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镀锌扁钢报价
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  该地区电网接地装置的布置采用一般的放射式,这将给维护工作带来困难,并消耗大量的工作。因此,损坏的接地装置很难及时修复。根据传统理论,只有架空地线或耦合地线可以用来提高耦合系数。垂直接地极长度最好控制在1.5m左右,镀锌扁钢报价控制间距在4~6m范围内。应使用圆钢或角钢进行加工。220kV输电线路,一般区段防雷水平控制在75kA以上,进线区段防雷水平控制在110kA以上;对于110kV输电线路,一般区段的防雷水平应控制在40ka以上,进线区段的防雷水平应为75kA。
  1、对提高防雷水平起到了重要作用
  与传统的延长地线相比,该方法具有更高的电磁耦合系数,对提高防雷水平起到了重要作用。
  2、应采取综合措施
  一般来说,对于110kV输电线路,应注意接地装置的改造,而对于220kV输电线路,应采取综合措施。除接地外,还应进行屏蔽处理。在图3中,与每根拉线的接地端并联,四根拉线串入隔离间隙,拉线下端的串联适当增加。间隙隔离在5~7mm范围内,以确保短路电流不会影响杆塔的拉线。效应2012年第三季度,青岛220kV和110kV架空线路跳闸90次。前者绊倒38次,后者绊倒52次。与去年同期相比,这一频率增加了43倍。表1显示了110kV和220kV输电线路的接地电阻要求。在这方面,工程师们对原来的接地装置做了一些修改。根据雷电闪络反击理论,提高雷电电阻水平的重要措施是提高耦合系数,降低电感和接地电阻。水泥塔垂直接地极距塔3~5m,塔距塔5~8m。防雷接地装置的作用是使雷击电流可靠地流过导线,保护线路设备的绝缘,降低雷击跳闸的概率,消除阶跃电压对人体的威胁等。因此,镀铜钢绞线对于2000Ω·m以上的土壤电阻率,其他措施只能用于提高线路的防雷水平。接地射线的数量应与塔架引下线的数量相对应。如果土壤电阻率不超过300Ω·m,则数字应为4,否则为5~8。
  3、必须从靠近塔外围的位置开始
  设置垂直接地极时,必须从靠近塔外围的位置开始。相关研究表明,杆塔的防雷水平一般需要超过进线防雷水平的2/3,因此接地电阻值需要相对较低。高塔线、单地线水泥杆线区域植被、表土良好时,宜采用斜拉分流线;如果线路区域的植被和表土不是很好,应采取适当增加射线长度、增加埋深、增加垂直接地极等措施进行处理。接地体和接地引下线统称防雷接地装置,包括接地体耗散电阻、接地引下线电阻和接触电阻,也是架空输电线路的重要组成部分。对于高塔和水泥杆,减少雷击闪络的一个好方法是降低塔体的电感。
  4、有必要在接地网上分别连接引下线
  为了控制电感效应,需要在接地网上分别连接引下线,每个接地射线应直接连接到杆塔的接地引出端。
  5、杆塔埋深应增加至0.6~0.8m
  对于土壤电阻率较高的区域,杆塔埋深应增加至0.6~0.8m。在图1中,环是指专门设置的回路结构,不同于原塔周围的闭环。改造后的环路距离较远,通常需要控制在8~15m范围内。这个范围需要监控,这是典型的。这种接地体的排列结构比较新颖,可以有效地提高抗陡波雷击的能力。接地极采用厚截面圆钢,直径约Φ12~14mm,设热缩管保护,保护范围为地下100cm,地上30~50cm。如果输电线路为单地线,在接地电阻不变的前提下,由于架空地线的耦合系数相对较小,因此其耐雷水平约低25%。当土壤电阻率在500Ω·m以内时,其导电性较好,土壤电阻率的升高会导致接地电阻迅速增加,大致呈线性关系;如果土壤电阻率为1000Ω·m,则很难降低接地电阻。如果要满足5Ω的要求,需要使用770m射线;如果土壤电阻率为2000Ω·m,则只能在10~20Ω范围内保证最理想的接地电阻,这是很难降低的。雷击过程主要包括两个过程:瞬态行波和稳态电磁感应。因此,通过适当地改进接地装置的布置,镀锌扁钢报价可以达到提高耦合系数的目的。
  6、电磁感应塔的接地射线布置如图4a所示
  当土壤电阻率不超过500Ω·m时,电磁感应塔的接地射线布置如图4A所示。为了最大限度地延长接地装置的使用寿命,需要对接地引下线进行防腐处理。双地线保护后,确保防雷能力达到要求水平。所有线路进线段的接地电阻需保证在5~10Ω范围内。对于一般区段,通常需要保证在5~20Ω的范围内。根据防雷等级的需要,110~220kV输电线路对接地电阻的要求很高。与接地装置冲击特性相关的几个参数包括装置的结构、尺寸、埋深、土壤电阻率和雷电电流。为了便于接地射线的连接,在塔的接地引出端附近设置环箍,在塔的引下线内串联一个隔离间隙,为检测接地射线的连接提供有利条件。相邻杆塔水平接地极的连接,如果两个相邻杆塔之间的距离在100~150m范围内,则应在两个杆塔之间连接的射线中心处设置一个隔离间隙,隔离间隙的长度应保持在4~5mm范围内,如图5所示。接地装置改造后,本工程雷击跳闸率可降至25%~30%,接地装置不良的线路可降至30%~50%。事实上,镀锌扁钢报价即使满足上表中的基本要求,也很难达到令人满意的防雷水平。该监测措施针对性强,能准确有效地测量接地电阻。输电线路的防雷设计和改造应注意设计、施工、检测和维护等各个环节,确保高水平的防雷质量。因此,必须改进接地装置,并尽可能控制接地电阻。

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  7、应采取一定措施进行补充
  对于土壤电阻率较高的区域,应采取一定措施进行补充。使用垂直接地极可以适当改善地表干土接地不良的问题。评估输电线路防雷性能的两个重要指标是耐雷水平和雷击跳闸率。从另一个角度来看,接地装置包括自然接地体和人工接地装置。人工接地装置的作用是补充自然接地体,使接地电阻满足保护要求。充分利用现有的杆塔拉线,使其与接地装置平行,镀锌扁钢报价如图3a所示。目前,我国输电线路接地体大多为普通钢材,未经防护处理,使用寿命不高。因此,为了提高接地装置的可靠性和使用寿命,有必要积极探索和大胆使用镀铝钢、铝包钢、铜包钢等新材料。输电线路的接地电阻在很大程度上影响着线路的防雷水平。在改造风塔引下线时,为了考虑监控回路的可能性,除风塔直接连接到一根引下线外,其他引下线通过宏观隔离间隙进行绝缘。一方面可以继续定期检查杆塔周围接地装置的连接情况,另一方面可以避免接地装置的拆卸,有利于监测工作。确保拉线的上下端与接地装置连接。图3B显示了
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