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[铜包钢绞线]输电线路设计与运行中的技术防雷措施研究
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  雷电电流很重要,电压高且破坏力极强,严重威胁着电源系统的设计和运行。过对雷击现象的分析,铜包钢绞线提出了防雷设计和输电线路的运行方法,以提高输电线路的防雷水平,确保雷击的安全。
  食系统。为一种常见的自然现象,雷电具有巨大的风险,但是各国也已经成熟了对雷电防护技术措施的研究。输电线路中,要进行防雷工作,从观察任务开始,掌握雷电的参数和规律,并加强与气象部门和研发部门的联系,以获得闪电数据的各个方面,设计和操作。必须掌握各种技术,以了解应用方法,适用条件,缺陷和某些未知问题的预防。此,有必要结合不同地区的输电线路的不同环境条件和安装条件,考虑到当前电气系统生产和建设的主要问题,不断提高科学含量。及防雷技术保护,并在不断的经验和技术进步的过程中进行总结。学合理的防雷措施,可以满足不同电力系统的不同防雷需求,并加强对系统的保护。电是自然界中的一种普遍现象,发生在中国南方的山区,其放电时间仅为0.01秒左右,但所散发的能量非常大,极具破坏性。电流造成的主要风险是:高压效应产生数十万伏的冲击电压,这些电压会立即损坏电气设备或破坏绝缘设备,导致短路,燃烧甚至爆炸;可能发生电磁感应在雷电的冲击点附近会形成一个重要的交变电磁场,并且所产生的电流会引起火灾,导致设备局部过热,高热效应会释放出可以达到的电流。千安培的电流和雷击的热能很高,可能导致金属熔化,并可能引起火灾和爆炸。电感应会导致导体中的高电荷(不同于雷电),这会引起高压,并因触电,无线电波侵入和高压设备而引起火灾。电保护会反击建筑物,引起火灾和短路系统设备引起电力系统故障或事故。须详细检查传输线路的防雷装置的选择:通常有必要详尽地考虑线路上雷电活动的强度和频率。部线的重要性,操作方式,地形条件和基于局部线的土壤电阻率。过全面的技术评估,可以确定适当的防雷技术保护措施。电影响区域通常存在不可避免的因素,即某些区域容易成为雷击区域,因此选择正确的路线非常重要。
  过避开这些区域并减少雷电造成的损坏来实现传输。雷电影响的区域包括:地下有大量地下水或导电性矿床的区域,地面电阻率突然变化的区域中一些低电阻率的区域以及不同类型的地形,例如岩石和土壤在陡峭地区很常见。壤和丘陵,断层带,铜包钢绞线山谷等的交汇处,海底峡谷或河谷和山区河口等风暴走廊,山丘环绕的湿润盆地,如水库,沼泽,池塘,湖泊,树林例如区域:丘陵顶部和丘陵向阳的一侧,土壤和植被良好。
  雷线是最直接的防雷手段之一,使用广泛,效率高。不仅避免了对电线的直接爱戴,而且避免了派生,耦合和屏蔽。操作主要是指避雷线可以减少流经塔架的雷电流,降低塔架顶部的电势并降低风险,还可以将电线耦合以降低塔架中的绝缘子电压。
  输线和屏蔽线可以直接降低导线的感应过电压。雷线的选择通常应与传输线的电压相对应,一般而言,不必在20度以下的区域配置防雷线。kV,因为它不能工作并且高线路电压的势垒效果更好。雷线路的成本通常不到线路成本的1/10,一般200 kV以上的线路应配备防雷线路。作避雷线时,请确保保护角小于30°,并且将某些超过500 kV的高压线的保护角控制在15°,必要时,设置两条防雷线以降低防护等级。了提高屏蔽功能,通常以增强保护为目的,将每个基础塔架区域中的防雷线接地。某些高压线路区域,功率损失将由双避雷保护线路产生的闭环引起。塔架隔离,当雷电打孔时,避雷针直接接地。据避雷线的功能不同,避雷线有两种悬挂方式:绝缘层与铁塔相连,直接从铁塔悬挂下来;高输电线路在中国,新设计的电压和超高压通常使用隔离的防雷线,以降低功耗。影响防雷效果。于防雷线与三相线之间的距离不连贯,因此存在感应差异。管在正常情况下三相电线的负载电流是平衡的,但是当雷电保护线一接地时,感应电动势产生的电流会增加该线的功耗。常,充电电流和线路长度会影响线路的功耗,而200 kV和350 km线路的能量损耗每年约为数十万度。及每年500 kV及以上几百万度以上的输电线路的损耗。此,绝缘避雷线是节能的最佳选择。塔脚和防雷线的电阻足够大时,可以降低很大的压力。

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  电压大于40 kV且小于65 kV时,无需添加雷电保护线,但仍需要每转执行接地工作。前,降低塔架对地电阻的主要方法是:首先,使用接地电阻齿轮。方法适用于较小或相对较小的接地网。过在接地极周围放置电阻减小剂以增加接地电极的表面,可以减小对其他接地支撑的电阻。方法具有良好的导电性,目前是高度推荐的方法。次,使用打磨技术将地面。方法使用喷砂处理来产生裂缝,然后通过压机将低电阻率的材料插入裂缝,这会改变土壤的电导率。三,增加水平接地体的长度。平接地体的长度与感应器的作用成正比:当接地体的长度约为55米时,电阻率为500Ωm,并且当长度达到80时米,地面的电阻率可以达到2000Ωm。
  此,当减小接地体的长度时,冲击系数大并且趋于稳定而不下降。低塔架接地电阻的其他方法包括安装多个外部接地设备,增加接地极的埋入深度以及将地面接地。井。雷器的安装是基于雷电保护线的另一种保护措施,可完全消除导体上过电压的可能性。
  由雷电引起的电压超过一定幅度时,避雷器可以创建一条低阻抗的雷电电流路径,从而使电流逸出到大地,从而确保电压在安全范围内。以优先选择电涌放电器,如下所示:出口线上对地电阻高的塔,例如穿过大型高速塔的铁塔,升压装置或水力发电站,环境恶劣的地点,塔架或变电站的一部分,接地电阻大于110Ω的铁塔等。方法涉及在导线周围或下方添加一条底线,当无法降低接地电阻时通常使用该底线。有效地解决了雷电流的分流问题,并减少了绝缘线两端感应电压和相反电压之间的分量。于耦合原理,该方法有效地降低了由于雷电引起的触发率。动触发是保护电气系统的最有效方法之一:在典型的自动跳闸之后,某些系统故障可能会自行消失。
  据调查统计,中国70 kV线路重合闸成功率在80%以上,30 kV以下重合闸线路成功率在60%左右。%所有质量的链条应配备自动关闭装置。电线路的雷电防护需要引起更多重视,增加资金,劳动力和技术的投入,在雷电到来之前更好地监控和做好防雷准备,设计防雷系统,选择合格的材料并确保过程。行中的施工质量加强了防雷技术管理和维护,有效地预防和控制了由雷电引起的损坏,并确保了电气系统的安全。
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