鍍鋅板275
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核心詞:鍍鋅板
由于特高壓輸電線路長期暴露在高海拔地區(qū),受到風(fēng)、太陽等因素的侵蝕。
1、這增加了雷電挑戰(zhàn)的風(fēng)險
隨著時間的推移,線路的絕緣性能必然會逐漸降低,這增加了雷電挑戰(zhàn)的風(fēng)險。加強絕緣意味著增加絕緣子片的數(shù)量,成本也很高。應(yīng)就采用的絕緣方法進行全面的技術(shù)和經(jīng)濟比較。其次,線路敷設(shè)的屏蔽保護角度。與高壓和超高壓輸電線路相比,特高壓輸電線路由于電壓等級高、桿塔高、輸電距離長、自然雷擊面積大,更容易遭受雷擊。影響特高壓線路耐雷性能的因素是復(fù)雜的,包括:線路結(jié)構(gòu)因素,如地線對導(dǎo)線的保護角、線路絕緣水平、桿塔高度、桿塔類型、跨距弧垂等;雷電因素,如雷電電流的振幅和分布;地形因素,如山地傾斜和不同位置;氣象因素,如風(fēng)速、溫度等;線路運行因素,如線路電壓和極性等。當(dāng)接地線上的橫向斷針長度大于臨界電暈半徑(相應(yīng)間隙下的接地線)時,此時,借助于橫向斷針,接地線的雷電感應(yīng)能力將顯著提高,從而大大降低特高壓輸電線路的雷電屏蔽概率。根據(jù)運行經(jīng)驗,雷電屏蔽是特高壓輸電線路跳閘的主要原因,尤其是在山區(qū)。此外,隨著輸電線路電壓水平的提高,雷擊原因在輸電線路跳閘原因中的比例也相應(yīng)增加。雷電觀測是了解雷電參數(shù)和雷電特性的主要方法。目前,我國已經(jīng)建立了較為完善的雷電定位系統(tǒng),可以獲取輸電走廊地面雷電密度分布數(shù)據(jù),從而采取差異化的防雷策略。對于桿塔處雷電屏蔽率高的區(qū)域,安裝可控放電避雷針吸引桿塔附近的雷電,使雷電沖擊擊中可控避雷針,從而降低特高壓輸電線路的屏蔽概率。特高壓輸電線路防雷除應(yīng)減小地線保護角外,還應(yīng)采取綜合防雷措施。由于特高壓輸電線路運行時間和數(shù)據(jù)相對不足,應(yīng)結(jié)合線路實際情況采取差異化防雷策略,有效保證線路安全運行。因此,研究特高壓輸電線路綜合防雷技術(shù)對我國特高壓電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展具有重要意義和作用。根據(jù)肌電圖,分析了一些影響因素。危險區(qū)是指距離塔架10~30m需要保護的區(qū)域。充分評估各塔的差動特性,針對防雷薄弱環(huán)節(jié)采取有針對性的措施非常重要。進入新世紀(jì)后,由于氣候的惡化,我國許多地區(qū)的雷電活動日益頻繁,這無疑給野外的特高壓輸電線路帶來了雷電威脅。同桿高壓雙回線路可采用不平衡高絕緣方式,即提高線路絕緣強度的絕緣方式,可有效降低雙回同時跳閘率。特高壓輸電線路的傳統(tǒng)防雷措施無非是減小避雷線的保護角,架設(shè)多條避雷線,架設(shè)耦合地線,架設(shè)避雷針,安裝線路避雷器,提高線路絕緣水平,采用不平衡絕緣,絕緣子串并聯(lián)間隙、安裝自動重合閘等,鍍銅鋼絞線但線路防雷性能評價主要依據(jù)典型地形和雷擊跳閘率的統(tǒng)計結(jié)果,未針對各級桿塔的防雷性能差異采取針對性措施,投入與效果不成比例。例如,同一桿塔上的特高壓雙回線路通常配有兩根地線,地線對側(cè)相導(dǎo)線的保護角不應(yīng)小于-5°(山區(qū)),但由于地形因素,兩條線路之間的距離可能過大(超過地線垂直距離的5倍),導(dǎo)致中間相導(dǎo)線的繞組閃絡(luò),應(yīng)通過設(shè)置第三條地線或另一條耦合地線來防止。二是在地線上安裝防繞避雷針。為降低跳閘率,可在高塔上增加絕緣子串?dāng)?shù)量,并增加大跨度導(dǎo)線與地線的距離,以加強線路絕緣,提高線路的防雷水平。三是線路維護工作做得不好。根據(jù)相關(guān)研究成果,在跨中垂度效應(yīng)和輸電線路桿塔的雷電作用下,沿輸電線路跨度,雷電屏蔽大致可分為三個區(qū)域:安全區(qū)、危險區(qū)和正常區(qū)。差異化防雷是根據(jù)線路重要性、線路走廊雷電活動規(guī)律、線路結(jié)構(gòu)、絕緣配置水平和防雷方法的差異,綜合考慮技術(shù)經(jīng)濟效果的有針對性的防雷策略。所有這些都增加了線路的雷擊跳閘率。目前,該防雷方法已在多個省市得到廣泛應(yīng)用,并取得了良好的運行效果。最后,線路的絕緣性能降低。大量相關(guān)數(shù)據(jù)表明,屏蔽保護角與特高壓輸電線路的防雷效果密切相關(guān)。
2、正確的屏蔽保護角度有助于降低雷擊跳閘率
正確的屏蔽保護角度有助于降低雷擊跳閘率。
3、不正確的屏蔽保護角度自然會增加雷擊跳閘率
相反,不正確的屏蔽保護角度自然會增加雷擊跳閘率。該調(diào)節(jié)方法基于多年的運行經(jīng)驗和模擬實驗結(jié)果,如DL/t620-1997《交流電氣設(shè)備過電壓保護和絕緣配合》附錄C中給出的屏蔽故障率計算公式。該方法對特高壓輸電線路有較大的偏差,不適用于特高壓輸電線路的防雷性能分析。
4、這主要是因為當(dāng)橫向斷針的長度大于臨界電暈半徑時
這主要是因為當(dāng)橫向斷針的長度大于臨界電暈半徑時,比地線更容易產(chǎn)生向上的引線,從而實現(xiàn)對可能繞過的弱雷電的早期攔截。對于大跨徑、高塔的高壓輸電線路的個別區(qū)段,雷擊墜落的幾率增大,鍍鋅板275塔高等效電感大,塔頂電位高;感應(yīng)過電壓也很高;屏蔽雷擊最大雷電流幅值大,屏蔽雷擊率高。
5、特高壓輸電線路的質(zhì)量與線路維護密切相關(guān)
特高壓輸電線路的質(zhì)量與線路維護密切相關(guān)。如果維護工作做得好,特高壓輸電線路的運行質(zhì)量和防雷效果就越好。模擬實驗是獲取雷電數(shù)據(jù)和驗證理論分析結(jié)果不可缺少的手段。然而,實驗室放電試驗與實際雷電放電存在較大差異,模擬實驗結(jié)論需要實際工程驗證。理論分析方法有三種:調(diào)節(jié)法、電氣幾何模型和先導(dǎo)開發(fā)模型。LMP建立了從雷電上下行先導(dǎo)發(fā)展到目標(biāo)擊穿的全過程分析機制,比EMG更準(zhǔn)確地描述了雷電過程,但也使模型更加復(fù)雜,相關(guān)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)不完善,影響實際應(yīng)用。首先,閃電活動頻繁。然而,由于惡劣的地理環(huán)境和繁重的維護工作量,特高壓輸電線路容易出現(xiàn)維護不足,導(dǎo)致雷擊跳閘率增加。EMG通過幾何畫法分析閃電引線擊中目標(biāo)的情況,以闡明閃電活動與線路結(jié)構(gòu)尺寸之間的關(guān)系。然而,傳統(tǒng)的EMG忽略了塔高和地形等因素,通常不用于分析特高壓線路屏蔽。EMG通過引入吸引的半直徑和考慮復(fù)雜地形的因素對經(jīng)典模型進行了改進。通過對國內(nèi)外大量特高壓輸電線路運行經(jīng)驗的梳理和總結(jié),可以看出雷電是特高壓輸電線路跳閘故障的主要原因。
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由于特高壓輸電線路長期暴露在高海拔地區(qū),受到風(fēng)、太陽等因素的侵蝕。
1、這增加了雷電挑戰(zhàn)的風(fēng)險
隨著時間的推移,線路的絕緣性能必然會逐漸降低,這增加了雷電挑戰(zhàn)的風(fēng)險。加強絕緣意味著增加絕緣子片的數(shù)量,成本也很高。應(yīng)就采用的絕緣方法進行全面的技術(shù)和經(jīng)濟比較。其次,線路敷設(shè)的屏蔽保護角度。與高壓和超高壓輸電線路相比,特高壓輸電線路由于電壓等級高、桿塔高、輸電距離長、自然雷擊面積大,更容易遭受雷擊。影響特高壓線路耐雷性能的因素是復(fù)雜的,包括:線路結(jié)構(gòu)因素,如地線對導(dǎo)線的保護角、線路絕緣水平、桿塔高度、桿塔類型、跨距弧垂等;雷電因素,如雷電電流的振幅和分布;地形因素,如山地傾斜和不同位置;氣象因素,如風(fēng)速、溫度等;線路運行因素,如線路電壓和極性等。當(dāng)接地線上的橫向斷針長度大于臨界電暈半徑(相應(yīng)間隙下的接地線)時,此時,借助于橫向斷針,接地線的雷電感應(yīng)能力將顯著提高,從而大大降低特高壓輸電線路的雷電屏蔽概率。根據(jù)運行經(jīng)驗,雷電屏蔽是特高壓輸電線路跳閘的主要原因,尤其是在山區(qū)。此外,隨著輸電線路電壓水平的提高,雷擊原因在輸電線路跳閘原因中的比例也相應(yīng)增加。雷電觀測是了解雷電參數(shù)和雷電特性的主要方法。目前,我國已經(jīng)建立了較為完善的雷電定位系統(tǒng),可以獲取輸電走廊地面雷電密度分布數(shù)據(jù),從而采取差異化的防雷策略。對于桿塔處雷電屏蔽率高的區(qū)域,安裝可控放電避雷針吸引桿塔附近的雷電,使雷電沖擊擊中可控避雷針,從而降低特高壓輸電線路的屏蔽概率。特高壓輸電線路防雷除應(yīng)減小地線保護角外,還應(yīng)采取綜合防雷措施。由于特高壓輸電線路運行時間和數(shù)據(jù)相對不足,應(yīng)結(jié)合線路實際情況采取差異化防雷策略,有效保證線路安全運行。因此,研究特高壓輸電線路綜合防雷技術(shù)對我國特高壓電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展具有重要意義和作用。根據(jù)肌電圖,分析了一些影響因素。危險區(qū)是指距離塔架10~30m需要保護的區(qū)域。充分評估各塔的差動特性,針對防雷薄弱環(huán)節(jié)采取有針對性的措施非常重要。進入新世紀(jì)后,由于氣候的惡化,我國許多地區(qū)的雷電活動日益頻繁,這無疑給野外的特高壓輸電線路帶來了雷電威脅。同桿高壓雙回線路可采用不平衡高絕緣方式,即提高線路絕緣強度的絕緣方式,可有效降低雙回同時跳閘率。特高壓輸電線路的傳統(tǒng)防雷措施無非是減小避雷線的保護角,架設(shè)多條避雷線,架設(shè)耦合地線,架設(shè)避雷針,安裝線路避雷器,提高線路絕緣水平,采用不平衡絕緣,絕緣子串并聯(lián)間隙、安裝自動重合閘等,鍍銅鋼絞線但線路防雷性能評價主要依據(jù)典型地形和雷擊跳閘率的統(tǒng)計結(jié)果,未針對各級桿塔的防雷性能差異采取針對性措施,投入與效果不成比例。例如,同一桿塔上的特高壓雙回線路通常配有兩根地線,地線對側(cè)相導(dǎo)線的保護角不應(yīng)小于-5°(山區(qū)),但由于地形因素,兩條線路之間的距離可能過大(超過地線垂直距離的5倍),導(dǎo)致中間相導(dǎo)線的繞組閃絡(luò),應(yīng)通過設(shè)置第三條地線或另一條耦合地線來防止。二是在地線上安裝防繞避雷針。為降低跳閘率,可在高塔上增加絕緣子串?dāng)?shù)量,并增加大跨度導(dǎo)線與地線的距離,以加強線路絕緣,提高線路的防雷水平。三是線路維護工作做得不好。根據(jù)相關(guān)研究成果,在跨中垂度效應(yīng)和輸電線路桿塔的雷電作用下,沿輸電線路跨度,雷電屏蔽大致可分為三個區(qū)域:安全區(qū)、危險區(qū)和正常區(qū)。差異化防雷是根據(jù)線路重要性、線路走廊雷電活動規(guī)律、線路結(jié)構(gòu)、絕緣配置水平和防雷方法的差異,綜合考慮技術(shù)經(jīng)濟效果的有針對性的防雷策略。所有這些都增加了線路的雷擊跳閘率。目前,該防雷方法已在多個省市得到廣泛應(yīng)用,并取得了良好的運行效果。最后,線路的絕緣性能降低。大量相關(guān)數(shù)據(jù)表明,屏蔽保護角與特高壓輸電線路的防雷效果密切相關(guān)。
2、正確的屏蔽保護角度有助于降低雷擊跳閘率
正確的屏蔽保護角度有助于降低雷擊跳閘率。
3、不正確的屏蔽保護角度自然會增加雷擊跳閘率
相反,不正確的屏蔽保護角度自然會增加雷擊跳閘率。該調(diào)節(jié)方法基于多年的運行經(jīng)驗和模擬實驗結(jié)果,如DL/t620-1997《交流電氣設(shè)備過電壓保護和絕緣配合》附錄C中給出的屏蔽故障率計算公式。該方法對特高壓輸電線路有較大的偏差,不適用于特高壓輸電線路的防雷性能分析。
4、這主要是因為當(dāng)橫向斷針的長度大于臨界電暈半徑時
這主要是因為當(dāng)橫向斷針的長度大于臨界電暈半徑時,比地線更容易產(chǎn)生向上的引線,從而實現(xiàn)對可能繞過的弱雷電的早期攔截。對于大跨徑、高塔的高壓輸電線路的個別區(qū)段,雷擊墜落的幾率增大,鍍鋅板275塔高等效電感大,塔頂電位高;感應(yīng)過電壓也很高;屏蔽雷擊最大雷電流幅值大,屏蔽雷擊率高。
5、特高壓輸電線路的質(zhì)量與線路維護密切相關(guān)
特高壓輸電線路的質(zhì)量與線路維護密切相關(guān)。如果維護工作做得好,特高壓輸電線路的運行質(zhì)量和防雷效果就越好。模擬實驗是獲取雷電數(shù)據(jù)和驗證理論分析結(jié)果不可缺少的手段。然而,實驗室放電試驗與實際雷電放電存在較大差異,模擬實驗結(jié)論需要實際工程驗證。理論分析方法有三種:調(diào)節(jié)法、電氣幾何模型和先導(dǎo)開發(fā)模型。LMP建立了從雷電上下行先導(dǎo)發(fā)展到目標(biāo)擊穿的全過程分析機制,比EMG更準(zhǔn)確地描述了雷電過程,但也使模型更加復(fù)雜,相關(guān)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)不完善,影響實際應(yīng)用。首先,閃電活動頻繁。然而,由于惡劣的地理環(huán)境和繁重的維護工作量,特高壓輸電線路容易出現(xiàn)維護不足,導(dǎo)致雷擊跳閘率增加。EMG通過幾何畫法分析閃電引線擊中目標(biāo)的情況,以闡明閃電活動與線路結(jié)構(gòu)尺寸之間的關(guān)系。然而,傳統(tǒng)的EMG忽略了塔高和地形等因素,通常不用于分析特高壓線路屏蔽。EMG通過引入吸引的半直徑和考慮復(fù)雜地形的因素對經(jīng)典模型進行了改進。通過對國內(nèi)外大量特高壓輸電線路運行經(jīng)驗的梳理和總結(jié),可以看出雷電是特高壓輸電線路跳閘故障的主要原因。
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