[铜包钢绞线]输电线路防雷风险评估技术及控制措施
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介绍雷电损坏对输电线路的影响,并描述评估雷电保护差异化风险评估的目的和过程。
此,输电线路的防雷应充分考虑输电线路的雷电阻抗因素的差异,如线路走廊的雷电活动差异,在线条结构的特点和地形地貌的差异,引导线条与“差异化防雷”的思路。雷保护,寻找低性能防雷塔,并为这些塔提供有针对性的防雷设计和处理。
别化的防雷技术不仅可以提高输电线路的可靠性,还可以避免因设计和处理不合理造成的浪费,将所需工作量减少一半,提高输电线路的可靠性。雷技术的技术经济效益。电防护风险评估过程雷电线性能评估是分析雷电故障原因,评估故障风险,评估的重要手段防雷措施的有效性和指导防雷的发展。防雷方面评估线路性能的方法是基于线路的实际参数(雷电活动,地形特征,塔架类型,各种防雷措施等)。采用火焰压裂法和反击旁路计算方法。算反击和旁路性能以实现整体防雷性能。估每线差动防雷性能的一般过程包括:(1)根据线路雷击性能评估的目的和要求,选择计算方法适当的防雷保护并确定基本参数和性能评估要求。(2)根据计算方法的要求,收集与线路性能有关的基本参数,铜包钢绞线包括雷电保护及其失效风险,包括活动参数。路走廊区域的闪电,线形地貌,转弯类型,绝缘水平和线路阻力。些参数,过去采取或即将采用的雷电保护措施和雷电故障。(3)根据选定的计算方法和收集的基本参数建立计算模型,评估线路在防雷中的当前性能。线路的评估采取或计划采取防雷措施的效果时,可以修改相应的计算模型。析参数。(4)如有必要,将评估结果与之前的雷击进行比较,并校正计算出的模型和参数。电线路的风险评估。750kVXX系列的总长度为161.94千米,总共348转基准,相当于单回路线路。安装两条防雷线外,没有其他防雷措施,也没有雷击故障。
特征参数计数如下。动旁路风险评估的结果。图3中示出了通过基线导数沿线计算转弯的跳闸率的结果。整个生产线中不同程度的规避风险的分布在图2中示出。3.围绕A,B,C和D楼的转数比例分别为56.03%,24.43%,10.06%和9.48%,这意味着80.46%的塔具有在防雷和19.54%的塔中表现相对较好。雷性能不理想,旁路风险很高。
现代化方案中,建议修改具有不合格接地电阻的塔。雷变换原理。
本文转载自
铜包钢绞线 http://www.nbjiedi.com
此,输电线路的防雷应充分考虑输电线路的雷电阻抗因素的差异,如线路走廊的雷电活动差异,在线条结构的特点和地形地貌的差异,引导线条与“差异化防雷”的思路。雷保护,寻找低性能防雷塔,并为这些塔提供有针对性的防雷设计和处理。
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特征参数计数如下。动旁路风险评估的结果。图3中示出了通过基线导数沿线计算转弯的跳闸率的结果。整个生产线中不同程度的规避风险的分布在图2中示出。3.围绕A,B,C和D楼的转数比例分别为56.03%,24.43%,10.06%和9.48%,这意味着80.46%的塔具有在防雷和19.54%的塔中表现相对较好。雷性能不理想,旁路风险很高。
现代化方案中,建议修改具有不合格接地电阻的塔。雷变换原理。
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