鍍鋅板鍍鋅層
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核心詞:鍍鋅板 層
根據試驗,當側針長度L=2.0m時,RA=12M,所以k=7.92。由于地線和桿塔對弱雷的吸引力不如強雷強,弱雷可能穿透它們的保護并纏繞在導體上。因此,分別采用負雷電沖擊電壓和峰值為640kv的工作沖擊電壓進行模擬實驗。側針長度是能否應用于工程實踐的關鍵問題。接地線在向下導向器作用下的臨界電暈半徑需要進一步的理論研究。
1、可以看出
可以看出,當側針的長度L≥10mm,防纏繞打擊效果非常明顯;防繞擊效果隨偏移距離D的增大而減小。每個實驗項目放電50次,計算撞擊點,研究水平側向防雷對屏蔽概率的影響。調查報告中提供的五條不同線路的模擬計算表明,模擬計算結果與運行經驗一致。如果側針長度為20cm,則RA=K0可獲得20.6m=3.02m。水平側對降低架空線路的屏蔽概率有非常明顯的作用。模擬程序以實驗室長間隙和雷電放電原理的最新進展以及對火花點影響因素的研究為物理背景,考慮了點火、放電等物理過程,多個上行引線在下行引線作用下的相對運動和最終跳躍。
2、三條模擬輸電線路的輸電線路用絕緣條懸掛在桿塔下
在實驗中,模擬輸電線路的三條輸電線路用絕緣條懸掛在桿塔下,與桿塔絕緣,并通過小電阻接地。當間隙增大時,線路的臨界電暈趨于飽和,其飽和值約為10cm。由于雷擊電流可以在數千到數百千安培之間,因此進入的雷擊方向也會發(fā)生很大的變化,同一屏蔽系統(tǒng)對不同雷擊的屏蔽效果也有很大的不同。此外,鍍銅鋼絞線復雜多變的地形和氣象因素對屏蔽效果有著重大影響,輸電線路的屏蔽故障往往發(fā)生在某些區(qū)段,成為旁路跳閘事故的易損區(qū)段。如果跨度的某一段容易纏繞,可架設多個側銷進行保護,兩個側銷之間的間距為6m。輸電線路直接雷擊事故有兩種類型:圓擊和反擊。線路的耐雷水平遠低于反擊水平。對于超高壓線路,前者一般超過一萬或兩萬安培,而后者可達數百千安培。實驗電壓幅值取實驗間隙擊穿電壓的90%~100%。另外,考慮到實際情況下90%的云地放電為負,采用負沖擊電壓。采用直徑為1mm的鐵絲和銅線分別模擬避雷線和傳輸線。因此,在地線上架設一根20cm橫向水平短針可以保護左右3M的范圍。通過仿真程序對架設在地線上的側針進行仿真計算表明,鍍鋅板鍍鋅層雖然安裝的側針較短,但當其長度超過線路的臨界電暈半徑時,更容易產生迎面上行導頻,從側針觸發(fā)的上行鏈路導頻在最后一次跳躍前可以發(fā)展出10到20米的長度。因此,如何提高地線和桿塔對弱雷的吸引力,可以解決輸電線路因雷電電流小而跳閘的問題。這種分布式預防和控制措施具有保護跨度內任何危險段的優(yōu)點。(這里放電針的位置只是一個實驗參數,不能代表實際情況,根據我國高壓、超高壓線路的運行經驗,現有的屏蔽措施基本上保證了線路的雷擊跳閘率處于一定水平,在自然雷擊,低強度的雷電最終定位在距離線路幾十米左右的地方,由于向下雷電的引導作用下形成的間隙電,電桿結構與線板形式不同,臨界電暈半徑也不同。因此,建議使用20cm或更長的橫向水平短針。確定防雷線路和輸電線路的位置分布,使其保護角a=24.8°(在具體的實驗運行中,由于模型較小,鍍鋅板鍍鋅層有一定的偏差)。表中的距離差等于從放電棒到避雷針的距離減去從放電棒到傳輸線的距離。
3、繞組跳閘是超高壓雷擊跳閘事故的主要原因
在超高壓雷擊跳閘事故中,繞組跳閘是主要原因。當其強度超過防雷等級時,將發(fā)生雷擊跳閘。由于所需的針長很短,因此很容易在工程上實現。10毫米長的避雷針將屏蔽概率降低到4%左右,達到了相當高的水平。當針的長度小于線路的臨界電暈半徑時,針浸沒在線路上形成的電暈層中,并且針的存在不會形成突出的尖端。
4、因此可以提前攔截穿透下部的弱雷電
當針的長度大于線路的臨界電暈半徑時,針可以伸出電暈層外,針比線路更容易產生迎頭引線,因此可以提前攔截穿透低處的弱雷電。因此,在既有屏蔽系統(tǒng)的基礎上,對薄弱段采取有針對性的漏電修復和加固措施,對進一步提高線路低成本運行安全性具有重要意義。輸電線路的地線和桿塔將被強雷電攔截,使線路能夠經受反擊的考驗,避免繞組雷擊跳閘事故的發(fā)生。
如果您對“鍍鋅板鍍鋅層”感興趣,歡迎您聯系我們
根據試驗,當側針長度L=2.0m時,RA=12M,所以k=7.92。由于地線和桿塔對弱雷的吸引力不如強雷強,弱雷可能穿透它們的保護并纏繞在導體上。因此,分別采用負雷電沖擊電壓和峰值為640kv的工作沖擊電壓進行模擬實驗。側針長度是能否應用于工程實踐的關鍵問題。接地線在向下導向器作用下的臨界電暈半徑需要進一步的理論研究。
1、可以看出
可以看出,當側針的長度L≥10mm,防纏繞打擊效果非常明顯;防繞擊效果隨偏移距離D的增大而減小。每個實驗項目放電50次,計算撞擊點,研究水平側向防雷對屏蔽概率的影響。調查報告中提供的五條不同線路的模擬計算表明,模擬計算結果與運行經驗一致。如果側針長度為20cm,則RA=K0可獲得20.6m=3.02m。水平側對降低架空線路的屏蔽概率有非常明顯的作用。模擬程序以實驗室長間隙和雷電放電原理的最新進展以及對火花點影響因素的研究為物理背景,考慮了點火、放電等物理過程,多個上行引線在下行引線作用下的相對運動和最終跳躍。
2、三條模擬輸電線路的輸電線路用絕緣條懸掛在桿塔下
在實驗中,模擬輸電線路的三條輸電線路用絕緣條懸掛在桿塔下,與桿塔絕緣,并通過小電阻接地。當間隙增大時,線路的臨界電暈趨于飽和,其飽和值約為10cm。由于雷擊電流可以在數千到數百千安培之間,因此進入的雷擊方向也會發(fā)生很大的變化,同一屏蔽系統(tǒng)對不同雷擊的屏蔽效果也有很大的不同。此外,鍍銅鋼絞線復雜多變的地形和氣象因素對屏蔽效果有著重大影響,輸電線路的屏蔽故障往往發(fā)生在某些區(qū)段,成為旁路跳閘事故的易損區(qū)段。如果跨度的某一段容易纏繞,可架設多個側銷進行保護,兩個側銷之間的間距為6m。輸電線路直接雷擊事故有兩種類型:圓擊和反擊。線路的耐雷水平遠低于反擊水平。對于超高壓線路,前者一般超過一萬或兩萬安培,而后者可達數百千安培。實驗電壓幅值取實驗間隙擊穿電壓的90%~100%。另外,考慮到實際情況下90%的云地放電為負,采用負沖擊電壓。采用直徑為1mm的鐵絲和銅線分別模擬避雷線和傳輸線。因此,在地線上架設一根20cm橫向水平短針可以保護左右3M的范圍。通過仿真程序對架設在地線上的側針進行仿真計算表明,鍍鋅板鍍鋅層雖然安裝的側針較短,但當其長度超過線路的臨界電暈半徑時,更容易產生迎面上行導頻,從側針觸發(fā)的上行鏈路導頻在最后一次跳躍前可以發(fā)展出10到20米的長度。因此,如何提高地線和桿塔對弱雷的吸引力,可以解決輸電線路因雷電電流小而跳閘的問題。這種分布式預防和控制措施具有保護跨度內任何危險段的優(yōu)點。(這里放電針的位置只是一個實驗參數,不能代表實際情況,根據我國高壓、超高壓線路的運行經驗,現有的屏蔽措施基本上保證了線路的雷擊跳閘率處于一定水平,在自然雷擊,低強度的雷電最終定位在距離線路幾十米左右的地方,由于向下雷電的引導作用下形成的間隙電,電桿結構與線板形式不同,臨界電暈半徑也不同。因此,建議使用20cm或更長的橫向水平短針。確定防雷線路和輸電線路的位置分布,使其保護角a=24.8°(在具體的實驗運行中,由于模型較小,鍍鋅板鍍鋅層有一定的偏差)。表中的距離差等于從放電棒到避雷針的距離減去從放電棒到傳輸線的距離。
3、繞組跳閘是超高壓雷擊跳閘事故的主要原因
在超高壓雷擊跳閘事故中,繞組跳閘是主要原因。當其強度超過防雷等級時,將發(fā)生雷擊跳閘。由于所需的針長很短,因此很容易在工程上實現。10毫米長的避雷針將屏蔽概率降低到4%左右,達到了相當高的水平。當針的長度小于線路的臨界電暈半徑時,針浸沒在線路上形成的電暈層中,并且針的存在不會形成突出的尖端。
4、因此可以提前攔截穿透下部的弱雷電
當針的長度大于線路的臨界電暈半徑時,針可以伸出電暈層外,針比線路更容易產生迎頭引線,因此可以提前攔截穿透低處的弱雷電。因此,在既有屏蔽系統(tǒng)的基礎上,對薄弱段采取有針對性的漏電修復和加固措施,對進一步提高線路低成本運行安全性具有重要意義。輸電線路的地線和桿塔將被強雷電攔截,使線路能夠經受反擊的考驗,避免繞組雷擊跳閘事故的發(fā)生。
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