输电线路架空地线修订稿
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GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1.第5.0.4条:5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。
表5.0.4 无线电干扰限值标称电压(kV) 110 220~330 500 750限值dB(μv/m) 46 53 55 582.第5.0.5条:5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。
表5.0.5 可听噪声限值标称电压(kV) 110~750限值dB(A) 553. 第5.0.7条:5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。
地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
4. 第6.0.3条:6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定:1 最大使用荷载情况不应小于2.5。
2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。
5. 第7.0.2条:7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。
耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数标称电压(kV) 110 220 330 500 750单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 1706. 第7.0.9条:7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。
表7.0.9-1 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。
. .. .《110~750kV架空输电线路设计规》新旧规程对比华东电力. .. .. .. .《110~750kV架空输电线路设计规》新旧规程对比注:现正在修订的规与老规程有主要有以下不同,由于还未报送,仅供参考。
1 总则1.0.4 对重要线路和特殊区段线路应采取适当加强措施,提高线路安全水平。
条文说明:根据2008年初我国南方地区发生的严重冰灾,为确保供电设施的安全可靠,对重要的输电线路:如重要的500kV和750kV输电线路重要性系数取1.1,使其安全等级在原标准上提高一级;对易覆冰地区的特别重要输电线路宜提高覆冰设防标准,必要时按照稀有覆冰条件进行机械强度验算。
对特殊区段:如大跨越线路、跨越主干铁路、高速公路等重要设施的跨越应采用独立耐段,杆塔结构重要性系数取1.1。
对于运行抢修特别困难的局部区段线路,采取适当加强措施,提高安全设防水平。
对覆冰地区的重要线路考虑安装线路覆冰在线监测装置,并采取防冰、减冰、融冰措施。
重要性线路是指:核心骨干网架、特别重要用户供电线路等线路。
3 路径3.0.3 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;宜避开重冰区、易舞动区及影响安全运行的其他地区;宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。
. .. .条文说明:根据多年的线路运行经验的总结选择线路路径应尽量避开不良地质地带、矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地段;当无法避让时,应开展塔位稳定性评估,并采取必要的措施。
根据运行经验增加了路径选择尽量避开导线易舞动区等容。
东北的、、一带,的、荆州、一带是全国围输电线路发生舞动较多地区,导线舞动对线路安全运行所造成的危害十分重大,诸如线路频繁跳闸与停电、导线的磨损、烧伤与断线,金具及有关部件的损坏等等,造成重大的经济损失与社会影响,因此对舞动多发区应尽量避让。
3.0.7 轻、中、重冰区的耐段长度分别不宜大于10km、5km、3km,且单分裂导线线路不宜大于5km。
输变电工程质量监督检查大纲第8部分:架空输电线路导地线架设前监督检查(征求意见稿)2013年 8 月前言为加强质量监督检查力度,提高电力工程质量监督工作水平,保证电力工程建设项目使用功能和质量安全,电力工程质量监督总站组织修订和补充制订了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。
本次修订和补充制订的《输变电工程质量监督检查大纲》分为下列11部分:——第1部分:首次监督检查——第2部分:地基处理监督检查——第3部分:变电(换流、储电)主体结构施工前监督检查——第4部分:变电(换流、储电)电气设备安装前监督检查——第5部分:变电(换流、储电)建筑工程交付使用前监督检查——第6部分:变电站安装工程启动前监督检查——第7部分:架空输电线路工程杆塔组立前监督检查——第8部分:架空输电线路工程导地线架设前监督检查——第9部分:架空输电线路工程启动前监督检查——第10部分:电缆工程安装前监督检查——第11部分:电缆工程启动前监督检查本部分为《大纲》第8部分:架空输电线路工程导地线架设前监督检查。
主要内容包括:总则、编制依据、监督检查应具备的条件、责任主体质量行为的监督检查、施工现场和工程实体质量的监督检查、质量监督检测。
本部分由电力工程质量监督总站负责解释。
本部分主编单位:本部分主要参编单位:本部分主要参编人员:本部分主要审查人员:目次1 总则2 质量监督检查的主要依据3 质量监督检查应具备的条件4 工程责任主体质量行为的监督检查4.1 建设单位质量行为的监督检查4.2 设计单位质量行为的监督检查4.3 监理单位质量行为的监督检查4.4 施工单位质量行为的监督检查4.5 质量检测机构质量行为的监督检查5 工程实体质量的监督检查5.1 自立式铁塔组立工程的监督检查5.2 拉线塔组立工程的监督检查5.3 混凝土电杆组立工程的监督检查5.4 钢管电杆组立工程的监督检查5.5 钢筋混凝土圆筒形塔组立工程的监督检查6 质量监督检测1 总则1.0.1 为统一电力工程质量监督检查内容,加强工程质量管理,保证工程质量,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,依据《电力工程质量监督管理规定》,制定本大纲。
110~750kV架空输电线路施工图设计内容深度规定(送审稿)ICS备案号:DL中华人民共和国电力行业标准P DL/T XXXX-20XX110kV~750kV架空输电线路施工图设计内容深度规定Code of content profundity for working drawing design foroverhead Transmission line201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施中华人民共和国国家能源局发布目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 总则及一般规定5 一般线路施工图设计内容及深度要求施工图总说明书及附图平断面定位图及塔位明细表机电施工图及绝缘子串组装图杆塔结构图基础施工图通信保护施工图OPGW光缆施工图主要设备材料表线路走廊清理杆塔工程地质一览表水文气象报告施工图预算6 大跨越线路施工图设计内容及深度要求大跨越施工图说明书及附图平断面定位图及塔位明细表机电施工图及绝缘子串组装图杆塔结构图基础施工图工程地质报告水文气象报告主要设备材料表预算书I前言本规定根据国能科技〔20XX〕163号文“国家能源局关于下达20XX年第一批能源领域行业标准制订计划的通知”的要求制定。
本规定编制的指导思想是:贯彻电力建设基本方针,认真落实安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效、环境友好、资源节约、工业化的原则,依靠技术创新和科技进步,努力实现工程设计方案的可靠性、经济性、先进性。
为满足“集约化发展、精细化管理、标准化建设”的要求,更好地推进标准化管理体系的建设,加强工程量管理,特制定本规定。
本规定认真总结了架空输电线路工程设计的实践经验,广泛征求了网省公司、基建管理、施工监理、设计等单位的意见,充分吸收了电力行业标准化、信息化研究推广应用的成果和工程实际经验。
本规定共分6章,主要包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、总则及一般规定、一般线路施工图设计内容及深度要求、大跨越设计内容及深度要求。
500kV 输电线路架空绝缘地线摘要〕通过对一起500kV 输电线路地线掉线事故的分析,指出了目前输电线路设计、运行的不足和潜在的安全隐患,并提出若干防止地线掉线、改进防雷性能的对策。
同时结合实际情况,对保护OPGW 复合光缆的课题进行了初步探讨。
关键词〕输电线路;感应电压;架空绝缘地线;掉线500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在东莞站解口而成,是西电东送工程的重要部分。
该线路采用双地线结构,其中型号为LGJ-95/55的普通地线全线绝缘,另一回型号为AY/ST127/28 的OPGW 复合光缆则全线接地。
2004-10-16T 8:50,输电线路巡视人员发现500 kV东惠甲线N102塔地线由于瓷质绝缘子铁帽和钢脚分离而掉线,掉线的地线跌落在导线A 相横担上,地线与A相导线的距离缩小,最大减幅达4 m。
由于N102采用ZB1直线塔型,横担比地线支架长约1.5 m,且前后数基均为直线塔,前后档距也较小,因而地线垂直跌落后在距离横担边1 m 处,虽使地线对导线的距离减少,却未引发线路跳闸。
1原因分析1.1架空绝缘地线的感应电压输电线路上的架空地线,大多数都是在每基杆塔上直接接地的,但接了地的地线会长期流过感应电流,使线损增大。
为了减少地线的线损和利用地线进行高频载波通讯,不少线路都采用了架空绝缘地线。
2000 年,500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在500 kV东莞站解口时,将原来一回架空绝缘地线改为OPGW 复合光缆,通讯功能由OPGW 复合光缆承担,但为了减少线损,另一回仍采用架空绝缘形式。
架空绝缘地线有较高的感应电势,其大小与线路电压、负荷、长度及地线与导线间距离有关。
500 kV 东惠甲线由于电压高、负荷重,架空绝缘地线的感应电势可能达到10 kV 级。
如此高的感应电压使地线绝缘子实际上相当于被作为导线绝缘子(电压等级为几个10 kV 级的输电线路)使用,造成对绝缘子电气和机械性能的损伤。
UDC中华人民共和国国家标准P GB 50061-201066kV及以下架空电力线路设计规范Code for design of 66kV and below overhead electricalpower line(局部修订条文征求意见稿)20××-××-××发布20××-××-××实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布国家市场监督管理总局《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010局部修订条文对照表(方框部分为删除内容,下划线部分为增加内容)2345678910313233中华人民共和国国家标准66kV及以下架空电力线路设计规范GB 50061条文说明342 术语和符号2.1.8~2.1.9本条引用了《标称电压高于1000V架空线路绝缘子第1部分交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件定义、试验方法和判定准则》GB/T1001.1中的术语。
2.1.13~2.1.16 本条引用《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064中的相关术语。
353 路径3.0.3 科学合理地选择架空电力线路路径,是架空电力线路路径安全运行、施工方便、造价合理的基本保证,也会提高架空电力线路路径的综合经济技术效益和社会效益。
本条提出的要求是基本原则,在具体工程设计中应根据实际情况贯彻执行。
影响路径的主要因素概括起来为下述三个方面:1)与规划布局的关系,工程环境条件等自然因素;2)线路施工、运行和其它设施互相影响及交通条件;3)远、近期的结合。
因此,应在正确处理好上述因素基础上,统筹兼顾、经济合理的选出路径方案。
《电力设施保护条例》规定在现有电力线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物,并规定新建架空电力线路一般不得跨越房屋,且不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域。
本条第5款根据《建筑设计防火规范》GB 50016规定了架空电力线与甲、乙类厂房(仓库),可燃材料堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐的最小水平距离要求。
《110kv 750kv架空输电线路施工及验收规范》与《110 50《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》差异综述1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。
总则1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。
需要变更设计时,应经原设计单位确认。
第1.0.4条:架空输电线路工程施工前应有经审批的施工组织设计文件和配套的施工方案等技术文件。
(旧版本为第1.0.3条:架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。
当需要变更设计时,应经设计单位同意)。
2、第1.0.5条:采用新技术、新工艺、新流程、新装备和新材料应经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时,方可采用(旧版本为第1.0.4条:新技术、新材料、新工艺必须经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时方可采用)。
述语增加第2.0.1条:卫星定位测量:利用2台或2台以上接收机同时接收多颗定位卫星信号,确定地面点相对位置的方法。
第2.0.2条:卫星定位:通过卫星定位测量的空间位置精度因子,来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。
第2.0.3条:对地距离:在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。
第2.0.4条:水胶比:水泥混凝土或砂浆中拌和水(不包括骨料吸收的水)与胶凝材料的质量比。
第2.0.5条:多年冻土:持续2年或2年以上冻结不融的土层,又称永久冻土。
第2.0.6条:热棒:一种由碳素无缝钢管制成的高效热导装置,具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热。
第2.0.7条:接地降阻模块:由低电阻材料预制成固定形状的接地单元。
原材料及器材的检验1、增加第3.0.3条:“并应根据检验结果确定是否使用或降级使用”。
对输电线路架空地线接地方式探讨熊权义摘要:光纤复合架空地线(OPGW)是由输电线路架空地线与光纤复合而成,兼具地线防雷和通信的功能。
文章主要对输电线路光纤复合架空地线接地方式进行了简要分析,以供参考。
关键词:输电线路;架空地线;特点;方式光纤复合架空地线(OPGW)不但兼具地线和光缆的双重功能,而且还能有效提高电力杆塔的利用效率,节省电力建设的投资。
OPGW作为高压输电线路的屏蔽线、防雷线和通信线,不但能对电力导线抗雷闪放电提供保护,而且能在高压输电线路发生短路故障时起屏蔽作用,减少短路电流对电网和通信网的干扰和负面影响。
光纤复合架空地线目前所采用的接地方式均为逐塔接地。
在线路运行中,逐塔接地的OPGW中将有感应电流流过,从而产生一定的电能损耗。
在整个线路工程全寿命使用期间,OPGW所消耗的总电能很大。
因此,本文重点分析了分段绝缘单点接地方式,对建设“节能型、环保型”输电线路具有积极意义。
1架空地线概述架空地线装设在导线上方,且直接接地,作为防雷保护之用,以减少雷击导线的机会,提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率,保证线路安全送电。
架空线路距离长,且暴露在旷野之中,遭受雷击的机会较多,应根据网路的电压等级、负荷的重要性,以及所经地段雷电日的多少和投资情况,可沿全线或仅在变电所进、出线段装设架空地线。
雷电是客观的自然现象,是无法防止的。
架空地线的工作原理和避雷针是一样的,它是架设在架空线路上方的金属导线,并接地良好。
它能有效地将雷电的放电引入大地。
当架空线路遇到雷击时,可能打在线缆上,也可能打在电杆上。
雷击线缆时,在线缆上将产生远高于线路电压的所谓“过电压”。
而避雷线可以保护住线缆,使雷尽量落在避雷线上,并通过电杆上的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流流入大地。
在雷击不严重的110千伏及较低电压的线路上,通常仅在靠近变电所两公里左右范围内装设架空地线,作为变电所进线的防雷措施。
架空地线一般使用镀锌钢绞线架设,常用的截面是25、35、50、70平方毫米。
输电线路架空地线 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-输电线路架空地线输配电线路*大飞1、概述架空输电线路一般由基础、杆塔、金具、绝缘子、导线、地线(含OPGW光缆)、接地设施等部分组成(如下图)。
在架空输电线路导线上方,为尽量避免输电线路导线直接遭受雷击而架设的电力线,既为架空地线(简称地线),又称为避雷线。
架空地线除具有防雷作用以外还具有短路电流分流的重要作用。
图架空输电线路的基本组成架空输电线路分布广、地处旷野、纵横交错,延绵数百公里,在雷雨季节容易遭受雷击而引起送电中断,成为电力系统中发生停电事故的主要原因之一。
安装架空地线可以减少雷害事故,提高线路运行的安全性。
架空地线是高压输电线路结构的重要组成部分。
高压、超高压及特高压变电所占地面积广,要求防直击雷的区域大,安装避雷针会有困难,因而有时也采用架空地线保护,架空地线都是架设在被保护的导线上方。
在线路上方出现雷云对地面放电时,雷闪通道容易首先击中架空地线,使雷电流进入大地,以保护导线正常送电。
同时,架空地线还有电磁屏蔽作用,当线路附近雷云对地面放电时,可以降低在导线上引起的雷电感应过电压,减少雷电直接击于导线的机会。
架空地线必须与杆塔接地装置牢固相连,以保证遭受雷击后能将雷电流可靠地导入大地,降低塔顶电位,并且避免雷击点电位突然升高而造成反击,提高耐雷水平。
图雷击地线(雷击杆塔与地线为反击雷)据统计数据显示,生活用电及工农业用电中,电力系统断电跳闸事故主要因素分别为雷击、人为或是自然灾害等,而其中雷电导致跳闸约占总跳闸数的40%~70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区雷击故障尤为突出。
相关资料表面,日本50%以上事故的雷击输电线路引起,美国275kV~500kV总长为2700km的输电线路连续三年雷害事故占总事故的比例高达60%。
天气变化是不可控因素,所以只能在人力可控范围内,提高输电系统的安全性及防灾性。
架空地线就是电力系统减灾防灾的一项重要技术措施。
输电线路架空地线运用实践表明,架空地线能有效防止雷电直击输电导线;当雷击输电线路杆塔时,架空地线能起到分流作用,减小杆塔塔顶电位,防止雷电反击;当雷击输电线路附近大地时,架空地线能起到屏蔽作用,降低输电导线上的感应雷过电压。
2 作用防止雷击导线减少了雷电直击导线的机会,降低了线路绝缘承受的雷电过电压幅值。
当雷击于塔顶或地线上时,塔身电位很高,加在绝缘子串上的电压等于塔身电位与导线电位之差,这个电压一般远比雷电直接击中导线时绝缘子串上的电压低,不会导致闪络放电。
但是,如果接地电阻很大,则塔身电位将会很高,这时就会发生逆闪络,也就是通常说的“反击”。
雷电流分流作用当雷击塔顶时,架空地线对雷电流有分流的作用,减少流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低。
对导线有耦合作用当雷击塔顶或地线时,由于耦合,导线电位将抬高,所以耦合可使绝缘子串上的电压降低。
因此,为了减少“反击”,在接地电阻很难降低时,可以利用架空地线的分流、耦合性质,在导线下面再增加一条耦合地线。
对导线有屏蔽作用由于架空地线接地,所以可以起到屏蔽感应雷对导线的作用,降低感应雷过电压。
具备通信功能常规的架空地线经过适当改装,把光纤放置在以铝包钢线绞制成的具地线与通信双重功能的架空地线 --光纤复合架空地线(OPGW),它具有避雷、通信等多种功能。
3、防雷原理架设架空地线是高压、超高压及特高压线路防雷的基本措施,架设于输电线路杆塔顶端,其保护原理是:当雷云放电接近地面时,它使地面电场发生畸变,在架空地线顶端,形成局部电场强度集中空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向架空地线放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免受雷击。
架空地线的材料一般是镀锌钢绞线、铝包钢绞线和光纤复合架空地线,特殊情况下也用钢芯铝绞线、铜包钢绞线或镁铝合金绞线。
架空地线在杆塔上的位置如下图所示。
图架空地线在杆塔上的位置架空地线使雷云先导放电电场畸变的范围(即高度)是有限的。
当雷电先导刚开始形成时,架空地线不能影响它的发展路径,如下图左图所示,只有当雷电先导通道发展到离地面一定高度H(称为定向高度)时,架空地线才可能影响雷电先导的发展方向,如下图右图所示,使雷电先导通道沿着电场强度最大的方向击向架空地线。
这个雷电定向高度H与架空地线架设高度h有关,根据模拟实验,h≤30 m,H≈20h;h>30 m时,H≈600h。
图架空地线对雷电先导发展的影响4、类型架空地线由于不负担输送电流的功能,所以不要求具有与导线相同的导电率和导线截面,架空地线一般采用镀锌钢绞线。
镀锌钢绞线因为导电性能、防腐性能差,多用于以前的老线路,近年来,国内外架空输电线路采用良导线架空地线的也较多,即用铝合金或铝包钢导线制成的架空地线。
这种地线导电性能较好,可以改善线路输电性能,减轻对邻近通信线的干扰。
由于铝包钢绞线具有高机械性能、高导电性和良好的抗腐蚀性的优点,现在国内多采用铝包钢绞线。
随着电力工业的迅速发展,电力系统现代化管理水平的提高,在电力系统内部需要传递的信息形式和信息容量日益增多。
综合光纤通信的传输容量大、速度快、适于远距离传输、能抗电磁感应和串音干扰等优点,铝包钢线的高机械性能、高导电性和良好的抗腐蚀性,把光纤放置在以铝包钢线绞制成的具地线与通信双重功能的架空地线叫光纤复合架空地线,一般称作OPGW光缆。
OPGW光缆具有防雷、通信等多种功能,由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题,所以OPGW光缆现在在架空输电线路地线中应用较多。
采用OPGW光缆作为架空地线具有许多优点:①传输信号损耗小,通信质量高,光缆的芯数可以较多;②安全性好,不易被盗割,也不易遭到破坏性枪击;③适应用于多种电压等级的输电线路;④光缆与常规地线同为一体,避免了重复建设和维护的巨大费用。
工程中采用多大的架空地线,不同冰区与不同的导线截面对于的截面是不一样的,除满足规程要求的截面要求外,还需要满足因线路发生故障时,地线上会通过很大的短路电流,使地线温度急剧升高,很可能导致地线损坏,因此,选择的架架空地线还应满足热稳定的要求。
图架空地线5、保护角架空输电线路需要采用架空地线将被保护的导线全部置于它的保护范围内。
此保护范围通常用保护角α来表示,α角是指架空地线与最外侧的导线所处的平面和架空地线垂直于地面的平面之间所构成的夹角(如下图所示)。
保护角越小,架空地线就越可靠的保护线路。
图?单地线保护角示意图单架空地线,为介绍保护角,可提高架空地线的悬挂高度,但会增加杆塔重量,导致造价升高。
架空地线就越可靠的保护线路。
一般架空单地线保护角α不大于25°为宜。
图?双地线保护角示意图双架空地线的保护范围大于单架空地线,在设计中可以采用地线外移的方法,减少架空地线的保护角,增强地线保护的可靠性。
实际经验证明,只要双架空地线之间的距离不大于架空地线与中间导线高度差的5倍,中间导线便可以可靠保护。
对于采用双架空地线的输电线路,单回路塔330kV及以下线路的保护角α不宜大于15°;单回路塔500kV~750kV及以下线路的保护角α不宜大于10°;对于同塔双回或多回路110kV线路的保护角α不宜大于10°;220kV及以上的线路的保护角α不宜大于0°。
6、架设原则地线架设在导线上方,综合考虑架空地线的保护范围、保护角度及经济型三方面的因素,在满足耐雷水平后架空地线架设需满足下列要求。
3kV~10kV 混凝土杆架空电力线路,在多雷区可架设地线。
35kV 架空电力线路在变电站(所)进出线段宜架设地线,加挂地线长度一般宜为~ 。
66kV 架空电力线路年平均雷暴日数为30d 以上的地区,宜沿全线架设地线。
110kV 输电线路宜沿全线架设地线,在年平均雷暴日数不超过15d 或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设地线。
无地线的输电线路,宜在变电站或发电广的进线段架设1km~2km 地线。
220kV~330kV 输电线路应沿全线架设地线,年平均雷暴日数不超过15d 的地区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可架设单地线,山区宜架设双地线。
500kV~750kV 输电线路应沿全线架设双地线。
当采用双地线时,两根地线之间的距离不大于地线与导线间垂直距离的5倍。
750kV及以下架空输电线路一般档距的档距中央,导线与地线在档距中央的距离,在+15℃气温,无风无冰条件时,应不小于S≥+1?式计算的值,式中S为计算档导线与地线在档距中央的距离(m),L为计算档档距(m)。
具体可以参考《》。
7、节能要求我国110 kV及以上输电线路架空地线主要有普通地线(镀锌钢绞线、铝包钢绞线等)和光纤复合架空地线2种,基于防雷和通信考虑,架空地线大多采取逐基接地方式,由于架空地线与导线间存在电磁感应,架空地线中产生较大的感应电流。
广东电网在对1条双地线都逐基接地500 kV线路架空地线感应电流实测时架空地线感应电流达70 A,电能损耗达 x104 kW "h/a"km,可见,对于电压等级较高的输电线路架空地线电能损耗不容忽视,但传统输配电线损计算只考虑导线电能损耗,其大小基于负荷电流和导线电阻,对架空地线电能损耗未足够重视。
为减小架空地线逐基接地或多点接地引起的电磁感应电流及电能损耗,实现架空地线节能,并综合考虑架空地线防雷、通信性能,一般用带放电间隙绝缘子使之与杆塔相互绝缘,利用间隙(一般放电间隙距离取20mm~30mm,需要融冰时放电间隙距离可取50mm~100mm)引导雷电流入地,这样,可利用架空地线作为载波通道并减少电能感应损耗。
由于架空绝缘地线与杆塔相连接的带放电间隙的绝缘子的间隙的距离不易整定,整定距离过小,雷击时的工频续流不易切断,大负荷电流时的高感应电压可能导致间隙长期击穿放电,对地线金具、OPGW等产生危害;整定距离过大,短路故障时地线绝缘子不易击穿,不能起到很好的分流效果,同时对电力系统的保护装置及通信产生不利的影响。
为降低架空地线逐塔接地引起的由于电磁感应在架空地线回路或架空地线与大地回路产生的电磁感应电流及电能损耗,同时解决采用架空绝缘地线因间隙的距离整定过小或过大产生的危害,电压等级较高的线路宜采用分段绝缘单点接地的方式,接地点可设置在架空地线端部或中部。
线路正常运行时(对应经济电流密度),地线端部因导、地线间电磁耦合,架空地线上产生的电磁感应电压宜限制在1000V及以下,当地线电磁感应电压未超过1000V 时,宜采用单点接地方式;当电磁感应电压超过1000V 时,为降低地线端部感应电压,宜采用地线分段或地线换位、导地线配合换位等方式等措施降低绝缘架空地线单点接地时端部电磁感应电压。