输电线路66千伏电线的防雷措施分析
高压输电线路的综合防雷措施分析
高压输电线路的综合防雷措施分析摘要:近年来在我国高压输电线路运行过程中防雷工作受到广泛重视,科学合理采用各类防雷措施,不仅能够维护输电线路运行的安全性,还能预防出现输电线路的雷击事故损失,具有重要意义。
因此在高压输电线路的安全防护过程中应重点关注防雷措施的应用,通过综合性的防雷方式增强输电线路的安全性和可靠性,有效预防发生安全事故问题。
关键词:高压输电线路;综合防雷;措施分析1 输电线路雷击放电原理分析雷击事故是由于雷云带电所导致,目前学术界无法精准诠释雷云带电的原因,唯一可知的是雷云放电所产生的电流极大,若是放电情况较为严重产生的电流,甚至可高达上百千安。
若是将如此强大的电流直接延伸到地面,会造成较为恶劣的后果,虽然雷电现象形成过程较为繁杂,但可以将其简单理解电磁波传导过程。
在雷电集中线路后,电流会随着两路电前进。
在前进环节,同时会伴随电压行波,二者共同构成电磁波,在电磁波船舶环节,以光速进行。
通常而言。
波阻抗数值约在350欧左右。
若是雷电击中杆塔顶部,而杆塔接地阻值较小,就会出现反射现象。
通常而言,雷电过电压通常以雷电感应过电压形式或者直击雷过电压形式出现。
2 雷电对高压输电线路的影响2.1 直击雷的影响直击雷指的是,在没有采取相应的防雷措施或防雷措施不到位的情况下,雷电会直接对高压输电线路产生电击,雷击会对高压输电线路产生较大的危害。
例如,雷电直接击中杆塔后,会引起很高的过电压,称之为雷电过电压,这种过电压沿导线最终侵入变电站设备内部,使整条输电线路无法正常运行,影响局部地区电网的正常运行。
2.2 雷电冲击波的影响雷电冲击波和直击雷以及感应雷相比较,具有一定的突发性,高压输电线路一旦遭遇雷电冲击波,会产生使其无法承受的高压,进而对输电线路造成较为严重的冲击和破坏,引发输电线路故障问题,最终导致高压输电线路无法正常运行。
3 高压输电线路的事故类型其一,接地装置。
接地装置缺少有效的检修和维护,不可避免的出现生锈现象,影响到高压输电线路使用性能和使用寿命。
66kV 输电线路综合防雷技术
66kV 输电线路综合防雷技术摘要:雷击是造成电力系统不能正常运转的主要因素之一,为了有效保证电力系统的正常运行,在施工时,需要针对这一情况采取一系列的防雷技术。
66kV输电线路综合防雷技术的复杂程度相对较高,在工程设计、施工以及后期维护过程中都应采取针对性的防雷技术,这样才能有效提升66kV输电线路的综合防雷水平,进而有效保证输电线路的平稳安全以及高效率的运行,保证人民的用电安全。
关键词:输电线路;防雷技术;措施电能是人们生活正常运行的必要条件之一,电路运行的安全平稳是影响人们生产生活能否有序进行的关键因素。
66kV输电线路大多用于平原以及山区等特殊地区,线路结构的复杂性相对较高,同时输送距离也相对较长。
雷击能够导致配电线路在运行过程中出现一系列的问题,也是最为常见的引起电路故障的非人为因素。
据有关数据显示,我国因雷击导致线路出现停电事故或跳闸事故大约占全部事故中的三分之一,这给人们的正常生活带来了一些列的严重影响,因此加强对66kV输电线路综合防雷技术研究尤为重要。
一、雷击对66kV输电线路破坏性分析在66kV输电线路维护过程中可以发现,雷击是造成66kV输电线路出现故障的主要因素,并且当雷电击中66kV输电线路时会沿着线路传播到变电所当中,导致变电站内部电气一次设备或控制保护二次设备的安全运行受到影响。
在输电线路运行维护经验中可以看出,感通常情况下,应雷过电压不会对66kV输电线路的安全运行造成威胁。
当受到雷击时,雷击所产生的雷电流会在短时间内流过雷击点处的物理电阻,进而使雷击点的对地电位瞬间升高,这时假使雷击点和输电导线之间的电位差超过输电线路安全运行的绝缘裕度时,所产生的的冲击放电压会对输电导线发生闪络,当雷电绕过66kV输电线路避雷线,直接击中输电导线时,将会引起输电线路发生雷击过电压,这种雷击现场通常被称为绕击。
但从实际的维护经验来看,66kV输电线路发生直击的概率要大于绕击。
当触电线路出现雷击故障后,将会导致线路出现短路接地故障,并且在雷击过电压的作用下,会使导线对避雷线或塔杆等建筑发生过电压闪络。
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
高压输电线路作为电力系统中重要的组成部分,其防雷措施的可靠性关乎电网安全和
稳定,因此对于防雷措施的分析和改进十分必要。
本文分析了高压输电线路防雷的现状和
问题,并提出了改进方法。
1.避雷针
避雷针是传统的防雷措施之一,但其针尖放电容易对人体产生伤害,且假如遇到雷击,避雷针也无法将整个电流全部引到地面,造成雷击风险。
2.避雷带
避雷带则是避雷针的一种改进方案,其原理与避雷针相似,但是避雷带更易维护,使
用寿命更长,实际使用中效果更佳。
3.避雷哨
避雷哨可以实现早期预警,并采取相应的保护措施,但是其监测信号和前期预警系统
还需要进一步提高。
改进方法:
针尖放电问题可以通过改进针尖材料和减小针尖直径解决,还可以对针尖与线路相连
的部分进行优化设计,减小阻抗。
在避雷带的设备中增加避雷器可以提高防雷效果,避免电流溢出。
此外,避雷带直接
与地面相连,因此应对避雷带进行维护,及时清除避雷带上的水垢和腐蚀物,保障其良好
的接触性和导电性。
避雷哨可通过优化监测系统,加强预警信号和反应机制,并配合雷电探测仪等先进设
备提高预警效果。
综上,高压输电线路的防雷措施十分重要,其优化改进能够提高线路的安全性和稳定性。
防雷措施需要根据不同的线路类型、环境和雷击风险进行选择和设计,结合其他辅助
手段如防静电措施、电力电容器的合理选择和深化雷击风险评估,为保障电网安全、提升
电力生产效益提供可靠保障。
高压输电线路综合防雷措施的分析与探讨
高压输电线路综合防雷措施的分析与探讨高压输电线路是城市或乡镇用电必不可少的设施之一,其工作稳定性和可靠性对于能源供应的保障至关重要。
然而,雷电等自然灾害也常常给高压输电线路造成巨大的影响,如直接击中导致设备事故、影响输电线路稳定运行等。
因此,对高压输电线路加强防雷措施十分必要,下面将分析和探讨高压输电线路综合防雷措施。
一、防雷原理在防雷措施中,可以基于金属导体对雷电具有良好的电场屏蔽作用。
当导体与外部电场相遇时,电场会产生感应电流,以至于抵消或减小外部电场,以保护导体不受到雷击的风险。
所以,高压输电线路的防雷措施应该以强调金属电场屏蔽的防雷原理为前提。
二、综合防雷措施1. 架空线路防雷措施由于高压输电线路采用架空的方式进行传输,因此需要对架空线路开展相应的防雷措施。
针对架空线路进行加线屏蔽或者地线屏蔽是一种十分有效的防雷手段。
屏蔽线可以有效减小工频电场或者灵敏部位加设避雷装置,起到防雷如手套般的作用,以保证线路的性能。
除了架空线路,地线作为高压输电线路的重要组成部分,在一定程度上也具备避雷的特点。
因此,对于地线的防雷措施,可以将地线的电势提升到一定的高度,以减少对设备的影响。
同时,在地线与耐张线之间加设避雷针也是提高地线防雷能力的有效手段。
3. 避雷装置保护避雷装置来自于低压线路的伸出部分,通常被认为是高压输电线路上最重要的部分。
避雷装置是用电力谱仪等电气设备处理电流和电压的专门装置,通过电气技术而实现对雷击的保护和避免。
在进行避雷装置的设施时,可以考虑通过改善避雷针的节能效益与成本之比,以及避雷装置的周围设计等多种方式,来提高避雷装置的思想性和工作效率。
三、防雷措施的实际应用在实际运用中,主要考虑到安全、高效、环保等因素,可以将综合的防雷措施分成以下三种类型。
一种是高压输电线路综合防雷的基础性防雷措施,包括架空线路的加线屏蔽、地线的保护与维护、避雷装置的安装与防雷针的布置。
最后一种是高压输电线路综合防雷的专业性防雷措施,采用较为先进的避雷技术,如-雷击预警系统、布有安全发现机制的雷击探测系统等。
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电力系统的重要组成部分之一,其运行稳定与否直接关系到电网的运行可靠性。
为保证高压输电线路的安全、稳定、可靠运行,应当对各种防雷技术措施进行综合运用,以此来增强线路的防雷水平。
在未来一段时期,应当加大对防雷技术的研究力度,除对现有的技术措施进行优化改进和完善之外,还应开发一些新的防雷技术,从而为高压输电线路防雷提供技术支撑。
标签:高压输电线路;综合防雷;措施1、常见高压输电线路防雷措施分析1.1 绝缘子使用分析绝缘子使用是现在比较常见的防雷措施之一,在高压输电线路上面安装绝缘子能很有效地减少雷击所造成的损失。
利用绝缘子防雷的时候,一般原理就是支撑导线,防止电流回流,不过进行相关工作的时候要注意环境的变化和电荷对其产生的影响,不然绝缘子就会失效。
1.2 避雷线防雷分析避雷线经常在线路防雷中使用,还有一种名称是架空地线。
线路被雷击之后,避雷线可以将反正遮蔽,并且可以高效承担电流。
不过避雷线在很大程度上受保护角影响,并且不能很好的保护导线,时常会雷电绕机导线。
1.3 杆塔架设分析杆塔一般都是支撑高压输电线路,不过杆塔的原材料为刚才和混凝土,比较容易出现裂缝,从而防护效果将会大打折扣,严重时甚至会导致水泥杆爆裂、倒杆等现象,就会对高压输电线路造成损坏。
1.4 接地装置使用分析对于高压输电线路的接地装置来说,它的原理就是把接地的那个电极和在地下的相关设备相互连接,不过运用这个方案进行防雷的时候,会有两个不容忽视的风险。
第一个风险,由于电线杆和土壤相互直接接触,就会对其造成一定的电化学腐蚀现象,对设备造成一定的损坏;第二个风险就是,接地线在土地中的深度和长度,都会对设备装置之间的电阻造成一定程度上的影响。
2 高压输电线路综合防雷技术措施的运用2.1 架设避雷线在高压输电线路施工过程中,要架设避雷线用于保护高压输电线路的安全运行。
避雷线是最为基本和重要的防雷保护措施,具备防雷效果好、适用于高压输电线路防雷保护的特点,高压输电线路的电压越高,越能起到良好的防雷效果。
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。
66kV输电线路防雷技术
66kV输电线路防雷技术摘要:在新时期社会发展的影响下,电能的需求增加,工作、生活中的各种需要都离不开电能。
在此种条件下,人们也重点关注该如何保证供电系统的安全性与稳定性等问题。
高压输电线路运作期间,雷电打击会严重影响其正常运作,所以将采取相应的措施提高高压输电线路的防雷能力。
关键词:66kV输电线路;防雷技术;技术分析1雷击的危害随着科技的进步,国家电网的工作人员克服气候、地质、地形等因素的限制,广泛地架设输电线路,以满足生活及生产的需要,但高压线路架设完成以后非常容易遭到雷击,导致输电线路断开或者绝缘子串部分繁盛闪络。
线路故障的原因大都是雷击引起跳闸所致。
防止雷击引起的跳闸,能够时线路故障发生率在很大程度上降低,从而降低电网因雷击产生事故的频率。
尤其是在山区,地形复杂加上气候的多变、土壤中的电阻率高、接地电阻难以降低等一系列客观的原因,导致山区的输电线路比平原地区的线路更容易遭到雷击,线路跳闸频发。
所以,应该结合地区的是极其情况选择具体的防雷的措施。
2产生高压输电线路事故的原因分析2.1高压输电线路架设困难高压输电线路的构建过程困难,对其架设地点的地理条件和位置都要进行严格勘查,由于部分地区地势特殊,地势的多变也对输电线路的架设增加一定难度。
此种地势状况一般出现在山区,具有自然环境复杂、输电线路面积大、路程远等困难,所以导致雷雨季节时输电线路遭到雷电破坏的几率较大。
因此,在架设输电线路的过程中输电线路的防雷设计是此项工程的重中之重。
2.2高压输电线路绝缘配置不到位高压输电线路运行过程中,绝缘配置的质量直接影响到其安全性的高低。
绝缘配置的作用是避免产生电流回流的现象。
若在高压输电线路运行中,绝缘装置无效,则会产生跳闸现象。
除此原因,绝缘配置使用周期长,则会产生因老化而脱落的现象,若遭到雷电打击,就会增加事故发生的几率。
与其他电力事故相比,绝缘配置脱落更容易产生严重后果。
2.3环境问题分析大气雷电的出现多在雷雨天并且有着很大的随机性以及复杂性,在该天气下高压输电线不仅会影响绝缘子的放电电压,同时还会影响杆塔的接地电阻。
关于66千伏送电线路防雷措施的探讨
关于66千伏送电线路防雷措施的探讨摘要:随着时代的不断进步发展,电力在人们的日常生活中得到了更为广泛的应用以及更为重要的作用。
人们日常生活所需的各种重要的电力设备能否正常工作在一定程度上取决于当地的输电线路的质量以及可靠运行。
对于我国部分地区而言,存在着雷击发生的频率以及频数都较多等特点,为了提升电路的稳定性,本文基于这一现象对66千伏输电线路的防雷措施的保护。
关键词:66千伏送电线路;防雷措施;维护探讨科技的进步实现了我国国民的对电力更大的需求量,从而推动了我国电力事业的不断进步,这就引发了人们对于输电线路架设的范围以及输电线路的安全可靠性的重视。
在我国、会发生雷雨天气的地区,会发生输电线路经常遭受着雷击事故的影响,从而导致了当地输电线路的稳定可靠性以及平稳运行,并且会严重影响人们日常对供电的正常需求。
在此基础上,相关电力企业应当重视输电线路的防雷措施,并且能够有效地实现输电线路的可靠性以及平稳性。
1 66千伏输电线路的防雷措施由于66千伏的输电线路具有功率较大、所需电流较大等特点,因此在我国经常使用运用的场所为工业建设等大型企业的工作场所中。
这种高功率的输电线路在保障大功率型生产制造设备能够正常工作的优点,但是也有较大的弊端——当该66千伏输电线路遭受雷击事故时,就会导致整个输电线路瘫痪,进而会严重威胁整个工业生产以及工业企业的安全性。
这就给相关的大型制造企业提出了要严密重视输电线路的防雷措施的一个工作重心,与此同时,相关电力企业在具体的防雷工作进行的过程中,应当根据本地区的环境气候特点以及输电线路的布置不同等特点,选择最为适当的防雷措施,以此来保障整个输电线路的安全可靠性以及经济效益性的提升。
在具体的输电线路中常用的避雷措施主要包括以下几个方面:一是使用避雷针,加强输电线路的方类型以及接地绝缘;二是在雷雨天气下,将避雷线路由地下电缆保护,以避免湿润的地面再次对输电线路造成雷击伤害,与此同时,这种方法下常用的防雷措施是由双回路式环网来实现供电的目的。
关于66千伏送电线路防雷措施的探讨
关于66千伏送电线路防雷措施的探讨摘要:输电线路的雷击不仅带来经济损失,造成人而积停电甚至危及生命安全文章以工业常用的66KV输电线路为例,从架设避雷线、装设自动合闸装置、加强线路绝缘和降低塔地电阻四个方而防i1:输电线路‘霞击的具体措施并分析了架空输电线中防‘霞装置的运行与维护与管理,以确保电网安全运行关键词:线路防雷避雷线装置维护地处多需区的架空输电线路,山于分布面积广架空高度高,囚此其遭受需击事故的几率非常高,山此产生的电力系统事故也多。
架空输电线路的需电过电压保护措施应根据线路的电压等级,负荷性质系统运行方式,地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件通过技术经济比较而确定。
1 66KV输电线路的防雷措施针对66kv输电线路的具体情况输电线路防需通常从以下几个方面着手:一是采用避需线或将架空线路改为地下电缆的方式保护线路导线小遭受直接需击,_是改善避需线的接地或适当加强线路绝缘三是使绝缘受到冲击发生闪络时避免导致线路跳闸,四是即使线路跳闸也小中断供电囚此,叫一采取自动重合闸装置或用双回路式环网供电1.1架设单避需线如果重要的66kV线路经过平均年需暴数为30以上的地区宜沿个线架设避需线它的作用卞要是防比需直击导线,同时还有分流作用以减少流经杆塔的需电流,从而降低塔顶的电位山于有了避需线强大的需电流IL一部份经杆塔接地流入地中一部分经避需线流向杆塔两侧流入地中这就是避需线的分流作用。
为了提高避需线对导线的屏蔽效果减小需电绕击率,避需线对导线的保护角应减少外边相避需线的保护角或者采用负角保护66kV线路保护角通常应在25“而为了起到本身的作用避需线应在仃个杆塔处接地1.2装设自动重合闸装置66K V送电线路遭受需击而引发线路跳闸事{l改,卞要与下列四个囚素有关:线路绝缘子的放电电压、有无架空地线、需电流强度、杆塔的接地电阻有着密切的关系。
要需电引起的需击跳闸率降低到叫一接受的程度在进行线路防需设计时首先应弄清楚需害造成的各种途径。
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对电网安全运行至关重要。
在强电磁环境下,雷击可能会对输电线路造成巨大破坏甚至导致事故,因此需要采取一系列措施来保障输电线路的安全。
应在高压输电线路上布置防雷装置。
防雷装置一般包括避雷针、避雷线、避雷器等,可以引导和放电雷电,减少对输电线路的直接打击。
避雷针通常安装在高耸的杆塔上方,起到吸引和放电雷电的作用。
避雷线则连接避雷针和地面,并通过接地装置将雷电引入地下,减少对线路的影响。
避雷器可在输电线路中间定期安装,可以有效吸收雷电冲击,保护线路设备。
这些防雷设施的规划和布置需要根据具体的地理和气象条件进行评估和设计。
还需要加强对线路设备的绝缘保护。
在高压输电线路上,线路设备的绝缘状态对于防雷非常重要。
需要使用绝缘性能好的材料制作设备,例如绝缘子、隔离开关等。
需要定期检查和维护设备的绝缘状况,确保其良好工作状态。
对于线路的维护和巡检也是必要的。
定期的线路巡检可以及时发现潜在的防雷问题,例如避雷针、避雷线的老化、损坏等。
定期的维护保养工作也可以保证线路设备的正常运行。
还可以考虑利用先进的防雷技术来改进防雷措施。
雷电预警系统可以通过监测大气电场、电磁场等参数来实时预测雷电的发生,提前采取防护措施。
雷电传感器也可以用于检测线路周围的雷电活动,及时预警和保护线路设备。
还可以考虑使用防雷涂层、防雷网等新型材料和装置,提高线路的防雷能力。
高压输电线路的防雷措施需要综合考虑地理、气象条件,并结合实际情况灵活布置。
加强设备绝缘保护、定期巡检维护,并引入先进的防雷技术,可以进一步提高高压输电线路的防雷能力,保障电网的安全运行。
66千伏送电线路防雷措施的探讨
66千伏送电线路防雷措施的探讨摘要:由于送电线路的分布面积广泛,送电线路的架空高度比较高,这就意味着地处多雷区的架空输电线路,受到雷击事件的概率比较高,从而导致电网出现运行的问题,从而严重的危害着我国的人们生命财产的安全。
关键词:66千伏送电线路;防雷措施;研究;我国经济的快速发展,电力企业受到了人们的广泛关注。
输电线路是保证人们生产生活的重要电力设备,但是当前的输电线路总是受到雷击导致不能正常供电,特别是在一些多雷雨天气的山区,不仅给人们的生产生活造成很大的影响,也会给国家造成不可估量的经济损失,所以我们必须重视对输电线路的防雷措施。
一、人为的对66千伏送电线路的进行防雷措施1.加强管理,消除隐患。
在对66千伏送电线路安装的过程中,一定要按照实验的原理,对杆塔的土壤进行电阻率的测试,之后根据接地体的使用长度,以及深埋的要求,提出合理的接地电阻设计。
而基建部门在施工的过程中,一定要将施工质量把关好,同时加大对施工质量的监督力度,让所用的施工人员都参与到监督的环节当中。
2.对于技术采取统一的要求。
在对杆塔的土壤进行电阻率的测试的时候,当发现土壤中的电阻率高的时候,可以使用强化技术的手段进行防雷,例如:增加接地射线的长度、根数,或者是采用延伸接地的方法等,从而可能使杆塔的接地电阻降低,从而起到对66千伏送电线路的防雷措施。
二、加强线路检修与管理66KV输电线路常规防雷技术措施的基础上,由于雷电活动是小概率事件,随机性强,要做好输电线路的防雷工作,必须抓住防雷的关键点。
1.加强管理,消除隐患。
针对施工、运行中的问题,按照设计原则,实测杆塔土壤电阻率,根据接地体的总长度和埋深要求,提出合理的接地电阻设计值。
而对于基建部门要严格按图施工,把好施工质量关。
并加大监督力度,实行上一道工序对下一道工序负责,下一道工序对上一道工序验收,上下互动,相互监督。
2.统一技术要求。
我国地形地貌复杂,一些地区的土壤电阻率非常高,针对这个地区的大跨越杆塔应该加强防雷技术手段,例如,延长避雷线路的敷设,尽量减少杆塔的电阻率,最佳的电阻值应该不超过土壤电阻率的百分之五十。
66kV输电线路及防雷技术分析
塔 、避雷线或导线 (图 1①、②或 ③)引起的线路过 电压 ; b. 感应雷过电压 ,是雷击线路附近大地 (图 1④) ,由于电磁感应在导线上产生的过电压 ,感 应过电压对 66 kV 线路不具有威胁 。
图 1 雷击输电线路部位示意图
按照雷击线路部位的不同 ,直击雷过电压又 分为两种情况 。一种是雷击线路杆塔或避雷线
跳闸的次数 ,则 n1 可由下式计算 :
n1 =N gP1η
(9)
式中 , g为击杆率 ,即雷击杆塔次数占雷击线路总
数的比例 ; P1 为雷电流幅值超过雷击杆塔耐雷水 平 I1 的概率 ;η为建弧率 。
击杆率 g与避雷线根数和地形有关 。根据模
拟试验结果和实际统计分析 ,标准建议一般可取
表 2中所列数值 。
在线路冲击闪络的总数中 ,可能转为稳定工 频电弧的比例 ,称为建弧率 。建弧率 η与工频弧
道中的平均电场强度 (也就是沿绝缘子串或空气
间隙的平均运行电压梯度 ) E有关 ,也与闪络瞬间
工频电压的瞬时值和去游离条件等有关 。根据实
验室的试验数据和线路运行经验的分析结果 ,建
弧率可按下式计算 :
η = ( 4. 5E0. 75 - 14) ×10 - 2
长度 L1 为 0. 945m。 通过计算得出 E = 38. 5 kV /m 建弧率 η≈ 55. 5%
2. 4. 1 雷击杆塔时的跳闸率 n1 设 N 为每 100 km 线路每年 (40个雷电日 )遭
受雷击的次数 , 1 / (100 km·a) ,则 N 可由下式计算 :
N =γ hs ×100 ×40
表 2 击杆率 g
避雷线根数
1
2
平原击杆率
1 /4
66kV输电线路综合防雷技术研究
66kV输电线路综合防雷技术研究摘要:在 66k V 架空输电线路日常检修维护过程中,对于经常容易受到雷击的重点地段,如线路中跨越高土壤电阻率的路段,应结合相关先进的综合防雷措施提高输电线路综合防雷水平,并采取分布改善输电线路接地工况等技术手段,降低输电线路杆塔接地电阻值,减少雷击事故,确保整个输电线路安全稳定的高效运行。
关键词:66kV;输电线路;综合防雷;技术研究1 66k V 输电线路雷击破坏性能分析在日常运行维护过程中发现,雷击是造成 66k V 架空输电线路发生跳闸停电事故的主要因素,同时雷电击中架空线路后会沿输电线路传播侵入进配电网系统变电所中,危害变电站内部电气一次设备或控制保护二次设备的安全正常运行。
从而输电线路实际运行维护经验来看,感应雷过电压通常不会对 66k V 输电线路带来安全运行威胁。
雷击过程中产生的雷电流会在很短时间内流过雷击点处的物理阻抗,从而使雷击点对地电位瞬间升高很大,此时若雷击点与输电导线间的电位差值超过输电线路运行安全绝缘裕度时,其冲击放电电压就会对输电导线发生闪络,即工程中常说的反击现象;当雷电绕过 66k V 输电线路避雷线而直接击中输电导线时,就会引起输电线路发生雷击过电压,此类雷击现象工程中常称为绕击。
但从实际运行维护经验来看,66k V 输电线路发生绕击的概率要远远小于直击。
当输电线路发生雷击故障后,会使线路发生短路接地故障,同时在雷击过电压瞬时作用下,会使导线对地、避雷线或者杆塔等构建物发生过电压闪络,输电线路工频电压会沿此闪络通道继续放电,进而演变发展为工频电弧接地故障。
此时输电线路相关继电保护装置会自动采集到雷电事故信号,操作线路断路器进行跳闸保护,从而影响输电线路的安全稳定的正常输送电能资源。
2 66kV输电线路综合防雷技术措施综合防雷技术是设计66kV输电线路的方案中要考虑的很重要的一部分不仅要全面考虑输电线路在电网系统中的重要程度以及电网系统的调度运行模式,同时还要考虑一些其他方面的特征条件如架设地的地理位置她形地貌和该处的雷电活动强弱及杆塔基址处的土壤电阻率高低等.另外还可以借鉴已成功运行多年的一些输电线路工程的防雷技术手段尤其是相似的地理环境下成功运行的输电线路方案这些方案可以是国内的也可以是国外的通过对这些成功运行多年的防雷方案分析再结合实际的情况可以最大限度地设计出科学、合理、高效、安全的输电线路综合防雷技术方案几66kV输电线路综合防雷技术方案主要考虑的有避雷线的假设,输电线路铁塔接地电阻的降低,祸合地线的架设及装置自动重合闸。
解析66kV输电线路综合防雷技术
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解析 6 6 k V 输 电线路综 合 防雷技术
刘 延 来
( 国 网哈 尔滨 供 电公 司输 电 运检 室 , 黑 龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 4 0 )
摘 要: 雷击是 导致 电力系统不能正常输送的重要原 因之一 。为 了能更好地 维护 电力系统的正常运行 , 在施工过程 中针对这一情况 就要采取综合 的防 雷技术。6 6 k V架空输电线路的综合防 雷技术是一个非 常复 杂的系统 工程 , 无论是设计 , 还是施 工, 以及后 期维护过程 中都要采取针对性的防雷措 施 , 这样才能提 高 6 6 k V架空输 电线路的综合防雷水平 , 从而确保整个输电线路安全稳定的高效节能运 营。
关键词 : 输 电 线路 ; 防 雷技 术 ; 方 案
电能是现代生 活必备条件之 一 , 电路输送 的安全稳定是影 响人 尽量做小一些 。按 照实际经 验 , 保护角一般选用 2 0 。 3 O 。范围内 们 生活生产能否正常进行 的关键 。6 6 k V架空输 电线路 主要 用在 平 其保护效果较好 , 有效地降低了输电线路 的绕击率 。当有避雷线 时, 原、 丘陵 、 山区等特殊 地带 , 线路 结构较 为复杂 , 输送距 离也较 长 。 对导线就有屏 蔽作用 。雷电波在避雷线 中传播 时, 与避 雷线 平行的 6 6 k V输 电线路在 野外不可避免得要受到气候条件 的影 响 ,尤其是 导线在避雷线 的电压波磁场 内,由于耦合作用获得一定的电位 U 2 , 夏季的雷 击。雷击极易破坏架空 配电线路 的输 送 , 是最 常见 的非人 U 2 = K U , K为耦合 系数 。由于避 雷线 的屏蔽作用。 输电线路上的感应 为因素引起 的故 障。据资料显示 , 我 国雷击导致线路发生跳 闸故 障 电压 为: U g = a h d ( 1 ~ K ) , 式 中: a 一系数 , 其 值等于 以 k A / t  ̄ s 为单位 的雷 或停 电事故约 占所有事故的三分之一 , 给人们生活生产带来很大 的 电流 平 均 陡度 。 经济损失 。所 以 6 6 k V输 电线路的综合防雷技术是影 响电力能否安 2 . 2降低输 电线路铁塔接地电阻 全运行 的重要技术之一 。 提高输 电线路 防雷 特性可 以用避 雷线与杆塔 脚 电阻相 配合 的 1 6 6 k V输电线路雷击破 坏性 能分析 方法 , 这样做可以大大降低 雷电击 中输 电线路 时的雷击过 电压 。所 在对 电路的 E l 常运行维护中可以发现 ,雷击是 6 6 k V架空输 电 以采用这种 防雷方法对于 6 6 k V输 电线路可 以起到很有效 的防雷作 线路发生故障的主要因素。 雷击指的是雷 云电荷突然 向大地宣泄的 用 。 输 电线路防雷保护相关规程技术要求 中, 有避雷线的 6 6 k V架空 种 自然现象 , 在夏季发生频率最高 。在 雷击 的同时雷电也会沿着 输电线路 , 当其 土壤 电阻率在 2 0 0 0 ・ m时 , 其每基 铁塔塔脚 工频 输电线路传到配电系统的变电所中 , 给变 电所 内电气一 次设 备或控 接地 电阻值在雷季 ( 以平均雷暴 日数大于 4 0次的地 区来看 ) , 其值 制保护二次设备的安 全正 常运行带来危 害 , 影 响到正 常用 电的同时 应不超过 3 0 。这就要 求维护人 员必须在 日常 的检测 中经常测试线 也会威胁人们的生命 财产 安全。就 目前来看 , 感应 雷过 电压 通常不 路杆 塔接地 电阻值 , 当发现接地 电阻值 超过规定允许 范围时 , 应采 会对 6 6 k V输 电线路带来安全运行威胁 。雷击过程中产 生的雷电流 取敷设降阻剂 、 爆破压人低 电阻率材料 、 多分支外 引接地极 、 伸长水 会 在很 短时间内流过 雷击 点处 的物 理阻抗 , 从而使雷击 点对 地电位 平接地体等将阻方式降低输 电线 路铁塔接地 电阻 , 从而达到有效地 瞬间升高很 大 , 此时若雷击点与输 电导线 间的电位差值超过输 电线 提高综合防雷水平 。 2 . 3架设耦合地线 路 运行安全绝 缘裕度时 ,其 冲击放 电电压就会 对输 电导线发生 闪 络, 即工程 中常说的反击现象 ; 当雷电绕过 6 6 k  ̄输 电线路避雷线而 在有些时候线路铁塔接地 电阻不能降低到允许 的范围内时 , 就 直 接击 中输 电导线 时 , 就会引起输 电线路 发生雷击过 电压 , 此类雷 可 以采取架设耦合地线 的降阻措施。 耦合地线是指在输 电导线下方 击现象工程 中常称为绕击 。 但从实际经验来看 , 6 6 k V输 电线路发生 再增设一条防雷接地线 。 架设耦合地线能在雷击时起到分流作用 和 绕击 的概率要远远小 于直击 。当输 电线路发生雷 击故 障后 , 会使线 耦合作用 , 使杆塔绝 缘子 串上承受 的电压变小 , 为 雷击 线路铁塔 塔 路发 生短路接地故 障 , 同时在雷击过 电压 瞬时作用下 , 会使 导线对 顶 , 向相邻铁塔分流 提供雷 电流泄流通道 , 使线路具备 更高 的耐 雷 从而提高输 电线路的综合 防雷性能 。 经大量实 践证 明, 架设耦 地、 避雷线 或者杆塔等构 建物发生过 电压 闪络 , 输 电线路工 频电压 能力 , 会沿此 闪络通道继续放 电, 进 而演变发展 为工频电弧接地故障 。此 合地线后 的 6 6 k V输 电线路在遇到的雷击跳 闸时其跳闸率有 明显 的 这对偏远山 区的架空输 电线路 防雷有更 为明显 的效果 。 时输 电线路相关继 电保护装置会 自动采集到雷 电事故信号 , 操作线 降低 , 路 断路器进行跳 闸保护 , 从 而影 响输 电线路的安全稳定。 2 . 4装设 自动重合 闸装置 装设 自动重合闸装置是我 国 6 6 k V及 以上 高压输 电线路广泛采 2 6 6 k V输 电线路综合防雷技术措施 在安装了 自动重合 闸装置 综合防雷技术是设计 6 6 k V输 电线路 的方案 中要考虑的很重要 用 的提高线路 防雷水平的一种技Байду номын сангаас措施 。 的一部分 , 不仅要全面考虑输 电线路在 电网系统中的重要程度以及 后 , 6 6 k V及 以上高压输 电线路雷击 自动重合 闸成功率可 以达 7 5 % 电 网系 统的调度运行模 式 ,同时还要考虑 一些其他 方面 的特征 条 9 5 %。因此 , 高压输 电线路加装线路 自动重合 闸装置后 可以有效提 件, 如架设地 的地理位置 , 地形地貌和该处 的雷 电活 动强弱及杆 塔 高线路供 电可靠性 。但当线路出现雷击瞬时故障后 , 虽然线路重合 但还是要对线路 瞬时故障加强巡查 , 并分析和判 断雷击原 基址处 的土壤电阻率高低等。 另外还可以借鉴 已成功运行多年的一 闸成功 , 些输电线路工程的防雷技 术手段 , 尤其是相似 的地 理环 境下成功运 因 , 全 面清查出线路 中的安全 隐患 , 有效 提高输电线路综合 运行可 行的输 电线路方案 , 这些方案可 以是 国内的也 可以是国外的 。通 过 靠性 。 3 结 论 对这些成功运行多年的防雷方案分析 , 再结合 实际的情 况可以最大 限度地 设计 出科学 、 合理 、 高效 、 安 全的输 电线路综 合 防雷技术 方 通 过以上 的几 种方法并不 能从根本上解 决输 电线路 的防雷 问 雷电是 自然现象之一 , 是非常复杂的 , 如何进行防雷就需要 电力 案。 6 6 k V输 电线路综合 防雷技术方案主要考虑的有避雷线 的假设 , 题。 输 电线路铁塔 接地电阻 的降低 ,耦 合地线 的架 设及装置 自动重合 系统 的各部门进行沟通合作 , 在日 常 的维护中也要 对容易受到雷击 闸。 的地段进行重点 、 经常性检查 。此外还要学习其他 国家的一些先 进 的防雷技术手段 , 确保整个输电线路安全稳定的高效运行 。 2 . 1全线架设避雷线 架设避雷线是 目前一种有效的防雷措施 。 一般来讲架空输 电线 参 考 资 料 l 1 代金 . 6 6 k V输 电线 路 综 合 防 雷技 术研 究f J 1 . 科技传播, 2 0 1 1 . 路 的电压越高架设避雷线 的效果越好 , 并且在避雷线总造价上所 占 【 2 1 赵 淳, 阮江军, 李晓岚, 谢耀 恒, 黄道春, 谷山强. 输 电线路 综合防雷措 的比例也是越低 。通 常来说 , 按照架空输 电线路防雷接地相关技术 【 规范可知 , 对于 6 6 k V架空输 电线路通常应全线架设避雷线 , 以提高 施技术经’ 济I 性评估『 J 1 . 高电压技术, 2 0 1 1 . 整体输 电线路综合 防雷性能水平。 为 了提高避雷线对架 空输 电导线 【 3 】 洪 沿明. 高压 输 电线 路 综 合 防 雷 技 术 应 用探 究 【 J ] . 企 业 技 术 开发 , 0】 3 . 雷击屏蔽效果 , 确保 雷电不会 绕过避雷线而直接击 中输 电导线发生 2 绕击事故 , 应该 在设 计过程 中避雷线对 输电线路边导线 的保护角应
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。
论述高压输电线路防雷方法分析
论述高压输电线路防雷方法分析摘要:为保证电网安全供电,除了应做好电网设备管理以外,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、减少雷击跳闸等方法。
关键词:输电线路装设避雷线防雷措施一、输电线路防雷通常从以下几个方面着手第一道防线是保护线路导线不遭受直接雷击,因此,可采用避雷线、避雷针或将架空线路改为地下电缆。
第二道防线是杆塔或避雷线受到雷击后不使线路绝缘发生闪路,因此,需改善避雷线的接地或适当加强线路绝缘。
第三道防线是使绝缘受到冲击发生闪络也不会转变为两相短路故障,避免导致线路跳闸,因此,将电网中性点采用非直接接地方式。
第四道防线是即使线路跳闸也不中断供电,因此,可采取自动重合闸装置或用双回路式环网供电。
二、装设避雷线,降低接地电阻架空输电路装设避雷线,可防止雷电直击导线,在导线上产生过电压危及线路绝缘。
装设避雷线后,当线路被雷击时,雷电流即沿避雷线经接地引下线进入大地。
雷电流经杆塔接地电阻流入大地时,会产生压降,当接地电阻值小时,反击电压也小,从而可保证线路安全运行。
对于装设避雷线的输电线路,在一般土壤电阻率地区,其耐雷水平不宜低于表1中数据。
2.1降低接地电阻方法为了降低杆塔接地电阻,首先应尽可能用杆塔金属基础、钢筋水泥基础、混凝土杆的底拉、卡盘等自然接地。
当接地电阻不能满足需求时,再增加人工接地体。
接地体尽可能埋设土壤电阻率较低的土层内,可以用接地带引接,长度不宜超过60 m。
此外,对于土壤电阻率极高处,可考虑采用换土方法,或用化学处理法、用长效降阻剂(长效降阻剂属于有机类降阻剂)及用无机类降阻剂、木质素降阻剂等。
有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷雨季干燥时不宜超过表2中数值。
表1有避雷线的架空线路杆塔的工频接地电阻2.2装设避雷线方式过电压保护规程规定: 330 ~500 kv 线路应采取双避雷线, 220 kv线路也采用双避雷线。
杆塔上避雷线对边导线的保护角通常采取20°~30°, 330 kv及220 kv 双避雷线的保护角通常采取20°左右。
66KV送电线路防雷措施探讨
雨季来临之前 , 做好相应的预防准 备工作 , 对输 电线路进行全方 位 的检 测 , 耍重 点 检 测 一 下 是 否 有短 路 的情 况 , 各 个 杆塔 的 接 地
由于 输 电线路 有 些 地 段 采 用 的 是 大 跨 越杆 塔 ,这 样 的话 就 会 增 加 线 路 的 落 雷机 会 , 为 了 降低 雷 击 时 双 回 路 同时 跳 闸 的 事
响到正常生产 , 从而造成难 以估量 的损失 , 因此一定 耍加强输 电
线路的防雷措施 。 避雷针是比较 常用 的防雷措施之一, 为 了更好 增加输 电线路的防雷性能 , 增加 了避 雷针 的接地和绝缘程度 , 因 为一旦 出现雷雨 天气 的话 , 地面 处于一种潮湿 的状态 , 这时的地 面也就成为了一个导体 ,所以可以把避 雷的线路 改为以地 下电 缆 方式的保护 , 这种方式对于 防治 雷电袭击是有很好 的效果的。
2 加 强 线 路 的 管理 和 检 修
电力造 成不可估量 的损失 ,因此电力企 业要 加强对输 电线 路的 防雷措施 ,在实施具体 的措施之前还 要根据 当地 的环境 以及输
电线路的具体情况 ,在防雷的基础 上尽 量的减 少 电力企业 的开
支。
由于雷电活动是 比较小概率 的事件 , 但是其随机性很强 , 想
详 细的分析 , 找 出其 中 的 原 因 , 尽 快 的 予 以解 决 , 在 各 个 地 区 的
架设避雷线 , 可 以有效的减 少雷击 。 避雷线的防雷性能是非常好 的, 当输 电线路受到雷击的时候 , 避雷线可以将一部分的雷 电电
流直接导入地下 , 从 而 减 少 了雷 电对 输 电线 路 的 损 害 。
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随着近年来天气异常频繁和灾害事件的增多,高压输电线路的防雷措施显得越来越重要。
防雷措施不好会引起严重的事故,并对电网的稳定运行造成很大的危害。
本文将着重分析高压输电线路的防雷措施,通过实地调研和理论研究,提出改进方法。
高压输电线路的防雷措施主要包括两个方面:防雷绝缘措施和接地防雷措施。
1、防雷绝缘措施(1)绝缘子选择。
高压输电线路通常采用合成绝缘材料绝缘子,如瓷复合绝缘子和玻璃纤维增强塑料绝缘子等。
这些绝缘子具有优良的水、耐候性能,能够有效的保证线路的稳定运行。
(2)绝缘子串的防闪击设计。
为了确保高压输电线路的可靠运行,需要对绝缘子串进行防闪击设计。
防闪击设计应考虑地形、气象等因素,从而确保绝缘子串充分防止雷击,提高线路的抗雷击能力。
高压输电线路采用接地方式,不仅是电力系统性能的保证,也是对线路防雷的重要手段。
其具体措施包括如下几方面。
(1)接地极布置。
在配置接地极时,应根据地质条件和电力系统的特点来确定布置方案。
同时也要考虑接地极所承受的电气与机械应力,确保其能够长期稳定运行。
(2)接地装置的维护。
为了确保接地装置的有效性,需要按照规范制定维护计划,定期对接地装置进行检查和维护。
二、高压输电线路防雷措施存在的问题尽管高压输电线路的防雷措施已经采取了一系列的措施,但是还是存在一些问题。
1、绝缘子串的串电容问题。
由于绝缘子串的串电容问题,导致高压输电线路在遭受雷击时,容易产生过电压,对系统的稳定性造成一定的危害。
2、接地电阻过大。
接地电阻过大会导致接地电势升高,从而影响线路的安全运行,造成事故。
三、改进方法为了解决高压输电线路防雷措施存在的问题,需要从以下几个方面进行改进。
1、改进绝缘子串。
在设计绝缘子串时,应适当增加串垂深度,降低串电容,从而防止高压输电线路在遭受雷击时,产生过电压。
2、优化接地布局。
应根据实际情况,优化接地方案,同时加强接地极的维护,在接地电阻过大的情况下,增加接地极的数量,以降低接地电阻。
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一直是电力工业中不可或缺的重要组成部分,但在日常运行过程中,经常会受到雷击等各种自然灾害的影响,导致线路故障或者停运。
因此,对于输电线路进行防雷措施的分析和改进显得尤为重要。
1. 防雷措施分析(1)避雷针避雷针是一种常见的防雷措施,其原理是在高处设置避雷针,通过针尖的放电,将雷电引向地面,避免雷电对线路的损害。
但是需要注意的是,避雷针只能减少雷击的概率,而不能完全避免雷击的产生,因此还需要配合其他的防雷措施进行使用。
避雷网是一种将电力设施整体覆盖在网状金属网上的防雷措施。
通过避雷网的导电功能,使得避雷网上部金属与大气之间始终保持一定电位差,即可将雷击过程中所产生的高电压和高电流,通过避静接地引导到地下,从而保护线路。
(3)接地系统在高压输电线路中,接地系统也是一个重要的防雷措施。
通过在线路上相应的点进行接地,可以将雷电引导到地下,从而保护线路周围设施的安全。
2. 改进方法(1)增加避雷装置的数量和密度在避雷措施方面,可以将避雷装置的数量和密度进行增加。
通过增加避雷装置的数量,可以减少不同地点被雷电击中的概率,从而更好地保护整个线路的安全。
同时,适当增加避雷装置的密度,也可以提高避雷系统的工作效率。
对于接地系统而言,可以进行针对性的优化设计,以提高接地等级和接触电阻的稳定性。
在实际操作中,可以采用多层接地、均匀分布接地和防腐涂层等措施,优化接地系统的效果。
(3)采用高质量的设备和材料在防雷措施方面,设备和材料的质量也很重要。
可以采用高质量的避雷装置、导线、接地体和绝缘材料等设备和材料,以保证线路的安全稳定运行。
总之,高压输电线路的防雷措施非常重要,需要根据具体的情况,采取合适的防雷措施和改进方法,以保障整个线路及相关设施的安全可靠运行。
输电线路66千伏电线的防雷措施分析
输电线路66千伏电线的防雷措施分析摘要:电力企业一直以来都备受各界的关注,无论是我们的生活、学习,还是工作和生产,都离不开电力的支持。
但是电力发展是否稳定受到多方面因素的干扰,其中最为常见的就是雷击问题,也是导致电力不能正常输送的主要原因。
66千伏电线是架空输电线路,如果遭受雷击破坏的话,不仅会影响各行业的正常用电,还会对周边居民的人身及财产安全构成威胁,因此如何做好输电线路66千伏电线的防雷措施,是相关部门亟待解决的问题。
关键词:输电线路;66千伏电线;防雷措施;分析引言随着我国社会经济的飞速发展,电力企业也在不断壮大规模,作为人们生活和生产基础保障的输电线路,必须得到相应的重视,以确保电路的正常输送运行。
但是一些66千伏的架空输电线,不可避免的建在了雷雨高发的区域,经常会因为雷击导致故障,严重影响人们的生活用电及工业生产。
针对这一现象,电力企业就要充分结合当地的实际气候特征和环境因素,采取合理有效的防雷措施,切实保护好66千伏电线的正常输电。
1雷击对输电线路的破坏性66千伏架空输电线因为多建在旷野,其多条线路纵横交错,覆盖到的范围也很广泛,所以也就更容易受到雷击。
而雷击对输电线路造成的破坏性也是相当严重的,轻则导致线路故障,跳闸停电,影响输电线路的正常送电工作。
虽然雷击造成的电压作用只是一瞬间,但足以让导线与避雷线或杆塔发生闪络,并且当雷电绕过66kV输电线路避雷线而直接击中输电导线时,就会引起输电线路发生雷击过电压,此类雷击现象工程中常称为绕击。
但从实际经验来看,66kV输电线路发生绕击的概率要远远小于直击。
当输电线路发生雷击故障后,会使线路发生短路接地故障,同时在雷击过电压瞬时作用下,会使导线对地、避雷线或者杆塔等构建物发生过电压闪络,输电线路工频电压会沿此闪络通道继续放电,进而演变发展为工频电弧接地故障。
此时输电线路相关继电保护装置会自动采集到雷电事故信号,操作线路断路器进行跳闸保护,形成输电线路的断路现象。
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输电线路66千伏电线的防雷措施分析
发表时间:2018-09-10T09:13:37.030Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:牛斌茹李思维[导读] 摘要:电力企业一直以来都备受各界的关注,无论是我们的生活、学习,还是工作和生产,都离不开电力的支持。
大连亿和电力安装有限公司辽宁大连 116033 摘要:电力企业一直以来都备受各界的关注,无论是我们的生活、学习,还是工作和生产,都离不开电力的支持。
但是电力发展是否稳定受到多方面因素的干扰,其中最为常见的就是雷击问题,也是导致电力不能正常输送的主要原因。
66千伏电线是架空输电线路,如果遭受雷击破坏的话,不仅会影响各行业的正常用电,还会对周边居民的人身及财产安全构成威胁,因此如何做好输电线路66千伏电线的防
雷措施,是相关部门亟待解决的问题。
关键词:输电线路;66千伏电线;防雷措施;分析引言
随着我国社会经济的飞速发展,电力企业也在不断壮大规模,作为人们生活和生产基础保障的输电线路,必须得到相应的重视,以确保电路的正常输送运行。
但是一些66千伏的架空输电线,不可避免的建在了雷雨高发的区域,经常会因为雷击导致故障,严重影响人们的生活用电及工业生产。
针对这一现象,电力企业就要充分结合当地的实际气候特征和环境因素,采取合理有效的防雷措施,切实保护好66千伏电线的正常输电。
1雷击对输电线路的破坏性
66千伏架空输电线因为多建在旷野,其多条线路纵横交错,覆盖到的范围也很广泛,所以也就更容易受到雷击。
而雷击对输电线路造成的破坏性也是相当严重的,轻则导致线路故障,跳闸停电,影响输电线路的正常送电工作。
虽然雷击造成的电压作用只是一瞬间,但足以让导线与避雷线或杆塔发生闪络,并且当雷电绕过66kV输电线路避雷线而直接击中输电导线时,就会引起输电线路发生雷击过电压,此类雷击现象工程中常称为绕击。
但从实际经验来看,66kV输电线路发生绕击的概率要远远小于直击。
当输电线路发生雷击故障后,会使线路发生短路接地故障,同时在雷击过电压瞬时作用下,会使导线对地、避雷线或者杆塔等构建物发生过电压闪络,输电线路工频电压会沿此闪络通道继续放电,进而演变发展为工频电弧接地故障。
此时输电线路相关继电保护装置会自动采集到雷电事故信号,操作线路断路器进行跳闸保护,形成输电线路的断路现象。
重则还会顺着输电线流向变电所,在变电所内反复折射,给变电所内电气一次设备或控制保护二次设备的安全正常运行带来危害,导致电力设备因为持续承受过高的电压,而破坏绝缘装置,影响变电所的正常运行和工作人员的生命财产安全。
2输电线路66千伏电线的防雷措施
近年来,我国一直在加强输电线路的安全防雷措施,其中最为常见的一种就是避雷针的应用。
但是由于雷雨天气会造成地面的潮湿,所以会使地面形成一个导体,绝缘效果失去作用,这时就需要将避雷的线路由地上转换成地下电缆的保护措施,能够对预防雷击起到良好的效果。
2.1架设全线避雷线
架设避雷线是目前一种有效的防雷措施。
一般来讲架空输电线路的电压越高架设避雷线的效果越好,并且在避雷线总造价上所占的比例也是越低。
通常来说,按照架空输电线路防雷接地相关技术规范可知,对于66kV架空输电线路通常应全线架设避雷线,以提高整体输电线路综合防雷性能水平。
为了提高避雷线对架空输电导线雷击屏蔽效果,确保雷电不会绕过避雷线而直接击中输电导线发生绕击事故,应该在设计过程中避雷线对输电线路边导线的保护角应尽量做小一些。
按照实际经验,保护角一般选用20°~30°范围内其保护效果较好,有效地降低了输电线路的绕击率。
2.2安装线路避雷器
随着电力企业的快速发展,由于雷击输电线而引起的事故也日益增多。
应用避雷器来降低线路雷击事故,将避雷器安装到线路雷电活动强烈或土壤电阻率很高、降低杆塔接地电阻有困难的线段,以提高线路的耐雷水平,减少线路的雷击跳闸事故。
2.3降低杆塔接地的电阻
提高输电线路防雷特性可以用避雷线与杆塔脚电阻相配合的方法,这样做可以大大降低雷电击中输电线路时的雷击过电压。
杆塔接地的电阻增加主要有以下几点原因,一是接地体的腐蚀造成了电阻的增加;二是化学降阻剂失去了效果,从而导致电阻的增加;三是其他外力因素的破坏等等。
为了降低杆塔接地的电阻,可以在建设杆塔的时候运用金属物质做基础,让卡盘自然接地。
如果接地电阻不能满足规定的要求的时候,可以增加人工的接地体,以此来保证电阻的降低,或者在避雷线和塔身之间附加一根钢绞线,把一端固定在避雷线上,另一端加接线端子与塔身牢固连接,而66KV的输电线路,其接地电阻一般都在10Ω到20Ω之间。
2.4采用不平衡绝缘
为了降低雷击时双回路同时跳闸的几率,当用通常的防雷措施无法满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式,也就是使两回线的绝缘子片数有差异。
这样,雷击时绝缘子片数少的回路先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了对另一回路导线耦合作用,使其耐雷水平提高不再发生闪络,保证线路继续送电。
2.5采用消弧线圈接地方式
在雷电活动强烈,接地电阻又难于降低的地区,对于66kV及以下电压等级的电网可考虑采用系统中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
这样可使绝大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除,不至于发展成为持续工频电弧。
而当雷击引起二相或三相闪络故障时,第一相闪络并不会造成跳闸,先闪络的导线相当于一根避雷线,增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。
我国对消弧线圈接地方式运行效果较好,雷击跳闸率大约可以降低30%左右。
2.6装设自动的重合闸装置
66KV送电线路在受到雷击的时候,有可能会引发线路跳闸的情况,为了减轻这种情况的发生,就需要为66千伏电线安装自动重合闸装置。
可以66kV及以上高压输电线路雷击自动重合闸成功率可以达75%至95%。
因此,高压输电线路加装线路自动重合闸装置后,可以有效提高线路供电可靠性。
3重视输电线路与防雷装置的管理与维护
雷电活动是随机性很强的事件,所以想要切实有效的做好输电线路的防雷工作,就要抓住防雷的关键点,做好相应的预防准备工作,争取最大限度上加强管理,消除隐患。
对施工过程当中的问题,按照最初设计的原则,实际检测杆塔土壤的电阻率,并且按照接地体的长度和相应的深度要求,提出与之相适应的合理的接地电阻设计值,基建部门要严格按照图纸进行施工,把好质量关,加大监督的力度。
要做好输电线路的防雷工作,还要对输电线路常常跳闸的情况进行详细的分析,找出其中的原因,尽快的予以解决。
在做好检测之后,还要对这一检测进行报告存档,方便以后一旦在发生此类现象的话,有一个很好的参考。
这一关节需要定期检查防雷装置的完好,先要制定完善的管理策略,组织一批专业的检修技术团队,并定期进行培训,不断提高其维护和检修能力。
其次,强化新型防雷技术的运用,因为随着科学技术的发展,电力行业出现了很多高新技术,能够有效提高输电线路运行的安全性,尤其是在防雷接地技术方面,不能固守传统的技术模式,需要不断进行创新尝试,只有这样才能提高社会和人民用电的稳定性。
结语
做好输电线路66千伏电线的防雷措施,并不是一朝一夕就能完成的,需要电力企业的相关部门通力合作,积极配合。
既然雷击是我们不可控的自然因素,那么为了最大程度上保障输电线路的正常工作,需要在实际防雷措施中,做好日常的维护,结合当地的实际环境,不断引用先进的防雷技术手段,缩减线路雷击事故的发生率,确保整个66千伏架空输电线路的安全稳定进行。
参考文献:
[1]曹正.输电线路66千伏电线的防雷措施探讨[J].中国科技投资,2017(34).
[2]付伟.66千伏送电线路防雷措施的若干研究与讨论[J].科学技术创新,2016(15):107-107.。