高压架空线路的防雷保护(最新版)
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10kV架空配电线路防雷措施摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。
目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。
可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。
但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。
其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。
据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。
这两年里雷击断线事故率占76.2%。
以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。
一、雷击断线与跳闸机理1电弧放电规律①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。
②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。
③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。
2 架空绝缘导线断线当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。
3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。
由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。
35kV架空线路的防雷保护摘要:35kV架空线路没有全线架设避雷线,遭受雷电直击、绕击和感应过电压机会较多,导致线路跳闸或故障停运,造成经济损失,为了减少雷害事故,提高供电可靠率,本文对35kV线路的防雷问题进行了深入研究,提出了一些技术措施。
关键词:35kV架空线路;雷电;防雷;保护措施我县35kV线路作为主要的输电线路分布广泛,南方雷雨季节长,雷电日多,架空线路遭受雷击机会较多,雷击跳闸率较高,经常发生绝缘子破裂,击穿,断线等电网事故,严重影响了电网的供电可靠性。
为了提高我县的供电可靠,针对35kV线路的防雷问题进行了深入研究,提出了一些技术措施,对部分线路也进行了技术改造,取得了一定的效果。
经查阅资料,线路遭受雷击有三种情况:一是绕击,雷击于线路附近或杆塔上,在导线上产生感应过电压。
二是雷击避雷线后,再由避雷线反击到导线上;三是直击,雷直接击于导线上,产生直击雷过电压;无论是感应过电压还是直击雷过电压,都使得导线上产生大量电荷,这些电荷以光的速度向导线两侧传播,这就是雷电进行波。
雷电进行波沿线路入侵到变电站,造成避雷器爆炸、变压器绝缘损坏等事故,严重威胁电气设备的绝缘,如遇断口雷电进行波反射叠加,造成设备烧毁事故,直接影响了变电站的安全运行。
直击雷过电压,轻则引起线路绝缘子闪烙,从而引起线路单相接地或跳闸,重则引起绝缘子破裂、击穿、断线等事故,造成线路较长时间的供电中断。
为了提高供电的可靠性,减少因大气过电压造成的危害,对35kV架空线路应采取以下防雷保护措施。
一、做好新建35kV线路设计工作,提出防雷保护措施要求1、避雷线选择。
根据66kV及以下架空电力线路设计规范(GB50061-2010)选择避雷线。
避雷线截面和导线截面要适当配合:LGJ—35—70钢芯铝导线,选用GJ—25镀锌钢绞线为避雷线,LGJ-95-185的导线,选用GJ-35钢绞线为避雷线。
LGJ-185以上的导线,选用GJ-50为避雷线。
雷电是自然界一种常见的放电现象,自然界里每年都有几百万次的闪电,每年雷电造成的人员伤亡和财产流失,仅次于水灾而大于其他的任何灾害。
随着国民经济的大幅度增长,人民生产生活层次的不断提高,对消费用电的需求量直线上升,从而推动了电力产业的迅猛发展,走上了一个新的高度。
电网面积覆盖越来越广,密度越来越大,电网容量不断增大,输送电技术也不断进步,对于输电线路的建设将是一个严峻的考验,使命重大。
其建设过程中的防雷保护也就成为一个越来越重要的课题摆在我们的面前。
九十年代是防雷工作大发展的十年,国际上国际电工委员会颁布了IEC系列防雷标准,国内也颁布了基于IEC标准的国标,各相关行业也将防雷要求列入标准。
电力部门对于预防雷电的危害,也颁布了许多关于电力设施保护、电力建设防雷新标准。
雷电的危害主要有三方面:直击雷、感应雷和雷电过电压侵入。
电力系统的高压架空线路中,直击雷的危害最大最明显,其主要集中于线路中的铁塔。
一般的架空线路都采用了避雷线防护,根据电压等级,35kV 线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器;110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线;220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。
通常在架空线路雷防护工程上,往往要结合当地的气候条件,雷电活动的强弱,地形地貌特点及土壤电阻率的高低等情况,其中线路中的铁塔防雷接地尤为重要与关键。
本方案主要是针对高压架空线路中铁塔的保护防雷,采用接地防雷方式,主要是引下线与接地网的设计。
将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极或地网称为接地。
连接到接地极的导线称为接地线。
一个接地装置正确与合理,不仅能为有效防雷提供保障,还能降低工程的建设成本,不过也是电力系统中一直攻关的难题。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改架空输电线路的防雷(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes架空输电线路的防雷(标准版)1架设避雷线架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。
避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。
通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。
因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。
同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。
避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。
220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。
为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。
在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。
为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。
雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。
2降低杆塔接地电阻降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。
高压输电线路的防雷保护摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
由于用电量的逐年增加,电网系统内部线路复杂程度不断提升,在一定程度上增加了输电线路的运维难度。
高压输电线路通常采用架空线路形式,雷击跳闸率较高,容易导致线路工作受到影响。
伴随着社会电力需求的不断增加,还要加强线路防雷,避免人们的生产生活受雷击事件的影响。
因此,还应加强高压输电线路综合防雷措施的研究,以便通过全方位管控减少或消除线路存在的安全隐患,保证线路正常运行,继而使电网经济取得健康持续发展。
关键词:高压输电线路;雷击;防雷引言随着我国电力网络建设规模的不断扩大,输电线路的复杂程度在逐渐提高,其在运行过程中很容易出现故障问题,尤其是雷击问题,电力企业需要加强对高压输电线路雷击问题的研究,制订综合防雷措施,降低输电线路出现故障的概率。
1雷电给高压输电线路带来的影响在电力系统中,高压输电线路属于主动脉,需要连接用户与变电站,线路运行状态将给供电安全性和可靠性带来直接影响。
而高压输电线路通常在野外空旷区域架设,具有走线长、纵横交错等特点,遭遇雷雨天气容易受到雷击,导致线路出现保护跳闸情况,给电力系统安全运行带来威胁。
在未采取防雷措施的情况下,雷电将直接对线路产生电击,带来严重直击雷危害。
如在杆塔被雷电击中后,电流急剧提升,导致杆塔顶部与导线产生较大电位差,发生闪络问题,无法与导线正常连通。
在线路杆塔接地不良的情况下,与地面接触电阻阻值增加,导致线路因雷击产生过电压问题,继而引发线路故障。
即便采取了防雷措施,在线路绝缘配置不足的情况下,线路也存在安全隐患。
受雷云放电影响,输电杆塔可能产生电压,形成放电通道,造成绝缘线路击穿。
而高压输电线路的绝缘配置容易发生老化,随着时间积累将面临一定雷电危害。
目前,高压输电线路常采用避雷线防雷,隔断雷电与线路联系,但在避雷线杆塔保护角度设计不合理时,避雷效果不佳。
因此在多种因素影响下,高压输电线路容易遭受雷电威胁,不利于电力系统长期提供稳定输电服务。
10kV架空配电线路防雷研究1.10kV架空配电线路防雷存在的问题1.1感应雷过电压对10kV架空配电线路的影响根据直击雷的放电机理,直击雷一次只能袭击一、两处小范围的目标,而一次雷闪击却可以在较大范围内的多个局部同时激发感应雷的过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线传输到很远致使雷害范围扩大,因此,感应雷过电压导致的故障比例超过90%,远大于直击雷。
感应雷过电压主要是针对架空线路作用,由于城市高层建筑可对配电线路起到屏蔽作用,因此10kV架空配电线路的防雷保护主要针对城乡结合地区。
1.2四会市大沙镇10kV架空配电线路的雷击跳闸现状肇庆四会市大沙镇位于广东中部,每年5至8月雷雨季节,线路跳闸次数多,重合成功率低,不但损坏设备,还造成抢修工作量的急剧增加。
根据统计, 2015年四会市大沙供电所营业区10kV线路雷击跳闸次数偏多,且重合成功率不高。
为了减少雷击跳闸次数,提高重合成功率,提出以下几点防雷措施。
2.10kV架空配电线路的防雷措施2.1减少直击雷次数采用避雷线可以防直击雷、限制感应过电压幅值、并在击杆时分流。
但是由于线路绝缘水平较低,直击雷易造成反击,且采用避雷线线路投资大而供电可靠性低,因此,对于10kV架空配电线路一般不全线架设避雷线,只在经常发生雷击故障的杆塔和线路处架设。
采用避雷针引雷。
由于肇庆市雷击率偏高,对于高杆塔、铁横担、终端杆等绝缘较薄弱的地方可加装避雷针构成引雷塔用以引雷,从而减少10kV架空配电线路的雷击次数。
需要提到的是,与普通避雷针相比,采用新型避雷针:如NCL无晕接闪器(无晕避雷针),在直流高压电场下无电晕电流,且接闪次数可以大大提高。
2.2降低雷击闪络率提高配电线路绝缘水平。
造成绝缘子闪络的因素,除了绝缘子放电电压水平外,还与绝缘子的日常运行维护有很大关系。
大沙镇作为工业区,是四会市经济发展的主力军,在整个四会市是重污秽地区。
在雨季,当线路遭受雷害时,加在绝缘子上的电压可达到几百千伏。
高压架空线路防雷措施的综述摘要:由于受雷击的影响给输电线路带来了很大的危害,因此,加强输电线路雷害保护措施的研究与改善势在必行。
为了保证输电线路安全供电,采取有效的防雷保护措施是保证电网安全可靠运行的关键。
关键词:高压架空;线路防雷;措施中图分类号:tu856文献标识码:a文章编号:引言:随着我国经济的快速发展,电力需求也在不断的增加,作为电网运行最为关键的输电线路而言,其安全可靠的运行是电力系统中的重要环节。
由于受雷击的影响给输电线路带来了很大的危害。
因此,加强输电线路雷害保护措施的研究与改善势在必行。
1.雷害原因分析输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。
雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。
输电线路感应雷过电压最大可达到400kv左右,它对35kv 及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kv及以上线路绝缘威胁很小,110kv 及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。
直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。
在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。
反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。
绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。
目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。
实际运行经验表明:山区线路由于地形因素的影响和有效高度的增加,绕击率较高;平原,丘陵地区的线路则以反击为主。
35KV架空线路防雷措施摘要:目前,南水北调中线干线京石段工程已投入使用,35kv架空线路是保障正常通水的重要因素之一,如何保证电力正常供应是我们成功输水的关键。
在夏季,山区雷电现象频繁出现,如果雷电击中架空线路,将导致线路跳闸或损坏元器件,影响正常供电。
如果做好线路的防雷措施,就可以减少线路受雷击而造成的停电故障。
防雷措施可以从架设避雷线、降低接地电阻,增加线路预防雷击设备,清理线路旁的树枝,及时检修等方面进行落实,确保供电可靠性和稳定性。
关键词:35kv架空线路;防雷;措施中图分类号:tm726.3文献标识码: a 文章编号:雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
它的危害体现在雷电的热效应、机械效应、过电压效应以及电磁效应,当它对大地产生放电时,便会造成巨大的破坏。
雷电主要集中在山区、丘陵、树木茂密的林区等,跟地理位置有着不可分割的关系,易县境内总干渠左侧为太行山区,右侧为低山丘陵区。
太行山山脊线以西为背风山区;山脊线以东依次为深山区、半深山区和浅山丘陵区,属迎风山区。
太行山山高坡陡,连绵不断。
南水北调中线总干渠穿越太行山东麓浅山丘陵地带,沿线多属山麓坡积和冲积洪积物构成地貌,一般海拔高程在90~65m范围,地形复杂,降水集中于6~9月份,极易形成雷击事故。
当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。
即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动,这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。
当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。
因此,对输电线路加强防雷措施,不但可以减少由于雷电击中输电线路而引起的跳闸次数,还可以有效保护变电站内电气设备的安全运行,是维持电力系统持续、可靠供电的重要环节。
1 架空线路的防雷接地措施35kv架空线路防雷措施主要包括架设避雷线、降低接地电阻和装设自动合闸装置。
10kV配电线路防雷保护措施摘要:雷击是造成10KV配电线路运行可靠性大幅下降的重要影响因素,通过对10KV配电线路进行防雷技术研究,减少配电设备雷击和损坏率的措施有:更换绝缘子提高配电线路绝缘水平,以降低雷击闪络率;在绝缘薄弱点安装避雷器进行防护;对10KV配电线路的设计采用自动追踪消弧线圈的接地,以降低建弧率;装设自动重合闸,使断路器跳闸后能自动重合闸,提高配电线路耐雷水平。
关键词:10kV配电线路;防雷;保护措施1、10KV配电线路出现雷击原因雷击主要指的是雷云之间或者通过雷云对于整个地面物体进行辐射放电的一种光学物理自然现象。
当10KV配电线路穿越较高建筑物或其他物体时,这些较高的建筑物或其他物体最容易落雷,造成10KV配电线路直击雷的发生。
当10KV配电线路逾越河道、湖泊等空阔水体时,水体的导电性质使一条输电线路上可能会有雷云快速聚集,并汇集大量束缚电荷,当雷云在地面上连续进行快速放电后,线路上的特殊束缚电荷被大量激发和迅速释放,造成10KV配电线路感应雷的发生。
当10KV配电线路遭遇直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线路进入变电站、配电所。
如果没有对线路进行防雷保护措施,将会直接造成变电站、配电所的电气设备严重破坏,甚至可能造成重大人员伤亡。
2防雷措施保护效果的影响因素分析2.1环境因素架空配电线路分布广泛,结构复杂,线路遭雷击时,其雷电过电压类型将受到外界的环境因素影响。
对于主要分布在城区的这些架空配电系统线路,线路附近大多可能存在线路树木或其他建筑物,线路平均杆塔高度约设定为10m,树木和其他建筑物的高度将不会超过其他线路或桥杆塔高度,由于线路树木和其他建筑物的雷电屏蔽保护作用,雷电一般上都不会直接接触击中这些架空电力输电系统线路或桥的杆塔,线路上遭受直接冲击雷电力作用的放电概率相对较小,一般由于雷击而放电引起的线路故障大多可能是雷电感应器的雷电超过电压所导致造成。
这一情况下,必须要立足于阻挡感应雷过电压的层面入手来开展防雷保护工作,例如可以在合适的位置设置避雷器,有助于减小跳闸率。
架空输电线路防雷措施(最新版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0586架空输电线路防雷措施(最新版)架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。
由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。
架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。
架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。
针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即:1防直击,就是使输电线路不受直击雷。
2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。
3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。
4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。
架空输电线路防雷的具体措施现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下:1架设避雷线架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。
避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:1)分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;2)通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。
通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。
10kV配电架空线路防雷措施摘要:随着近年来经济的不断增长,人民生活水平不断提高并且工作领域也趋向智能化,因此对电能的需求在不断增长,由此,对电压输送的安全性和稳定性提出了极高的要求。
尽管架空配电线已经进行了防雷措施以避免在雷雨天受到雷电等破坏,但是仍存在一些问题,而且影响了架空配电线路的安全性。
为此,需要对电网进行优化和改进,以提高电网的安全性和稳定性。
同时,还需要加强对电网的监管和维护工作,以确保电网的稳定运行。
此外,还需要采用更加先进的技术和设备,以提高电网的运行效率和安全性。
关键词:10kV配电;架空线路;防雷措施;引言架空配电网是电力系统的核心,在电力传输和分配中起着举足轻重的作用。
10 KV配电网是当前我国城市和农村电网中广泛使用的一种输电线路,具有着布点多、适用范围广、线路长度大等特点。
由于负载波动较大,在雷雨季节遭受雷击的情况时有发生,给用户、供电单位的配电网和线路带来了严重的破坏,严重影响了供电的稳定性和用户的安全。
为此,在10 KV配电网的设计与施工中,应高度关注与重视10 KV配电网的雷电防护,加大10 KV配电网的应用与研究力度。
1、10kV配电线路防雷措施安装的重要性10 kV配电线路在日常运行中,受气象条件的影响。
10kV配电线路通常都是直接暴露在空气当中的,在雷雨天气中如果被雷电击中会直接导致安全问题的发生。
10kV配电线路一直在运输电力,而且电路的输电功能较好,被雷电击中就有可能发生线路燃烧,引发电线路当中的机械设备起火,导线的电能传输速度非常快,极易造成大面积导线的损伤,并引发大规模的爆炸。
由此可以看出,在10kV配电网中,加装防雷装置是非常重要的。
2、10kV配电架空线路存在的隐患2.1避雷线防雷存在的局限性避雷线安装在架空配电网中,主要起到防雷的作用,在雷击事故中,电线上会出现很大的过电压,避雷线起到保护电线的作用,这样才能最大限度的减少过电压,并将其输送到地面上。
浅谈35kv、10kv架空线路防雷措施摘要:架空线路的防雷措置对线路安全极为重要,因此防雷安全措施不可忽视。
依照规定,35kv以下架空线路不沿全线架设避雷线,但根据不同地区地形不同、雷击现象是否频繁,应给予相应的防雷措施。
本文就35kv、10kv架空线路的防雷措施做简单论述。
关键词:避雷线防雷措施前言架空输电线路是电力系统及电力网的重要组成部分。
由于它运行在大自然之中, 故极易受到外界条件的影响和损害, 其中最主要的因素之一就是雷击。
尤其在旷野或丘陵、高山, 遭遇雷击的几率更大。
雷击架空输电线路会引起线路开关跳闸, 线路元件及电气设备损坏、供电中断, 甚至系统瓦解等恶性事故。
因此, 架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的一项重要内容。
1 架空线路遭雷击原因及防雷指标1.1 线路遭雷击原因架空线路遭受雷击跳闸,分为直击雷和绕击雷,雷电流幅值也有大有小,遭受雷击概率最大的是杆塔接地网的接地电阻过高和避雷线保护角过大的线路。
现将雷击事故主要原因分析如下:(1)安全技术措施严重不足部分配电线路设备未能按设计规范要求装设相应的防雷装置, 部分10kV 配电线路设备的设计未考虑防雷的安全技术措施, 或未根据地区特点采取相应的防雷安全措施。
(2)杆塔存在隐患某些主网线路中水泥杆是通过内部钢筋接地的, 一旦大的雷电流通过杆内部钢筋, 极容易引起水泥杆爆裂, 造成杆塔的破坏, 尤其是那些运行后出现表面有裂纹或风化严重的水泥杆, 是目前防雷存在的严重隐患之一。
(3)架空地线存在的问题某些线路保护角偏大对绕击不利。
例如某些多雷区, 就不满足规程规定的 220kV 输电线路双避雷线保护角不大于 20的防雷要求。
1.2 防雷指标输电线路防雷性能的优劣,在工程上主要用耐雷水平和雷击跳闸率这两个指标来衡量。
耐雷水平是指线路遭受雷击时不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值,它是表征线路耐雷性能的一个基本参数。
为保证输电线路运行安全, 当线路经过一般土壤电阻率地区时, 装设地线的 500kV 线路耐雷水平一般不低于 125~ 175kA, 大跨越档中央和发电厂、变电所进线保护段耐雷水平不低于 175kA。
10kV架空配电线路的防雷措施摘要:雷电是一种常见的自然现象,也是10kV配电线路故障的主要原因。
10kV配电线路的绝缘等级对配电网用户的用电安全和质量有很大影响。
因此,要提高10kV配电系统的整体质量,首先要做好10kV配电线路的防雷工作,采取全方位、多层次的有效防雷措施。
只有这样才能满足群众的用电需求,尽可能降低雷击风险。
关键词:10kV;架空配电线路;防雷110kV配电线路防雷措施中的问题1.1设计安全性缺乏合理性目前10kV配电线路雷击事故频发,其中很大一部分原因是配电线路设计安装不合理。
配电线路设计中的防雷设计大多是按照最基本的标准进行的,不考虑当地地质条件和气候条件。
1.2防雷设备不足为了省钱,一些电力部门往往使用普通避雷器。
虽然具有一定的防雷功能,但防雷效率却有不同程度的降低。
许多电力部门在敷设10kV高等级配电线路时,提前设置安装数量。
因此,避雷器数量不多,无法达到相应的防雷效果。
1.3配电线路本身不可避免的问题通过大量实践,发现10kV配电线路雷击的原因之一是配电线路本身造成的。
由于配电线路存在架空线路、接地电阻等问题,无法完全消除,线路会受到雷电的冲击。
1.4设备维护管理不到位10kV配电线路及相关防雷设备安装后不正常。
定期进行巡检,及时处理相关故障,确保设备正常运行。
目前,国内大部分电力企业都采用手工管理的方式进行配电线路管理。
在一些偏远地区,线路管理难以达到标准要求,导致线路隐患难以及时检测,从而给线路运行造成安全隐患。
此外,不少员工的专业技能不高,对工作缺乏强烈的责任感,无法及时发现线路中的磨损、老化、断股等问题,因此,线路故障经常发生。
210k V架空配电线路防雷措施具体方案2.1绝缘位置10kV配电线路雷击跳闸事故的主要原因是绝缘等级不够,因此应从绝缘水平提高线路的防雷等级。
在分析大量10kV配电线路的基础上,提高绝缘水平的途径有:提高冲击电压绝缘子的耐受性,在绝缘配置上采用不平衡模式,增加绝缘塔头或横臂的使用。
(简化版)10kv高压架空电力线路防护方案建议书: 10kV高压架空电力线路防护方案背景随着电力供应需求的增加,10kV高压架空电力线路在城市和乡村中得到广泛应用。
然而,这些架空电力线路存在安全风险,可能对人员和财产造成伤害和损失。
因此,制定一套有效的防护方案对于提高架空电力线路的安全性至关重要。
目的本文旨在提供一份简化版的10kV高压架空电力线路防护方案,以减少事故风险,保护人员和财产的安全。
方案概述1. 定期检查和维护:建议进行定期的线路检查和维护,确保设备的正常运行和线路的可靠性。
检查应包括线路杆塔、绝缘子、导线和接地设备等方面。
2. 安全警示标志:在电力线路附近的易受伤害区域设置明显的安全警示标志,以警示人员注意高压电力线路的存在,并采取必要的防护措施。
3. 公众教育宣传:通过广告、宣传册等方式向公众提供有关高压电力线路的安全知识,以增加他们对电力线路存在的风险的认识,并鼓励他们主动防护。
4. 安全距离限制:建议在高压电力线路附近设立安全距离限制区域,禁止非相关人员进入,并制定相应的管理措施以确保安全。
5. 线路保护装置:建议在关键位置安装适当的线路保护装置,如防雷装置和过载保护开关等,以减少对线路的损坏和故障的发生。
6. 人员防护装备:要求相关人员在接近高压电力线路时佩戴适当的防护装备,如绝缘手套、绝缘鞋等,以降低受伤的风险。
实施为了有效实施这一简化版的10kV高压架空电力线路防护方案,以下措施应采取:1. 建立专门的安全团队,负责监督和执行相关的防护方案;2. 向相关部门和人员提供必要的培训和教育,使其了解防护方案的内容和重要性;3. 加强对施工人员和监督人员的监督和考核,确保他们按照防护方案的要求工作;4. 定期组织检查和评估,对防护方案的实施效果进行评估,并根据需要进行改进。
结论通过采取上述方案和实施措施,我们可以有效降低10kV高压架空电力线路的事故风险,保护人员和财产的安全。
10kV配电线路防雷保护措施研究结合地区10kV配电线路实际情况提出增强线路绝缘水平以降低线路闪络概率,架空绝缘导线雷击断线的防护措施,采用适宜的中性点运行方式降低配电线路雷击建弧率,采用带并联间隙绝缘子与避雷器联合对10kV配电线路进展保护,制定了在不同线路形式与网络构造下中性点运行方式和自动重合闸的投运准那么,完善10kV配电设备的防雷保护措施,结合河南地区土壤电阻率情况提出切实可行的接地降阻方法。
10kV配电线路运行数据说明,10kV配电线路雷害事故频繁发生,严重危害了配电网的供电可靠性和电网平安,影响人民群众的生产、生活用电。
因此,结合10kV配电线路运行与雷害发生情况,研究10kV配电线路的防雷保护措施具有相当重要的工程实际意义。
本文在广泛收集极具代表性的地区的10kV配电线路运行状况根底上,研究发现,河南地区10kV配电线路雷害事故主要由感应雷电过电压引起,10kV配电线路绝缘水平直接影响了配电线路的耐雷水平,架空绝缘导线雷击断线的问题也日益突出,现有的10kV配电线路的中性点运行方式无法有效的解决线路雷击建弧率问题,配电设备防雷保护措施不完善,上述问题造成了10kV配电线路较为严峻的防雷形势。
本文提出了完善10kV配电设备的防雷保护措施。
210kV配电线路防雷保护措施由于配电网绝缘水平低,当线路中因雷电活动而产生感应雷过电压时,极易造成线路绝缘子闪络等事故,且在配电线路中为了节约线路走廊而采用同塔多回路技术,某些杆塔架设回路到达了4回,虽然在这种情况下节约了线路走廊,减小了线路投资,但是由于同塔多回路中线路与线路间的电气距离不够,因此,一回线路遭受雷害后线路绝缘子对地击穿,如果击穿后工频续流比拟大,持续的接地电弧将使空气发生热游离和光游离,由于同杆架设的各回路之间的距离较小,那么电弧的游离会涉及到其他的回路,引起同杆架设的各回路发生接地事故,严重时将会造成多回线路同时跳闸,极大的影响了配电线路的供电可靠性,针对上述情况可采用增强线路绝缘的方法。
10 KV架空配电线路防雷措施配置方案措施配电网是由电缆、架空线路、配电变压器和杆塔组成的,其中各环节密不可分,一旦出现问题,就会对整个电网的安全运行造成影响。
在外界因素中,雷击是影响电力系统运行的重要因素。
10kV架空配电线路在运行中很容易受到雷击,导致线路运行效率受到影响,也会造成电力设备损毁,如何更好的进行线路保护是值得重视的问题。
本文主要通过分析10kV架空配电线路受到的雷击威胁的原因和危害,并针对配电线路防雷保护提出策略建议,希望对配电线路保护起到相关指导作用。
标签:10kV;架空配电线路;防雷措施;配置方案;调查研究架空配电电路运行受到雷电影响比较大,配电线路很容易受到雷击导致线路出现运行问题,如何进行配电线路防雷保护是需要重视的问题,笔者对此展开了研究分析,首先分析了10kV架空配电线路受到受到的雷击威胁,并针对10kV 架空配电线路受到受到的雷击威胁提出了相应的防雷保护策略,希望对配电线路保护工作有所启发。
一、10kV架空配电线路受到的雷击威胁(一)雷击成因雷电在自然天气中是非常普遍的一种天气现象,整个雷电形成原因也比较复杂,当然雷击主要是由于地面湿气受热蒸发到高空大气之中,和空气中原有的水蒸气聚集,然后凝结成水滴和冰晶形成积云,积云经过摩擦最终出现雷电,当气流经过摩擦产生的积云中包含正负电荷,这种积云就是雷电云层。
(二)雷电对架空配置线路的危害架空配电线路在受到雷电击打时,受到的电磁感应会影响线路运行,整个架空线路会由于受到电磁感应导致出现短时间出现高电压,影响电路运行。
雷电击打会使线路运行中出现超出原本承载的高电荷,甚至会出现线路破损和跳闸等现象,对线路配置的避雷器造成影响。
线路运行出现障碍会影响电力线路基本运行,还会出现供电质量受损等情况,最终会影响线路沿线的居民区或工厂经营。
二、10kV架空配电线路的防雷设置策略根据10kv线路架空配置,需要对配电线路进行保护,笔者结合多方资料展开调查研究,并结合实验室实验,针对10kV架空配电线路的防雷保护提出以下建议策略:(一)配备完善的避雷设施针对10kv架空配电线路的防雷策略,需要针对性开展防雷保护,这就需要在10kv架空配置中进行设置避雷设备,尤其是在一些高电阻区域或者雷电频发的区域,必须要针对性的进行避雷设备装置,这样在进行防雷保护中,才有助于提高防雷效率,这就需要对避雷器的设备装置进行更加科学设置。
高压架空线路的防雷保护(最
新版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
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高压架空线路的防雷保护(最新版)
1.引言
佛山电力局送电管理所所辖110kV及以上高压送电线路总长732.8km,分布于珠江三角洲一带,属于雷电活动频繁地区,年平均雷暴日高达80~90天。
近年来,根据我市电网故障分类统计,高压送电线路因雷击而引起的事故日益增多,雷击引起的跳闸占总跳闸率的70~80%,1999年是雷电活动最为强烈的一年,我所110kV及以上线路跳闸总数达到了10次之多。
2000年线路17次事故障碍中,因雷击而引起的达到13次。
严重威胁着输变电设备的安全运行,也大大加重了运行维护人员的劳动强度。
由此可见,加强线路防雷保护尤为迫切。
2.雷电对电力线路的危害
架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感
应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。
这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。
当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。
雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。
3.防范措施及应用情况
根据运行经验,采取降低杆塔接地电阻、加装耦合地线及线路避雷器、减小线路地线保护角、增加绝缘子片数、采用自动重合闸等措施均可以有效地降低雷击跳闸率。
以上加强防护措施可根据线路的重要性、雷电活动的频数、地形地貌特点以及土壤电阻率等情况确定选取合理的一种或几种组合。
3.1架设地线以及减少地线保护角
地线是送电线路最基本的防雷措施之一,它的功能:①防止雷直击导线;②雷击杆塔时对雷电流的分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低;③对导线有耦合使用,降低雷击杆塔时
塔头绝缘上的电压;④对导线能起到屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
减小保护角可降低绕击率,保证雷电不致绕过地线而直接击中导线。
为提高线路耐雷水平,我所所辖线路均按规程要求,线路全线均架设两根地线,及时对锈蚀架空地线进行更换;直线塔上地线对边导线保护角分别不大于15°(500kV)及20°(110~220kV),杆塔上两根地线之间距离小于地线与导线垂直距离的5倍。
3.2降低杆塔接地电阻
地线对雷电过电压的降压作用,是依靠低的接地电阻来实现的,而且接近于成比例关系。
对一般高度的杆塔,降低线路杆塔地网接地电阻是提高线路耐雷水平,以防止反击的有效措施,也是最经济、最有效降低线路雷击跳闸率的措施之一。
因此,我所为做好接地装置的全过程技术管理工作,不断加强输电线路杆塔地网的检查维护,按有关规程规定定期对线路杆塔接地网进行检查测试,并及时对线路中杆塔接地电阻值偏高的杆塔地
网进行技术改造处理。
同时加强曾发生雷击跳闸线路杆塔的接地电阻测试工作。
表1杆塔的工频接地电阻测量周期及要求
项目
周期
要求
说明
有架空地线的线路杆塔的接地电阻
1)发电厂或变电站进出线1~2km内的杆塔2年2)其他线路杆塔5年
当杆塔高度在40m以下时,按下表要求;如杆塔高度≥40m,则取下表值的50%,但当土壤电阻率大于2000Ω.m,接地电阻难以达到15Ω时可放宽至20Ω
对于杆塔高度≤40m,如接地电阻难以降到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻可不受限制。
但对高度≥40m的杆塔,接地电阻不宜超过20Ω
土壤电阻率Ω.m
接地电阻Ω
≤100
10
100~500
15
500~1000
20
1000~2000
25
≥2000
30
对过去雷击跳闸的统计发现,在1995~2001年共发生的35次雷击跳闸记录中,雷击杆塔检测接地电阻均符合设计值要求。
未发现有因地网阻值不良而发生的雷击跳闸情况出现。
这表明,我所在定期检测与及时改造不合格地网方面,成效是显著的。
3.3加强绝缘
根据大量的权威试验数据表明,绝缘子串的雷电冲击闪络电压和绝缘子的型式关系不大,而主要取决于串长。
但在线路设计过程中,一般不按雷电过电压的要求选择绝缘子串的绝缘子强度,但应根据已选定的绝缘子水平来检验线路的耐雷水平,并应符合现行规程规定。
如在某些情况下雷击跳闸率太高,则可根据具体情况(如考虑采用降低接地电阻等其他综合措施)酌量增加绝缘子片数。
另外,零值和劣质绝缘子增多,绝缘水平下降亦会造成耐雷水平偏低。
表2有避雷线线路的耐雷水平
额定电压
(kV)
一般线路
(kA)
大跨越档中央、发电
厂和变电所进线保护段(kA)
额定电压
(kV)
一般线路
(kA)
大跨越档中央、发电厂和变电所进线保护段(kA)
35
20~30
30
220
80~120
120
60
30~60
60
330
100~140
140
110
40~75
75
500
120~160
160
154
90
90
注1.表中较大数值用于多雷区或较重要的线路;
2.双回路或多回路杆塔的线路,应尽量达到表中的数值。
为此,可采取改善接地、架设耦合地线或适当加强绝缘等措施。
3.4装设自动重合闸
据统计,我国110kV及以上送电线路自动重合闸成功率可达
75%~95%。
因此规程要求“各级电压线路应尽量装设三相或单相自动重合闸”。
对我局1995~2001年线路雷击跳闸统计结果表明:35次跳闸中有32次重合成功,1次强送成功,1次不起动,91.43%的跳闸重合闸是成功的,这说明我市110~500kV线路耐雷水平较高,自动重合闸可以有效消除雷击故障,避免了因雷击而造成的停电事故。
3.5安装线路型氧化锌避雷器
随着送电线路防雷技术的不断提高,线路氧化锌避雷器作为一种新的线路防雷技术,已得到越来越广泛的认可和应用。
省内众多兄弟单位已积累了一定的经验,且多年的运行经验表明,在雷电活动频繁、土壤电阻率高、地形复杂的地区安装线路型氧化锌避雷无论在防止雷绕击导线、雷击塔顶或地线时的反击都非常有效。
我所于2000年在110kV紫海线#25、#26、#27共3基塔共安装了9相线路避雷器,由于接受雷雨季节考验的日子尚短,防雷效果有待验证。
由于该类产品价格较高,使用成本大,若在线路上广泛推广使
用,前提必须是大幅降低产品的价格。
4.防雷的新思路
以往防雷工作都是以防、堵为主,而近年来,在防雷方面又出现了一种新思路,就是既然雷害是不可预测,不可避免的,那么不如顺其自然,以疏导为主,只要能找到对保证送电线路运行安全的通道来疏导雷电流,问题就解决了。
而安装引弧间隙就是这一思路的产物。
安装引弧间隙的目的就是用间隙保护绝缘子串,避免因放电损坏绝缘子而造成永久性故障。
根据有关资料介绍,在大跨越杆塔上应用,引弧效果很好。
但这一方法带来的负作用就是:跳闸率会增加。
因此,在可靠性分析中,雷击跳闸率的标准相应要修改。
另外,我们有必要拓宽思路,例如,当同杆架设时,考虑不平衡绝缘的方式,以保证不会多条线路(同一电源)同时跳闸。
5.雷电定位系统
自2001年初起,雷电定位系统开始投入使用,由于其定位较为准确,使运行单位能及时掌握雷电相关参数,确定雷击点位置,有
重点地巡查,大大减轻了线路巡查的强度,是一个值得推广的应用系统。
6.结束语
近四年来我所110kV、220kV线路雷击跳闸率(平均值分别为0.56和0.28次/100km.年40个雷暴日)低于全省平均值(分别为0.94和0.46次/100km.年40个雷暴日),而我市这几年平均雷暴日(81日)比全省平均值(77日)高4天,这说明我所采取的防雷措施是相当有效的。
但总的来说,防雷害工作是一项很值得深入探讨的课题,统计过往6年数据,基本都集中于4~9月,其中又以6、7、8月最为集中,且只有500kV两条线路曾发生过2次及以上的雷击跳闸,随机性、分散性大,影响了线路防雷工作的有效开展;雷击随电压的增高则概率增高。
而近年来,通过雷电定位系统可知:同一个雷,多条线路同时跳闸的现象时有发生,其原因未能确定。
今后的防雷重点,应坚持不懈地做好防雷设施运行维护工作。
对安装了线路避雷器、增加绝缘子长度、降低杆塔接地电阻等加强
技术措施的线路,应做好运行跟踪及进行专业技术总结工作。
并对雷击故障作详尽的调查分析,针对故障原因制订有关反事故措施。
对雷电活动较频繁的地区应加强线路的运行维护工作,并在防雷设计中采取相应的有效的措施。
XXX图文设计
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