高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影响
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10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略摘要:雷击故障是我国电网中常见的问题之一,特别是在10kV架空配电线路中雷击故障问题更为突显,不仅严重影响了配电网安全、稳定运行,还极易引发安全事故,进而给人们的生命财产安全造成巨大的损失。
鉴于此,本文将对10kV架空配电线路雷击故障特性及防雷策略进行探讨。
关键词:10kV架空配电线路;雷击故障特性;防雷策略1雷击分类1.1感应雷雷击过电压雷云在进行放电之前,线路上的正电荷逐渐吸引到靠近电场突变点附近的导线上,转变为负电荷,负电荷将会被排斥到两侧运动。
雷云在进行放电的时候,负电荷会迅速地中和,正电荷逐渐会失去束缚力,最终以电压波的形式向两端迅速传播,形成了静电感应过电压。
另外,直击雷放电逐渐会形成强大的脉冲磁场,磁力线会穿过配电线路导线与大地之间形成的电气回路,瞬间就能够产生电磁感应过电压。
静电感应过电压和电磁感应过电压会逐渐叠加,从而形成感应雷过电压,幅值可以高达400kV-500kV,远远超过了设备的雷电冲击耐压,进而出现故障,最终导致跳闸等现象的发生。
1.2直击雷其主要就是指带电的云层直接对某物进行猛烈地放电,其破坏力十分巨大。
根据我国相关规定和标准,10kV及以下的配电线路和设备并不会单独设立相应的避雷线和避雷针,其主要原因是因为直接击中配电线路的雷电比较少。
2 10kV架空配电线路雷击故障特性2.1地闪密度能够有效判断地区雷电活动强烈程度,地闪分布与10kV架空配电线路的雷击故障点之间存在密切关联每年的夏、秋两季属于多雷季节,在雷雨天气会频繁出现雷电地闪活动,配电线路受雷击危害而发生跳闸故障的概率非常高。
雷击闪络很少会重复,一旦出现雷击闪络就会导致导线挂线、避雷线悬挂点等被烧毁。
当接地引下线接地电阻值较大时,在雷击闪络后会出现明显烧毁的痕迹。
在雨季和潮湿环境下,配电线路的防雷设备老化速度会加快,防雷性能会下降,所以,应在雨季来临前加大配电线路防雷设备的检查力度,对于老旧化的防雷设备应及时更换。
10kV配网输电线路雷击跳闸故障原因思考摘要:在10 kV配网中,雷击跳闸故障一直影响着输电线路的正常运行。
如果无法解决10 kV线路的防雷问题,则会造成输电线路频繁跳闸,进而对我国的经济发展造成损失。
因此,采取有效的防雷措施,是提高10 kV配网输电线路运行水平的必要手段。
从10 kV配网输电线路雷击跳闸故障的原因入手,提出了相应的解决措施,以期为雷击跳闸故障的预防提供借鉴。
关键词:输电线路;雷击;耐雷程度;电力需求中图分类号:TM863 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.04.148随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,人们对电力的需求也在不断增大。
由于10 kV线路未安装防雷地线保护,所以,该线路易遭到雷击,进而引发停电事故,甚至造成人员伤亡。
由此可见,有效解决雷击跳闸问题,是保证10 kV配网输电线路正常运行的关键。
1 雷击跳闸故障的基本含义由于我国的输电线路基本上都处于裸露状态,因此,其受自然因素的影响非常大。
比如,其在雷雨天气中极易受到雷击等自然因素的干扰,进而导致无法正常运行,对人们的正常用电造成了严重的影响。
研究发现,因为雷击而导致的绝缘子闪络放电是雷击跳闸故障的根本原因。
如果10 kV配网输电线路中的雷电流超过了线路的耐雷程度,则会出现绝缘子闪络放电的现象。
在此情况下,如果闪络放电的时间非常短,则可能不会引发跳闸事故;如果雷电结束后,工作电压形成的电弧持续存在,则可能引发跳闸事故。
由此可见,雷击跳闸故障的产生条件为因雷击而导致10 kV配网输电线路中的绝缘子闪络放电和因闪络放电而形成稳定电弧。
2 影响因素2.1 地理环境地理环境对10 kV配电线路的影响非常大。
如果将电线杆布置在地形复杂的岩石上,则很难确保输电线路的正常运行,进而提高了雷击跳闸故障的发生率;如果将电线杆布置在土层较薄的区域,则会提升土壤的电阻率和减小10 kV配网输电线路的电压,进而降低了雷击跳闸故障的发生率。
10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:随着我国居民生活水平不断地提高,对电力供应的要求也越来越高。
目前,10kV配电线路在出现雷击现象中,屡次发生跳闸故障,在10kV配电线故障中,雷击现象是其发生故障的重要因素。
因此,雷击现象的产生不仅对10kV配电线路产生不利地影响,同时,还对我国居民的生活用电产生影响。
关键词:10kV配电线路;雷击故障;防雷策略前言随着10kV配电新路雷击故障现象频频发生,因此,为了保证我国居民的正常用电情况,为此,就要对10kV配电线路的雷击故障特性进行具体分析,进而提出科学有效地防雷策略,促使10kV配电线路产生的故障现象得到有效地控制,使广大居民的生产生活得到有力地保障,这对于我国社会和经济的稳定发展具有重要的意义。
1雷击类型分析首先,为了更好地找到10kV配电线路雷击故障的根本原因,使雷击故障问题得到进一步解决,那么,就要对雷击的主要类型进行具体分析,在雷击类型的种类中,主要分为:直击雷和感应雷雷击过电压两种,因此,为了提出行之有效地防雷策略,接下来就要对这两种雷击进行具体地分析以及研究,进而对雷击故障的特性进行充分地了解。
1.1直击雷直击雷是指在雷击现象中,带电云层对某一个物体,直接进行极为猛烈地放电,那么,整个过程就是直击雷现象,直击雷的整个过程,具有超强的破坏力。
因此,针对直击雷我国提出了相关的规定,据标准规定,我国10kV及10kV以下设备和配电线路,在实际的应用中,不能够单独进行避雷针以及避雷线的设立,其主要原因是,在实际情况中,能够直接击中10kV及其以下的配电线路的雷电很少[1]。
1.2感应雷雷击过电压在感应类雷击过电压中,雷云放电前,首先,在线路上的正电荷会受到靠近电场突变点的影响,电场突变点会将线路上的正电荷渐渐地吸引到附近的导线上,进而使其发生转变,变为束缚电荷,随后,负电荷会被排斥,排斥到两侧进行运动。
但是,当雷云进行放电时,负电荷就会马上发生变化,并且迅速地进行中和,这时,正电荷就会发生变化,在变化中渐渐地失去束缚力,最终通过电压波形式,像两端进行快速地传播,通过这样的形式,进而形成静电感应过电压。
10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施摘要:在我国社会经济水平持续发展的状态下,国内电力行业发展的速度也相应得到了提升,正是因为这样的前提条件存在,所以配电线路的防雷工作,逐渐得到了社会大众的广泛化关注。
尤其是架空配电线路的防雷工作,如果能够很好地提升架空配电线路的防雷击水平,那么必定可以确保架空配电线路更加安全顺利地运行下去,这样不仅仅可以确保社会基本用电稳定性,同时还能够保障架空配电线路基本设备的安全性。
关键词:架空配电线路雷电危害防雷措施引言由于10kV架空配电线路的覆盖面积非常大,且线路走径空旷、暴露,线路的绝缘水平也偏低,各种防雷措施相对较少,造成雷击的事故经常发生,对线路运行造成了非常大的影响。
此外,很多10kV架空配电线路所覆盖的各种地形当中,环境条件相对比较恶劣,环境条件相对比较复杂,土壤的电阻率也相对较高。
为了有效避免配电网出现雷击的现象,更进一步保证线路的安全性,减少供电企业的经济损失,需要合理对配网防雷措施进行应用,将更加先进的技术措施应用到配电生产当中。
一、雷电事故对10KV架空线路造成的危害其次分析雷电事故能够对10KV架空线路所造成的危害。
从整体上展开分析,雷电事故对架空配电线路造成的危害是较大的,因为架空配电线路会因为雷击,或者是附近线路的伤害,而导致配电导线受到较为强烈的电磁感应,电磁感应的强度过大时,也就会使得导线当中出现较大的电压,雷击所形成的电压还会在较远程度上超过线路当中的电压,将架空配电线路中的绝缘体予以破坏以及破损,这样必定会使得整条配电导线出现烧损、跳闸的问题,更为严重的情况下还会对整个电路设备造成极大地损害,从而不仅仅影响到电力设备的正常工作,并且还会对我国社会经济的健康发展造成较大阻碍。
由此可见,全面展开架空配电线路防雷工作的措施研究,对于整项防雷工作来讲,将会产生非常重要的意义。
二、10KV架空线路出现雷害事故的原因2.1绝缘子质量问题绝缘子是一种特殊的绝缘空间,在高空的配电线路中起着非常重要的作用,如果绝缘子的质量出现问题,一旦周围的环境和电负荷条件发生变化,绝缘子的作用就会受到很大的影响,在雷击的情况下10KV配电线路就会出现接地或者相间短路的情况,从而造成整个供电系统的故障甚至瘫痪。
10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨摘要:10kV架空线路雷击危害事故频繁发生,严重威胁到10kV配电网供电的安全性、可靠性和经济性,直接影响到广大人民群众的正常生产、生活用电。
结合经验,对10kV架空线路运行时发生雷击跳闸的原因进行归纳总结,分析探讨了10kV架空线路的雷电综合防护措施,具有非常重要的工程实践应用意义。
关键词:10kV架空线路;雷击危害;防雷保护引言对于架空输电线路来说,其本身因为工作的环境相比较其他电路而言更为恶劣,所以受到雷击的现象时有发生,由此一来,架空输电线路的防雷措施的研究成为了电力方面的主要研究内容之一。
到目前为止,我国部分地区的10kV电网因雷击造成的故障占我国整体的线路雷击故障的较大比例。
对于这类故障来说,其根本的原因是在雷击过后其本身的工频续流线路绝缘子等线路因素造成了损害,因此导致线路跳闸现象。
在我国高压输电线路中,架空输电线路受到雷击造成线路跳闸停电现象屡见不鲜,由此文章展开10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施的研究,具体如下。
一、10kV架空线路雷击跳闸原因探讨(一)感应过电压引起的跳闸从电压数值上来说10kV相对于城市市区的110kV或者更高的电压较小,这是因为10kV架空线路用于城市郊区的远距离输电。
架空线路的杆塔绝大多数远离市区,位于相对偏远的城市郊区,如郊区的水田附近等地区。
由于架空线路在远离市中心的郊区,其防雷措施没有市区完善,还有线路的杆塔在水田附近,土壤较为湿润,众所周知,水是导电的物质,导电性能比湿润的土壤要强大得很多,在雷电天气下,线路会遭到雷击,从而引起感应雷电过电压引起的线路跳闸事件。
(二)绝缘水平不匹配引起跳闸事故10kV架空线路绝缘水平与电气设备绝缘水平之间存在不配合问题,是导致配电网发生雷击跳闸事故的主要原因之一。
10kV架空线路由于受当时建设制造水平、设计方案以及后期运行维护措施等因素的影响,很多线路在耐张杆塔上直接采用两片LXY1-70型玻璃绝缘子串,而其跳线绝缘子则采用SC-210型瓷瓶。
探讨10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:10kV配电线路在电力系统中的应用非常普遍,但其容易受到外界因素的一些影响而发生故障。
因此本文简要介绍10kV配电线路雷击事故的原因和影响并主要分析其故障特性和防雷措施,仅供相关工作人员参考借鉴。
关键词:10kV配电线路;防雷击;故障特性引言:10kV配电线路极易发生雷击事故,尤其在夏天,雷击故障会严重影响电力系统正常工作,还可能给周边人员造成人身威胁。
因此分析故障产生的原因,制定合理有效的防雷击措施非常重要。
110kV配电线路雷击事故产生的原因及影响1.1雷击事故产生的原因(1)管理制度缺失:分析大部分10kV配电线路雷击故障可以发现,很多雷击故障频发的区域,其配电线路的管理都缺乏完善的管理制度,使得10kV配电线路的防雷击工作落实不到位,且缺乏有效的监管,防雷作业到底能够发挥多大作用不能被有效保障。
(2)方案缺乏针对性:雷击事故的发生有明显的区域性特点,在制定防雷击方案时,若没有充分考虑当地的实际情况,就会影响方案的防雷效果。
(3)重视程度不足:我国10kV配电线路主要用于中小城市、乡村等地的电力系统中,相关部门对其重视程度并不高。
财政支持的缺乏就使得防雷系统升级困难,防雷设备、线路等的配置与现实需要相差甚远。
(4)维护工作疏忽:日常维护检修工作不到位,使得10kV配电线路中存在的一些问题、漏洞不能被及时发现,影响其本身的防雷性能,为事故埋下隐患。
1.2雷击事故对10kV配电线路的影响雷击是一种自然想象,无法避免,只能通过一定的手段来减轻雷击带来的伤害。
雷击会对10kV配电线路的导线、元器件、配电线缆等造成严重的影响。
雷击事故发生时,10kV配电线路会受到过高的电压,甚至可能高于电气设备的绝缘体,从而导致跳闸故障,影响周围区域的正常供电[1]。
比较严重的故障,还可能导致火灾、行人触电等,带来严重的经济损失。
210kV配电线路雷击故障特性分析雷击故障在10kV配电线路总体故障中站的比例较高,因此掌握当地发生雷击事故的特点和有效的预防措施非常关键。
10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施探讨作者:吕景杨哲王璐来源:《商情》2020年第26期【摘要】春夏季节,雷电活动剧烈且频繁,10kV架空线路因雷击导致跳闸的现象经常发生,直接影响用户用电,本文将对雷击跳闸的主要原因进行深入分析,重点提出防雷措施,为未来防雷工作奠定良好基础,确保10kV架空线路可以安全稳定运行。
【关键词】10kV架空线路; 雷击跳闸; 防雷保护引言:10kV架空线路是我国城市主要配电线路,因其长期暴露在户外,工作环境更为恶劣,极易受到雷电危害。
雷击跳闸占配电线路故障比例居高不下。
架空线路雷击危害一般发生在柱上断路器、配电变压器及隔离开关等设备处,会对配电网供电安全性与可靠性造成很大影响。
一、10kV架空线路雷击跳闸的主要原因(一)避雷器防雷性能质量降低架空绝缘线路遭到雷击当前,有些10kV架空线路在运行中仍然在使用老式阀门型避雷器。
由于其使用时间较长,密封已经因潮湿受到破坏,电晕现象严重,在其内部产生硝酸盐等化学物质,使气体中氮和氧含量减少,导致放电电压下降,防雷性能降低。
此外,污秽会使避雷器的灭弧性能下降,甚至不能切断续流,进而导致避雷器发生爆炸。
(二)绝缘水平不匹配造成配电线路发生雷击跳闸的主要原因是10kV架空线路与电气设备的绝缘水平之间不相匹配。
由于当时受设计方案、建设水平及后期维护运行等因素影响,大部分线路在杆塔上直接使用玻璃材质的绝缘子,在放电时电压数值高达195.85kV;而跳线则用瓷瓶型绝缘子,电压大约为255.73kV。
但根据行业标准,10kV配电变压器全波冲击耐压在75kV左右,容易导致绝缘水平与线路不匹配,受避雷器泄流能力限制,部分雷电经过电压仍然可以侵入到电气设备及电缆线路中,导致线路发生跳闸故障。
(三)绝缘导线断线架空绝缘线路遭到雷击时会产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时,会沿着导线寻找电场中最弱点将导线绝缘层击穿,产生针孔大小的击穿点,对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向其根部发展后形成短路通道,工频电弧固定到一点,燃烧后熔断导线,架空线路跳闸,供电中断。
降低10kV架空线路雷击及预防措施10kV架空线路作为电力系统中重要的输电线路之一,常常面临雷击风险,一旦发生雷击,可能会造成电网系统的中断,给用户带来不便,甚至引发火灾等安全隐患。
降低10kV 架空线路雷击风险,采取有效的预防措施,对于电网系统的稳定运行和用户的安全,具有重要意义。
一、雷击对10kV架空线路的影响雷击对10kV架空线路上的设备设施会造成直接破坏,从而导致设备的短路或失效。
雷击可能导致变压器、断路器、避雷器等设备的损坏,进而引发电网系统的故障。
2、雷击对供电可靠性的影响雷击会导致10kV架空线路的中断或短路,从而影响用户的用电可靠性。
大规模雷击引发的线路中断,可能会造成大面积停电,给用户带来不便。
雷击也可能会引发设备的故障,给维护人员的工作带来风险。
3、雷击对安全隐患的影响雷击造成的火花或爆炸可能会引发火灾,给周围的建筑物和居民带来安全隐患。
特别是在一些容易燃烧的地区,雷击引发的火灾可能会造成严重的后果。
1、安装避雷设施在10kV架空线路上安装合适的避雷设施是预防雷击的一种有效措施。
避雷设施主要包括避雷针、避雷线和避雷线夹等。
这些设施能够吸收雷击能量,保护线路设备免受雷击的直接影响。
提高10kV架空线路的绝缘水平,也是降低雷击风险的有效方法。
可以采用绝缘子串、防雷线夹等设备,提高线路的绝缘水平,从而减少雷击可能对线路设备的影响。
3、加强线路检修和维护定期对10kV架空线路进行检修和维护,是降低雷击风险的重要措施。
通过及时发现和处理线路设备的隐患,可以减少雷击对设备设施的影响,提高线路的可靠性。
4、完善安全警示系统为了提醒人们关注雷击风险,可以在10kV架空线路设备周围设置安全警示系统,包括标识、警示牌等。
通过这些安全警示系统,可以增强人们对雷击风险的认识,提高线路设备的安全性。
5、加强对设备的监控和报警通过对10kV架空线路设备的监控和报警,及时发现设备的异常情况,可以减少雷击可能引发的线路故障。
10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:在我国配电网系统中10kV配电线路属于重要的组成部分,其为中高压线路,因为线路长期暴露于外界环境中,在雷雨天气中很容易受到雷击危害,导致电力的正常输送受到影响,因此需要对雷击故障特性进行分析,并结合雷击故障采取相应的防雷措施降低雷击几率。
关键词:10kV配电线路;雷击故障特性;防雷措施引言雷击属于自然现象,其具有突发性、不可预测特点,因此需要提前做好防雷措施,避免出现重大安全事故。
本文首先简述10kV配电线路防雷重要性,然后分三点分析10kV配电线路雷击故障特性,概括雷击种类与危害,最后提出10kV 配电线路防雷策略。
1 10kV配电线路防雷重要性10kV配电线路因为长期暴露于外部环境中,在夏季多雷雨天气中很容易受到雷击而出现故障。
10kV配电线路为中高压线路,主要架设于交通不便的偏远地区或农村地区,导致10kV配电线路维护工作难以得到有效及时地开展。
众所众知,越空旷、海拔越高的地区更容易受到雷击,10kV配电线路架设因为多在农村地区,场地空旷,或者架设在海拔较高地区,配电线路受到电击引发故障几率越大[1]。
如果没有积极做好防雷击措施,很容易因自然天气因素,对10kV配电线路的正常送电造成影响,影响用户用电质量,对10kV配电线路相关电气设备造成损坏,甚至对配电线路范围内用户生命安全造成威胁。
相关统计报告表明,10kV配电线路故障发生多是因雷击因素导致的,故障主要表现是跳闸故障。
跳闸故障的发生对10kV配电线路正常运行造成严重的影响,因此做好10kV配电线路防雷工作能够有效降低故障发生几率,避免电气设备损坏,从而实现电力企业经济效益提升,促进电力企业健康、长久发展。
2 10kV配电线路雷击故障特性10kV配电线路雷击故障特性主要包括三点:首先,10kV配电线路受到雷击后会出现明显的雷击点。
如果10kV配电线路架设在场地空旷,海拔较高的地区,受到雷击几率也将有所提升,导致10kV配电线路频繁发生跳闸故障。
10kV配电线路雷击跳闸的影响因素及治理措施【摘要】雷击跳闸在10kV配电线路跳闸故障中所占的比例较高,处理不当会给人们的生产和生活带来重大影响。
本文首先分析了10kV配电线路雷击跳闸的条件和影响因素,并针对性提出了加强线路绝缘、安装线路避雷器等治理措施。
【关键词】10kV配电线路雷击跳闸条件影响因素治理措施10kV配电线路的绝缘水平较低且分布较广,连接着众多的用户和变电站,在雷雨季节容易因雷击而引起用户设备和配电设备的损坏(如配变损毁、配电线路断线和绝缘子爆裂等),造成大面积停电甚至人员伤亡,给人们的生产和生活带来诸多不便。
研究表明,10kV配电线路运行的总跳闸次数中,因雷击而引起的跳闸次数占到总跳闸次数的70%以上,在地形复杂、多雷和土壤电阻率高的地区,10kV配电线路雷击跳闸引起的故障率更高,因此需要对10kV配电线路雷击跳闸的治理措施进行研究,确保配电网的安全和可靠运行。
1 10kV配电线路雷击跳闸的条件10kV配电线路雷电流超过线路耐雷水平引起绝缘子发生闪络冲击时,由于冲击闪络时间较短,不会引起线路的跳闸,但是如果雷电消失后由工作电压产生的工频短路电流电弧持续存在,那么将引发10kV配电线路的跳闸。
一般情况下,因为10kV配电线路的绝缘水平较低,雷闪放电引起导线对地闪络是无法避免的,那么线路因雷击而引发跳闸要具备如下两个条件:雷击时,雷击过电压超过线路的绝缘水平而引发线路绝缘冲击闪络,但持续时间只有几十微秒,线路开关来不及跳闸;冲击闪络转为稳定的工频电弧而形成相间短路,从而引发10kV配电线路跳闸。
2 10kV配电线路雷击跳闸的影响因素2.1 地面倾角的影响地面倾角的变化影响着地面暴露弧和导线暴露弧的交点位置,从而使10kV 配电线路感应雷受雷范围和直击雷引雷范围发生变化。
对于10kV配电线路而言,当杆塔处于不同位置时,雷击跳闸率将会呈现不同的变化趋势:①杆塔处于山顶时,随着地面倾角的增大,雷击斜坡时雷击点和导线的竖直距离增大,使在线路产生的感应过电压增大,两种因素共同作用使得线路感应雷击跳闸率增大;②杆塔处于山腰时,杆塔向山顶侧导线雷击跳闸率随着地面倾角的增大而减小,向山底侧导线雷击跳闸率随着地面倾角的增大而增大。
雷击对10kV线路危害及防范措施由于10kV线路供电覆盖面大、线路长,而且主要是以架空线路为主,没有避雷线,暴露在野外,受到雷击的几率大,如果防雷措施做的不够好,就有可能在雷雨季节造成电力变压器的损坏,严重影响供电安全。
本文对雷害的形式和对10kV线路的危害进行了阐述,然后就如何提高10kV线路的防范措施进行深入探讨。
标签:10kV 供电电力变压器雷害措施分析1 概述目前,我国的10kV线路是以架空绝缘导线线路为主,它解决了裸导线不能解决的安全问题,而且相比电缆线,既省钱又建设快。
但是10kV配电网的分布广泛、设备重多,而且绝缘水平较低,遇到雷击就会产生断电的问题,甚至造成绝缘事故,因此我们就要采取有效地防雷击综合措施。
实践证明,发生雷击断电事故,不仅造成严重的经济损失,而且还危害人们的人身安全,甚至严重影响社会生产与人民生活。
随着电力事业的发展,以及城市配电网络绝缘化的深入开展,绝缘线路长度的不断增加,近些年雷击断电问题也日益突显出来,这给电力生产运行造成了极大隐患,配电线路的安全运行受到严重威胁。
因此,就如何使用绝缘导线有效防雷害事故发生,确保绝缘电线线路的安全运行,已成为电力系统中一个急需解决的问题。
2 雷击对10kV配电线路的危害原因分析雷击10kV架空电力线路事故有绝缘子击穿或爆裂、断线、配电变压器烧毁等现象。
而雷击事故的发生,主要与雷击线路这个客观因素有着很大关系。
2.1 外破造成的故障因10kV线路需要面向用户端,因为线路通道要比电网复杂,线路交杂很容易引发线路故障。
2.2 管理方面的因素在管理运行的时候,由于人员技能素质不高、责任心不强,就会造成对线路的巡视不到位,使得设备缺陷等未能及时发现。
2.3 自然灾害造成的故障自然灾害一般主要是以雷击事故为主。
因为架空10kV线路的路径较长,附近的地形较为空旷,就会导致雷击,其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。
2.4 绝缘子破裂导致接地或绝缘子脏污导致闪络、放电、绝缘电阻降低,跳线烧断搭到铁担上。
雷击对10kV配网线路的危害与应对策略论文由于 ___的快速发展,工业水平得到了十分良好的提升,关于工业机械化作业一个十分重要的保证就是10kV配网线路。
故而在当前想要使工业得到发展其必然需要 ___10kV配网线路,同时因为10kV配网线路还和人们的生命健康息息相关,一定 ___10kV配网线路的安全情况。
然而从实际情况当中可以知道雷电对线路的损坏情况比较严重,基于此当前亟待解决的首要问题就是10kV配网线路的雷电问题,本文就针对10kV配网线路防雷技术的保护方案进行透彻的分析,旨在能够保证配网线路的应用。
希望可以给相关人士提供帮助。
10kV配网线路;防雷技术;保护方案;分析;随着当前阶段工业发展非常迅速,有关于高压电方面的使用变得愈加广泛。
就工业方面而言,高压电网可以有效保证其工业方面的发展,并且还可以使工业效益得到有效提高,不过美中不足的是高压电网往往受到电闪雷鸣的侵害,从而使整个电力系统遭到威胁。
倘若高压配网线路遭到雷击,那么其必然给经济方面造成损失,同时也会威胁民众的生命安全。
因此当前防雷保护是重点内容。
在我国当前阶段10k V配网线路相对比较常用,有效保证10k V 配网线路的安全运行和整个电力系统的安全运行息息相关。
我国经济角度上看,经济进步定然会使电网得到良好的发展。
关于电网事业在我国非常重要,特别是最近几年, 10k V配网线路得到良好的发展,但因其本身结构的特性,线路非常容易遭遇雷击。
造成巨大经济损失,因此在当前阶段一定要做好防雷保护措施,只有如此才可以有效保护电网,减少经济损失。
就具体情况而言,我国10k V配网线路当中遭遇雷击时,非常容易增加成本,并且还给人的生命安全造成了巨大影响,故而极大程度满足10k V配网线路遭遇雷击,十分有必要:(1)可以保证工业发展,从而推动社会进步;(2)可以保证安全,减少人员遭遇到生命威胁的情况。
因此10k V配网线路的`防雷保护无论是从经济效益上看,还是社会效益上看,都有百利而无一害。
10kV配电线路防雷10kV配电线路是城市和乡村供电系统中非常重要的一部分,它承载着电力传输和供应的重任。
在雷电天气中,10kV配电线路面临着来自雷电的严重威胁,一旦遭遇雷击,可能会导致供电中断和线路损坏。
为了保障10kV配电线路的安全运行,防雷工作就显得尤为重要。
10kV配电线路是将高压输电线路经变电所降压后接入到城市和乡村的配电网中,为各类用电设施提供稳定的电力供应。
而在雷电天气中,雷电对10kV配电线路的威胁主要表现在两个方面:一是雷击直接损坏变电设备和线路设施,导致供电中断,二是雷电感应引发电压浪涌、电流浪涌等电力异常,也会对线路设施造成损坏,甚至导致火灾事故。
加强10kV配电线路的防雷工作,不仅是为了维护供电系统的正常运行,更是为了确保人们的生命财产安全,以及电力设施的长期稳定运行。
二、10kV配电线路防雷的技术手段为了有效防范雷击对10kV配电线路造成的危害,各地电力部门采取了一系列的技术手段加强配电线路的防雷工作。
1. 雷电探测系统利用雷电探测系统监测雷电的形成、活动及其对地面设施的影响,及时预警雷电的到来,为配电线路的安全运行提供时间窗口。
雷电探测系统利用电磁、光学、声学等技术手段进行雷电监测,能够准确地判断雷电活动的状况,为电力部门提供有效的决策依据。
2. 避雷针及避雷网在10kV配电线路的变电设备和线路设施周围设置避雷针及避雷网,将雷电引向大地,减小雷击对设备设施的危害。
避雷针通过尖端放电,将电荷释放到大气中,避雷网则通过导电网格将雷电引入地下。
3. 金属氧化锌避雷器金属氧化锌避雷器是目前10kV配电线路防雷中比较常用的装置之一,它能够消除电力系统中的大气过电压和操作过电压,保护设备免受雷电和操作过电压的侵袭。
金属氧化锌避雷器具有放电能力强、无操作维护、使用寿命长等特点,是保护10kV配电线路的重要设备之一。
4. 电力设备接地合理接地是防雷工作中的重要环节,特别是10kV配电线路中的各种变电设备都需要进行良好的接地处理,以便将雷电引入地下,并保护设备免受雷击的侵害。
10kV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施
宋平辉
【期刊名称】《科技创新与应用》
【年(卷),期】2015(0)26
【摘要】我国属于气候多样性国家,其本身的气象环境特点受到各大因素的综合影响,一些地区的降雨量多,雷电活动频繁而又强烈,因此导致这些地区的跳闸率相比较其他地区而言更多。
国家变电总局报告中显示,在我国的一些地区10kV架空线路受到雷击的现象时有发生,直接影响到了这些地区的正常供电,对于这些地方的工农业生产以及人民的日常生活造成了极大的危害。
基于此,文章采用层次分析法,针对10kV架空线路遭受雷击跳闸的原因进行分析,并且相应的提出了一定的防雷措施,以期对10kV架空线路的保护起到一定的参考帮助作用。
【总页数】1页(P222-222)
【作者】宋平辉
【作者单位】国网上海市电力公司市南供电公司,上海 200233
【正文语种】中文
【相关文献】
1.高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影响
2.送电架空线路的雷击跳闸原因及防雷措施分析
3.10KV架空线路雷击跳闸原因与防雷措施
4.简析架空送电线路雷击跳闸的原因及防雷措施
5.架空输电线路雷击跳闸原因及其防雷措施应用探析
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雷电对电力线路的危害及10KV高压架空线路防雷保护策略发表时间:2018-01-03T21:34:03.943Z 来源:《基层建设》2017年第27期作者:冯国星[导读] 摘要:电路运行受到雷电影响作用比较大,针对电路运行,提高抗雷击功能能够对电路运行起到一定的保护作用,为了加强对10KV 配电架空线路防雷研究与防雷设计的了解,本文展开了研究,首先分析了10KV架空配电线路受到的雷击威胁,在此基础上对10KV架空配电线路的防雷击进行了详细的分析,并提出相应的处理和优化策略,希望能够对10KV架空配电线路的建设和管理起到实质性作用。
太原钢铁集团有限公司矿业分公司东山矿山西太原 030003摘要:电路运行受到雷电影响作用比较大,针对电路运行,提高抗雷击功能能够对电路运行起到一定的保护作用,为了加强对10KV配电架空线路防雷研究与防雷设计的了解,本文展开了研究,首先分析了10KV架空配电线路受到的雷击威胁,在此基础上对10KV架空配电线路的防雷击进行了详细的分析,并提出相应的处理和优化策略,希望能够对10KV架空配电线路的建设和管理起到实质性作用。
关键词:10KV;配电架空线路;防雷研究;防雷设计;避雷器前言经济的快速发展离不开电力系统的有利支撑,但是随着社会发展脚步的加快,对电力的需求的也不断加大,因此,电力网络布局越来越多,输电线路也不断加大建设步伐,当然,考虑到当地电路可能会遭遇雷暴的侵袭,输电线路的防雷建设成为电力设计、施工的重点建设部分。
考虑到我国运用10KV电路的广泛性以及该项线路容易遭受雷电影响,因此,这篇文章主要就10KV进行系统分析。
1 10KV输电线路雷击的危害性1.1雷电的破坏以及雷电对输电线路的破坏原理以严重自然灾害著称的雷电,对人民的日常活动影响甚大。
一旦发生雷电现象,便会形成放电现象,从而直接形成了难以控制的能量冲击造成破坏现象。
由于输电线路的自身特殊性便直接决定了输电线路的铺设广泛性,甚至延伸到大山之中。
高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影
响
文章首先选择试验样本,用来分析高压架空输电线路架设前、后线路范围内的雷电流幅值变化情况和地闪密度。
其次解析了输、配电线路两者间的距离和配电线路的受雷宽度的关系。
最终得出高压架空输电线路是如何影响到最近10kV 架空配电线路雷击跳闸的。
研究表明:输电范围内高幅值雷电流概率和地闪密度增大会引起附近10kV架空配电线路跳闸率增大;而且想要高空配电线路遇到直击雷的机率见小,就必须要把输、配电线路之间的距离缩小。
标签:10kV架空配电线路;高压架空输电线路;雷电流幅值分布
引言
10kV架空配电线路很容易受到雷击的影响主要原因是网架结构复杂以及绝缘水平低。
由于在人口密集的地区,在建造电网的时候为了减少线路走廊占用的面积,常常把输、配电线路来回交错、他们之间的距离也比较小,架空配电线路旁边常见架空输电线路。
其实10kV架空配电线路自身的引雷效果比较弱,但是架空输电线路杆塔尺寸大、电压等级高,很容易导致引雷,高空的输电线路可以很直接的影响到最近的高空配电线路糟遇雷击而跳闸。
所以,加深对架空输电线路对周边架空配电线路的风险影响(主要是雷击风险)规律的研究,在建立架空配电线路防雷措施时是非常必要的。
1 高压架空输电线路与雷电时空分布之间的关系
1.1 选择统计线路
雷击选择有很多的不确定因素,比如建筑物外形、空气状况和离子背景等。
为了避免这些不确定因素导致的试验结果出现偏差,因此试验时要尽量选择能够控制雷击的不确定因素的架空输电线路。
本次试验我们选取的线路都是在平原上的线路,这些线路这边没有高的建筑物、遮挡物以及电磁干扰设备。
所以,所得出的结果,具有一定的代表性以及参考价值。
1.2 统计模型
雷电先导只有在进入到物体的击距范围里面后,才能向这个物品放电,否则就不会产生落雷点。
文章的统计模型为500kV的高压架空输电线路在不同地区地闪密度的分布。
统计显示:根据地闪密度的分散情况来分析,架空输电线路很容易可以引起雷击。
在分析过程中,可以看到,落雷点会慢慢移动到架空输电线路附近,同时地闪密度也要较高于其他的地方。
在达到一定距离时,雷电常常可以击中架空输电线路,这时的地闪密度会减少很多。
1.3 地闪密度
架空输电线路有雷电先导的作用,输电线路周围的电场会形成向上的迎面先导而且产生严重畸变的电场,而畸变电场一旦影响到雷电先导,就会快速的向架空输电线路靠近,导致雷电击中输电线路。
所以一定要做好高压线路范围内雷电的地闪频次与附近雷电活动的关系研究。
文章简要分析下500kV架空输电线路最近1km线路范围和它平行范围地段的地闪密度。
统计结果显示:从地闪密度的变化趋势上看,500kV架空输电线路架设之前,地闪密度的变化要小很多而且相对平稳。
然而500kV架空输电线路运行之后,输电线路范围内的地闪密度相对平行范围地段的数值要大些。
同时线路范围内地闪密度随着线路电压等级而增长。
这就使得架空输电线路的电压等级与它的引雷作用是有密切的联系的。
1.4 雷电流幅值分布
有研究表明,雷电流幅值与输电线路遭到雷击的概率是成正比的,随着前者数值增高,后者的概率也会增大。
那就意味着,附近的雷电流幅值的分布会受到输电线路架设的影响。
简单的说,就是线路范围里的雷电流幅值概率密度的数值会随着架空输电线路的建设而缩小,雷电流幅值概率密度的分布更加平均而且它的曲线会往高雷电流幅值的方向移动。
2 对架空输配电线路间距离和架空配电线路受雷宽度的相关探讨
文章是对架空配电路与架空输配电线它们的宽度和距离这两者之间的关系,以及架空输电线路对其影响和功能的研究,从而制定引导架空配电线路以防被雷击而跳闸的政策。
2.1 规程法
避雷线是如何能够保护架空线路不被雷击中呢?雷电先导向下延伸到一定高度时,雷云电荷性质相反的电荷个别地方被高于架空线路的避雷线限制,下行开始进展倾向被特殊电场的分散所感染,促进雷云单单向避雷线放电。
电力行业的标准是这样规定的:避雷线具备相应的局限性的保护,可以在保护的界限内用架空线路免受雷击。
而且架空输电线路具有很强的引雷特性。
当达到一定数值时,架空输电线路会被架空配电线路整体屏蔽掉,这时的架空配电线路直接导致直击雷的暴露弧长为0,完全受到架空输电线路的保护,在理论上可能是可行的,但是实际上有可能存在直击雷的风险。
2.2 电气几何模型
在某一固定雷电流幅值下,两基杆塔间水平距离低于临界水平距离时,此时导线暴露弧相互交错,架空输电线路避雷线会保护架空配电线路,这样直击雷风险降低。
在临界的水平距离和架空输、配电线路之间的水平距离相同的时候,那么就会引起雷电的流幅值增大,当架空输电线路的避雷线与架空配电线路的导线它们的暴露弧互相交错的时候,这个时候开始架空输电线路避雷线就会起到保护
架空配电线路导线的作用。
由于电气的几何模型主要计算的是雷电流幅值在不同时期相对应的输、配电线路两者之间的临界水平距离,可以这样认为:架空输电线路对架空配电线路开始屏蔽时的临界水平距离会随着雷电流幅值的增长而变高;此时,架空输、配电线路它们中间水平距离的高低情况,将能够影响到架空配电线路中的被保护的宽度的高低,前者越低,后都越高。
2.3 先导发展模型
引起雷云向地面释放电荷的原委是雷电是一种由上、下行开始对接而形成放电的通道。
以上就是先导发展所认为的,雷云下行先导向下进展到一定程度时,地面屹立物体较早的产生感应电荷,感应电荷反常空间电场,与此同时产生上行先导。
上、下行先导互相吸收,最后交接后形成放电通道,地面就会被雷云释放一些电荷[2]。
因为开始发展模型计算的输、配电线路间不一样的水平距离l对应的架空配电线路受雷的宽度DC。
总结出这样的推论:当I≤20kA、l=45m>l1+l2时,架空输电线路的屏蔽不了对架空配电线路的维护,架空配电线路导线受雷宽度跟着雷电流的变化而变化;当I=30kA、l=30kA=45m<l1+l2时,架空配电线路接近架空输电线路的一侧受到它的屏蔽保护;当I固定在一定数值范围内时,架空输电线路会屏蔽对架空配电线路的保护;当雷电流幅值上升达到一定数值时,架空输电线路就会完全屏蔽架空配电线路。
根据结果得出这样的结论:架空配电线路的直击雷受雷宽度越小,直击雷跳闸风险也会越低,从而架空输配电线路距离越近,相反,雷电流幅值会随着距离的远离而变大。
3 结束语
文章运用规程法、电气几何模型、先导发展模型三种方法,解析了输、配电线路之间距离与架空配电线路直击雷受雷宽度的关系。
探讨的结果是:高压架空输电线路引起周围10kV架空配电线路跳闸频率变大的原因是输配电线路之间的距离越大,那么输电走廊内地闪密度和高幅值雷电流越小,使架空配电线路遭遇到直击雷的风险就会越大。
因此,在风险可以降到最低的时候,我们要在科学理论的指导下避免风险的产生。
参考文献
[1]史春彦.浅析避雷线的保护范围计算[J].科技信息,2010(31).
[2]贺恒鑫.工作电压的直流输电线路雷电饶击特性计算模型研究[D].武汉:华中科技大学,2009.。