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[铜包钢绞线]高压架空输电线路防雷的现状与措施
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  随着中国经济的快速发展,对电力的需求也在增长,作为电网运行的最关键的输电线路,其安全可靠的运行是电气系统的重要组成部分。于雷击的影响,传输线严重受损。此,有必要加强对输电线路防雷措施的研究和改进。电气系统中,高压架空传输线是通过网络提供传输的重要元素。于线路的分布范围广,线路长度长,雷电引起的电路跳闸和停电次数很多,严重影响了线路的安全性和适用性。压架空线。

高压架空输电线路防雷的现状与措施_no.40

  
  果,寻求有效的线路防雷措施一直是能源部门工作人员讨论的主题。于多年的专业经验,作者主要介绍了高压架空输电线路的现状和防雷措施。击会导致线路接地故障。击的时间很短,但是一旦电线接地,工业频率的电压就会沿着旁路通道放电,并在两个频率处发展成电弧。练中继设备的动作,影响线路的正常传输,形成沿传输线侵入变电站的雷电波。气设备会受到强烈冲击。果,设备的绝缘被破坏。致电源故障。力在日常生活中起着重要作用,雷电会影响高压架空输电线路的正常运行,甚至会产生一系列安全隐患。管近年来,中国有关部门加大了对线路防雷的研究力度,使雷击造成的断线现象逐年减少,但在电网中,由雷电引起的断线情况仍在继续,这意味着我们处于高压状态。电架空线的防雷工作还不完善,需要进一步的研究和讨论。
  2高压输电线路中的雷击主要包括线路隔离器放电电压的50%,是否存在接地线路,雷电流强度和线路电阻。向地面。设计高压输电线路时,必须首先确定高压输电线路的雷击原因,然后选择防雷方法。击经常发生在地形复杂,高高差和山谷通风口的地区。这些特殊情况下,雷击的频率很高,雷云与地面之间的雷击概率每平方公里每天每天可达到0.015倍。多数的雷击都发生在绝缘较弱的牵引杆上,目前的技术要求已经改善了线性塔架的绝缘构造,但是相应的牵引塔的绝缘构造尚未调整。而提高了绝缘子的绝缘性。机械负荷会导致拉杆的绝缘电阻变弱。
  击主要发生在高山或土壤电阻率高的地方,接地装置埋在地下深处,长期腐蚀会导致导体截面减小这将削弱雷电流的分散能力,甚至导致接地体破裂。合格的接地电阻可能会引起反击,导致绝缘层绕开,并且雷电的触发与接地电阻的变化成正比。雷角大的塔架也是雷电。雷角是指雷电线与边缘导体以及穿过的铅垂线之间的角度防雷线,主要是保护驱动器免受雷击。而,实际上,其在防雷中的作用被削弱。不仅不能有效地保护绝缘珠,而且还具有缠绕导线的可能性。雷线是高压和高压输电线路最基本的防雷措施,其主要目的是防止雷电碰到电线。外,防雷线对雷电流有一定的操纵作用,可以减小流塔的雷电流和塔顶的电位。以通过耦合导体来降低线路绝缘上的电压:还可以降低对导体的屏蔽作用。装雷电保护线路的要求:线路电压越高。
  雷线的使用越有效,并且防雷线的成本越低,则沿线必须安装的220 kV输电线路越多。低塔架的接地电阻是最直接,最有效的防雷措施之一。接地电阻值是影响杆(塔)最大电势的关键因素,如果塔的接地电阻太大,则当杆(塔)的高电势会增加。电将袭来,线路将受到反击。合要求的接地电阻。雷电击中杆(塔)或防雷线的顶部时,强大的雷电流会通过接地设备迅速渗透到地面,而不会损坏线的绝缘,从而保证了线路的安全运行。了使线路的闪速不超过国家电网公司设定的管理目标,铁塔的接地电阻通常不超过10Ω。果大于10Ω,则应通过转换减小它。单个匝的反复变换之后,仍然很难获得。限制可以适当放宽,但不应超过20Ω。线路塔的大部分接地电阻应控制在10Ω以下。于塔的接地电阻与塔附近地面的电阻率成正比,因此修改了对大地的电阻。试降低塔附近土壤的电阻率。一些高电阻率的区域,例如鹅卵石,岩石,碎石和冻土,通常用于更换土壤,铺设架子,掩埋连续膨胀的物体,驱动垂直的地球物体,使用试剂电阻降低器,并采用接地模块。他方法通常可以更好地降低电阻。了提高接地电阻外,还应尽可能使用自然接地,例如电线,塔架的金属部分和塔架的基础。些操作单元投入了很多钱并提高了线路接地的抵抗力,但是线路遭到了多次雷击,经过多次检查和测试后发现断面质量差,使用寿命延长。筋内部破裂等,桅杆的电阻通过导通测试进行测试。此,为了从根本上降低塔架的接地电阻,必须考虑两个方面:一方面是降低塔架对地的电阻,另一方面要提高传导性。
  杆上的避雷针和接地装置。须从源头输入桅杆传导测试作业。受新的生产线后,必须对桅杆进行一个接一个的测试,不得悬挂桅杆。难以降低塔架对地的电阻时,可以在电线下使用接地线,其作用是增加避雷针与电线之间的耦合,以减小链条上的张力。缘。合地线也会增加操纵对雷电流的影响。作经验表明,接地耦合线对降低闪速具有重要作用。了节省用于走廊的土地,现代高压线路中在同一极上使用双回路的情况正在增加。常规防雷措施不能满足此类要求时,可以使用不平衡绝缘原理来区分两个电路的绝缘线数,从而减少绝缘子的数量雷击过程中,绝缘子组首先闪烁。路后的电线等效于接地线,这增加了对另一根电线的耦合效果并提高了另一根电线的耐雷水平。勿闪络以确保再次连续供应。
  常认为,两个电路之间的绝缘水平差必须等于相电压(峰值)的31/2倍。果差异太大,则总线路的故障率将增加。当的差异程度应通过各方面的技术和经济比较来确定。于线路绝缘具有自动恢复功能,因此在触发线路并隔离线路之后,可以迅速消除由大多数雷击引起的冲击反转和频率弧。路将被损坏或永久损坏。此,自动重合闸的安装效果非常好。验表明,雷击绝大多数是中性点直接接地的网络中的单相旁路。此,单相重合闸可用于减少断路器的维护负荷以及对用户电源的影响。
  于雷电强烈且难以降低接地电阻的区域,请使用不接地的中性点或无电弧的线路。弧线圈将消除单相闪光。除如果是三相或三相雷电,雷击会使第一相导线闪烁而不跳闸,铜包钢绞线旁路后的导线等效于接地线,从而增加了效果耦合并在相绝缘器列上产生电流而不会闪烁。降,这增加了抗雷击的能力。于某些雷电活动特别普遍且接地电阻尚未更新的电线杆,应大规模使用避雷器。  的残余电压小于绝缘子链的50%冲击旁路电压,因此与塔的绝缘子链并联连接。此,当塔架和导体之间的电势差超过避雷器的工作电压时,电涌放电器和绝缘子的一秒特性将它们相互配合时,会将电涌放电器添加到电抗器中。流。时,大部分雷电流都通过避雷器流入电线中,并流向相邻的塔架。一小部分雷电流通过雷电放电塔沿塔架或大地导体排入大地,大大提高了线路的耐雷水平,从而确保了隔离器不再闪烁,并防止跳闸和电源故障。
  雷器在防止雷击和跳闸方面具有良好的效果。是,由于价格高昂,业务部门必须考虑雷电多年来对线路的影响,其在该领域的经验和运营,并合理地选择安装位置,以便充分利用可用的有限资金来获得最佳收益。于传输线的大部分必须采用高塔,因此增加了雷击的风险。于高塔,可以增加绝缘柱的数量,切换为大泄漏悬挂式绝缘子,以增加到塔顶的空气距离,依此类推。善其防雷性能。塔的等效电感很大,并且感应浪涌很大。生率也随高度增加。于照明高度大于40 m的塔,每增加10 m,必须增加隔热层,铜包钢绞线并且塔的总高度大于100 m。缘子的数量必须根据运行经验通过计算确定。设计阶段开始,就必须认真对待高压架空线的防雷措施,并根据实际情况和当地情况,制定有针对性,可行的防雷方案。选择防雷装置时,我们必须注意设备的专业性和可靠性,同时严格遵守等电位原理,并详尽考虑防雷和接地保护。
  进行防雷装置的检查,检查和维护。是一个系统工程,需要我们在系统运行,地形,土壤电阻率和运行经验方面进行综合研究和管理,以有效地防雷。
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