镀锌卡板
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核心词:卡板
近年来,我国经济不断进步,科技迅速发展,我国的供配电系统也随之快速推进和完善。10kV配电线路是我国城市电网的重要组成部分,具有分布广、设备多、绝缘水平低的特点,虽然绝缘导线在一定程度上解决了10kV线路走廊和树线矛盾,但架空后线路完全暴露在自然环境中,在阴雨雷电天气里,因雷电过电压而导致的短路、断点情况更加突出,给生产、生活和安全带来消极和危害。因此,探讨雷击断电机理,探究10kV架空绝缘导线防雷保护措施意义重大,也越来越成为电力供配、调度系统中的焦点问题。笔者结合自身雷能电力经验,对10kV架空绝缘导线防雷问题展开浅要分析。绝缘导线与裸导线雷击断线情况存在巨大差异,裸导线在遭受雷击并发生断线情况时,其机理大体如下:当直击雷过电压或者感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,工频短路电流电弧沿导线表面向背离电源方向滑动,不会出现雷击单点烧灼,并在烧断导线或者损坏绝缘子之前就会引起断路器动作,切断电弧;而10kV绝缘导线则有所不同,当雷电过电压引起绝缘子闪络并击穿导线绝缘层时,被击穿的绝缘层呈针孔状形态,接续的工频短路电流电弧受周围绝缘层的阻隔,弧根只能在绝缘击穿点燃烧,在电磁推力、反向拉力及自身重力作用下,极短的时间内导线就会被整齐地烧断。由于10kV线路档距小且雷电过电压的波运动速度快,故多引起绝缘子在杆塔处闪络,导线的断点一般位于绝缘子附近,在负荷侧离绝缘子10~40cm范围内。
1、镀锌卡板:分为外部过电压和内部过电压
通俗来讲,过电压就是电力系统的电磁能力发生的瞬间突变,可分为外部过电压和内部过电压,雷电过电压是外部过电压,也就是大气过电压。一般分为:直接雷电过电压以及感应雷电过电压两种两种情况。其一,直接雷击过电压:即雷电降落后,第一放电区域为架空电线的杆塔或辅助建筑物,而非首先击中大地地面。在这种情况下,巨大的雷电电流沿着被击中物体,在被击中物体的阻抗接地电阻上产生电压降,这就使杆塔或辅助建筑物被击点产生明显高于正常状态的电位,这也就是直接雷击过电压。其二,感应雷击过电压:与直接雷击过电压不同,在感应雷击电压生成过程中,雷云先导向地面发展,与此同时在线路上感应出与雷云相反的电荷,进而在线路上产生很高的电位,这也就是所谓的静电感应。
2、镀锌卡板:线路上的束缚电荷被释放
在这种情况下,当雷云主放电时,先导通道中的电荷会被迅速中和,线路上的束缚电荷得到释放,并以雷电波的形式向线路两侧泄放,形成电位很高的过电压。
3、镀锌卡板:会在周围空间产生强大的电磁场
另一方面,当雷电电流迅速变化时,它在周围空间产生强大的电磁场将通过电磁感应作用在附近导体(如线路等)内产生强大的电动势,就会产生电磁感应电压。kV配电线路具有一定的特殊性,其网络结构相对复杂,且绝缘水平相对较低,因此,在10kV配电线路一般不会装设避雷线。在通常情况下,10kV配电线路往往采用安装线路避雷器的方式进行避雷和保护,通过线路避雷器,将巨大的雷击电流泄入大地,降低直接雷击过电压和感应雷击过电压的幅值,通过减轻这种电磁的瞬间突变度来避免雷击断线情况,所以,在选择加装避雷器位置时,应进行实地调研,进行数据分析,尽量选在10kV配电线路的易击段。
4、镀锌卡板:应在避雷器安装附近的杆塔处设置接地装置
此外,为保障加装避雷器的泄点效果,应在加装避雷器附近的的杆塔处设置接地装置,通过加设的基地装置来降低雷电冲击电阻、降低雷电过电压峰值,进一步保证10kV架空绝缘导线的可靠、稳定运行。最近几年,在10kV架空绝缘导线的避雷中,氧化锌避雷器以其多方面的优势特点得到广泛应用。
5、镀锌卡板:未安装时高达94%
据近年来相关统计数据显示:日本、加拿大等在每基电杆上加装三个ZnO避雷器后,10kV架空绝缘导线的雷击断线率为3%以下,而未安装时则高达94%左右。此外,镀铜圆钢加装避雷器也有其固有缺点:一方面,避雷器保护范围相对较小,需要全线装设,这就带来成本问题;另一方面,安装时必须剥开绝缘层,操作不当很可能导致绝线芯进水、腐蚀,影响线体使用寿命;避雷器需做接地,作业相对繁琐。防雷金具与防弧金具类似,但是它是通过穿刺直接与导线连接而非采用间隙放电,它与绝缘导线、绝缘子、绝缘罩一起构成一个防止架空绝缘导线雷击断线的整体,其结构如图3所示。
6、镀锌卡板:kV架空绝缘导线防雷的重要性毋庸置疑
kV架空绝缘导线的防雷重要性毋庸置疑,目前国内外防雷措施较多,也各有优劣。
7、镀锌卡板:从而为线路的耐雷水平选择合适的防雷措施
因此,在进行防雷设计时,应对实际10kV架空绝缘导线线路进行科学、详细的现场调研,计算出年雷击次数和雷击水平,并考察线路沿线的环境,这对线路耐雷水平选择合适的防雷措施。
8、镀锌卡板:希望更多的业内人士参与到这一课题的研究中来
10kV架空绝缘导线防雷是一项相对复杂的工程,需要大量会审和实地考察工作,因此希望更多的业界人士参与到这一课题的研究中来,共同致力于我国电力事业的安全、可持续发展。
如果您对“镀锌卡板”感兴趣,欢迎您联系我们
近年来,我国经济不断进步,科技迅速发展,我国的供配电系统也随之快速推进和完善。10kV配电线路是我国城市电网的重要组成部分,具有分布广、设备多、绝缘水平低的特点,虽然绝缘导线在一定程度上解决了10kV线路走廊和树线矛盾,但架空后线路完全暴露在自然环境中,在阴雨雷电天气里,因雷电过电压而导致的短路、断点情况更加突出,给生产、生活和安全带来消极和危害。因此,探讨雷击断电机理,探究10kV架空绝缘导线防雷保护措施意义重大,也越来越成为电力供配、调度系统中的焦点问题。笔者结合自身雷能电力经验,对10kV架空绝缘导线防雷问题展开浅要分析。绝缘导线与裸导线雷击断线情况存在巨大差异,裸导线在遭受雷击并发生断线情况时,其机理大体如下:当直击雷过电压或者感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,工频短路电流电弧沿导线表面向背离电源方向滑动,不会出现雷击单点烧灼,并在烧断导线或者损坏绝缘子之前就会引起断路器动作,切断电弧;而10kV绝缘导线则有所不同,当雷电过电压引起绝缘子闪络并击穿导线绝缘层时,被击穿的绝缘层呈针孔状形态,接续的工频短路电流电弧受周围绝缘层的阻隔,弧根只能在绝缘击穿点燃烧,在电磁推力、反向拉力及自身重力作用下,极短的时间内导线就会被整齐地烧断。由于10kV线路档距小且雷电过电压的波运动速度快,故多引起绝缘子在杆塔处闪络,导线的断点一般位于绝缘子附近,在负荷侧离绝缘子10~40cm范围内。
1、镀锌卡板:分为外部过电压和内部过电压
通俗来讲,过电压就是电力系统的电磁能力发生的瞬间突变,可分为外部过电压和内部过电压,雷电过电压是外部过电压,也就是大气过电压。一般分为:直接雷电过电压以及感应雷电过电压两种两种情况。其一,直接雷击过电压:即雷电降落后,第一放电区域为架空电线的杆塔或辅助建筑物,而非首先击中大地地面。在这种情况下,巨大的雷电电流沿着被击中物体,在被击中物体的阻抗接地电阻上产生电压降,这就使杆塔或辅助建筑物被击点产生明显高于正常状态的电位,这也就是直接雷击过电压。其二,感应雷击过电压:与直接雷击过电压不同,在感应雷击电压生成过程中,雷云先导向地面发展,与此同时在线路上感应出与雷云相反的电荷,进而在线路上产生很高的电位,这也就是所谓的静电感应。
2、镀锌卡板:线路上的束缚电荷被释放
在这种情况下,当雷云主放电时,先导通道中的电荷会被迅速中和,线路上的束缚电荷得到释放,并以雷电波的形式向线路两侧泄放,形成电位很高的过电压。
3、镀锌卡板:会在周围空间产生强大的电磁场
另一方面,当雷电电流迅速变化时,它在周围空间产生强大的电磁场将通过电磁感应作用在附近导体(如线路等)内产生强大的电动势,就会产生电磁感应电压。kV配电线路具有一定的特殊性,其网络结构相对复杂,且绝缘水平相对较低,因此,在10kV配电线路一般不会装设避雷线。在通常情况下,10kV配电线路往往采用安装线路避雷器的方式进行避雷和保护,通过线路避雷器,将巨大的雷击电流泄入大地,降低直接雷击过电压和感应雷击过电压的幅值,通过减轻这种电磁的瞬间突变度来避免雷击断线情况,所以,在选择加装避雷器位置时,应进行实地调研,进行数据分析,尽量选在10kV配电线路的易击段。
4、镀锌卡板:应在避雷器安装附近的杆塔处设置接地装置
此外,为保障加装避雷器的泄点效果,应在加装避雷器附近的的杆塔处设置接地装置,通过加设的基地装置来降低雷电冲击电阻、降低雷电过电压峰值,进一步保证10kV架空绝缘导线的可靠、稳定运行。最近几年,在10kV架空绝缘导线的避雷中,氧化锌避雷器以其多方面的优势特点得到广泛应用。
5、镀锌卡板:未安装时高达94%
据近年来相关统计数据显示:日本、加拿大等在每基电杆上加装三个ZnO避雷器后,10kV架空绝缘导线的雷击断线率为3%以下,而未安装时则高达94%左右。此外,镀铜圆钢加装避雷器也有其固有缺点:一方面,避雷器保护范围相对较小,需要全线装设,这就带来成本问题;另一方面,安装时必须剥开绝缘层,操作不当很可能导致绝线芯进水、腐蚀,影响线体使用寿命;避雷器需做接地,作业相对繁琐。防雷金具与防弧金具类似,但是它是通过穿刺直接与导线连接而非采用间隙放电,它与绝缘导线、绝缘子、绝缘罩一起构成一个防止架空绝缘导线雷击断线的整体,其结构如图3所示。
6、镀锌卡板:kV架空绝缘导线防雷的重要性毋庸置疑
kV架空绝缘导线的防雷重要性毋庸置疑,目前国内外防雷措施较多,也各有优劣。
7、镀锌卡板:从而为线路的耐雷水平选择合适的防雷措施
因此,在进行防雷设计时,应对实际10kV架空绝缘导线线路进行科学、详细的现场调研,计算出年雷击次数和雷击水平,并考察线路沿线的环境,这对线路耐雷水平选择合适的防雷措施。
8、镀锌卡板:希望更多的业内人士参与到这一课题的研究中来
10kV架空绝缘导线防雷是一项相对复杂的工程,需要大量会审和实地考察工作,因此希望更多的业界人士参与到这一课题的研究中来,共同致力于我国电力事业的安全、可持续发展。
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