输电线路防雷技术措施方案

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500kV输电线路雷电干扰及防雷措施分析_0

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500kV输电线路雷电干扰及防雷措施分析500kV超高压输电线路作为电网中重要组成部分,主要承担着工业企业生产所需的高压电的输送任务,其线路运行质量与高压电的输送息息相关。

雷击事故是当前影响500kV输电线路稳定运行的最主要因素,而且还会对整个电网的运行安全带来较大的影响。

因此需要针对500kV输电线路发生雷击的原因进行分析,从而针对实际情况采取有效的防雷措施,有效的保证电网运行的安全性和可靠性。

标签:500kV输电线路;雷击原因;防雷;措施前言随着我国经济的快速发展,有效的带动了我国电力行业的建设速度。

500kV 输电线路作为超高压输电线路,承担着高压电的输送任务,其供电可靠性直接关系到工业企业的正常高压电供应,因此需要做好500kV输电线路防雷工作。

这主要是由于500kV输电线路长期的处于自然环境下运行,不仅线路较长,而且分布较广,在运行过程中受地形条件及气候影响较大,这也使500kV输电线路极易受到雷电的侵袭,一旦雷击事故发生,则会导致线路出现跳闸故障,严重时还会损坏线路中的相关设备。

因此做好500kV输电线路防雷工作,才能有效的提高其运行的安全性。

1 高压输电线路发生雷击的原因1.1 设计水平及自身特点使其容易受到雷击破坏目前运行中的500kV输电线路最早建于上世纪80年代,这些早期投资建成的输电线路,在建设时受制于经费及技术等因素的制约,线路防雷水平不高。

再加之超高压输电线路与普通输电线路存在较大的差别,由于线路内部所流经的电压较高,这也导致在超高压输电线路周围存在着严重的电离现象,一旦雷雨天气,发生雷击现象的机率较大。

1.2 输电线路安装环境使其发生雷击事故增加近年来我国城镇化建设进程加快,土地资源越来越紧缺,这也导致高压输电线路安装环境受到诸多因素的影响,往往路线会选择在山坡等地区,这种地理环境无形中导致高压输电线路雷击概率增加。

再加之当前输电线路平均高度呈现出增加的态势,整体要高于过去的输电线路,这也增加了其受到雷击损坏的危险。

35kV输电线路防雷措施

35kV输电线路防雷措施

35kV输电线路防雷措施发布时间:2022-08-17T06:53:08.324Z 来源:《福光技术》2022年17期作者:郭晓东[导读] 雷击是导致高压线路跳闸停电事故的最重要因素,雷击线路还会产生雷电过电压波,经过高压线路输入到变电所,严重危害变电所设备安全运行。

因此,输电线路的雷击过电压及其防护问题不容忽视。

加强高压输电线路的防雷措施可以有效减少输电线路遭遇雷击导致跳闸的概率,是保障电力系统安全稳定运行的重要环节。

长庆油田分公司清洁电力开发项目部陕西省西安市 717600摘要:雷击是导致高压线路跳闸停电事故的最重要因素,雷击线路还会产生雷电过电压波,经过高压线路输入到变电所,严重危害变电所设备安全运行。

因此,输电线路的雷击过电压及其防护问题不容忽视。

加强高压输电线路的防雷措施可以有效减少输电线路遭遇雷击导致跳闸的概率,是保障电力系统安全稳定运行的重要环节。

关键词:输电线路;防雷;感应雷电压一、35kV输电线路雷击问题形成的原因1.1雷击地面问题形成原因雷击地面造成电网跳闸的主要原因是因为产生雷击感应的电压,针对35kV以及以下输电线路来说是很大的,在此基础之上自然也就会引发线路跳闸的问题。

之所以会产生感应电压是因为雷击大地问题发生的基础上会使线路相互之间产生感应过电压,但是笔者提及的这种感应过电压对高压输电线路并不会造成很大的影响。

1.2雷击电线杆雷击电线杆一般情况之下是在荒野当中发生的,电线杆的高度是要比周围的地势高出一些的,在此基础之上更为容易受到雷击放电问题的影响,自然也就会引发雷击问题;雷击电线杆的情况之下是会产生过大的电流,除去一小部分经由电线杆之上的避雷针进行倒流之外,其余的就是在对杆塔以及附属接地电阻具体构成结构加以一定程度的应用的基础上进入到大地当中,从而也就会在接地电阻领域中产生巨大的电压降,引发超出杆塔绝缘子串50%的放电电压的基础上是会引发绝缘子闪络问题以及反击过电压问题,在此基础之上自然也就会引发跳闸这样一种问题。

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。

高压输电线路防雷技术措施分析

高压输电线路防雷技术措施分析
科技毒
高压输 电线路 防雷技术措施分析
汤志 军
江苏省 电力公司检修分公司
者避 雷器 的安 装, 往 往 忽略 了重要 的环节 , 那就 是 对防 雷保 护角 的设 置。 防雷保护角不但可以有效的降低高压输 电线路 中出现的 闪络现象 , 而且还 可以有 效的降低 电网中的安全 隐患 。 因此 , 对防雷保护 角的设置 就 显的至 关重要 。 在对 山区进行 线路的绕行 时, 应该要采用有 效的计算 方法来 对杆塔有 效保护角进行校 正, 并且对其进行设计 的过程 中, 要充 分的考虑保护 角过大 的现象 , 尽可能 地将雷击现象 降到最低。 避雷线的 1 、 前言 众所周知 , 雷 电属于 自 然 现象 , 而且雷 电对 于电力系统的危 害性 较 主要作用 就是 引流 , 所 以在每一 个杆塔 接地 的地方设 置在具 有双 避雷 大, 范 围也较 广泛 , 因此 , 对于 雷电 的防治就 显得至 关 重要 。 就目 前 来 线 的高压输 电线路 中, 这样 就能够 有效 的降低 避雷线 在 电路 回路 中的 说, 人们对 于雷 电的具体情况并 没有 比较全面的掌 握 , 这 样对雷 电的有 功率损耗 。 与此 同时, 将避雷 线通过一个较小 的空隙和大地 之间保持一 效防御措施 就不 到位。 如 果不能够 有效的降低雷 电的危险性 , 就会对人 种绝 缘的状 态 , 这 样在雷 电发生时, 空 隙就会被击穿 , 从而使避雷 线和 们 的人身和 财产安 全造 成极 大的威 胁 尤其是 对于高 压输 电线 路的 防 大地 相接 因此可以知 道, 如果将 避雷线 的保护角适 当的减小 , 就可以 雷技术而言 , 其科 学性和全面性 就变得至关重要。 一 有效 的减少雷击现象 , 进 而有效的降低 了损失。

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。

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施输电线路防雷设计的目的是提高线路的防雷性能,降低线路的雷击跳闸率。

在确定线路防雷的方式时,应综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率等自然条件,并参考当地原有线路的运行阅历,经过技术经济比较,实行合理的爱护措施。

除架设避雷线措施之外,还应留意做好以下几项措施。

1.接地装置的处理(1)高压输电线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降低。

电压等级越高,降低杆塔接地电阻的作用将变得更加重要。

对土壤电阻率较高地区,应选择更换接地网形式和置换土壤的方法,达到降阻。

在雷击多发区域,主网线路杆塔接地电阻应保证小于10Ω,山区也应小于15Ω。

在雷雨季节前,对雷击多发区域线路应按规程要求的方法,进行杆塔接地电阻测量。

(2)接地装置埋深,要求大干0.6 m,采纳增大截面的接地引下线,引下线(热镀锌)表面要进行防腐处理。

严格根据规程执行接地装置的开挖检查制度。

重点检查接地装置的埋深、接头和截面的测量,对不合格的准时进行处理。

(3)降低杆塔接地电阻,还需要确保架空地线、接地引下线、地网相互之间的良好连接。

2.减小外边相避雷线的爱护角或者采纳负角爱护在以往进行防雷设计时,只要求遵照规程规定满意杆塔避雷线爱护角的要求就行了,忽视了山坡对防雷爱护角的影响,则造成了杆塔防雷爱护角不能满意防雷设计的实际要求,增加了线路闪络次数,影响了电网平安运行。

针对山区运行线路简单受绕击的状况,建议采纳有效屏蔽角公式计算校验杆塔有效爱护角,以便设计时针对爱护角偏大状况实行相应措施削减雷电绕击概率。

3.加强绝缘和采纳不平衡绝缘方式在雷电活动剧烈地段、大跨越高杆塔及进线段,应增加绝缘子片数。

由于这些地方落雷机会较多,塔顶电位高,感应过电压大,受绕击的概率也较大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,达到加强绝缘的目的。

规程规定:全超群过40m的有地线杆塔,每增高10m应增加一片绝缘子。

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。

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施
分流作用 耦合作用
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• 避雷线的假设原则: 1). 3~10kV线路防雷保护
• 不架设避雷线,为提高供电可靠性可投入自动重合闸。 • 在雷电特强烈地区可采用高一电压等级的绝缘子,或
顶相用针式两边改用两片悬式绝缘子(不平衡绝缘)。 • 对特殊用户应用环形供电或不同杆双回路供电,必要时
改为电缆供电。
7.采用不平衡绝缘方式:
针对同杆并架的线路, 按三角形布置,在上面的线 上加间隙或管型避雷器,对 其他线起到保护作用。
8、安装线路避雷器:
把避雷器并联在线路上, 当作用电压超过避雷器的 放电电压时,避雷器先放 电,限制了过电压的发展。
习题
7.1 说明避雷线在输电线路防雷保护中的作用。对有避雷 线的线路应采取什么措施来提高耐雷水平?
根据前面对雷电产生、发展的分析,在确 定不同电压等级的输电线路防雷保护方式时, 主要应从线路的重要程度、系统的运行方式、 输电线路经过地区雷电活动的强弱、地形地 貌的特点、土壤电阻率等条件,结合当地原 有线路的运行经验,根据技术经济比较的结 果,因地制宜、全面考虑。
输电线路防雷的措施(“四道防线”):
2
输电线路防雷的措施“四道防线”的图 示
输电线路防雷的具体措施
• 架设避雷线 • 降低杆塔接地电阻 • 架设耦合地线 • 采用不平衡绝缘方式 • 装设自动重合闸 • 采用消弧线圈接地方式 • 加强绝缘 • 装设避雷器
4
1.架设避雷线
避雷线,处于导线的上方,架空的接地线。 避雷线的作用:
对导线有遮蔽作用,可避免雷直击导线。 对雷电流有分流作用,使塔顶电位下降; 对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串上电压;
(1)防止雷直击导线 沿线架设避雷线,有时还要装避雷针与其配合

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施

3.5.2 降低杆塔接地电阻
土壤电阻率低的地区,可利用自然接地电阻;
高土壤电阻率地区,可利用多根放射形接地体 或连续伸长接地体,配合降阻剂使用
3.5.3 架设耦合地线
增加避雷线与导线间的耦合以降低绝缘子串上的电 压; 增加对雷电流的分流作用
3.5.4 采用不平衡绝缘方式
两回路的绝缘子串的片有差异;
3.5.8 加强绝缘
冲击电压作用下木材绝缘材料性能较好,用木横担 来提高耐雷水平和降低建弧率(我国受条件限制很少 采用)
高杆塔时增加绝缘子片数 改用大爬距悬式绝缘子
增大塔头空气间隙
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雷击时绝缘子片数少的先闪络,闪络后的导线相当于 地线,增加了另一回路的耦合作用,提高了另一回路 的耐雷水平,使之不发生闪络,以保证不中断供电
3.5.5 装设自动重合闸
雷击造成的闪络大多数能在线路跳闸后自行恢复绝缘 性能,重合闸成功率较高 110kV线路成功率75%-95% 35kV及以下线路成功率50%-80%
3.5 输电线路的防雷措施
输电线路的防雷措施主要做好以下“四道防线”: 防止输电线路导线遭受直击雷; 防止输电线路受雷击后绝缘发生闪络; 防止雷击闪络后建立稳定的工频电弧; 防止工频电弧后引起中断电力供应。 确定输电线路防雷方式时,还应全面考虑线路综 合因素,因地制宜地采取合理的保护措施。
3.5.1 架设避雷线
作用: 防止雷直击于导线;
对雷电流有分流作用,使塔顶电位下降;
对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串上 电压; 对导线有屏蔽作用,可降低导线上感应电压
具体实施: 330kV及以上: 全线架设双避雷线,α在20度左右 500kV时α小于等于15度,甚至负保护角 220kV: 宜全线架设双避雷线,α在20左右 110kV: 一般全线架设避雷线,α取20到30度之间 35kV及以下: 一般不沿全线架设避雷线 原因:绝缘水平低,雷击时易反击; 一般中性点非有效接地,单相接地后果不 是很严重,可依靠消弧线圈和自动重合闸

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:架空输电线路的防雷及运维是电力系统正常稳定运行的重要保障。

相关部门应积极引进先进的运维管理技术和运维方法,提高架空输电线路的防雷技术水平,保障架空输电线路的正常稳定运行。

关键词:架空输电线路;防雷措施;运维措施引言电力产业是我国国民经济中的重要基础性产业,随着社会经济的发展,社会的用电需求也显著增加,在增加电力系统供电量的同时,也要保障社会供电的稳定性和可靠性。

本文对架空输电线路的防雷及运维措施进行了探讨。

1架空输电线路防雷措施常用的防雷设备有避雷针、架空地线、避雷器等,可降低被保护设备所受的雷过电压,减少因绝缘被损坏而引起的跳闸危险,其中接地装置就是把雷电流引入大地的设备。

1.1避雷线(架空地线)的布设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。

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施

输电线路的防雷措施
1.架设避雷线使雷直接击在避雷线上,保护输电导线不受雷击。

减少流入杆塔的雷电流,对输电导线有耦合作用,抑制感应过电压。

2.增加绝缘子串的片数加强绝缘。

3.减低杆塔的接地电阻可快速将雷电流引泄入地。

4.装设管型避雷器或放电间隙以限制雷击形成过电压。

5.装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。

6.采用消弧圈接地方式。

7.架设耦合地线增加对雷电流的分流。

8.不同电压等级输电线路,避雷线的设置:
(1)500KV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。

在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。

(2)220~330KV线路,一般同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20~30°。

(3)110KV线路一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。

在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应随基础接地。

输电线路防雷安装施工方案

输电线路防雷安装施工方案

一、项目背景随着我国经济的快速发展,电力需求日益增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对保障国家能源安全和人民生活用电至关重要。

然而,雷电天气对输电线路的影响较大,容易导致线路故障,影响电力系统的正常运行。

为提高输电线路的防雷能力,降低雷击故障率,特制定本施工方案。

二、施工目标1. 提高输电线路的防雷水平,降低雷击故障率;2. 确保施工质量和安全,按时完成施工任务;3. 优化施工方案,降低施工成本。

三、施工范围本施工方案适用于110kV及以上电压等级的输电线路防雷安装施工。

四、施工内容1. 避雷线安装(1)在输电线路两侧架设避雷线,确保避雷线与导线间距离符合规范要求;(2)避雷线应采用镀锌钢绞线,其截面积应符合设计要求;(3)避雷线应与杆塔接地良好连接,确保接地电阻符合规范要求。

2. 避雷器安装(1)在输电线路的杆塔上安装避雷器,确保避雷器与导线间距离符合规范要求;(2)避雷器应选用符合国家标准的产品,并进行严格的质量检验;(3)避雷器应与杆塔接地良好连接,确保接地电阻符合规范要求。

3. 接地装置施工(1)在输电线路的杆塔上施工接地装置,确保接地电阻符合规范要求;(2)接地装置应采用镀锌圆钢或扁钢,其截面积应符合设计要求;(3)接地装置应与杆塔基础钢筋焊接,确保焊接质量。

4. 绝缘子更换(1)对输电线路上的绝缘子进行更换,确保绝缘子符合设计要求;(2)绝缘子应选用符合国家标准的产品,并进行严格的质量检验;(3)更换绝缘子时,应注意保持导线与绝缘子间距离符合规范要求。

五、施工工艺1. 施工前准备:组织施工队伍,进行技术交底,熟悉施工图纸,准备施工材料;2. 施工过程:按照施工方案进行施工,确保施工质量;3. 施工验收:施工完成后,进行验收,确保施工质量符合规范要求。

六、施工组织与管理1. 成立项目组,负责施工组织、协调和管理;2. 制定施工进度计划,确保按时完成施工任务;3. 加强施工过程中的质量控制,确保施工质量符合规范要求;4. 严格执行安全操作规程,确保施工安全。

35kV输电线路防雷措施

35kV输电线路防雷措施

35kV输电线路防雷措施发布时间:2022-12-06T03:18:28.784Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:何璇[导读] 如今,随着我国气候的不断变化,输电线路遭受雷电灾害时有发生,严重威胁着我国电网运行的安全性和可靠性。

雷击是导致线路跳闸并引起灾害的主要原因,甚至严重的时候会顺着电线传播而破坏变电所。

因此,我们应该采取有效的措施,避免输电线路遭受雷击。

遵义供电局贵州省遵义市 563000摘要:如今,随着我国气候的不断变化,输电线路遭受雷电灾害时有发生,严重威胁着我国电网运行的安全性和可靠性。

雷击是导致线路跳闸并引起灾害的主要原因,甚至严重的时候会顺着电线传播而破坏变电所。

因此,我们应该采取有效的措施,避免输电线路遭受雷击。

为了避免上述的现象发生,我们通常采用的主要防雷措施有:有效的降低杆塔接地电阻;在输电线路上增设避雷线;加装一定数量的耦合地线;进一步提高输电线路的绝缘水平等。

但是有些问题还是未能找到有效的解决办法,例如遇到土壤电阻率较高时或绕击雷对输电线路的影响等。

为此,这就需要我们采取更加有效的方法来提高输电线路的耐雷水平,减少可能出现的雷击跳闸率。

如今,在输电系统中应用范围最广的是在输电线路的两端或易雷击段安装避雷器,这种防雷技术在我国已经开始日趋完善。

关键词:输电线路;防雷;措施1输电线路遭受雷击的原因及所造成的损坏 1.1输电线路遭受雷击的原因输电线路遭受雷击是由于大气的过电压通过输电线路的杆塔形成一定的放电通道,最终导致输电线路的绝缘层被雷电击穿,该过电压又称大气过电压,可以分为两类,即感应过电压和直接过电压。

感应过电压是由于雷击能量较大,当大气中的雷电击到输电线路附近的地面上,线路中的三根导线因感应而产生较高的电压,该类过电压的电压幅值通常为300~400kA,可以有效的击穿空气间隙大概60~80cm,容易使一些线杆出现闪络事故。

直接过电压是由于输电线路直接遭受雷击,并且危害到设备绝缘的电压,该类过电压会引起很大的雷电流,有时可以达到几十甚至几百千安,对输电设备产生较大的破坏。

电力线路防雷工程施工方案

电力线路防雷工程施工方案

本工程为某地区110kV输电线路防雷工程施工,主要针对该地区雷电活动频繁,输电线路易受雷击的特点,采取有效措施降低雷击对输电线路的影响,确保电力系统安全稳定运行。

二、施工方案1. 防雷接地装置施工(1)施工前,对输电线路及周围环境进行勘察,了解线路走向、地形地貌、土壤电阻率等,为接地装置设计提供依据。

(2)根据勘察结果,设计接地装置,包括接地体、接地引下线、接地模块等。

(3)施工时,按照设计要求,挖设接地沟,埋设接地体,焊接接地引下线,连接接地模块。

(4)接地体采用热浸镀锌钢管,长度根据土壤电阻率确定,一般不小于0.6m;接地引下线采用多股软铜线,截面不小于16mm²。

(5)接地模块采用高效接地模块,每个模块连接两根接地引下线,以提高接地效果。

(6)接地装置施工完成后,进行接地电阻测试,确保接地电阻符合设计要求。

2. 避雷器安装施工(1)施工前,对避雷器进行外观检查,确保无损坏、无变形。

(2)根据设计要求,选择合适的避雷器型号,安装位置。

(3)施工时,将避雷器安装在杆塔上,确保安装牢固。

(4)避雷器引线采用多股软铜线,截面不小于16mm²,连接牢固。

(5)避雷器安装完成后,进行避雷器绝缘电阻测试,确保绝缘性能良好。

3. 防雷装置维护(1)定期检查防雷接地装置,发现损坏、锈蚀等情况,及时进行修复。

(2)定期检查避雷器,发现异常情况,及时更换。

(3)每年对防雷接地装置进行一次接地电阻测试,确保接地效果。

(4)对防雷装置施工、维护人员进行专业培训,提高施工、维护水平。

三、施工安全措施1. 施工前,对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。

2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工安全。

3. 施工过程中,严格执行操作规程,确保施工质量。

4. 施工结束后,对施工现场进行清理,确保环境卫生。

四、施工进度安排1. 施工前准备:10天2. 防雷接地装置施工:15天3. 避雷器安装施工:10天4. 防雷装置维护:5天5. 施工总结:5天总计:45天通过以上施工方案,确保电力线路防雷工程施工顺利进行,提高输电线路防雷能力,保障电力系统安全稳定运行。

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。

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。

输电线路防雷施工方案

输电线路防雷施工方案

输电线路防雷施工方案1. 简介防雷施工方案是为了确保输电线路在雷电活动过程中能够安全运行,减少雷击灾害对输电线路设备的损害,保障电力供应的连续稳定。

本文将介绍输电线路防雷施工方案的主要内容和具体操作步骤。

2. 施工前准备在进行输电线路防雷施工之前,需要进行以下准备工作:2.1. 雷电活动调查在施工前,可以通过查阅当地的雷电活动资料、气象报告等途径,了解当地的雷电活动情况。

根据不同地区的雷电频率和强度,采取相应的防雷措施。

2.2. 防雷施工方案制定根据实际情况,制定针对性的防雷施工方案。

方案中应包括针对不同部位的防雷措施、具体的操作步骤、所需的材料和工具等内容。

2.3. 防雷工作人员培训为确保防雷施工的质量和安全,需要对防雷工作人员进行专业培训,使其了解和掌握相关防雷知识和技能。

3. 防雷施工步骤3.1. 清理工作在施工前,需要对输电线路的周围环境进行清理,清除可能影响施工的障碍物,确保施工区域的整洁。

3.2. 行走道搭设根据防雷施工方案,确定施工区域的行走道的位置和布置。

行走道可采用钢板搭设,确保施工人员的安全。

3.3. 设备绝缘根据防雷施工方案,对输电线路的设备进行绝缘处理。

绝缘材料可以采用绝缘胶带、绝缘垫片等。

3.4. 防雷设施安装根据防雷施工方案,对输电线路的防雷设施进行安装。

防雷设施包括避雷针、避雷线、引雷装置等。

3.5. 检查和测试在施工完成后,进行设备的检查和测试工作,确保防雷设施的正常运行和有效性。

4. 安全注意事项在进行输电线路防雷施工时,需要注意以下安全事项:•确保防雷工作人员已经接受专业培训,掌握相关安全知识和技能。

•在施工现场设置明显的警示标志,提醒其他人员注意。

•使用符合安全标准的工具和材料,避免使用损坏或过期的设备。

•在施工过程中,严禁随意碰触输电线路设备,以免触电事故发生。

•如果遇到恶劣的天气条件(如大风、雷暴等),应立即停工,并采取相应的撤离措施。

5. 总结通过对输电线路防雷施工方案的制定和实施,可以有效预防雷击灾害对输电线路设备的损害,确保电力供应的连续稳定。

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输电线路防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)
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Lightning protection measures for transmission lines
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
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。

对于平原,丘陵地区的线路降低按地电阻是最有效的防雷措施。

影响雷害的因素有很多,通过对输电线路雷击故障分析,准确判断雷害故障的性质,必须掌握线路的运行状况,结合现场地理情况进行综合分析。

2防雷措施
输电线路防雷设计的目的是提高线路的防雷性能,降低线路的雷击跳闸率。

在确定线路防雷的方式时,应综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率等自然条件,并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。

除架设避雷线措施之外,还应注意做好以下几项措施。

2.1接地装置的处理
(1)高压输电线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降
低。

电压等级越高,降低杆塔接地电阻的作用将变得更加重要。

对土壤电阻率较高地区,应选择更换接地网形式和置换土壤的方法,达到降阻。

在雷击多发区域,主网线路杆塔接地电阻应保证小于10Ω,山区也应小于15Ω。

在雷雨季节前,对雷击多发区域线路应按规程要求的方法,进行杆塔接地电阻测量。

(2)接地装置埋深,要求大干0.6m,采用增大截面的接地引下线,引下线(热镀锌)表面要进行防腐处理。

严格按照规程执行接地装置的开挖检查制度。

重点检查接地装置的埋深、接头和截面的测量,对不合格的及时进行处理。

(3)降低杆塔接地电阻,还需要确保架空地线、接地引下线、地网相互之间的良好连接。

2.2减小外边相避雷线的保护角或者采用负角保护
在以往进行防雷设计时,只要求遵照规程规定满足杆塔避雷线保护角的要求就行了,忽略了山坡对防雷保护角的影响,则造成了杆塔防雷保护角不能满足防雷设计的实际要求,增加了线路闪络次数,影响了电网安全运行。

针对山区运行线路容易受绕击的情况,建议采用有效屏蔽角公式计算校验
杆塔有效保护角,以便设计时针对保护角偏大情况采取相应措施减少雷电绕击概率。

2.3加强绝缘和采用不平衡绝缘方式
在雷电活动强烈地段、大跨越高杆塔及进线段,应增加绝缘子片数。

因为这些地方落雷机会较多,塔顶电位高,感应过电压大,受绕击的概率也较大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,达到加强绝缘的目的。

规程规定:全高超过40m的有地线杆塔,每增高10m应增加一片绝缘子。

随着同杆塔架设双回线路的不断出现,当普通的防雷措施不能满足要求时,采用不平衡绝缘方式可避免双回线路在遭受雷击时同时跳闸。

其原理是两回路的绝缘子片数不同,遇到雷击情况时,绝缘子片数少的一回路先闪络,闪络后的导线相当于避雷线,增加了对另一回路导线的耦合作用,提高了另一回路的耐雷水平,使之不发生闪络,保持连续供电。

2.4安装避雷器
避雷线的架设在一定程度上降低了导线上的感应过电压,但不是完全消除,这就要求安装避雷器来将雷电流泄放
到大地,从而限制过电压,保障输电线路及设备的安全。

未沿全线架设避雷线的35kV~110kV架空输电线路,应在变电所1km~2km的进线段架设避雷线。

此外,发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀型避雷器,连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线。

2.5装设自动重合闸装置
由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后能够自行消除。

因此,安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。

据统计,我国110kV及以上的高压线路重合闸成功率达75%~95%,35kV 及以下的线路成功率约为50%~80%。

因此,各级电压等级的线路均应尽量安装自动重合闸装置。

2.6加强雷电监测,消除设备隐患
雷击闪络中单相闪络机会最多,闪络地点也是一基杆塔比较多见,但有时也有连续几基同时闪络,或相隔几基闪络的。

所以,故障巡查时,不能只查到一个故障点就结束故障巡视,而应把全区段查完。

对110kV及以上输电线路可以应用雷电定位系统,雷电定位系统是一种全自动实时雷电监测
系统。

当线路发生雷击跳闸时,雷电定位系统能准确定位雷击杆塔,帮助巡线人员及时查找故障点,大大节省巡线人员的故障巡视时间,使线路及时恢复供电,确保线路的供电可靠性。

同时,通过对雷电定位系统的统计分析,能及时掌握雷电活动的规律、特性和有关数据,为做好防雷工作提供保证。

3结语
雷电活动是一种复杂的大自然现象,目前没有哪种防雷措施能够起到绝对防雷作用,即使比较成熟的防雷措施,也只能是相对降低雷害概率,减少线路雷击跳闸次数。

为大幅度降低或消除雷害事故,必须在实践中探索,不断积累运行经验,完善输电线路的防雷措施,采取更有效的防雷措施。

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