10kV架空线路感应雷过电压影响因素分析

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10kV架空线路感应雷过电压影响因素分析以广州市从化区为例,从化10kV配电网共有馈线226回,线路总长2960.8km,其中电
缆线路584km,架空裸导线2198.8km,架空绝缘导线178km。

从化地区山地多,年平均雷暴日80天。

另外,线路以架空为主,容易受雷击。

2018年变电站开关总跳闸次数为263次,重合闸不成功24次,因雷击造成的跳闸事故占比5.5%。

雷击故障中,直击雷占比15%,感应雷占比85%。

因此,通过对感应雷进行分析研究,具有十分重要的意义。

1 感应雷过电压的原理
1.1 感应雷的形成
当雷电击中架空配电线路附近的地面时,在雷电的放电过程中,空间电磁场急剧变化,是处于电磁场中的架空线路上感应出过电压。

感应雷过电压幅值的构成上,以静电分量为主。

雷电负电荷被迅速中和,使先导放电通道电场强度急剧减弱。

由于束缚导线上正电荷的电场消失,导线上的束缚电荷迅速的沿导线向两端运动,形成感应雷过电压的静电分量。

1.2 规程法计算感应雷过电压
工程中实际计算按DL/T620-1997标准取值,如雷云对地放电时,落雷地点距架空导线的垂直距离S≥65m时,无避雷线的架空配电线路导线上产生的感应雷过电压最大值可按下式估算:
5 结束语
本文首先研究分析了影响线路感应雷跳闸率几大因素,如线路自身高度、绝缘水平等,为优化线路设计提供了理论基础。

其次,本文也分析了降低感应雷跳闸率的两个主要措施,从原理上分析了加装避雷器与避雷线两种防雷措施的特点,为架空线设计与改造提供指引。

参考文献
[1]孙鹞鸿,任晋旗,严萍,等.架空输电线路雷击跳闸率影响因素研究现状[J].高电压技术,2004,30(12):12-14.
[2]黄兰英.10kV配电线路防雷水平分析及提高方法的研究[D]. 西南交通大学,2009.
[3]唐军.珠江三角洲某地区10kV配电线路防雷性能评估及其策略研究[D].华南理工大学, 2012.
[4]唐小亮.清远地区10kV架空配电线路防雷策略研究与分析[D]. 2017.
[5]连晓新.架空输电线路差异化防雷技术研究[D].
[6]李洁, 王国平, 赵建利, etal.避雷线对高压架空配电线路雷电感应电压影响的分析[J].电瓷避雷器, 2015(2):70-76.
[7]许彬.降低区域输电线路雷击风险的防雷策略研究[D]. 华南理工大学, 2012.
[8]陈勇.山区10kV架空配电线路防雷措施的研究与改进[D].
[9]康琛.山区输电线路避雷器加装方案研究[D].华北电力大学, 2013.
[10]王克.雷暴路径与雷击闪络[J].电网技术,1990,3(44):43-46.
[11]张纬钹,何金良,高玉明.过电压防护及绝缘配合[M].北京:清华大学出版社,2002.
[12]张利庭.雷电对配电安全运行的影响及防范研究[D].南京:浙江大学,2008.
[13]刘靖,刘明光,等.不同地形条件下架空配电线路的防雷分析[J].高电压技术,2011,37(4):848-852.
[14]文鸣鑫.架空配电线路雷电感应过电压的研究[D].武汉:华中科技大学,2004.[15]罗大强,唐军,许志荣, etal. 10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析[J]. 电瓷避雷器, 2012(5).
[16]高方平.架空线感应雷过电压的计算与分析[D].杭州:浙江大学,2012.
[17]李晓岚,杜忠东.1000kV 特高压输电线路防绕击问题的探讨[J].高电压技术,2006,32(12):52-54.
[18]朱时阳,邓雨荣.输电基于改进电气几何模型的输电线路雷电屏蔽性能研究[J].高压电器,2008,44(1):56-58.
[19]王希,王顺超,何金良, etal.安装避雷器后10kV配电线路的雷电感应过电压特性[J].
电网技术,2012,36(7):149-154.
[20]黄伟超,何俊佳,陆佳政,等.实际雷电活动分布下的线路雷击跳闸率计算[J].高电压技术,2008,7(34):1368-1373.
[21]广州供电局有限公司从化供电局2018年10kV故障跳闸分析报告。

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