銅包鋼絞線:雷電防雷設(shè)備在中山線路中的應(yīng)用
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本文總結(jié)分析了雷電對中山地區(qū)兩條典型輸電線路的破壞情況,介紹了防波設(shè)備的運(yùn)行機(jī)理。護(hù)設(shè)備的應(yīng)用針對中山地區(qū)的雷電,可以通過防雷來比較變壓器前后的輸電線路雷擊。移數(shù)據(jù)證實(shí)了中山輸電線路中抗波防雷設(shè)備的有效性。
[關(guān)鍵詞]輸電線路;防雷;雷擊號碼CLC:TG377文件編號:A文章編號:1009-914X(2016)14-0246-02簡介雷電一直是導(dǎo)致輸電線路跳閘的主要原因。造成60%以上的輸電線路事故造成的損害,嚴(yán)重影響輸電線路的可靠性[1]。年來,中國惡劣天氣加劇,輸電線路建設(shè)加快,加劇了雷電和輸電線路的事故。電的產(chǎn)生過程非常隨機(jī),但閃電發(fā)展過程與空間電場的分布密切相關(guān),閃電點(diǎn)的選擇直接關(guān)系到地形和區(qū)域設(shè)置在一定范圍內(nèi)。年來,中國對雷電輸電線路的保護(hù)進(jìn)行了廣泛的研究,取得了一些成果,銅包鋼絞線但目前在復(fù)雜的氣象和天氣條件下采取了防雷措施。
未充分研究[2]。探討防雷設(shè)備對輸電線路的防雷效果,本文選取中山地區(qū)110 kV輸電線路和220 kV輸電線路。東省近年來收集兩條運(yùn)動數(shù)據(jù)并分析安裝波形。電防雷前后雷擊和防雷的原因。位條件和道路狀況中山地區(qū)中山市位于廣東省中南部的地理氣候分析,珠江口,水三面環(huán)。要水道從西北向東南延伸。以沖積平原和丘陵為主,低矮的梯田分散在水中和浮雕中。山位于北回歸線以南,??位于熱帶北緣,陽光充足,熱量充沛,氣候溫暖。陽輻射的角度很重要,全年溫度都很高。風(fēng)是受天氣影響最嚴(yán)重的地區(qū)。統(tǒng)計(jì),造成損失的臺風(fēng)每年有3到7次,年損失是1.3倍。山獨(dú)特的地理和氣候特征造成了許多風(fēng)暴和許多雷電事故。
山市輸電線路雷擊損壞概述中山市位于雷電高發(fā)區(qū),天氣條件普遍,雷電損壞很大。前,中山地區(qū)大部分500千伏線路都在平原,雷擊影響很小,旁路可能性不大;繞過和反擊220 kV及以下每個帳戶的主網(wǎng)絡(luò)線路的概率約為一半。山北部是一種以沖積平原為主的地面水域。蒸氣上升產(chǎn)生強(qiáng)烈的對流運(yùn)動,受到閃電和高密度的雷擊。
壤,但在北方不常見。低山區(qū),地面上的雷電強(qiáng)度相對較低,地面上的雷電密度較低,但雷電主要集中在中南區(qū)的三個區(qū)域:區(qū)域1是交界處從大庸市的卓奇山和西江。桂500 kV線路,110 kV線路B,永蘭線等;區(qū)2位于圍繞在五桂的區(qū)梅林罐,主要線是線B到220千伏Qizhuojia,線Guiqijia B,110個千伏標(biāo)志A和B線,板線, Q歸線等;區(qū)域3是圍繞三湘火車站,主要線是B線Guisanjia的220kV,110kV線路乙Baosanjia,Sangujia線B中,三潭線,線寶壇B等山區(qū)[3]一般來說,這三個區(qū)域有兩個共同點(diǎn):(1)地面具有高密度的閃電,(2)山地地形。電輸電線路風(fēng)險(xiǎn)分析據(jù)聯(lián)合國報(bào)道,雷電是十大自然災(zāi)害之一。電對傳輸線系統(tǒng)(線,塔,變電站)和由極強(qiáng)閃電熱效應(yīng),斷線的機(jī)械效應(yīng),爆破設(shè)備的有害影響變電站等事件的概率極小,主要體現(xiàn)在以下兩點(diǎn):線路絆倒。
電浪涌導(dǎo)致隔離器閃爍,繼電保護(hù)裝置無法響應(yīng)(雷電浪涌持續(xù)時間短),電流頻率繼續(xù)沿放電通道放電,使斷路器跳閘的保護(hù)繼電器裝置控制,正常的電源中斷,第二值是在損壞變電站的一次和二次設(shè)備的變電站的雷電波侵入。于輸電線路系統(tǒng),只要雷電不會導(dǎo)致線路或變電站設(shè)備跳閘,就不存在雷擊危險(xiǎn)。[4]中的線歷史路徑分析該文件選擇110千伏傳輸線的數(shù)據(jù),并在區(qū)域中山作為比較分析220千伏傳輸線,這是分別在塔尼格110kV線路N28和Nui塔220 kV Cuiqi。定的線路和塔架具有典型特征,即不同的塔架結(jié)構(gòu),單回路和多回路線路,以及沿線安裝的雷電線路,兩者均位于山區(qū),地理環(huán)境復(fù)雜,如下圖所示。史電路統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)2010年至今,中山地區(qū)的閃電數(shù)量和閃電總數(shù)如下。據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析,2010年閃電次數(shù)較多。2011年到2013年閃電次數(shù)相對穩(wěn)定,2014年出行次數(shù)大幅增加。對2014年底雷擊保護(hù)措施,統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的數(shù)量顯著自防雷擊保護(hù)的重建下降,直到2015年七月奇詭千伏線路鐵塔旅游數(shù)據(jù)從2010年到2014年7月,N28和220 kV崔岐B線N38塔如下。
線路徑分析在本文件中選擇的110千伏標(biāo)志線中的B Cuiqi N28和220 kV線路的N38塔引起了幾次閃光跳閘。電定位系統(tǒng)的數(shù)據(jù)如下:表中的數(shù)據(jù)作為110 kV標(biāo)志線的一個例子,所有的線都穿過山區(qū)。110kV輸電線路的止回雷電流在40kA至70kA的范圍內(nèi)。
此,對于所選擇的行的雷電的原因主要有以下幾點(diǎn):(1)圍繞所述雷霆傷口轉(zhuǎn)過電壓被閃電形成比由相同的雷擊電流,其產(chǎn)生的電壓大得多振幅反擊閃電; 2)對地面的抵抗力太大; 3)山地地形為雷電飛行員的訓(xùn)練提供了良好的條件; 4)廣東極端天氣條件和多個礦山的特征。
山地區(qū)防雷裝置的基本思想是不會觸發(fā)防雷的核心,但雷電流前不會產(chǎn)生雷電流。達(dá)終端變電站。全救濟(jì)。于110 kV和220 kV輸電線路的防雷保護(hù),滿足上述兩個條件,以保護(hù)隔離器在雷擊沖擊期間不閃爍,并且不會斷線傳動系統(tǒng)應(yīng)具有良好的接地和通風(fēng)通道。
網(wǎng)絡(luò)上的常規(guī)防雷措施包括設(shè)置避雷器,線路攔截設(shè)備和降低接地電阻。低接地電阻是所有防雷措施的先決條件,也是決定防雷措施和設(shè)備性能是否可以穩(wěn)定的主要因素。裝防雷線的方法和避雷器的安裝是從雷電的能量開始,并通過稀疏系統(tǒng)完全釋放雷電在保護(hù)體上的能量。阻礙者。
于傳統(tǒng)防雷設(shè)備安裝的許多輸電線路的雷電率不斷提高,出現(xiàn)了一些新型可靠有效的防雷設(shè)備,如防波擊防雷設(shè)備。年來。雷工作機(jī)理防雷裝置雷電波是一種高功率電磁脈沖,具有極其堅(jiān)硬的前緣和柔軟的后緣,脈沖前沿是閃電旁路的主要原因。緣火車。波擊防雷設(shè)備基于傅里葉變換,通過數(shù)學(xué)分析,對線路雷電災(zāi)害進(jìn)行建模,模擬雷電波的傳輸特性及其對雷電波的影響。的危險(xiǎn),以及防止雷電波最大損傷分量傳播的波浪設(shè)計(jì)。過濾波,分散等手段,該裝置可以過濾有害頻率,阻礙峰值傳輸,增強(qiáng)外部輻射,增加內(nèi)部衰減,提供電氣災(zāi)害保護(hù),避免潛力,打破常規(guī)防雷擊保護(hù)。源對抗的尷尬創(chuàng)造了一種新的“信息對抗”模式,防止閃電,豐富和擴(kuò)大防雷概念[5]。波擊防雷裝置遵循傳輸線的基本思想:從雷電傳輸通道入手,降低雷擊的風(fēng)險(xiǎn)。了保護(hù)絕緣,雷電流與傳輸電流隔離,隔離器不閃爍。統(tǒng)不會繼續(xù)流動,其適當(dāng)?shù)呐潘b置可以安全地將雷電流釋放到地面。波擊防雷設(shè)備的主要部件是防雷裝置,如圖2所示。入防雷裝置可提高避雷針端的高度,但是,絕緣不再直接連接到避雷針的末端,并且浪涌電流僅在電阻波裝置之后起作用。絕緣中,雷電流將不再對絕緣產(chǎn)生直接影響。于電涌放電器的分壓,防雷裝置承載系統(tǒng)的部分雷電沖擊電壓。用圖和效果分析為了分析所選線路的歷史跳閘原因,與阻斷波浪的防雷設(shè)備的操作機(jī)制相關(guān),110kV齊貴線的變換測量和實(shí)施220kV翠琪B線:(1)塔上安裝防波防雷設(shè)備,導(dǎo)致輸電線路頻繁移動; (2)在山丘,山頂,潮陽等危險(xiǎn)區(qū)域安裝防雷設(shè)備; (3)檢測整條線路的接地電阻,在接地電阻不符合規(guī)范的區(qū)域內(nèi)修改接地系統(tǒng); (4)更換明顯老化或有缺陷的絕緣材料。造后,所選布局具有以下明顯優(yōu)勢:(1)安裝的避雷器是一種防雷裝置,可同時抵抗反擊和包裹。
與塔頂電氣隔離,可以繞過塔附近的閃電塔。引避雷針并轉(zhuǎn)換成雷擊,同時降低雷電流的大小和抗沖擊性; (2)提高接地電阻可以大大減少雷擊浪涌; (3)更換舊的有缺陷的絕緣層,恢復(fù)電路的絕緣水平。本文中,選擇表2中的特定線路和掛架進(jìn)行比較。至2015年8月的防波擊防雷設(shè)備的安裝位移數(shù)據(jù)如下表所示。表。4表明,在安裝了防波擊防雷設(shè)備后,雷擊的影響大大降低,實(shí)現(xiàn)了良好的防雷效果。裝和運(yùn)行時間約為一年,需要進(jìn)一步改進(jìn)防雷改造的優(yōu)化。期調(diào)查和分析。論山區(qū)輸電帶高,地質(zhì)條件頻繁,雷電頻繁,雷電頻繁。
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銅包鋼絞線www.shmengyu.com.cn
[關(guān)鍵詞]輸電線路;防雷;雷擊號碼CLC:TG377文件編號:A文章編號:1009-914X(2016)14-0246-02簡介雷電一直是導(dǎo)致輸電線路跳閘的主要原因。造成60%以上的輸電線路事故造成的損害,嚴(yán)重影響輸電線路的可靠性[1]。年來,中國惡劣天氣加劇,輸電線路建設(shè)加快,加劇了雷電和輸電線路的事故。電的產(chǎn)生過程非常隨機(jī),但閃電發(fā)展過程與空間電場的分布密切相關(guān),閃電點(diǎn)的選擇直接關(guān)系到地形和區(qū)域設(shè)置在一定范圍內(nèi)。年來,中國對雷電輸電線路的保護(hù)進(jìn)行了廣泛的研究,取得了一些成果,銅包鋼絞線但目前在復(fù)雜的氣象和天氣條件下采取了防雷措施。
未充分研究[2]。探討防雷設(shè)備對輸電線路的防雷效果,本文選取中山地區(qū)110 kV輸電線路和220 kV輸電線路。東省近年來收集兩條運(yùn)動數(shù)據(jù)并分析安裝波形。電防雷前后雷擊和防雷的原因。位條件和道路狀況中山地區(qū)中山市位于廣東省中南部的地理氣候分析,珠江口,水三面環(huán)。要水道從西北向東南延伸。以沖積平原和丘陵為主,低矮的梯田分散在水中和浮雕中。山位于北回歸線以南,??位于熱帶北緣,陽光充足,熱量充沛,氣候溫暖。陽輻射的角度很重要,全年溫度都很高。風(fēng)是受天氣影響最嚴(yán)重的地區(qū)。統(tǒng)計(jì),造成損失的臺風(fēng)每年有3到7次,年損失是1.3倍。山獨(dú)特的地理和氣候特征造成了許多風(fēng)暴和許多雷電事故。
山市輸電線路雷擊損壞概述中山市位于雷電高發(fā)區(qū),天氣條件普遍,雷電損壞很大。前,中山地區(qū)大部分500千伏線路都在平原,雷擊影響很小,旁路可能性不大;繞過和反擊220 kV及以下每個帳戶的主網(wǎng)絡(luò)線路的概率約為一半。山北部是一種以沖積平原為主的地面水域。蒸氣上升產(chǎn)生強(qiáng)烈的對流運(yùn)動,受到閃電和高密度的雷擊。
壤,但在北方不常見。低山區(qū),地面上的雷電強(qiáng)度相對較低,地面上的雷電密度較低,但雷電主要集中在中南區(qū)的三個區(qū)域:區(qū)域1是交界處從大庸市的卓奇山和西江。桂500 kV線路,110 kV線路B,永蘭線等;區(qū)2位于圍繞在五桂的區(qū)梅林罐,主要線是線B到220千伏Qizhuojia,線Guiqijia B,110個千伏標(biāo)志A和B線,板線, Q歸線等;區(qū)域3是圍繞三湘火車站,主要線是B線Guisanjia的220kV,110kV線路乙Baosanjia,Sangujia線B中,三潭線,線寶壇B等山區(qū)[3]一般來說,這三個區(qū)域有兩個共同點(diǎn):(1)地面具有高密度的閃電,(2)山地地形。電輸電線路風(fēng)險(xiǎn)分析據(jù)聯(lián)合國報(bào)道,雷電是十大自然災(zāi)害之一。電對傳輸線系統(tǒng)(線,塔,變電站)和由極強(qiáng)閃電熱效應(yīng),斷線的機(jī)械效應(yīng),爆破設(shè)備的有害影響變電站等事件的概率極小,主要體現(xiàn)在以下兩點(diǎn):線路絆倒。
電浪涌導(dǎo)致隔離器閃爍,繼電保護(hù)裝置無法響應(yīng)(雷電浪涌持續(xù)時間短),電流頻率繼續(xù)沿放電通道放電,使斷路器跳閘的保護(hù)繼電器裝置控制,正常的電源中斷,第二值是在損壞變電站的一次和二次設(shè)備的變電站的雷電波侵入。于輸電線路系統(tǒng),只要雷電不會導(dǎo)致線路或變電站設(shè)備跳閘,就不存在雷擊危險(xiǎn)。[4]中的線歷史路徑分析該文件選擇110千伏傳輸線的數(shù)據(jù),并在區(qū)域中山作為比較分析220千伏傳輸線,這是分別在塔尼格110kV線路N28和Nui塔220 kV Cuiqi。定的線路和塔架具有典型特征,即不同的塔架結(jié)構(gòu),單回路和多回路線路,以及沿線安裝的雷電線路,兩者均位于山區(qū),地理環(huán)境復(fù)雜,如下圖所示。史電路統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)2010年至今,中山地區(qū)的閃電數(shù)量和閃電總數(shù)如下。據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析,2010年閃電次數(shù)較多。2011年到2013年閃電次數(shù)相對穩(wěn)定,2014年出行次數(shù)大幅增加。對2014年底雷擊保護(hù)措施,統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的數(shù)量顯著自防雷擊保護(hù)的重建下降,直到2015年七月奇詭千伏線路鐵塔旅游數(shù)據(jù)從2010年到2014年7月,N28和220 kV崔岐B線N38塔如下。
線路徑分析在本文件中選擇的110千伏標(biāo)志線中的B Cuiqi N28和220 kV線路的N38塔引起了幾次閃光跳閘。電定位系統(tǒng)的數(shù)據(jù)如下:表中的數(shù)據(jù)作為110 kV標(biāo)志線的一個例子,所有的線都穿過山區(qū)。110kV輸電線路的止回雷電流在40kA至70kA的范圍內(nèi)。
此,對于所選擇的行的雷電的原因主要有以下幾點(diǎn):(1)圍繞所述雷霆傷口轉(zhuǎn)過電壓被閃電形成比由相同的雷擊電流,其產(chǎn)生的電壓大得多振幅反擊閃電; 2)對地面的抵抗力太大; 3)山地地形為雷電飛行員的訓(xùn)練提供了良好的條件; 4)廣東極端天氣條件和多個礦山的特征。
山地區(qū)防雷裝置的基本思想是不會觸發(fā)防雷的核心,但雷電流前不會產(chǎn)生雷電流。達(dá)終端變電站。全救濟(jì)。于110 kV和220 kV輸電線路的防雷保護(hù),滿足上述兩個條件,以保護(hù)隔離器在雷擊沖擊期間不閃爍,并且不會斷線傳動系統(tǒng)應(yīng)具有良好的接地和通風(fēng)通道。
網(wǎng)絡(luò)上的常規(guī)防雷措施包括設(shè)置避雷器,線路攔截設(shè)備和降低接地電阻。低接地電阻是所有防雷措施的先決條件,也是決定防雷措施和設(shè)備性能是否可以穩(wěn)定的主要因素。裝防雷線的方法和避雷器的安裝是從雷電的能量開始,并通過稀疏系統(tǒng)完全釋放雷電在保護(hù)體上的能量。阻礙者。
于傳統(tǒng)防雷設(shè)備安裝的許多輸電線路的雷電率不斷提高,出現(xiàn)了一些新型可靠有效的防雷設(shè)備,如防波擊防雷設(shè)備。年來。雷工作機(jī)理防雷裝置雷電波是一種高功率電磁脈沖,具有極其堅(jiān)硬的前緣和柔軟的后緣,脈沖前沿是閃電旁路的主要原因。緣火車。波擊防雷設(shè)備基于傅里葉變換,通過數(shù)學(xué)分析,對線路雷電災(zāi)害進(jìn)行建模,模擬雷電波的傳輸特性及其對雷電波的影響。的危險(xiǎn),以及防止雷電波最大損傷分量傳播的波浪設(shè)計(jì)。過濾波,分散等手段,該裝置可以過濾有害頻率,阻礙峰值傳輸,增強(qiáng)外部輻射,增加內(nèi)部衰減,提供電氣災(zāi)害保護(hù),避免潛力,打破常規(guī)防雷擊保護(hù)。源對抗的尷尬創(chuàng)造了一種新的“信息對抗”模式,防止閃電,豐富和擴(kuò)大防雷概念[5]。波擊防雷裝置遵循傳輸線的基本思想:從雷電傳輸通道入手,降低雷擊的風(fēng)險(xiǎn)。了保護(hù)絕緣,雷電流與傳輸電流隔離,隔離器不閃爍。統(tǒng)不會繼續(xù)流動,其適當(dāng)?shù)呐潘b置可以安全地將雷電流釋放到地面。波擊防雷設(shè)備的主要部件是防雷裝置,如圖2所示。入防雷裝置可提高避雷針端的高度,但是,絕緣不再直接連接到避雷針的末端,并且浪涌電流僅在電阻波裝置之后起作用。絕緣中,雷電流將不再對絕緣產(chǎn)生直接影響。于電涌放電器的分壓,防雷裝置承載系統(tǒng)的部分雷電沖擊電壓。用圖和效果分析為了分析所選線路的歷史跳閘原因,與阻斷波浪的防雷設(shè)備的操作機(jī)制相關(guān),110kV齊貴線的變換測量和實(shí)施220kV翠琪B線:(1)塔上安裝防波防雷設(shè)備,導(dǎo)致輸電線路頻繁移動; (2)在山丘,山頂,潮陽等危險(xiǎn)區(qū)域安裝防雷設(shè)備; (3)檢測整條線路的接地電阻,在接地電阻不符合規(guī)范的區(qū)域內(nèi)修改接地系統(tǒng); (4)更換明顯老化或有缺陷的絕緣材料。造后,所選布局具有以下明顯優(yōu)勢:(1)安裝的避雷器是一種防雷裝置,可同時抵抗反擊和包裹。
與塔頂電氣隔離,可以繞過塔附近的閃電塔。引避雷針并轉(zhuǎn)換成雷擊,同時降低雷電流的大小和抗沖擊性; (2)提高接地電阻可以大大減少雷擊浪涌; (3)更換舊的有缺陷的絕緣層,恢復(fù)電路的絕緣水平。本文中,選擇表2中的特定線路和掛架進(jìn)行比較。至2015年8月的防波擊防雷設(shè)備的安裝位移數(shù)據(jù)如下表所示。表。4表明,在安裝了防波擊防雷設(shè)備后,雷擊的影響大大降低,實(shí)現(xiàn)了良好的防雷效果。裝和運(yùn)行時間約為一年,需要進(jìn)一步改進(jìn)防雷改造的優(yōu)化。期調(diào)查和分析。論山區(qū)輸電帶高,地質(zhì)條件頻繁,雷電頻繁,雷電頻繁。
本文轉(zhuǎn)載自
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