[銅包鋼絞線]傳輸線設計和運行中的防雷措施
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在確定輸電線路的防雷模式時,線路的重要性,系統的運行方式,區(qū)域內的雷電強度,地形和地貌,以及土壤電阻率,并將它們與現有的線路相結合。營經驗,全面的技術和經濟比較,以確定合理的保障措施。統計,輸配電線路上的大量雷擊事故與中國電網的各種事故和障礙有關。于輸電線路在保護“網絡”方面的重要地位,減少輸電線路上的雷電事故已成為電氣系統安全穩(wěn)定運行的重要問題。多運行經驗表明,線路上的雷擊通常集中在線路的某些區(qū)域。們稱之為閃電選區(qū)或脆弱區(qū)域。果線路可以避開脆弱區(qū)域或加強對脆弱區(qū)域線路的保護,這是防止雷擊損壞的基本措施。常,線路電壓越高,雷電線路越有效,并且線路成本中防雷線路的線路越小(通常它不超過生產線總成本的10%)。此,銅包鋼絞線規(guī)定規(guī)定必須在220kV以上的電力線上安裝避雷線,并且必須在整個110kV線路上安裝防雷線。了提高防雷線對導線的屏蔽效果,確保防雷不繞過防雷線,不直接撞擊導線,旁路率必須減少。雷線相對側的保護角應減小,通常在20°至30°之間。220 kV和330 kV雙重防雷線路必須約為20°C .500 kV及以上的超高壓和超高壓線路配備雙重防雷線路。護角度小于15°。
了保護,避雷針必須在每個基線轉彎處接地。雙重防雷線的特高壓輸電線路上,正常工作電流會在每個傳輸距離內由兩條防雷線組成的閉環(huán)中產生電流并導致功率損失。了減少這種損耗并確保防雷線還可以作為通信和繼電保護通道,防雷線可以通過一個小間隙與地面(塔架)隔離。雷擊時,空間減小,避雷針接地。著線電壓電平的降低,線路的隔離電平逐漸降低,防雷線的保護效果逐漸降低,使其失去在非常低的電壓(例如,小于20kV)下的實際重要性。
此,避雷針通常僅用于傳輸線。了防雷之外,傳輸線的防雷線還執(zhí)行各種功能,例如載波通信的實現,以及在工作情況下降低工頻的過電壓。對稱短路和潛在電源電流的減少,以及電力線減少這對線路。信線路的干擾等根據應用的不同,有兩種方法可以懸掛防雷線:即使是防雷線,也可以將其直接掛在塔上,另一種通過絕緣連接到塔上。地隔離。于避雷針與各相導體之間的距離通常不相等,它們之間的互感有些不同,因此即使三相導體的充電電流在正常條件下平衡,也必須仍然可以在防雷線上檢測到。
果防雷線逐柱接地,則該電動勢將產生電流,這將增加線路的功率損耗。額外的電能損失與充電電流的平方和線的長度成比例。使在整條生產線上安裝防雷線,也不能完全排除驅動器浪涌的可能性。雷電產生的浪涌超過一定幅度時,線路斷路器的安裝可用于為雷電流提供低阻抗路徑。風接地,限制電壓上升,確保線路和設備的安全。雷擊到塔上時,一部分雷電流通過防雷線到達相鄰的塔,另一部分雷電流通過塔進入地球。是瞬態(tài)電阻的特征,其通常以接地電阻為特征。中:i是雷電流,R是脈沖接地電阻,L×d / d是瞬態(tài)分量。旦安裝了避雷器,當傳輸線受到雷擊時,雷電流會發(fā)生變化:雷電流的一部分從防雷線傳輸到相鄰的塔架和部分雷電流被引入土壤。移。部分雷電流從避雷器進入導體并行進到相鄰的塔。
雷電流通過雷電線保護線時,由于線之間的電磁感應,分別在線和防雷線上產生耦合分量。于避雷器分流器遠大于雷電衍生的雷電流,因此分流耦合將增加導體的電位,因此導體和塔之間的電位差小于導體的浪涌電壓。會發(fā)生絕緣體和絕緣。此,閃絡線路斷路器具有良好的鉗位電位,這也是用于防雷的線路斷路器的顯著特征。難以降低塔架對地的阻力時,可采用接地線的耦合措施,即接地線安裝在(或附近)下方(或附近)線程。驗表明,地面耦合線對降低雷擊率有顯著影響,特別是在山區(qū)輸電線路上。
慮到35kV系統是一個低電流接地系統,其中性點不直接接地,允許單相接地短路運行,然后,線路的設計,沒有防雷線的線路部分必須以三角形排列的電纜布置,以構成最高相位。線充當避雷針。防雷線的進入部分,由于雙重防雷線對雷電流有切換作用,因此應盡可能使用水平布置的電網塔。電,降低了擊打頭的潛力,降低了雷擊的觸發(fā)率;或者,因為在施工過程中難以確保單雙防雷線之間的過渡點和導線從三角形到水平布置的過渡點,所以保護角度在導線過渡點附近太大,繞過的可能性增加。時,雙重防雷線也在桿頂部和分別安裝的接地導體上相互連接。于線路絕緣的自恢復性能,大多數雷擊引起的旁路事故可以在線路觸發(fā)后自行消除。此,自動重合閘的安裝對降低線路的雷電事故率具有積極作用。統計,我國110 kV及以上高壓線重合閘成功率為75%~95%,銅包鋼絞線35 kV及以下線路成功率為約50%至80%。電線路的防雷工作應根據實際情況進行,并充分考慮不同的通知。研,設計,施工和運營部門必須緊密結合,共同運用,并根據當地的雷電活動和電網的具體特點,運用充分的技術。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.shmengyu.com.cn
了保護,避雷針必須在每個基線轉彎處接地。雙重防雷線的特高壓輸電線路上,正常工作電流會在每個傳輸距離內由兩條防雷線組成的閉環(huán)中產生電流并導致功率損失。了減少這種損耗并確保防雷線還可以作為通信和繼電保護通道,防雷線可以通過一個小間隙與地面(塔架)隔離。雷擊時,空間減小,避雷針接地。著線電壓電平的降低,線路的隔離電平逐漸降低,防雷線的保護效果逐漸降低,使其失去在非常低的電壓(例如,小于20kV)下的實際重要性。
此,避雷針通常僅用于傳輸線。了防雷之外,傳輸線的防雷線還執(zhí)行各種功能,例如載波通信的實現,以及在工作情況下降低工頻的過電壓。對稱短路和潛在電源電流的減少,以及電力線減少這對線路。信線路的干擾等根據應用的不同,有兩種方法可以懸掛防雷線:即使是防雷線,也可以將其直接掛在塔上,另一種通過絕緣連接到塔上。地隔離。于避雷針與各相導體之間的距離通常不相等,它們之間的互感有些不同,因此即使三相導體的充電電流在正常條件下平衡,也必須仍然可以在防雷線上檢測到。
果防雷線逐柱接地,則該電動勢將產生電流,這將增加線路的功率損耗。額外的電能損失與充電電流的平方和線的長度成比例。使在整條生產線上安裝防雷線,也不能完全排除驅動器浪涌的可能性。雷電產生的浪涌超過一定幅度時,線路斷路器的安裝可用于為雷電流提供低阻抗路徑。風接地,限制電壓上升,確保線路和設備的安全。雷擊到塔上時,一部分雷電流通過防雷線到達相鄰的塔,另一部分雷電流通過塔進入地球。是瞬態(tài)電阻的特征,其通常以接地電阻為特征。中:i是雷電流,R是脈沖接地電阻,L×d / d是瞬態(tài)分量。旦安裝了避雷器,當傳輸線受到雷擊時,雷電流會發(fā)生變化:雷電流的一部分從防雷線傳輸到相鄰的塔架和部分雷電流被引入土壤。移。部分雷電流從避雷器進入導體并行進到相鄰的塔。
雷電流通過雷電線保護線時,由于線之間的電磁感應,分別在線和防雷線上產生耦合分量。于避雷器分流器遠大于雷電衍生的雷電流,因此分流耦合將增加導體的電位,因此導體和塔之間的電位差小于導體的浪涌電壓。會發(fā)生絕緣體和絕緣。此,閃絡線路斷路器具有良好的鉗位電位,這也是用于防雷的線路斷路器的顯著特征。難以降低塔架對地的阻力時,可采用接地線的耦合措施,即接地線安裝在(或附近)下方(或附近)線程。驗表明,地面耦合線對降低雷擊率有顯著影響,特別是在山區(qū)輸電線路上。
慮到35kV系統是一個低電流接地系統,其中性點不直接接地,允許單相接地短路運行,然后,線路的設計,沒有防雷線的線路部分必須以三角形排列的電纜布置,以構成最高相位。線充當避雷針。防雷線的進入部分,由于雙重防雷線對雷電流有切換作用,因此應盡可能使用水平布置的電網塔。電,降低了擊打頭的潛力,降低了雷擊的觸發(fā)率;或者,因為在施工過程中難以確保單雙防雷線之間的過渡點和導線從三角形到水平布置的過渡點,所以保護角度在導線過渡點附近太大,繞過的可能性增加。時,雙重防雷線也在桿頂部和分別安裝的接地導體上相互連接。于線路絕緣的自恢復性能,大多數雷擊引起的旁路事故可以在線路觸發(fā)后自行消除。此,自動重合閘的安裝對降低線路的雷電事故率具有積極作用。統計,我國110 kV及以上高壓線重合閘成功率為75%~95%,銅包鋼絞線35 kV及以下線路成功率為約50%至80%。電線路的防雷工作應根據實際情況進行,并充分考慮不同的通知。研,設計,施工和運營部門必須緊密結合,共同運用,并根據當地的雷電活動和電網的具體特點,運用充分的技術。
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