输电线路的雷击分析及防雷措施

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输电线路雷击故障分析及措施

输电线路雷击故障分析及措施

输电线路雷击故障分析及措施摘要:架空输电线路长度有时达数百公里或更多,分布面广,杆塔高出地面数十米到几十米,并暴露在旷野、高山,很容易遭受雷击,雷击是造成线路跳闸停电的主要原因,线路跳闸将会严重影响电力系统供电的可靠性。

因此,应采取可靠的防雷保护措施,以保证供电的安全。

关键词:输电线路;雷击事故;防雷措施;电磁感应;杆塔1输电线路雷击故障简析雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。

特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故日益占据主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了人们的日常生产、生活。

线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。

据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。

输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。

2输电线路雷击的分类输电线路上出现的雷电过电压主要有两种,即为直击雷过电压和感应雷过电压。

前者由雷击线路引起,后者由雷击线路附近地面而产生电磁感应引起。

2.1直击雷输电线路未架设避雷线的情况下,雷击线路的部位只有两个:①雷击导线、绝缘子;②雷击杆塔顶。

有避雷线时直击雷过电压,雷直击于带避雷线的线路有三种情况,即雷击杆塔顶部,雷击避雷线档距中央和雷击导线(即绕击)。

2.2感应雷输电线路感应雷过电压,当雷击线路附近的大地时,由于电磁感应,在导线上将产生感应过电压。

感应过电压的形成如图1所示,hd为导线高度(m),S为雷击点离导线的距离(m)。

3输电线路的防雷措施3.1架设避雷线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。

能够有效地防止直接雷击导线;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。

同时还应设置保护角。

220kV及以上电压等级输电线路应全线架设避雷线。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析10KV配电线路是城市和乡村供电的重要组成部分。

在雷电天气中,由于线路遭到雷击可能会导致线路短路、设备损坏,进而引发停电和安全事故。

对于10KV配电线路的雷击事故分析以及防雷措施显得尤为重要。

1.1 雷击事故原因分析10KV配电线路遭到雷击主要是因为雷电天气中,大气层中云与地面或物体之间会发生静电荷分离,在这种情况下产生静电场、电位差和大气放电现象,从而形成闪电。

当闪电击中10KV配电线路时,会造成线路短路、设备损坏,进而影响到供电安全。

1.2 雷击事故后果分析一旦10KV配电线路遭受雷击,可能会引发以下后果:1) 线路短路。

雷击会导致线路短路,影响供电正常运行。

2) 设备损坏。

雷击会损坏线路上的设备,提高运维成本。

3) 供电中断。

雷击事故可能导致配电线路供电中断,给用户带来不便。

4) 安全事故。

雷击引发的火灾、爆炸等安全事故可能造成人员伤亡和财产损失。

二、防雷对策为了避免10KV配电线路遭受雷击,减少雷击事故带来的不良影响,需要采取有效的防雷措施。

2.1 安装避雷设备在10KV配电线路上安装避雷设备是一种常见的防雷措施。

避雷设备能够吸收、分散和释放雷击能量,减少雷击对线路和设备的影响。

一般来说,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设备,通过这些设备将雷电引到地面,减少对线路的影响。

2.2 地面接地保护地面接地是防止雷击损害的重要措施。

良好的接地能够将雷电引到地面,减少雷电对设备和线路的影响。

对10KV配电线路进行定期的接地检查和维护显得尤为重要。

2.3 配电线路绝缘保护绝缘保护是为了防止雷击对设备和线路产生影响的重要手段。

通过对线路绝缘进行加强和保养,可以减少雷击对设备和线路的损害。

2.4 定期检查维护定期检查维护是保证10KV配电线路安全运行的保障。

通过对线路设备的定期检查和维护,能够及时发现潜在的雷击风险并进行相应的处理,减少雷击事故的发生。

2.5 安全管理及培训加强安全管理和员工培训是预防雷击事故的重要措施。

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在高压输电线路的运行过程之中,雷击问题难以避免,且极易对输电线路的安全性及供电的稳定性产生影响,此时只有采取合理的措施,做好防雷工作,才能够确保人们的用电安全性及稳定性。

但就高压输电线路防雷措施而言,其仍存在一定的不足,应对之良好的分析,并通过一系列的方法,实现对高压输电线路防雷方面的良好改进。

标签:高压输电线路;防雷措施;改进方法1雷击问题给高压输电线路的影响1.1雷击问题分析改进并优化现有防雷技术方法时,必须优先考虑高压输电线路受到的雷击现象的具体情况,确定防雷工作的侧重点。

现分析线路雷击事件的具体情况,高压线路在雷雨天气中比较容易受到雷击影响,雷电可直接在线路导线处发挥作用;电路导线被雷电绕过后,可能受到雷电反击影响;雷电影响了线路附近的道路之后,输电线路系统受到间接影响,会形成感应过电压。

无论出现哪一种雷击事件,雷电波都会使输电线路的导线上生成大量的新电荷,破坏电路的平衡性,雷击现象之后,线路还会形成绝缘子闪络现象,线路跳闸问题生成,绝缘子断线与击穿事故给输电线路造成的影响更严重。

1.2输电线路防雷工作影响因素改进防雷措施,需要确定防雷保护工作的正确展开方向,找出影响线路防雷效果的主要影响因素。

杆塔的绕击数与其高度呈现出正比的关系,杆塔的高度数值增加后,地面屏蔽效果随之减弱,绕击区范围扩大,雷击事件形成概率增大,因此可调整杆塔高度。

高压输电线路所处区域的地形与雷击事故出现概率之间也有关联,设置在山区中的输电线路的实际绕击率偏高,因此有更大概率出现雷击的现象。

电流从地面的一处位置流向另一处位置时形成电阻值被称为接地电阻,接地电阻也是影响线路防雷效果的重要因素之一。

另外線路绝缘水平与波阻抗以及绕击数存在关联,共同影响输电线路的安全性。

2可行的防雷保护措施在既有的高压输电线路防雷保护系统的基础上,工作人员还可以利用以下几种技术手段来增强防雷工作工作的开设力度,更全面地完成防雷保护相关的工作。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施咱先来说说输电线路为啥要防雷吧。

我记得有一次,我去乡下走亲戚,那地方电力设施不算太先进。

有一天傍晚,狂风大作,电闪雷鸣的,那雷打得跟放炮似的。

结果第二天就听说附近的输电线路被雷给击中出故障了,周边好多村子都停电,给大家的生活带来了老大的不便。

这让我深深感受到,做好输电线路的防雷工作那是相当重要啊!要做好输电线路的防雷,第一步得合理安装避雷线。

这避雷线就像是输电线路的“防护服”,能把大部分直击雷给引开,保护线路不受直击雷的伤害。

安装的时候,位置、角度啥的都得讲究。

比如说,在山区这种地形复杂的地方,避雷线就得安装得更密一些,这样才能更好地发挥作用。

接着就是降低杆塔的接地电阻。

这就好比给电流修一条顺畅的“回家路”,电阻小了,雷电流就能更快地导入大地,减少对线路的损害。

我还听说过一个事儿,有个地方的杆塔接地电阻一直不达标,每次打雷都提心吊胆的。

后来技术人员费了好大劲,重新改造接地装置,把电阻降下来了,打雷的时候再也不用担心线路出问题了。

然后呢,加强线路绝缘也是个重要措施。

就像给线路穿上一层厚厚的“绝缘铠甲”,让雷电不容易击穿。

特别是在雷电活动频繁的地区,使用高质量的绝缘子,增加绝缘子的片数,都能提高线路的绝缘水平。

还有一个办法就是安装避雷器。

避雷器就像是线路的“小保镖”,一旦有雷电过电压,它能迅速动作,把电压限制在安全范围内。

有个小区的输电线路,之前老是被雷打坏,后来装上了避雷器,情况就好多了。

再说说架设耦合地线吧。

这耦合地线能增强避雷线和导线之间的耦合作用,提高线路的耐雷水平。

在一些容易遭受雷击的地段,加上这耦合地线,效果那是杠杠的。

另外,咱们还得做好线路的巡视和维护工作。

就像人要定期体检一样,线路也得经常检查。

看看有没有绝缘子损坏啊,接地装置有没有松动啊等等。

有一回,我在路上看到电力工人顶着大太阳在检查输电线路,那认真劲儿,真让人佩服。

总之啊,输电线路的防雷可不是一件简单的事儿,得从多个方面入手,把各项措施都落实到位。

输电线路的防雷技术措施

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。

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施
线路防雷的四原则如下:
1. 保护导线不受或少受雷直击。

2. 雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络。

3. 当绝缘发生冲击闪络时,尽量减小由冲击闪络转变为稳定电力电弧的概率,从而减少雷击跳闸率次数。

4. 即使跳闸也不中断电力的供应。

具体措施如下:
1. 合理选择输电线路路径,避开易遭受雷击的地段,如雷暴走廊、潮湿盆地、土壤电阻率突变地带等。

2. 降低杆塔接地电阻、提高耦合系数、减小分流系数、加强高压输电线路绝缘等,以提高高压输电线路的耐雷水平。

3. 根据地区的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。

请注意,上述措施并不能保证线路完全不受雷击,雷电活动具有复杂性和随机性,因此应综合考虑各种因素,采取多种措施,以最大程度地减少雷击对线路的危害。

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策

10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
雷击事故是指在雷暴天气中,由于雷击所引发的事故。

10KV配电线路在雷击事故中容易成为受害者,因此需要进行事故分析并制定有效的防雷对策。

我们来分析一下10KV配电线路雷击事故的原因。

雷击事故的主要原因是雷电电流经过线路时产生的高电压。

10KV配电线路由于电压较高,容易成为雷电电流的传导路径。

还有一些其他因素可能导致雷击事故的发生,如线路绝缘老化、设备故障等。

针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取一些防雷对策来降低事故风险。

应加强对线路的绝缘检查和维护工作,及时更换老化的绝缘材料,确保线路的绝缘性能良好。

应采用合适的避雷设备,如避雷针、避雷线等。

避雷针可以将雷电引向地下,减少对线路的直接影响。

避雷线则可以将雷电引向避雷地线,减少雷电电流对线路的影响。

还可以对线路进行接地处理,增强对雷电的承受能力。

还应加强对配电设备的维护和检修工作,降低设备故障的概率。

还应建立完善的监测系统,监测雷暴天气的变化,并及时采取相应的措施。

可以利用雷达等设备来监测雷暴的发生情况,并通过预警系统向工作人员发出警示,以便及时采取防护措施。

针对10KV配电线路雷击事故,我们可以采取维护线路绝缘、安装避雷设备、增强线路的接地等防雷措施来降低事故的发生概率。

建立完善的监测系统,并加强对配电设备的维护和检修工作是防雷工作的重要方面。

只有通过综合应对,才能有效避免雷击事故的发生。

探讨35kV输电线路防雷措施

探讨35kV输电线路防雷措施

探讨35kV输电线路防雷措施35kV输电线路是电力系统中较高电压的输电线路之一,需要特别注意防雷措施。

以下是对35kV输电线路防雷措施的探讨。

1. 地线防雷:地线是输电线路中的一部分,其主要作用是将感应到的雷电能量迅速引入大地,减少对其他设备的干扰。

对于35kV输电线路,地线的导体应采用符合规定标准的裸导线,以确保良好的接地效果。

还需注意地线的布设,尽量减少接地电阻,提高抗雷击能力。

2. 减少结构突出部分:为了减小35kV输电线路遭受雷击的风险,可尽量减少结构部件的突出部分,如减少绝缘子串数量,降低杆塔高度等。

这样可减少雷电击中的可能性,提高线路的抗雷击能力。

3. 良好的绝缘性能:35kV输电线路的绝缘设计需符合相关标准和规范要求,以确保绝缘性能良好。

绝缘子的选择应遵循正常工作电压和附加电压等要求,防止中间相间隙电晕放电和绝缘子表面电晕放电产生,从而提高绝缘系数和耐电气击穿性能。

4. 防雷接地装置:35kV输电线路应配备有效的防雷接地装置。

这些装置包括避雷针、防雷带、防雷网等,通过引雷和集流放电的作用,将雷电能量迅速引入大地,保护线路设备。

5. 防雷检测:定期进行防雷设备的检测和维护工作,对电力线路的防雷设备进行定期的巡检和测试,发现问题及时处理,确保防雷设备的有效性。

6. 防雷杆塔绝缘和绝缘子串绝缘:对于35kV输电线路的钢管杆塔,应对其表面进行绝缘处理,以防止雷击短路。

绝缘子串在安装时应满足规范要求,确保良好的绝缘性能。

35kV输电线路的防雷措施需要从多个方面综合考虑,包括地线防雷、减少突出部分、良好的绝缘性能、防雷接地装置、防雷检测以及杆塔绝缘和绝缘子串绝缘等。

通过合理的设计和配备有效的防雷设备,能够有效提高35kV输电线路的抗雷击能力,确保电力系统的稳定运行。

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

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。

输电线路雷击故障分析及防雷分析

输电线路雷击故障分析及防雷分析

输电线路雷击故障分析及防雷分析摘要:随着社会的不断发展,社会水平不断的提高,科技也在不断的进步,我国电力企业的发展也非常迅速,人们对电力的需求不断的提高,对于电力系统来说,主要的组成构件就是输电线路,输电线路的稳定运行是保证电力运输的关键因素,输电线路遍布交叉,电力的传输途径就是通过输电线路进行,所以要想保证电力系统的稳定安全运行,就要保证输电线路的安全稳定。

但是在实际的电力工程的建设中,输电线路会遭受到各种各样的外力破坏,可能是外界环境的破坏,例如雷击,还有可能是一些小动物的破坏。

本文就针对输电线路雷击故障分析,并进行防治输电线路雷击破坏的措施研究。

关键词:输电线路;雷击故障;防雷措施分析,1.引言对于输电线路来说,由于人们的生活离不开电力,而电力的输送又是通过输电线路来进行的,所以输电线路会遍布世界,不仅在我们生活中,有些高压架设输电线路还是在郊区,越过山川等,所以发生故障的频率就很高。

对于输电线路的常见故障来说,主要有四种,第一种是由于输电线路的基本设备问题,基本的电缆设备的问题会造成输电线路的频繁故障;第二种是人为的因素,由于在施工时的不规范操作,人为的偷窃电缆设备等,也会造成输电线路的故障;第三是一些小动物对输电线路的破坏,比如说老鼠,鸟类等,都会对输电线路造成危害;最后一种是自然环境对输电线路的危害,比如说,疾风,暴雨,暴雪,冰雹,雷电等,这些自然界的一些危害会造成输电线路的频繁故障,我们通过对这些故障进行分析研究,可以发现其中雷击对输电线路的影响最大,造成的故障发生率也最高,特别是在一些山区,雷击的可能性会增大,而一旦这些输电线路受到雷击产生故障,就会造成输电网络的中断,维修的难度跟成本都很高,造成了极大的经济损失,也给人们的生活带来了不便。

所以为了避免输电线路雷击故障,造成大范围的电力中断,就要对这些雷击故障进行分析,从而找到输电线路防雷的具体措施,保证输定线路的正常使用功能,确保输电网络的安全稳定运行。

110kV输电线路雷击故障原因分析及防范措施

110kV输电线路雷击故障原因分析及防范措施

110kV输电线路雷击故障原因分析及防范措施电力系统中输电线路遭受雷击的现象越来越多,雷击成为引起线路跳闸故障的主要原因之一,严重影响到输电线路的运行安全。

本文针对一起110kV输电线路雷击故障后进行了详细分析,并对雷击故障做了详细的理论计算,最后结合运行实践经验提出了针对性预防措施,为电力运行单位提高输电线路运行可靠性和防雷管理工作提供了借鉴与指导。

标签:输电线路;雷击跳闸;原因分析;防雷措施一、引言浙江桐庐电网35千伏及以上输电线路多分布在山顶或山脊,山势陡峭,线路所经地区起伏变化较大,气象条件十分复杂。

虽然该地区全线都架设双避雷线保护,但由于输电线路距离长、跨度大、高杆塔较多,极易遭受雷击。

近几年的故障跳闸统计资料表明,雷击引起的高压输电线路跳闸次數占总跳闸次数的93%,因此雷击已成为当前输电线路故障跳闸的主要原因,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。

同时输电线路故障跳闸直接影响功率的输送,也对电网的安全、稳定运行构成了严重威胁,采取有针对性的防范措施,尽最大可能降低输电线路跳闸率,是线路运行单位追求的目标,也是构建“坚强智能电网”的前提和根本。

二、具体故障描述2012年8月5日20:21时,桐庐电网发生了乔方1052线A相故障,距离Ⅱ段,零序Ⅱ段保护动作,重合成功,乔林变测距29.2km(约73#塔左右);根据该局SCADA系统历史事项显示,在这个时间点乔方1052线RTUSOE保护信号8个。

浙江省雷电定位系统线路雷电查询结果显示,8月5日20:20-20:21乔方1052线附近共计落雷点4个,数据如下:表1 浙江省雷电定位系统线路雷电查询结果序号时间经度纬度电流(kA)回击站数最近距离(m)最近杆塔1 20:20:08.958 119:31:11 29:55:54 -13.5 0 14 322.4 72~742 20:20:08.492 119:31:7 29:55:56 -13.8 0 14 250.8 72~743 20:20:08.933 119:31:7 29:55:58 -14.9 0 14 202.0 72~744 20:20:14.098 119:26:56 29:56:14 22.8 1 18 545.1 95,96经现场查找,发现乔方1052线73#塔A相瓷瓶串1片瓷瓶(上至下第2片)雷击破碎,4片瓷瓶有雷击痕迹,导线上有不同程度的雷击痕迹。

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施1. 引言雷电是自然界中产生的一种天气现象,其强大的能量可能给输电线路带来严重的损坏,尤其是雷击架空地线常常容易断线。

本文旨在对输电线路雷击架空地线断线的原因进行分析,并提出相应的防雷措施。

2. 输电线路雷电阻力不足导致断线输电线路经过长距离传输电能,存在一定的电阻。

当雷电击中输电线路时,雷电的强大能量会导致线路上电流瞬间增大,若线路的雷电阻力不足,就会引起线路中的地线断线。

通常导致雷电阻力不足的原因有以下几个方面:2.1 线路设计不合理在输电线路的设计过程中,可能未考虑到雷电的影响,导致线路防雷设计不充分。

例如,电杆的选址不合理、导线材质选择不当等都会导致雷电阻力不足。

2.2 大地电阻过大大地电阻是指地面表面和大地之间的电阻,正常情况下,大地电阻应该尽可能小,以便提供足够的雷电阻力。

然而,一些地区由于地壳的特殊构成或其他原因,导致大地电阻过大,无法提供足够的雷电阻力,从而造成架空地线断线现象。

3. 防雷措施针对输电线路雷击架空地线断线的问题,以下是一些有效的防雷措施:3.1 合理的线路设计在线路设计阶段,应该充分考虑雷电的影响,合理选择导线材质、电杆选址等。

此外,可以采用带有防雷装置的导线材料,如添加导电层等,以增加线路的雷电阻力。

3.2 提高大地电导率为了减小大地电阻,可以采取一些措施提高大地的电导率。

例如,在输电线路附近铺设大面积的接地网,通过增加大地与线路之间的接触面积,减小大地电阻,从而提供足够的雷电阻力。

3.3 安装避雷器在输电线路上安装避雷器是一种常见的防雷手段。

避雷器具有良好的导电性能,在雷电击中线路时,避雷器能及时将雷电流引向大地,从而保护线路免受雷击,减少架空地线断线的发生。

3.4 定期检查维护定期检查维护是确保输电线路正常运行的重要环节。

对于架空地线,应定期检查其连接是否牢固,是否受到腐蚀等。

及时发现问题并进行修复,可以减少架空地线断线的风险。

输电线路雷击跳闸事故浅析及防雷事故措施的研究

输电线路雷击跳闸事故浅析及防雷事故措施的研究

输电线路雷击跳闸事故浅析及防雷事故措施的研究输电线路雷击跳闸事故是指由于雷电天气引起的输电线路发生雷击而导致跳闸,从而影响了电力系统的正常运行。

在电力系统运行中,雷击跳闸事故属于常见的故障类型之一,由于雷电活动的不可预测性和突发性,雷击跳闸事故给电力系统运行带来了一定的影响。

对输电线路雷击跳闸事故进行深入的分析和研究,并采取相应的防雷事故措施具有重要意义。

一、输电线路雷击跳闸事故的原因分析1. 雷电天气的频繁发生,雷电活动具有不可预测性和突发性,造成了输电线路雷击跳闸事故的高发生率。

2. 输电线路设备的设计和绝缘等级不足,由于绝缘水平不高和设备老化等原因造成了输电线路容易受到雷击影响。

3. 电力系统的接地电阻不足,接地电阻较高时,雷电击中输电线路后产生的感应电流将无法及时通过接地而造成设备受损。

4. 输电线路跨越山区、河流等自然环境恶劣地带,易受到雷击的影响。

二、输电线路雷击跳闸事故的影响1. 雷击跳闸会使得输电线路停电,影响了用户的用电。

2. 跳闸造成的事故会给设备带来额外的冲击和损坏,影响了电力设备的寿命和运行安全。

3. 雷击跳闸事故还可能引发线路或设备的爆炸和火灾事故,给周围环境和人员造成安全隐患。

三、防雷事故措施的研究1. 提高输电线路设备的设计和绝缘等级,采用高强度、防雷击材料的设备。

2. 加强对输电线路的维护和检测,定期对输电线路进行绝缘子的清洗和检查,及时更换老化的设备。

3. 加大对电力系统接地电阻的改造力度,提高接地电阻等级,减少雷电击中输电线路后对设备的损害。

4. 对于地质恶劣地带的输电线路,可以采取设置避雷针等方式进行防雷保护。

35kV输电线路雷击及防雷建议-最新文档

35kV输电线路雷击及防雷建议-最新文档

35kV输电线路雷击及防雷建议在我国电力系统各类事故、障碍中,输、配电线路的雷害事故占有很大的比例.由于输电线路对于保“网”的重要地位,如何减少输电线路雷害事故引起的跳闸,不但影响电力系统正常供电,增加输电线路及开关设备的维修工作量,而且由于输电线路上落雷,雷电波还会沿线路侵入变电所甚至用户,影响人身财产安全。

而在电力系统中,线路的绝缘最强,变电所次之发电机最弱,若发电厂、变电所的设备保护不完善,往往会引起其设备绝缘损坏,影响安全供电。

1输电线路遭受雷击的原因输电线路雷击闪电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过电压。

按雷击的性质可分为直击雷和感应雷:1)直击雷。

当带电的雷云接近输电线路时雷电流沿空中通道注入雷击点,如避雷线、杆(塔)顶部导线等产生直击雷过电压。

雷云放电时,引起很大的雷电流,可达几十甚至几百kA,从而产生极大的破坏作用;2)感应雷。

当雷击于输电线路附近的大地或物品时,导致产生静电感应,致使先导路径附近的导线上积累了大量的异号束缚电荷,雷击后,主放电开始,导线中感应电压就会很大。

根据实测,感应雷电压幅值一般为300~400kV,击穿60~80cm的空气间隙,对于35kV及以下水泥杆线引起一定的闪络事故.雷电主要危害有以下几种:1)电流高压效应会产生高达数万伏甚至十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电力设备,足以击穿绝缘体,使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。

2)电流高热效应会放出几十至上百千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点温度会很高,可导致金属熔化,引起火灾和爆炸。

3)雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象,导致财产损失和人员伤亡。

输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、各重要用户的纽带.输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户可靠供电。

输电线路雷击跳闸故障与防雷技术分析

输电线路雷击跳闸故障与防雷技术分析

输电线路雷击跳闸故障与防雷技术分析摘要:输电线路雷击跳闸故障是在雷电活动频繁的地区常见的问题,它给电网的稳定运行带来了一定影响。

为了解决这方面的问题,本文以防雷技术进行分析,对输电线路雷击跳闸故障的表现与原因进行分析,最后对防雷技术要点进行探讨。

希望通过论述后,可以给相关人员提供参考。

关键词:输电线路;雷击跳闸;故障原因;防雷技术引言在输电线路运行过程中,雷电是一种常见的自然灾害因素,给线路带来严重的影响和损失。

雷击跳闸故障是其中一种常见情况,它会导致线路的短暂中断或长时间停电,给电网的稳定运行带来风险。

因此,采取有效的防雷技术是保障输电线路安全运行的重要举措。

1输电线路雷击跳闸故障的表现与原因1.1输电线路雷击跳闸故障表现输电线路在雷电天气条件下会出现跳闸故障,表现为电力系统中断、停电或设备故障等现象,以下是一些常见的表现:(1)线路跳闸。

雷电引起的强电磁干扰是输电线路跳闸的常见原因之一。

雷电放电时产生的强大电磁场可以干扰线路中的电信号传输,造成电流突变和电压波动,从而导致线路跳闸。

这种跳闸会导致整个线路停电或局部供电中断,给用户的正常用电带来不便和损失。

(2)设备故障。

雷电击中输电线路上的设备,如变压器、隔离开关等,导致设备的损坏或故障。

雷电放电的高能量可以造成设备内部电气元件的击穿、短路或烧坏,使设备无法正常运行。

这样的损坏或故障会导致供电中断或设备失效,影响电力系统的可靠性和稳定性。

修复或更换受损设备需要时间和成本,给电网运营带来一定的压力。

(3)火花放电。

雷电过程中会在线路或设备的绝缘表面产生火花放电现象,表现为可见的火花或电弧,引起设备的短路或电击风险。

(4)防护器跳闸.在雷电过程中,防护器(如避雷器)会起到保护作用,当遭受雷击冲击时,防护器会跳闸,保护线路和设备免受过高电压的影响。

1.2原因:雷击跳闸故障的发生通常是由于以下原因造成的。

(1)雷电冲击。

雷电产生的强大电流和电压会对输电线路和设备产生直接的冲击作用,超过其额定工作范围,导致线路跳闸或设备损坏。

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施

输电线路雷击架空地线断线原因分析及防雷措施输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。

按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。

架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。

雷击架空地线断线原因分析一般而言,对于输电线路的故障,雷击引起的可能性特别大。

架空的输电线路被雷击导致导地线断裂或是悬垂线夹处断线。

这种故障发生的原因如下:1、雷电流的热效应当雷击架空的地线时,雷击点的电流密度达到最大值,雷电弧的温度也处于最高值,可能达到几千K。

一般情况下,当雷电流通过导线时,雷电流引起的热效应不明显。

如果是雷击导体,雷电雨放电通道接触时可以产生无限的高温,可以融化金属,从而导致有些架空地线断股,直接影响输电线的正常供电。

雷电流的携带的巨大能量一般集中在电弧上,但是电弧的作用点太小,雷电流的电弧都直接传给导地线,引起导地线在瞬间升温,达到一定的限度就断股了。

2、雷电流的冲击效应在生活中,我们也常见一些雷击的现象。

例如,大风大雨天气里,有雷击大树的情况,抑或是有些重大雷电直接将建筑物的钢筋混凝土击穿一个洞的现象。

由此可知,雷击具备特别大的冲击力,而且是机械能。

对于这样的天气,输电线处于裸露的自然环境下,就有遭受雷击的危险、如果导地线被雷电击中,雷电冲击波携带的能量超出导体线的承受范围,导地线可能直接被打断。

3、工频短路电流的热效应当雷击架空的地线,在线路断裂的同时会产生绝缘子闪络放电。

由于地线的杆塔阻力比雷击放电的杆塔小,当雷击放电接触的杆塔,几乎所有的工频都会被续流到架空地线,从而出现短路电流,在一定程度上也提高了雷击点的温度。

架空地线短路时的热稳定只能允许较小的电流通过,所以容易使导地线断线。

在地线的悬垂线夹处属于比较薄弱的环节,更加容易断线。

4、设计规程不合理在短路电流的热稳定中,设计规程需要对雷电流和短路电流同时产生作用下的热稳定规定要求。

输电线路雷害原因分析及防雷措施

输电线路雷害原因分析及防雷措施

输电线路雷害原因分析及防雷措施摘要输电线路近年来由于受自然环境不断变化的影响,尤其是受雷暴天气的影响较为严重。

据有关数据调查显示目前因雷击所引发的输电线路故障已经占输电线路故障发生总数的一半以上,并呈逐年递增趋势。

为保障电路运行的安全,必须对输电线路雷害原因进行分析,并采取有效地防雷措施加以预防。

本文主要从输电线路雷害原因及预防措施两个方面加以论述。

关键词输电线路;雷击;线路运行1 雷电与雷击的简单认识雷电在种类上一般可分为直击雷、感应雷和球形雷三种,雷电对输电线路所造成的破坏主要是由雷电流产生的雷击所引发的。

然而雷击主要是由两种带不同电荷的云相互撞击所产生的,或是带电荷的云层对大地产生的放电作用而产生的。

架空输电线路在附近出现对地雷击时极易产生感应过电压,当带电雷云停留在输电线路上并进行对地放电时,输电线路上受静电感应影响所产生并积蓄的大量异性束缚电荷会在雷云放电的作用下挣脱束缚,以自由电荷的形式被释放到输电线路两端。

自由电荷的释放无论是对高压输电线路还是低压输电线路都会产生上万伏的过电压,给供电系统造成极大破坏。

2 输电线路遭受雷击跳闸原因掌握输电线路遭受雷击的原因是进行有针对性的防雷措施的前提,输电线路遭受雷击的具体原因主要来自四个方面,即线路绝缘子的50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度;杆塔的接地电阻。

在雷击作用下导致输电线路跳闸的具体原因主要有绕击和反击两种。

通过模拟实验与输电线路的具体运行实验可以发现,导致雷电绕击发生的主要原因主要与输电线路所处的具体地理位置,地形、地忙等自然环境,输电线路杆塔高度以及避雷线对边导线的保护角有关。

通过比平地输电线路了点绕击发生机率相比较,山区地区雷电绕发生机率是平原的三倍。

山区地形发杂,输电线路架设不可避免存在跨度大,大高差等问题,同时受山区地形影响山区多云雨天气气候,种种原因决定了山区雷电绕击发生机率要较平原地区高得多。

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,同时在相导线上产生感应过电压。

输电线路雷击原因与防雷措施

输电线路雷击原因与防雷措施

输电线路雷击原因与防雷措施一、雷击原因雷电是一种自然现象,由于地球表面和云层之间电位差的存在,当电位差达到一定程度时,空气中的电荷会产生强烈的电弧放电。

输电线路在这种强电场的作用下,可能发生雷击。

1.1 天气因素天气是导致输电线路雷击的一个主要原因。

当遇到雷暴天气时,地球表面电势将会产生明显的变化,同时云层中的电荷分布也会非常不稳定,这些天气因素都可能造成雷电现象的发生,对输电线路带来影响。

1.2 空气湿度当空气湿度较大时,空气中的氧分子与水分子往往会被电场电离,释放出自由电子和空穴,这会导致电势在输电线路上的不均匀分布,从而容易引发雷击。

1.3 输电线路结构和形状输电线路的结构和形状对雷电的感应也有很大的影响。

若线路较长且周边的杂物较少,那么雷电流就比较容易进入导线内部,此时输电线路就比较容易受到雷击。

二、防雷措施为了防止输电线路发生雷击,可以采取以下几种防雷措施。

2.1 安装避雷针在输电线路上方安装避雷针是防雷措施的一种有效方法。

避雷针能够分散雷暴电流,减轻雷击对输电线路的影响。

2.2 使用雷电保护器在输电线路中安装雷电保护器可将雷电感应的电荷导向地线,最大程度保护输电线路的安全。

2.3 增加地网通过在输电线路安装大规模的地网,可以有效将雷击感应电荷导向地面,避免对输电线路造成过大影响。

2.4 降低线路电位通过在输电线路上引入降压变压器等装置,减缓输电线路的电位差,有效避免线路雷击。

总的来说,输电线路防雷措施涉及到许多领域,这需要广泛的基础知识和实践经验。

只要掌握了相关技术和方法,就能够有效地防止输电线路发生雷击现象,保证人们生活和工作的正常进行。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施输电线路是电力系统中的重要组成部分,负责将发电厂产生的电能传输到各个用户终端。

然而,在雷电活动频繁的地区,雷击对输电线路的安全运行构成了严重的威胁。

因此,针对输电线路的防雷措施显得尤为重要。

要提高输电线路的防雷能力,首先需要对雷电的特点和对输电线路的影响有一定的了解。

雷电是一种极其强大的自然现象,它的主要特点是瞬态高电压、高电流、高功率和高能量。

雷击对输电线路的影响主要体现在以下几个方面:1. 直接雷击:当雷电击中输电线路时,会产生巨大的电流和电压,可能会瞬间烧毁线路设备,造成停电事故。

因此,需要采取措施减少直接雷击对输电线路的影响。

2. 感应雷击:雷电在地面或其他物体上击中时,会产生电磁感应作用,对附近的输电线路产生干扰。

这种感应雷击可能导致输电线路的过电压和过电流,损坏线路设备,甚至造成输电线路短路故障。

为了解决以上问题,需要采取一系列防雷措施来保护输电线路的安全运行。

下面将介绍几种常用的防雷措施。

1. 金属接地网:金属接地网是一种将输电线路接地的措施,它能将雷电击中的电流引入地下,减少对线路设备的影响。

金属接地网应该与输电线路的金属结构(如杆塔、导线等)连接,形成一个完整的导电通路。

2. 避雷针:避雷针是一种尖锐的金属杆,通常安装在输电线路的杆塔或大型设备上方。

避雷针能够吸引雷电,将其导向地下,从而减少对输电线路的直接击中。

3. 避雷器:避雷器是一种专门用于防止输电线路过电压的装置。

它能够在线路电压超过设定值时迅速放电,保护线路设备不受雷击的影响。

4. 避雷绝缘子:避雷绝缘子是一种特殊设计的绝缘装置,它能够将输电线路与大地之间的电压隔离开来,减少雷电对线路的感应作用。

除了上述措施外,还可以利用雷电预警系统来提前预知雷电活动,并及时采取防护措施。

雷电预警系统通过监测雷电活动的电磁信号,判断雷电的位置和强度,并及时向相关人员发出预警信号,以便他们采取必要的防护措施。

针对输电线路的防雷措施是确保电力系统安全运行的重要环节。

安庆公司220kV输电线路雷击事故分析及差异化防雷措施

安庆公司220kV输电线路雷击事故分析及差异化防雷措施

安庆公司220kV输电线路雷击事故分析及差异化防雷措施一、事故概述安庆公司220kV输电线路雷击事故发生在XX年X月,事故地点在某变电站附近线路塔。

事故前,当地天气晴朗,但在事故发生前不久,出现了明显的雷电活动。

事故当时一组220kV线路因受到雷击而停运,对电网稳定运行造成了一定影响。

二、事故分析1.事故原因分析该事故主要由于两个方面原因造成,分别为天气因素和设备因素。

a) 天气因素事故发生前,当地出现了明显的雷电活动。

雷电是自然界的现象,是由于云与云之间、云与地之间等带电体间的电荷分布不均匀而引起的电放电现象。

天气因素是导致此类事故的主要原因之一。

b) 设备因素该事故的另一个原因是设备因素。

事故中,由于输电线路的设备在安装和运行中的不当操作或维护不力,导致设备出现故障或损坏,从而引发了事故。

此外,由于防雷措施不完善或不到位,也是造成该事故的重要原因。

2.事故的差异化防雷措施为了有效防止输电线路雷击事故的发生,应采取以下差异化防雷措施:a) 在设计和建设阶段,应对线路进行科学的雷电防护设计,充分考虑地形、气象条件、电力负载等因素,确保电力设备具备良好的抗雷性能。

b) 在设备运行期间,应定期对线路设备进行维护和检修,及时发现故障或损坏的设备,及时进行更换或修复。

c) 在设备运行期间,应加强线路设备的防雷措施,如安装防雷针、避雷带等装置,并对线路设备的接地体进行定期检测和维护。

d) 针对不同地形、气象条件和电力负载情况,应采取不同的差异化防雷措施,确定科学合理的防雷方案。

通过有效的差异化防雷措施,可以有效避免输电线路雷击事故的发生,保障电网的稳定运行。

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输电线路的雷击分析及防雷措施
发表时间:2016-07-18T15:31:35.950Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:陈城周伟才刘丙财裴慧坤周海峰陈永德
[导读] 必须采取切实可行的降阻措施,确保输电线路杆塔接地系统良好,是防止线路免遭雷击,降低雷击事故率的有效措施。

陈城周伟才刘丙财裴慧坤周海峰陈永德
(深圳供电局有限公司广东.深圳 518000)
摘要:近年来,随着社会发展速度的加快,城市建设的规模也不断扩大,无论是在工业生产还是日常生活中都离不开电能,电力的传输供应也越来越重要。

而电力的传输供应需要通过高压输电线路实现,因而做好高压输电线路施工尤其是其基础施工的质量和对尺寸的控制至关重要。

本文对输电线路雷电过电压、耐雷水平、杆塔接地等进行了综合分析和研究,其中重点讨论了杆塔接地电阻偏大以及回路电阻偏高的问题,并提出了解决该问题的措施。

关键词:输电线路;防雷;接地;措施
随着我国电力领域迅猛发展,在输电线路建设领域中,输电线路的运行安全直接关系到电力输送的安全性、可靠性和稳定性,由于输电线路分布非常广泛,因此会受到气候条件、人为活动等多种因素的影响。

输电线路一旦出现故障,轻则导致少部分用户停电,重则引发大面积停电事件,甚至诱发社会不稳定因素。

经调查发现,由于杆塔接地不良或回路电阻较大而发生的雷害事故占线路故障率的比例较高。

这是由于雷击杆塔顶部或避雷线时,当雷电流通过杆塔、接地装置流入大地时,由于接地电阻偏高,造成杆塔顶部电位升高,从而发生跳闸事故。

经历年雷击事故调查分析证明,发生雷击事故的杆塔,大多是由于接地电阻偏高造成的,但是造成接地电阻偏高的原因较多,既有施工方面的原因,又有运行维护方面的原因,还有地质和环境条件的影响。

为此,我们有必要对送电线路的雷电过电压、杆塔接地装置的接地电阻、以及接地电阻偏高的原因进行分析和研究,从而制定降低杆塔接地电阻的有效措施。

1、送电线路的雷击过电压
自然界包罗万象,雷击现象非常复杂,但从其后果的角度分析,可认为其是一个电流行波沿空气通道注入雷击点.需要注意的是在雷击过程中不仅有电流行波,还有电压行波,它们构成了电磁波,电磁笔传播时接近光速。

U代表电压行波,i代表电流行波,Z代表该通道的波阻抗,三者的关系是Z=u/I,一般情况下Z取300Ω,若是导线或避雷线,Z在300-400Ω之间取值。

当雷击杆塔顶部时,若杆塔接地电阻R=0,那么杆塔顶部则不会电位升高。

此时电压行波会随着电流行波一同侵入,但会改变其极性由原通道反射回去,使正、负抵消,进而确保塔顶电位不变。

然而反射的过程中不仅有电压行波,还有电流行波,又因为R=0,那么电流会发生正的全反射,也就是说电流相当于翻了一倍,而事实上R=0不是客观存在的,因此该转化也并不完善,这时R上的电压降使避雷线对地有一个电位,从而在其上出现的电压行波,还要伴随一个电流行波i=u/Z。

电流行波i标志着避雷线的分流作用。

但通常接地电阻R只有1-20Ω,故分流因素是次要的。

一般将避雷线的分流计入后就认为电流基本上增加了一倍。

避雷线的作用是防雷,其原理是把电压转化为电流,利用很低的接地电阻泄入大地,进而实现降压效果.因此可知,要想使避雷线真正的发挥作用,离不开低的接地电阻的支持,两者是接近正比例关系。

2、输电线路接地电阻与耐雷水平的关系
判断线路耐雷水平的一个重要参数是输电线路杆塔的接地电阻值,两者之间有着直接的关系,依照相关规范标准,耐雷水平受不同接地电阻的影响如表1所示。

分析表1发现,当冲击电阻从10Ω增加到15Ω时,其耐雷水平下降20%;从15Ω增加到20Ω,其耐雷水平下降18%左右;从20Ω增加到25Ω其耐雷水平下降14%左右。

这充分证明降低接地电阻是降低雷击跳闸的一项重要措施。

表1 DL/620标准杆塔的耐雷水平(KA)
4、杆塔接地电阻偏高的原因分析
送电线路影响接地电阻的原因是多方面的,归纳起来有以下几方面的原因。

①土壤电阻率高。

特别是山区,由于土壤电阻率高,对杆塔的接地电阻影响较大,经调查证明,凡接地电阻超标的杆塔所处地段的土壤电阻率大都在2500Ω?m以上,有的地段甚至更大。

②地形复杂,地质条件差,土层薄或根本没有土层,甚至部分地区都是岩石,给施工带来了巨大的挑战。

③施工方面的原因。

由于种种原因,施工中无法做到尽善尽美,存在很多问题,比如没按要求回填土、接头部分焊接不良、接地体埋设深度不够等。

④运行方面的问题。

接地电阻异常的原因除了施工遗留的隐患,还可能是以下运行问题导致的,比如:1)由于接地体的腐蚀,使接地体与周围土壤的接地电阻变大,特别是酸碱地,由于接地体常年在这些土壤中,接地体的腐蚀相当快,我们通过开挖接地装置,发现接地体焊接头处因腐蚀断裂。

2)由于水土流失严重,山坡地带可能会出现接地体外露现象。

3)由于架空地线与杆塔的连接不良,导致电气上的开路;或者由于杆塔接地引下线与接地装置的连接螺栓锈蚀,导致回路电阻变大。

4)杆塔接地引下线或接地体异常。

5、降低雷电跳闸事故的几点措施
降低雷电跳闸事故的关键是解决接地电阻偏大的问题,并认真分析原因,到现场进行严格的勘察和测量,然后有针对性的制定应对方案和措施,具体应做到以下方面:
①应认真勘察接地电阻偏高的杆塔所处的位置,并测量杆塔周围的土壤电阻率,若发现土质较差或者土壤电阻率高,应采取应对措施,比如使用降阻剂/换土等。

②依照周期开挖检查输电线路接地装置,若地质特殊还应该缩短开挖周期,同时依照相关规范标准对接地网进行更换改造。

③特别是要按周期使用钳型接地摇表对杆塔接地系统的接地电阻和回路电阻进行测量,近几年由于架空地线与杆塔接触不良和接地螺栓锈蚀,引起回路电阻偏高,雷电通道不畅,造成雷电故障时有发生。

若接地装置的接地电阻较高,则按要求进行接地改造;当杆塔的回路电阻较高时应首先检查杆塔与接地引下线连接是否牢固可靠,一旦检查过程中发现其连接部位有锈蚀,应及时采取有效应对措施。


110kV平福Ⅰ线N13杆塔2007年发生雷击故障,检查接地电阻合格,通过查找发现杆塔与接地引下线连接的螺栓生锈,造成泄雷通道不畅,对N13杆塔及附近数基类似问题的接地螺栓进行除锈处理后,运行至今,未再发生雷击故障。

若是避雷线支架与杆塔连接的穿心螺栓与杆塔接触不好或避雷线金具锈蚀,则应考虑另外铺设接地引下线。

从而避免由于回路电阻偏高,而引发的雷电跳闸事故。

④改善输电线路的电气绝缘。

针对输电线路的大跨越杆塔/潮湿区/污秽区/雷害区等,应在符合设计要求的基础上,适当增加1-2片绝缘子,以提高该段的电气绝缘水平。

⑤提高线路的防雷水平。

应在容易出现雷击的线路段,加装线路型氧化锌避雷器,防止绝缘子串闪落,提高输电线路的防雷性能。

如220kV荆廷甲线N19号塔位于丘陵地区,2012年发生雷击故障后,经测量接地电阻7.8欧,接地电阻合格。

考虑其位处丘陵山地,属于易遭受雷击区域,2014年11在其每相导线上加装了YH10CX-204/592型线路避雷器后,运行至今,未再发生雷击故障。

6、结束语
综上所述,使强大的雷电流安全泄入大地,减少由于雷电流流过时造成的杆塔电位升高而引起的线路反击,是输电线路防雷的主要目的。

雷击杆塔顶时,通过架空地线部分雷电流会流到相邻杆塔入地。

而另一部分雷电流则经自身杆塔流入大地。

因此,必须采取切实可行的降阻措施,确保输电线路杆塔接地系统良好,是防止线路免遭雷击,降低雷击事故率的有效措施。

参考文献:
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