根据 线路运 行经验 及现在 掌握 的技 术 ,减 少输 电
V A特 性 的配合 关 系 。雷 绕击 时 ,避 雷器 的 V A特 — — 性 要 比绝 缘 子 的 V— A特 性 低 1%以 上 ;雷 反 击 时 , 5
则可 以低 2 %以上 。见 图 1 O 。
雷击杆塔时 , 一部分雷电流通过避雷线流到相邻
杆塔 ,另一 部分雷 电流经杆塔 流人 大地 ,杆 塔接地 电 阻呈 暂态 电阻特性 ,一般用 冲击接 地 电阻来 表征 。 雷击杆塔 时塔顶 电位迅 速提高 ,其 电位 值为 :
态 。 图 1 明了线路 避 雷器 的 V A特 性 与绝 缘 子 的 说 —
地将线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路上 。
我 国也 已研制 出 1 V 5 0k 的线 路 避雷 器 ,并 已 0k ~ 0 V
大量应 用于输 电线路 的雷 电防护 ,取 得 了很 好效果 。
1 线路避 雷器防 雷的基本 原理

线电位提高 , 使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子
串的 闪络 电压 ,绝缘子不 会发 生闪络 ,因此线路避 雷 器具有很 好 的钳 电位作 用 ,这 也是线 路避 雷器进行 防 雷的 明显 特点 。避雷器 动作 时塔 顶 电位和 导线 电位 变
化 波形见 图 2 。
岫 窿

500千伏架空输电线路避雷器的应用及其安装工艺罗禧

500千伏架空输电线路避雷器的应用及其安装工艺罗禧

500千伏架空输电线路避雷器的应用及其安装工艺罗禧发布时间:2021-08-17T03:22:50.435Z 来源:《电力设备》2021年第6期作者:罗禧[导读] 随着全球气候变化,各种电子产品影响着人们的生活,人们的用电需求也在逐渐增加。

特高压直流输电以其大容量、长距离、低损耗等优点成为我国输电工程的发展趋势。

本文介绍了500kV绝缘输电线路设计的相关标准和相应措施,以补充特高压直流输电线路外绝缘设计理论及安装工艺。

500千伏架空输电线路避雷器的应用及其安装工艺罗禧(重庆市送变电工程有限公司重庆 400000)摘要:随着全球气候变化,各种电子产品影响着人们的生活,人们的用电需求也在逐渐增加。

特高压直流输电以其大容量、长距离、低损耗等优点成为我国输电工程的发展趋势。

本文介绍了500kV绝缘输电线路设计的相关标准和相应措施,以补充特高压直流输电线路外绝缘设计理论及安装工艺。

关键词:输电线路避雷器;应用;安装工艺引言随着我国经济的不断发展,架空输电线路的电压水平也在稳步提高,我国高压直流输电电压从原来的500kV上升到800kV。

800kV直流输电已成为我国特高压输电工程未来的发展方向。

事实上,特高压直流输电线路外绝缘设计中经常出现一些新问题。

例如:直流工作电压、雷击过电压和系统工作过电压,长距离输电线路的不利影响更容易面临恶劣气候环境(高海拔、环境污染)的考验等问题。

一、避雷器在500kV输电线路上的应用1.1传统避雷器的应用问题在系统电压为500kV的架空输电线路中安装避雷器,可有效防止线路遭受雷击时因雷击引起的误动作,可有效防止雷击屏蔽引起的误动作。

然而,在常规情况下,避雷器本身存在许多问题。

1.传统避雷器相对较高的价格限制了避雷器的大规模使用。

2.常规避雷器使用较重的氧化锌阀。

3.传统避雷器的设计隐含电厂,如果参数选择不科学,避雷器本身体积较大,安装困难。

1.2高梯度避雷器应用分析 12.1应用优势串联间隙避雷器和无间隙避雷器是避雷器的两种主要类型。

线路避雷器在配网线路中的作用及成效

线路避雷器在配网线路中的作用及成效

线路避雷器在配网线路中的作用及成效【摘要】随着信息时代的到来,我国的电网事业得到了迅速的发展与进步。

在当代“智能化城市”口号的引领下,人们对电力的需求越来越多,也越来越高。

与此同时,大量的电量需求给当前的电力系统带来了很大的压力,雷击自然现象导致的各种电路故障让电力部门疲于应对。

本文以配网线路为理论研究基础,首先简述了线路避雷器的概念及工作原理,然后分析了雷电对配电线路的危害,并针对线路避雷器在配网线路中的应用进行了研究,最后探讨了线路避雷器在配网线路中的有效作用。

【关键词】线路避雷器;配网线路;作用;防雷0 引言每逢雷雨季节,受自然环境和雷雨等外在原因影响,我国电网系统安全或多或少都会受到一定的影响。

根据有效数据显示,配电线路故障是电力系统故障的主要来源。

而在配电线路的故障中,雷击引起故障率的占比是非常高的。

由于我国部分地区雷电频繁,导致这些区域的电网雷害频繁发生。

因此,线路避雷器的有效安装是对室外配电线路保护的最为有效的措施之一。

1 线路避雷器工作原理分析1.1 线路避雷器相关概念简介从本质上来说,线路避雷器是为配电线路专门配置的避雷元器件,它是由避雷器元件通过空气间隙(或绝缘子间隙)固定组合从而实现线路串联的一种特有的电路结构。

从该结构中可以看出,避雷器元器件是与电力系统运行的电流、电压无关的,它是一个外在的、独立的元件。

因此,当某位置的线路避雷器因为长期受自然环境侵蚀而导致老化时,并不会影响到当地电力系统的正常运行,也不会造成相关的经济损失。

但是,避雷器的“失灵”却会导致雷电直接侵害到配电线路,从而引发相关的一系列安全问题,甚至会导致整个电网的瘫痪。

1.2 线路避雷器工作原理总的来说,当今常用的线路避雷器是一种悬挂连接于空气间隙(或绝缘子)两端的避雷器,其主要的工作是提高配电线路的耐雷击能力,从而有效降低因为雷击而引起的智能断电器跳闸的频率。

线路避雷器结构如图1所示:图1 线路避雷器的结构图在大雷雨天气里,当雷电击中杆塔的时候,线路避雷器会把产生的雷电流分成两部分,其中一部分通过避雷线路被转移到相邻的杆塔,剩下的另一部分雷电流经过当前杆塔直接流入地面,冲击电力系统配置的接地电阻。

浅谈线路避雷器在输电线路防雷中的应用效果

浅谈线路避雷器在输电线路防雷中的应用效果
雷击 杆塔 时塔 顶 电位 迅速 提 高 , 电位 值为 其 U t=i d+L・ id R d/ t
式中 i —— 雷 电流 ;
低杆塔 接地 电阻 ; 设耦 合地 线 ; 架 提高线 路 的绝缘 水
平等 等 , 得 了一 定 的 防 雷效 果 。但 常 规 的 防雷 保 取
护措施 仅 能部分 地 降低 线路 雷击 跳 闸率 , 些 高 土 一 壤 电阻率 的线路 杆 塔 、 击 雷 对线 路 造成 影 响及 线 绕 路 雷击 区 防雷 问题 , 没有 找 到 比较 好 的解决 方法 。 仍
原 因。
是 由合成 绝 缘子 支 撑 的 串联 空气 间 隙 ( 简称 绝 缘 子
通 常采 用多 种 的 防雷 措 施 , 般 有 : 设 避 雷 线 ; 一 架 降
间 隙 ) 。
雷 击杆 塔 时 , 部 分 雷 电 流通 过 避 雷 线 流 到相 一
邻杆塔 , 另一 部分 雷 电流 经杆塔 流 人大 地 , 塔接 地 杆 电 阻呈 暂态 电阻 特性 , 一般 用 冲击 接地 电阻 来表 征 。
[ 摘
要 ] 文章 介 绍 了线路避 雷器的 防 雷原理 , 对挂 网运 行 了 3牟 的线路 避 雷 器进 行 了跟 踪分 并
析 , 线路 避 雷 器 的 防 雷 效 果 进 行 了探 讨 。 对
[ 关键 词 】 输 电线路 ;雷 击 ;线路 避 雷 器 ;效果
[ 中图分类号 ]T 6 M85 [ 文献标识码 ]A [ 文章编 号] 10 —96 2 1 )30 3 -2 0 638 ( 0 0 0 - 5 0 0
r se e t r.
[ yw r s rnmi inl e i tig iears r f c Ke o d ]t s s o n ;l hnn ;l r t ;e et a s i g n ee f

线路避雷器在线监测系统在输电线路上的应用

线路避雷器在线监测系统在输电线路上的应用

线路避雷器在线监测系统在输电线路上的应用摘要] 电力能源是整个国民生产中非常重要的资源,电力系统能否正常运转关系到正常的社会生产是否能够正常进行。

随着互联网技术和数据库技术的发展,快速的网络通信和数据互联推动物联网在各行各业都取得了长足的应用,其中在智能电网有着非常明显的应用。

在基于物联网的智能化电网系统中,线路避雷器在线监测系统因其准确性、灵活性、实时性以及方便性等特点,已成为目前输电线路智能电网系统中重要组成部分,线路避雷器在线监测系统的应用综合了网络技术与数据库技术,利用互联网更好的为电力部门管理服务。

关键词智能电网、物联网、输电线路、避雷器、在线监测系统1 项目背景由于我市山区输电线路近年来雷击跳闸日益频繁,以220kV天仙2V11/2V12双回线为例,该线路路径全长为37.313km,位于潜山、岳西大别山腹地,其中86.7%在山地,高程处于450~850m区间的杆塔占75%,地闪密度为C1级,雷害风险等级为III级。

为降低雷击跳闸率,防止线路绝缘子串闪络,保证输电线路安全、可靠地运行,在该线路投运前大量安装了线路避雷器,并且在输电线路上应用了智能无线数字式避雷器在线监测仪,可实现避雷器泄漏电流实时在线监测。

巡检时,电力相关部门需要派巡检人员通过配置手持式接收装置,在现场通过上位机召测杆塔上避雷器在线监测单元装置的相关数据,对巡检人员来说,操作虽然方便快捷,但是对电力工作人员来说,无法第一时间看到避雷器监测仪的相关数据,并且无法最大程度上给电力管理人员与巡检人员的工作带来便捷,减少人力和物力。

因此,为了电力相关人员能够更效率的工作和管理,应用输电线路避雷器在线监测系统成了必然趋势。

2 项目系统结构2.1 硬件系统硬件系统整体架构如图1所示。

(1)雷电采集模块信号采集技术是在线监测仪的一个重要的技术,由于避雷器的泄漏电流为微安级,所以如何对信号进行采集就是采集技术的关键点,拟采用穿芯式高精度电流互感器进行采集。

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2021年线路避雷器在输电线路
防雷中的应用
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0572
2021年线路避雷器在输电线路防雷中的应

前言
近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。

从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。

前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。

为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。

但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故
障仍没有好的对策。

目前,国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。

从1997年开始,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路避雷器,并分别在
35kV、110kV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了明显的效果。

1线路避雷器防雷的基本原理
雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。

雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为
Ut=iRd+L.di/dt(1)
式中i——雷电流;
Rd——冲击接地电阻;
L.di/dt——暂态分量。

当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%
的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。

即Ut-U1>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响,则为Ut-U1+Um>U50。

因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的50%放电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。

一般来说,线路的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关,不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的,这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。

加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。

大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。

雷电流在流经避雷线和导线时,由于导线间的电磁感应作用,将分别在导线和避雷线上产生耦合分量。

因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具
有很好的钳电位作用,这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。

避雷器动作时塔顶电位和导线电位变化波形见图1。

以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地电阻的方法,在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,以增加地线与土壤的接触面积降低电阻率,在工频状态下接地电阻会有所下降。

但遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量L.di/dt 会加在塔体电位上,使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。

因为线路避雷器具有钳电位作用,对接地电阻要求不太严格,对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平与杆塔冲击接地电阻的关系见图2,从图中不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分明显的。

2线路避雷器使用及动作情况
淄博电业局管辖的110kV龙博1线和35kV南黑线、炭谢线位于丘陵和山地,多年来经常发生雷击跳闸故障,据统计110kV龙博1线在1989~1996年共发生5次雷击掉闸,35kV南黑线、炭谢线分别
在1994~1997年各发生6次雷击掉闸,虽然采取了各种措施,效果均不明显。

1997年在易遭雷击的龙博1线62~64号和南黑线87、89、90号及炭谢线51号分别装设了7组共20只线路型氧化锌避雷器,安装方式是在龙博1线和南黑线各悬挂3组9只,在炭谢线51号上相和下相各悬挂1只(该杆不久前遭雷击),经过2个雷雨季节的考验,线路未发生故障及掉闸事故,避雷器动作情况见表1。

3避雷器的选型及安装维护
线路避雷器有2种类型,即带串联间隙和无串联间隙2种,因运行方式不同和电站避雷器相比在结构设计上也有所区别。

线路避雷器安装时应注意:(1)选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相临杆塔上同时安装;(2)垂直排列的线路可只装上下2相;(3)安装时尽量不使避雷器受力,并注意保持足够的安全距离;(4)避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。

投运后进行必要的维护:(1)结合停电定期测量绝缘电阻,历年结果不应明显变化;(2)检查并记录计数器的动作情况;(3)对其紧
固件进行拧紧,防止松动;(4)5a拆回,进行1次直流1mA及75%参考电压下泄漏电流测量。

4结束语
淄博电业局尝试应用线路氧化锌避雷器防止线路雷害故障取得了初步效果,装设线路避雷器的杆段均未发生雷击掉闸,在此基础上,山东电力集团公司1998年拨专款用于220kV线路,在淄博电业局作为试点,以进一步探讨积累应用线路避雷器防雷工作的运行经验,便于今后在全省推广应用。

XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。

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