[銅包鋼絞線]10kV配電線路線路浪涌保護性能研究
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配電網絡是電力系統(tǒng)的重要組成部分,因為直接饋電給用戶以確保其運行安全非常重要。是,由于10 kV配電線路的絕緣水平較低,因此易于使用。對有必要采取措施提高其防雷性能,并確保其安全性和穩(wěn)定性。文主要分析了避雷器在10kV配電線路中的應用。著公司電源質量的提高,保證配電網運行的安全性和穩(wěn)定性越來越重要。國10kV配電網的地理分布范圍很廣,設備數量也很多,較低的隔離水平會產生很高的雷擊風險,當引起閃電時,會嚴重損壞前線,這會在線路和地面的阻抗之間造成明顯的電位差。如斷線和瓷瓶之類的事故正在引起事故。路上的高振幅雷電很容易通過耦合傳輸到配電網中的相關設備,從而嚴重損壞設備。此,有效的防雷措施對于確保配電線路運行期間的運行安全至關重要。
評估電源線的防雷性能時,最重要的兩個指標是線路的沖擊率和電源線的耐雷等級。電線路的雷電主要是指線路的雷電。路的絕緣線未顯示旁路的雷電流的最大幅度。電在配電線路上的傳播速度主要是指每100公里配電線路由雷電引起的線路跳閘次數。
電的最佳性能。于10kV配電線路的絕緣水平通常較低,因此即使在安裝了保護線路的情況下,防雷線路在該線路的建造過程中通常也不安全。
雷擊很容易避免直接雷擊。難扮演好角色。線路有效運行期間,雷電沖擊會使相導體放電時跳閘,而不會反擊雷電保護,只有在第二相導體反雷時才會觸發(fā) - 放電。障,因此導致第二相導體旁路的雷電流是所需的雷電水平。雷擊電線附近的大地時,由雷電引起的電涌。要分析了上述情況下10 kV配電線路的耐雷等級和雷擊跳閘率的計算。西華線為例進行分析。研究中選擇的西華線是具有三個垂直回路的類型。線時,垂直相之間的距離為1米,每個并聯(lián)電路之間的距離為0.8米,平均線的高度為11.5米,塔的等效電感值為0.42 mH / m,線路的耦合系數為0.2。華線的防雷性能計算如下:當雷擊電線附近的地面時,雷電電阻等級為15.54 kA;當雷擊電線時,雷電等級為抗雷強度為0.55 kA,抗雷率為1.27。
抗雷等級為10.04 kA。算結果表明,10kV配電線路的耐雷等級相對較低,當雷電流的大小超過10 kA時,很容易造成絕緣子的旁路,從而允許采取相應的防雷措施。須降低線路的閃光觸發(fā)率。kV配電線路走廊地勢十分復雜,雷擊事故數量較高,土壤電阻率較高。過降低塔架的接地點很難增加線路的防雷等級。
架的結構進一步限制了多重屏蔽,減小屏蔽角以及采用負角保護方法的應用,一些較舊的線路很難追上,因此建議使用安裝斷路器以改善線路的防雷保護。能。于其優(yōu)異的性能,金屬氧化物壓敏電阻在電力系統(tǒng)中有許多應用,并且在限制各種類型的電涌中起著積極的作用,特別是在低電流和低壓系統(tǒng)中。高壓電壓等級的不同領域。線路隔離器兩端并聯(lián)的避雷器可以分流雷電電流,有效地限制了線路上的雷電電壓,可以有效降低線路的跳閘率。是,在目前的10 kV配電線路中,電涌放電器的應用相對較少,但是在一些地面條件復雜的地區(qū),很難通過應用避雷器獲得良好的防雷效果。見的防雷措施,避雷器的分布電壓為10 kV。線上的應用程序有待進一步研究,這里簡要分析一下。這項研究中,在模擬10 kV配電線路的過電壓水平的過程中,使用ATPDraw電磁暫態(tài)仿真程序來執(zhí)行交叉法的應用,以便判斷出線路隔離器鏈的爆裂,即當塔架頂部的電勢與導線上感應的電勢之差越過列車的脈沖放電的伏秒特性曲線時絕緣子,這表明絕緣子串具有旁路,從而使配電線路的防雷等級和塔的沖擊地電阻,銅包鋼絞線伏秒沖擊特性線路絕緣子和雷電流的強度與幾個因素有關。模型使用ATP中的常數參數Bergon模型。參數的頻率設置為400-500KHZ,其塔相當于無損耗的單相線路塔。其視為分布參數,并將波阻抗選擇為等于300歐姆。擊電阻由固定電阻值近似,雷電選擇斜波為2.6 / 50m,線路限制器的基本參數主要基于限制器YH5w-17。/ 50實際上安裝在西華線上。果雷電流的大小不高,則塔的相隔離器不會閃爍,并且絕緣子列上的電壓波形如圖3所示。
雷電流的值繼續(xù)增加到15 kA時,銅包鋼絞線具有低耦合系數的B相將從旁路開始,這將導致B相接地.C相將感應在A相和B相上產生的瞬態(tài)。電壓及其極性與塔架的頂部位置一致。果未達到旁路條件如圖2所示,將不會發(fā)生旁路。5.當雷電流達到20KA時,三相絕緣將閃爍,如圖6所示。89號鐵塔上安裝了一組線路后,雷電流值增加在25 kA時,塔絕緣子兩端的三相導體的波形如圖2所示。圖7中可以看出,在攔截電涌放電器期間,雷電流的幅度可以減小到小于50 kV,從而使絕緣不再構成旁路,該旁路具有一個對線路的防護效果非常好,因此線路的耐雷水平大大提高。kV配電線路運行期間,雷擊的頻率非常高。
必要采取有效措施來提高防雷性能,本文主要使用線路的避雷器來提高其防雷性能。單分析。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.shmengyu.com.cn
評估電源線的防雷性能時,最重要的兩個指標是線路的沖擊率和電源線的耐雷等級。電線路的雷電主要是指線路的雷電。路的絕緣線未顯示旁路的雷電流的最大幅度。電在配電線路上的傳播速度主要是指每100公里配電線路由雷電引起的線路跳閘次數。
電的最佳性能。于10kV配電線路的絕緣水平通常較低,因此即使在安裝了保護線路的情況下,防雷線路在該線路的建造過程中通常也不安全。
雷擊很容易避免直接雷擊。難扮演好角色。線路有效運行期間,雷電沖擊會使相導體放電時跳閘,而不會反擊雷電保護,只有在第二相導體反雷時才會觸發(fā) - 放電。障,因此導致第二相導體旁路的雷電流是所需的雷電水平。雷擊電線附近的大地時,由雷電引起的電涌。要分析了上述情況下10 kV配電線路的耐雷等級和雷擊跳閘率的計算。西華線為例進行分析。研究中選擇的西華線是具有三個垂直回路的類型。線時,垂直相之間的距離為1米,每個并聯(lián)電路之間的距離為0.8米,平均線的高度為11.5米,塔的等效電感值為0.42 mH / m,線路的耦合系數為0.2。華線的防雷性能計算如下:當雷擊電線附近的地面時,雷電電阻等級為15.54 kA;當雷擊電線時,雷電等級為抗雷強度為0.55 kA,抗雷率為1.27。
抗雷等級為10.04 kA。算結果表明,10kV配電線路的耐雷等級相對較低,當雷電流的大小超過10 kA時,很容易造成絕緣子的旁路,從而允許采取相應的防雷措施。須降低線路的閃光觸發(fā)率。kV配電線路走廊地勢十分復雜,雷擊事故數量較高,土壤電阻率較高。過降低塔架的接地點很難增加線路的防雷等級。
架的結構進一步限制了多重屏蔽,減小屏蔽角以及采用負角保護方法的應用,一些較舊的線路很難追上,因此建議使用安裝斷路器以改善線路的防雷保護。能。于其優(yōu)異的性能,金屬氧化物壓敏電阻在電力系統(tǒng)中有許多應用,并且在限制各種類型的電涌中起著積極的作用,特別是在低電流和低壓系統(tǒng)中。高壓電壓等級的不同領域。線路隔離器兩端并聯(lián)的避雷器可以分流雷電電流,有效地限制了線路上的雷電電壓,可以有效降低線路的跳閘率。是,在目前的10 kV配電線路中,電涌放電器的應用相對較少,但是在一些地面條件復雜的地區(qū),很難通過應用避雷器獲得良好的防雷效果。見的防雷措施,避雷器的分布電壓為10 kV。線上的應用程序有待進一步研究,這里簡要分析一下。這項研究中,在模擬10 kV配電線路的過電壓水平的過程中,使用ATPDraw電磁暫態(tài)仿真程序來執(zhí)行交叉法的應用,以便判斷出線路隔離器鏈的爆裂,即當塔架頂部的電勢與導線上感應的電勢之差越過列車的脈沖放電的伏秒特性曲線時絕緣子,這表明絕緣子串具有旁路,從而使配電線路的防雷等級和塔的沖擊地電阻,銅包鋼絞線伏秒沖擊特性線路絕緣子和雷電流的強度與幾個因素有關。模型使用ATP中的常數參數Bergon模型。參數的頻率設置為400-500KHZ,其塔相當于無損耗的單相線路塔。其視為分布參數,并將波阻抗選擇為等于300歐姆。擊電阻由固定電阻值近似,雷電選擇斜波為2.6 / 50m,線路限制器的基本參數主要基于限制器YH5w-17。/ 50實際上安裝在西華線上。果雷電流的大小不高,則塔的相隔離器不會閃爍,并且絕緣子列上的電壓波形如圖3所示。
雷電流的值繼續(xù)增加到15 kA時,銅包鋼絞線具有低耦合系數的B相將從旁路開始,這將導致B相接地.C相將感應在A相和B相上產生的瞬態(tài)。電壓及其極性與塔架的頂部位置一致。果未達到旁路條件如圖2所示,將不會發(fā)生旁路。5.當雷電流達到20KA時,三相絕緣將閃爍,如圖6所示。89號鐵塔上安裝了一組線路后,雷電流值增加在25 kA時,塔絕緣子兩端的三相導體的波形如圖2所示。圖7中可以看出,在攔截電涌放電器期間,雷電流的幅度可以減小到小于50 kV,從而使絕緣不再構成旁路,該旁路具有一個對線路的防護效果非常好,因此線路的耐雷水平大大提高。kV配電線路運行期間,雷擊的頻率非常高。
必要采取有效措施來提高防雷性能,本文主要使用線路的避雷器來提高其防雷性能。單分析。
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