[铜包钢绞线]输电线路的雷击损坏和防雷措施
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本文讨论了雷电对输电线路的有害影响,探讨了输电线路防雷保护的中心主题,并提出了输电线路的防雷措施。
雷措施传输线危险焦点线CLC:TM文件代码:B文章:1009-914X(2015)35-0279-01闪电引发的问题是一个常见问题首先,传输线被雷击的可能性因地而异。长远来看,防雷工作是一项艰巨的任务,有必要系统地考虑防雷工作。此,有效开发输电线路防雷措施,降低雷电线路触发率的方法,是电力系统安全稳定运行的必要条件。电线路上的雷击损坏雷电极其不利于输电线路的安全,并且经常导致绝缘波纹事故,特别是在山区和交通不便的地区,使监控和监视变得困难。找错误。于高海拔地区的特殊地理位置,闪电往往伴有闪风和暴雨。端的风经常导致树木高度落在电缆上,传输线的振动,横向冲击和杆的破损。果不能及时处理这些现象,将导致电气事故,严重威胁人身和财产安全。网事故占输电线路故障的绝大部分,输电线路故障占闪电的很大比例。别是在山区输电线路中,线路故障主要是由雷电引起的。电负责传输架空线路的一半停电。
此,防止雷电放电可以大大减少输电线路的故障,从而大大减少电网事故的发生频率。过多年的探索,中国输电线路的防雷基本上已经形成了一系列传统的防雷方法,如减小接地电阻,线路架设防雷,自动重合闸安装等,但一些山脉遭受非常频繁的破坏。低地面阻力,成本高,工作量大,效果有限,极为困难,这就是防雷必须处于事故中心的原因。输线上的防雷工作是统一的。于某些高地长距离输电线路的防雷保护,有必要加强技术手段的应用。某些区域,杆的高度超过40米的范围和不利于防雷的接地电阻之间存在一定的矛盾,因此有必要改善地线的长度,接地线的数量和地线的延伸,以减少塔的杆。抗地面。取有针对性的措施。
击在许多地区很常见,并且经常发生事故。此,这些区域的防雷措施必须分析传输线的抗雷击性,例如远程传输线,架空线,传输线之间的长距离或大传输线。
合这些功能,将制定详细的防雷技术措施,以加强对这些频繁区域的防雷参数的管理。确管理目标,迅速消除雷电风险。于加强和改进输电线路的防雷措施,首先需要人员明确管理目标和关键保护区域。了保护线路复杂,频繁雷击或集中人群的关键防雷措施,在安装防雷设备之前,必须准确分析当地的环境状况。电。电保护措施的整改是一项系统工程,每个环节的测量和维护都需要严格控制,例如地质土壤,应考虑接地装置。试方法必须标准化。天,寻找和改进防雷措施是能源部门关注的核心问题,因此有必要采用新型防雷技术。
电增加了对电路其他导线的耦合效应,提高了对另一个电路的雷电阻抗水平,使得它不会晃动并保持连续供电。少外缘避让线的保护角度或使用负角度保护。去,在设计防雷时,按照规定满足防雷线保护角度的要求就足够了。坡的保护角度对山坡侧面的影响被忽略,这阻止了塔架的塔架保护角度不受当前设计的影响。求,增加影响网络正常运行的线路旁路数量。于山地赛道线很容易绕过,建议使用有效的盾构角度公式来计算校准塔的有效保护角度,以减少闪电的概率保护角度。强对雷电的监视。电定位系统可应用于110 kV及以上的输电线路,雷电定位系统是实时全自动雷电监控系统。雷击线路上,雷击定位系统可以准确定位雷击塔,协助线路监控人员定位停电,大大减少故障监控时间。作人员及时恢复供电,确保供电的可靠性。时,通过对雷电定位系统的统计分析,可以及时了解与雷电活动相关的规则,特点和相关数据,为防雷工作提供保障。装接地装置,降低塔架的阻力。装接地装置是另一种有效避免架空输电线路上雷击的措施。于普通高度塔,降低塔的接地电阻值是提高线路雷电水平,降低雷击率的有效措施。方面,每根杆都配有一个连接防雷线的接地装置,提高了防雷线的实用性,安全性和可靠性。输,但有必要采用逐段转换线。方法利用相邻塔架的接地连接,有效降低相邻塔架的接地电阻,同时可将塔架延伸至地面电阻率较低的地方;对于山区的塔,使用四个塔底部的井。阻降低剂或较长的辐射地线增加了地线与地线之间的接触面积,从而有效地降低了电阻率并完成了对传输线的防雷保护。论雷电传输线保护设计的目的是提高防雷线路性能,降低线路雷击速率。确定防雷线路的保护模式时,有必要考虑系统的工作模式,线路电压的水平和重要性,雷电线穿过线路的力度。域,地形特征,土壤电阻率和其他自然条件,参照现有的线。过技术经济比较,采取合理的保护措施,可以降低输电线路的故障率,提高供电质量,确保输电线路安全稳定运行。
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铜包钢绞线 http://www.nbjiedi.com
雷措施传输线危险焦点线CLC:TM文件代码:B文章:1009-914X(2015)35-0279-01闪电引发的问题是一个常见问题首先,传输线被雷击的可能性因地而异。长远来看,防雷工作是一项艰巨的任务,有必要系统地考虑防雷工作。此,有效开发输电线路防雷措施,降低雷电线路触发率的方法,是电力系统安全稳定运行的必要条件。电线路上的雷击损坏雷电极其不利于输电线路的安全,并且经常导致绝缘波纹事故,特别是在山区和交通不便的地区,使监控和监视变得困难。找错误。于高海拔地区的特殊地理位置,闪电往往伴有闪风和暴雨。端的风经常导致树木高度落在电缆上,传输线的振动,横向冲击和杆的破损。果不能及时处理这些现象,将导致电气事故,严重威胁人身和财产安全。网事故占输电线路故障的绝大部分,输电线路故障占闪电的很大比例。别是在山区输电线路中,线路故障主要是由雷电引起的。电负责传输架空线路的一半停电。
此,防止雷电放电可以大大减少输电线路的故障,从而大大减少电网事故的发生频率。过多年的探索,中国输电线路的防雷基本上已经形成了一系列传统的防雷方法,如减小接地电阻,线路架设防雷,自动重合闸安装等,但一些山脉遭受非常频繁的破坏。低地面阻力,成本高,工作量大,效果有限,极为困难,这就是防雷必须处于事故中心的原因。输线上的防雷工作是统一的。于某些高地长距离输电线路的防雷保护,有必要加强技术手段的应用。某些区域,杆的高度超过40米的范围和不利于防雷的接地电阻之间存在一定的矛盾,因此有必要改善地线的长度,接地线的数量和地线的延伸,以减少塔的杆。抗地面。取有针对性的措施。
击在许多地区很常见,并且经常发生事故。此,这些区域的防雷措施必须分析传输线的抗雷击性,例如远程传输线,架空线,传输线之间的长距离或大传输线。
合这些功能,将制定详细的防雷技术措施,以加强对这些频繁区域的防雷参数的管理。确管理目标,迅速消除雷电风险。于加强和改进输电线路的防雷措施,首先需要人员明确管理目标和关键保护区域。了保护线路复杂,频繁雷击或集中人群的关键防雷措施,在安装防雷设备之前,必须准确分析当地的环境状况。电。电保护措施的整改是一项系统工程,每个环节的测量和维护都需要严格控制,例如地质土壤,应考虑接地装置。试方法必须标准化。天,寻找和改进防雷措施是能源部门关注的核心问题,因此有必要采用新型防雷技术。
电增加了对电路其他导线的耦合效应,提高了对另一个电路的雷电阻抗水平,使得它不会晃动并保持连续供电。少外缘避让线的保护角度或使用负角度保护。去,在设计防雷时,按照规定满足防雷线保护角度的要求就足够了。坡的保护角度对山坡侧面的影响被忽略,这阻止了塔架的塔架保护角度不受当前设计的影响。求,增加影响网络正常运行的线路旁路数量。于山地赛道线很容易绕过,建议使用有效的盾构角度公式来计算校准塔的有效保护角度,以减少闪电的概率保护角度。强对雷电的监视。电定位系统可应用于110 kV及以上的输电线路,雷电定位系统是实时全自动雷电监控系统。雷击线路上,雷击定位系统可以准确定位雷击塔,协助线路监控人员定位停电,大大减少故障监控时间。作人员及时恢复供电,确保供电的可靠性。时,通过对雷电定位系统的统计分析,可以及时了解与雷电活动相关的规则,特点和相关数据,为防雷工作提供保障。装接地装置,降低塔架的阻力。装接地装置是另一种有效避免架空输电线路上雷击的措施。于普通高度塔,降低塔的接地电阻值是提高线路雷电水平,降低雷击率的有效措施。方面,每根杆都配有一个连接防雷线的接地装置,提高了防雷线的实用性,安全性和可靠性。输,但有必要采用逐段转换线。方法利用相邻塔架的接地连接,有效降低相邻塔架的接地电阻,同时可将塔架延伸至地面电阻率较低的地方;对于山区的塔,使用四个塔底部的井。阻降低剂或较长的辐射地线增加了地线与地线之间的接触面积,从而有效地降低了电阻率并完成了对传输线的防雷保护。论雷电传输线保护设计的目的是提高防雷线路性能,降低线路雷击速率。确定防雷线路的保护模式时,有必要考虑系统的工作模式,线路电压的水平和重要性,雷电线穿过线路的力度。域,地形特征,土壤电阻率和其他自然条件,参照现有的线。过技术经济比较,采取合理的保护措施,可以降低输电线路的故障率,提高供电质量,确保输电线路安全稳定运行。
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