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[铜包钢绞线]防雷技术在输电线路中的应用
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  通过引入雷电传输线的风险,分析了输电线路引起的雷击的主要原因,如线路塔的气候和高度,以及雷电技术的应用方法。
  输电线路设计中防雷击线。过相关分析,看来防雷装置的安装和接地电阻的提高可以有效提高输电线路的设计安全性。电风险;防雷技术;传输线;轮;塔中图分类号:TM862 + .1文件编号:A DOI:10.15913 / j.cnki.kjycx.2015.17.143近年来,随着中国经济的快速发展,社会对电力的需求也在增加;这有利于扩大输电线路。而,在电气系统的构造期间,许多传输线安装在露天中并且容易受到自然环境的影响。

防雷技术在输电线路中的应用_no.192

  中,雷电风险是一个重大风险,将严重威胁输电线路的运行安全。此,在设计输电线路时,防雷技术的应用具有非常重要的实际意义。电线路上的雷电风险大多数雷电危害发生在春季和夏季,但也受到不同地区的地理差异的影响。电对输电线路的危害主要体现在以下几个方面。电本身的高热效应当遇到传输线时,闪电的高热效应转换成电流,铜包钢绞线使得撞击件立即产生极高的热能,导致传输线的融合和燃烧。电产生的电磁场恶化伴随着闪电形成过程中的电磁效应。传输线受到雷击时,这部分电磁效应形成交变电磁场。电,导致电路中的电流瞬间增加。温燃烧。闪电相关的高压效应是高电压,通常是高电压,其可以达到超过100,000伏特。种高压会严重损坏雷电传输线的电气设备,导致烧毁线路的短路,短路甚至更严重的事故。电感应无线电波也是与雷电有关的现象,经常干扰防雷装置的正常运行,使得不可能有效地实现防雷功能并成为触发器。抗传输线。电线路引起雷电的原因地形环境因素中国的地理环境相对复杂。多输电线路位于山区,但由于山区地形的强烈波动,频繁的空气流动等,往往会引起山谷中的压力变化等闪光。将增加传输线上闪电的概率。时,在沿海地区,输电线路周围空气中的含盐量相对较高,这也增加了输电线路上雷击的可??能性。线性杆因素引起的雷击是由陆地和暴风云上的电荷互感引起的。中,命令行用于通过风暴云建立排放通道。风暴云中的浪涌通过线塔时,传输线被中断。此,如果线塔没有正确设计,例如,匝之间的距离不平衡,线之间的间距差异很大,线的闪烁程度增加,并且线路上闪电造成损坏的概率增加。架的不正确设计还包括塔架的不合理高度以及塔架对传输线的低机动性。同土壤电阻率因子的土壤成分会使土壤电阻率不同,这会对闪光程度产生不同的影响。
  多数当前的输电线路没有考虑到这一点,这对于输电线路的防雷保护是潜在的隐患。雷技术在输电线路设计中的应用输电线路的选择总之,输电线路上的大部分雷击是由地理影响造成的。此,在设计输电线路时,尽量避免雷击,降低输电线路上的雷击风险。体选择原则包括以下四点:尽量避免在湿陷盆地,特别是周围的水库中安装输电线路。塘或山脉;穿越输电线路的陆地电阻率没有变化或已经发生变化,如有径流,丘陵和稻田的山谷;尽可能不在山谷,峡谷,高地下水或富含矿石的地方传输线布置在材料区域内;如果有必要越过山,你可以选择阳光明媚的山丘或更好的土壤山,以减少闪电的风险。用合理的防雷装置是提高输电线路防雷能力的重要措施。此,在设计传输线时,需要更加注重防雷装置的设计,并根据实际情况选择合理的防雷装置。雷线防雷线是输电线路中最基本的防雷装置。有三个主要功能:对传输线有一定的屏蔽作用,可有效降低驱动电流;在铁塔之后,由闪电产生的电流得出。低塔顶电压,通过降低绝缘子的电压对传输线产生耦合作用。雷线主要用于高压线路:在20kV以下的低压线路中,防雷线路不能发挥其功能。设置高压线路(110至750 kV)的防雷线时,必须根据传输线的电压等级严格执行相应的设计技术规范。这个过程中,要注意以下三点:在110千伏输电线路中,防雷线必须竖立在一条完整的线路上,但如果线路昏暗或平均年风暴日期是下雨不到半个月,不需要安装防雷线。果要无线建设输电线路,必须在变电站安装1至2公里的防雷线路。于平均年风暴日期超过半个月的220-330千伏输电线路或输电线路,必须完全建造防雷线路。于500至750kV输电线路或山区输电线路,建设防雷线路时采用双线方式。护负角度保护引脚的负角度可保护传输线。

防雷技术在输电线路中的应用_no.159

  电放电作用于地面,可有效降低雷击区发生的概率,同时降低临界走距,为传输线提供良好的保护。角销横向放置在塔架的顶部导线上,铜包钢绞线主要用于山区,丘陵和其他区域的杆上。的大多数材料是2.5米或2.8米长的钢针。有可控放电避雷器的可控放电避雷器的工作原理如下:在雷电冲击之前,上升引导的作用产生上升眨眼,然后由引线形成的电场产生电场。用于产生脉冲放电,从而降低形成雷击的可能性并有效地保护传输线。控放电避雷针安装在塔架地面支架上方,其位置和数量应根据塔架的地形和形状进行选择。地电阻和接地电阻的提高有效地减少了雷电在传输线上产生的浪涌,提高了防雷保护能力。

防雷技术在输电线路中的应用_no.292

  体来说,四个要点是:增加或延长接地半径。方法主要用于旧传输线接地线的老化和传输线的接地电阻的减小。种使用垂直接地体的方法。种方法包括在接地装置的线束上增加多个垂直接地体,材料主要由角钢组成,其长度控制在0.6米左右,距离它们之间是3米,用连接线焊接。
  用集中接地方式。这种方法中,塔的接地集中在一个地方,垂直接地体用于铺设塔底的外层,步长为2至3米,然后塔的接地和下降线通过圆钢连接到垂直接地体。个整体。代土壤。简单的方法是用低电阻率地板替换高阻地板然后接地,有效地降低了对地面的抵抗力。学合理地设计影响塔式输电塔闪电的因素。意以下四点:增加塔的电感和电流,有效降低反击的电路和电压;合理分配塔的位置,保证间距转弯的平衡可以有效控制闪烁子的程度:安装相邻塔时,要避免分流问题,确保独立的分流功能,提高传输线电流的分流能力,提高塔的绝缘水平。加绝缘部件的数量,从而增加传输线的抗雷击水平。论由于雷电是影响输电线路安全的重要因素,因此提高输电线路的防雷能力非常重要。设计输电线路时,有必要结合线路的实际情况,考虑地形环境,气候等因素,并应用各种线路。雷保护,有效提高输电线路的防雷能力,防止雷击事故。作安全。
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