输电线路防雷综合措施论文
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浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作[摘要]由于输电线路的架设特点决定了其运行状态极易受到各种客观因素的影响,雷击就是其中之一。
下文中笔者将结合自己的工作经验,对输电线路的防雷工作进行相关探讨,并提出一些改进建议,文中笔者将从110kV基本概况和防雷措施改造情况、输电线路防雷改进措施效果探索研究、防雷措施新思路等几个方面,对该问题进行浅析,诸多不足,还望批评指正。
【关键词】输电线路;防雷;改进措施;建议;综合近年来,随着极端天气的增加,电网雷击事故也有所上升,尤其是在一些雷电活动较为频繁的区域,防雷工作应该引起有关电力部门的足够重视。
据有关资料统计,我国每年因雷电导致的跳闸故障占到总跳闸事故的百分之四十到百分之七十左右。
由此可见,改善防雷措施,提高防雷水平,可以有效的提高线路运行质量,下文中笔者将结合具体实例对该问题进行分析。
1、110kV基本概况和防雷措施改造情况1.1110kV基本概况文中笔者将以某地110kV线为例,谈谈防雷措施的布设和改造情况,该线路全长大约为三十千米,共有杆塔一百一十三基,导线材质为LGJ-70/10钢芯铝绞线,地线材质为GJ-35钢绞线,位于近山和丘陵地带,入夏以来多次发生雷击跳闸事故,严重的影响了线路运行的安全性和可靠性。
1.2110kV线防雷措施改造情况(1)由于线路运行的过程中,瓷质绝缘子会产生不同程度的损耗,所以有关部门为了安全起见,将其全部换为合成绝缘子及玻璃绝缘子。
(2)对于线路的接地网的改造,主要是采用φ12圆钢对其重新埋设。
(3)避雷设施的改造主要表现为49、50、100、101、102、103号共5基杆塔安装了氧化锌避雷器。
2、输电线路防雷改进措施效果探索研究2.1架设双避雷线或避雷针,增大保护角避雷线是最常见的防雷措施之一,是一种通过增设导线引流的方式来减少雷电电流的危害的方式。
在采用避雷线对架空线路进行防雷的过程中,可以有效的增加导线的保护角,可以减少绕击导线的概率。
输电线路的综合防雷对策【摘要】:我国经济发展水平的不断提升,极大地推动了电网建设事业的发展与完善,在电力企业之中,采取有效措施确保输电线路运行的安全性是当前急需解决的重要问题之一。
在本文中,首先针对雷电基于高压输电线路的影响展开了一定的分析,并围绕输电线路的综合防雷对策进行了研究与探讨,仅供参考。
【关键词】:输电线路;综合防雷;对策1.引言我国社会主义市场经济的持续发展,社会用电量持续增加,特别是一些耗电量比较大的电气设备,致使用电负荷不断增加,对于确保输电线路运行安全十分必要。
所以,应做好输电线路的综合防雷保护工作。
高压输电线路的覆盖范围具有广泛性的特点,而且外界自然环境很容易对输电线路产生影响,假如防雷保护措施不到位,在雷雨天气条件下会对输电线路产生不利影响。
所以,应加强输电线路的综合防雷保护,确保输电线路安全运行。
2.雷电对高压输电线路的影响自然环境和天气情况会对高压输电线路的正常运行产生影响。
而作为一种非常常见的自然现象,雷电能够极大地威胁到输电线路的正常运行,具体来说,其对高压输电线路的影响涉及到下列几点:2.1直击雷的影响所谓直击雷,就是在线路未采取防雷措施或者是防雷保护措施采取不到位的时候,雷电能够冲击到输电线路,对其安全稳定运行产生不利影响。
比如说,雷电在对杆塔直接击中之后,会产生雷电过电压,其会顺着导线侵入变电站设备的内部,致使整个输电线路的稳定运行受到极大的破坏,并会对部分地区电网的常规运行产生不利影响。
2.2感应雷危害感应雷就是雷云在经过高压输电线路覆盖的区域产生放电现象,在区域内会有电磁感应形成,以至于对输电线路产生破坏。
感应雷基于输电线路产生的危害相对来说是比较小的,然而,假如是35kv以下的线路就会有较大的危害产生。
2.3雷电冲击波危害雷电冲击波有着突发性的特点,假如输电线路受到雷电冲击波的影响,会使其产生难以承受的高压,从而严重破坏到输电线路的正常运行,还会诱发线路故障,产生恶劣影响。
输电线路防雷综合措施探讨摘要:输电线路的雷击会造成很大的损失,因此必须加强输电电路防雷工作。
我国每年都有大量因雷电导致停电事故的报道,有效的防雷可以避免这些事故的发生,对于减少经济损失和提高电网安全可靠运行水平具有极其重要的意义。
关键词:输电线路避雷0引言雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。
特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故占据日益主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。
线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。
据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。
输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。
1雷电对于输电线路的危害从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压,导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等电力设备的机械损伤。
雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。
雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。
雷电天气发生在夜晚、环境恶劣地区的可能性较大,更增大了检修的难度。
此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。
2常用避雷措施2.1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、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用。
因此,11OkV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。
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°。
试论高压输电线路综合防雷措施的研究与应用在电力系统中,高压输电线路是电力系统中关键因素的一部分,如果高压输电线路发生故障,那么整个相关的电力系统几乎会瘫痪。
而对输电线路来说,大部分的方式都是架空输电线路,这种方式比较容易被周围的因素所干扰。
雷击就是一个很常见的干扰因素,并且雷击造成的损害很大,会有比较严重的后果,所以要对其采用一定的预防方案来减少损失。
标签:高压输电线路;综合防雷;措施一、输电线路雷击事故原因分析(一)输电线路绝缘配置不到位绝缘装置是为了避免输电线路中产生电流回流。
如果绝缘装置配备不到位,甚至失去效用,容易发生故障跳闸。
绝缘装置一般使用周期较长,老化现象较严重,一旦遭受雷击,会造成非常严重的电力事故,且修复周期较长,造成的损失较大。
(二)避雷线的使用问题避雷线是高压输电线路用来防雷的重要举措,在雷击发生时,避雷线可以有效的隔断雷电与线路之间的通道,从而有效的减少直击雷事故的发生概率,但是现阶段,老旧输电线路由于当时技术、经济等因素,线路设计人员在进行避雷线的设计时,避雷线对导线保护角度的设计考虑不足,使得避雷线不能发挥其良好的避雷效果。
(三)杆塔接地不完善经研究发现,多数雷击事故的发生都是由于雷电直接击中线路或者击中输电线路附近的空旷地带,造成了过电压现象。
发生过电压事故的原因和杆塔接地装置直接相关。
杆塔接地的阻值如果高于标准值,就会直接降低输电线路的耐雷水平。
杆塔高度也会影响输电线路的防雷能力,杆塔高度越高,引雷面积就越大,输电线路的防雷能力就越弱,且反击概率也越高,更容易跳闸。
二、高压输电线路综合防雷的具体措施(一)保持对高压输电线路绝缘配合的检查首先,有些地区因为海拔较高导致更容易遭受雷击,对于这种情况,我们可以增加对绝缘子进行检测,一旦发现绝缘子处于低值或零值时,要尽快更换,这样才能降低雷击的风险。
其次,绝缘子的状态与防雷效果密不可分,绝缘子受灰尘等物质而使绝缘爬距降低,所以在高压输电线路运维中要增加检查的频率,防止被污染源损坏而造成损失。
摘要本文分析了雷电这一自然现象对输电线路的危害性,通过对输电线路的防雷设计的研究,阐述了输电线路防雷设计对电力系统正常运行的重要意义,剖析了电力系统中,如何提高输电线路防雷水平,从而有效降低输电线路雷击跳闸率,减少雷电对电网安全运行影响。
本文阐述了输电线路的雷击放电原理,介绍了雷电的形成与开展过程,以与雷电压和雷电流的形成过程与其分类,并给出了雷电参数、耐雷水平、感应雷和直击雷的主要计算方法。
本文介绍了目前我国输电线路防雷设计中常用的几种方法,如:合理选择输电线路路径、架设避雷线、降低杆塔接地电阻、装设避雷器、架设藕合地线、提高线路绝缘水平等,并对几种防雷措施分别进展了深入阐述和定量分析。
关键词:输电线路防雷设计雷电放电雷电压雷电流AbstractLightning is anaturalphenomenon.The harm oflightningontransmissionline,is analyzedinthisthesis.Bythelightning-shielding design ofatransmissionline,someissuesareinvestigatedin this detail. Theseissuesinclude thesignificance of transmission line lightning protection design for the power system normal operation ,howtoimprovethelightning-shieldinglevelofa transmissionline,howto lowereffectivelythelightningtrip-outrateofa transmissionline,andhowtodecreasetheimpactoflightningonthesafe operationofaPowergrid.The principleoflightningdischargetoatransmissionline s describedinthistheping processesoflightningareintroduccedare theforminganddeveloping processesoflightningvoltageandlightning current,The main calculation methods ofthelightningparameters,the lightning-resistancelevel,theinducinglightningandthedirectstriking lightning are putforward.Several practicalwaysoflightning-shieldingdesignofatransmissionlineinourcountryareanalyzed.Thesewaysincludethereasonablechoiceofright-of-wayofa transmissionline,therationaldesignoflightning conductors,theloweringoftower’of themareanalyzedindetailandstudiedquantltatively.Key words:transmission line; lightning-shielding design;lightning discharge; lightning voltage; lightning current第1章绪论电能是现如今能源的主要组成局部,它与其他能源相比拟,具有易于转化,输配简单,便于调节测量、准确控制的优点。
输电线路雷击故障的防护措施分析首先,针对输电线路雷击故障,引入防雷装置是必不可少的。
防雷装置主要由闪络器、接地装置和避雷针等组成。
闪络器能够将浮电位释放到大地上,防止雷电通过设备或线路流入地方电劢。
接地装置能够使系统设备、金属构架、设备房等与地之间导通,形成一个良好的大地接点,从而使雷电通过大地排除。
避雷针则分散雷电的能量,减少雷击的概率。
通过引入这些防雷装置,可以有效地减少雷击故障的发生,提高输电线路设备的安全性。
其次,应加强对输电线路设备的维护和检测工作。
定期进行设备的检查和维护,发现设备存在的潜在故障问题,并及时处理,是预防雷击故障的重要措施之一、通过使用红外热成像仪等设备,对线路设备进行定期的热成像检测,可以发现设备存在的潜在故障问题,如接触不良、绝缘老化等,及时进行维修和更换,减少雷击故障的发生。
此外,合理的线路布置和线路设计也是预防雷击故障的重要因素。
合理的线路布置可以减少雷电对输电线路的冲击程度,降低雷击故障的概率。
另外,合理的线路设计也可以减少雷电对设备和系统的影响,从而提高电力系统的稳定性。
例如,合理的避雷子站布置可以使雷电不易击中设备,减少雷击故障的发生。
此外,对于重要的输电线路,还可以采取无线遥测监测系统进行实时监测。
该系统可以通过无线电信号将线路的状态信息传送到监测中心,及时发现恶劣天气下可能导致雷击故障的情况,采取相应的应对措施,防止事故的发生。
最后,加强人员培训和安全教育也是预防雷击故障的重要环节。
员工应具备基本的防雷知识,了解防雷装置的工作原理和使用方法,掌握事故应急处理的方法,并定期进行相关的培训与演练,提高员工的应急处理能力。
此外,还需要加强对操作人员的安全教育,提高他们的安全意识和责任意识,防止因人为操作不当导致的雷击事故。
综上所述,输电线路雷击故障的防护措施主要包括引入防雷装置、加强设备维护和检测、合理的线路布置和设计、无线遥测监测系统以及加强人员培训和安全教育等。
输电线路防雷综合措施探讨
中图分类号:tm86 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2011)10-0176-01
摘要:输电线路的雷击会造成很大的损失,因此必须加强输电电路防雷工作。
我国每年都有大量因雷电导致停电事故的报道,有效的防雷可以避免这些事故的发生,对于减少经济损失和提高电网安全可靠运行水平具有极其重要的意义。
关键词:输电线路避雷
0引言
雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。
特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故占据日益主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。
线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。
据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。
输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。
1雷电对于输电线路的危害
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压,导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流
施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等电力设备的机械损伤。
雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。
雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。
雷电天气发生在夜晚、环境恶劣地区的可能性较大,更增大了检修的难度。
此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。
2常用避雷措施
2.1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、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用。
因此,11okv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。
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°左右。
2.2降低杆塔接地电阻
降低杆塔的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,两者的防雷作用是相互的。
对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。
2.3架设耦合地线
在降低杆塔接地电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。
它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。
2.4采用中性点非有效接地方式
在变电站的35kv系统中通常采用中性点经消弧线圈接地的方式,这样可使由雷击引起的大多数单相接地故障能够自动消除,不致于引起相间短路和跳闸。
而在二相或三相落雷时,由能达到效果;同时调整落煤槽的倾斜角虽然可以使落煤能力增加,但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。
3新型防雷措施
3.1可控放电避雷针
由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须采取可靠的防雷保护措施。
架空线路装设避雷针,有效地对杆塔进行屏蔽,从而保证线路的安全供电。
这种新型的可控放电避雷针是武汉高研究所经长期防雷研究和大量的高压试验取得的最新研究成果,其保护范围大、绕击率低、放电电流小、感应过电压低。
该针以变化缓慢的小电流上行雷闪放电形式释放雷云电荷,避免强烈的下行雷闪放电危害为设计基础。
通过数千次高压放电试验证实它引发的上行雷,具有保护可靠性能高、范围大,且不受保护物高度影响等特点。
特别适合高压输
电线路的防雷。
福建省莆田地处沿海,雷电活动十分频繁。
该局送电部对易遭受雷击的杆段安装可控放电避雷针,提高输电线路的耐雷水平。
在适用性新技术的“保驾护航”下,更好地保证了电网安全可靠运行。
3.2线路避雷器
近年来,线路型金属氧化物避雷器(简称moa)因具有保护性能好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。
moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下两相;安装时尽量不使避雷器受力,并注意保持足够的安全距离;避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。
3.3藕合地埋线
藕合地埋线可起两个作用:一是降低接地电阻,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一;二是起一部分架空地线的作用,既有避雷线的分流作用,又有避雷线的藕合作用。
据有的单位的运行经验,在一个20基杆塔的易击段埋设藕合地埋线后,10年中只发生一次雷击故障。
有文献介绍可降低跳闸率40%,显著提高线路耐雷水平。
4结束语
输电线路的防雷并不只是以上一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电力系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率等自然条件,并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。
同时不断积累运行管理经验,加强线路运行维护,才能尽量减少雷害的发生,将雷害带来的损失降低到最低限度。
参考文献:
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