35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施
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探析35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施摘要:为了保证输电线路运行的安全稳定,对雷击跳闸事故的发生进行预防极为重要。
基于此,本文分析了35kV输电线路雷击跳闸的类型与成因,结合笔者的实际工作经验,阐述了架设架空避雷线、改善接地电阻、提升输电线路的绝缘性这些雷击跳闸的预防措施。
关键词:35kV输电线路;雷击跳闸;预防措施引言输电线路为人们提供了充足电力供应,满足了人们生活与生产中对电能的实际需求,因此,提升输电线路运行的安全性、稳定性与持续性具有重要的意义。
在35kV输电线路的实际运行中,雷击跳闸事故是一种常见的事故,特别是在山区环境下,由于雷雨较多,因此35kV输电线路雷击跳闸事故的发生更为频繁。
为了保障与提升电力服务的质量,更好的满足当地人们对电能的实际需求,对35kV输电线路雷击跳闸事故进行有效的预防具有重要的意义,需要相关人员重点关注。
一、35kV输电线路雷击跳闸的类型分析(一)反击类跳闸当金属体遭受雷击时,包括接地引下线、接闪器以及接地体等等,在闪接的瞬间会与大地之间形成较高的电压。
在这样的条件下,这种电压对于大地连接的其他金属物品之间产生放电现象,这一过程被称为雷电的反击,而此时形成的35kV输电线路雷击跳闸事故可以归类于反击类跳闸。
对于反击类跳闸来说,其主要的特点包括:产生跳闸故障区域的接地电阻与标准要求不匹配;故障点会在跳闸故障发生的瞬间产生较大的电力,且主要为多基多相或是一基多相;通常情况下,反击类跳闸故障相为水平排列的中相、垂直排列的中相或下相。
(二)绕击类跳闸对于绕击类跳闸来说,其主要的成因有以下几种:线路过载或者短路,会导致空气开关跳闸或保险丝熔断;电源过高、过低均会使具有电压保护功能的装置跳闸;漏电或其他接地性故障,会导致漏电保护装置跳闸。
该类跳闸的主要特点如下:在输电线路中,设置了架空避雷线路;产生绕击类故障区域的电阻与标准要求相吻合;在发生绕击类跳闸故障时,故障点会产生较小的雷电流,且故障点主要为多基多相或是一基多相;绕击类跳闸普遍发生于山顶边坡等极易产生绕击的区域;通常情况下,绕击类跳闸故障相为水平排列的边相、垂直排列的上相。
35kV输配电线路雷击故障及防雷措施探析摘要:35kV配电线路作为中国电网的一个重要组成部分,其良好的操作用户的功率级保护。
由于其自身的特点,35kV线路经常遭受雷击闪络或跳闸事故。
在此基础上,我们应根据保证线路防雷措施的面积和配置设备线路施工,可进行防雷保护电路以提高线路的绝缘水平,防雷装置安装、消弧线圈和其他措施的安装,我们还需要通过大量的实践,为了更好的线路的防雷保护。
关键词:35kV输配电线路;雷击故障;防雷措施1 35kV配电线路1.135kV配电线路的定义在配电线路的电力系统中,配电线路35kV线路已经属于压力,属于配电线路是非常重要的在配电线路中的国家,通常在35kV配电线路一般是没有保护措施,防雷,和线路绝缘水平不高。
随着配电网的网络结构的连续结构,如果雷击线路会造成线路损坏。
对雷击事故调查的一个沿海城市35kV配电线路发现,沿海城市平均雷暴日约两个月,由雷击跳闸的比例占故障总数的75%。
被雷电击中后,35kV配电线路是完全丧失,严重影响供电线路运行的安全。
因此,35kV线路防雷措施需要改进,从而进一步保障供电安全的电力系统,提高35kV配电的可靠性。
1.235kV配电线路防雷的水平为了最大限度地发挥电力线,避免给用户带来的影响后,在电力供应雷击,电力系统一直在不断寻求新的方法和手段的研究和开发,在实践中采取的是不同的防雷手段。
在第十九世纪德国中期,首先提出了利用避雷针来防止雷电的思想,认为避雷针的重要作用是通过降低电压绝缘来达到防雷保护的效果。
在经过不断的创新和发展,当地的电力系统已经开始显露出防雷装置防雷也达到了一定的水平,这些方法被应用到架空输电线路的设计之中,对于线路的防雷发挥了一定保护的效果及意义,基本还都是通过避雷针防雷手段来实现对雷击的防护,但是在35kV的线路防雷手段中依旧还存在一定的不足和问题。
2 35KV配电架空线路防雷方式面临的主要问题2.1雷电过电压的划分35kV配电线路为专线,向用户直接的动力传输,使电路的安全性提出了更高的要求,否则会影响用户。
某风电场 35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策摘要:在高压架空输电线路的运行期间,受到雷击过电压影响,会产生绝缘闪络,进而使得线路故障问题出现。
在跳闸事故中雷击因素引发的挑战占比50.0%左右。
雷击会对风场的安全、可靠造成严重影响,必须要引以为重。
本文主要分析某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因,并结合相应的理论,制定针对性解决对策。
关键词:风电场;35kv集电线路;频繁遭雷击;跳闸原因风电场运行期间,雷击灾害会造成严重的后果,产生较大的负面影响,必须要加身认知,引以为重。
在农村山林区域中的输电线路,受到交通影响,一旦出现雷击事故,将会降低巡检效率与故障分析质量。
雷击天气伴随着明显的降雨与大风,极易引发树木摇摆,对线路运行安全产生影响。
若不能采取科学、合理的措施解决这些问题,则容易造成线路跳闸。
1雷击跳闸原因1.1多雷地区容易引起跳闸事故某风电场座落于江苏省淮安市盱眙县西南部丘陵地带,根据淮安地区雷暴及地闪特征分析,盱眙县属于重落雷区,且盱眙风电场架空线路全场共512基塔,全部坐落于山头之上,比周边建筑及树木都要高,这就更容易被雷击。
1.2输电线路反击雷跳闸事故落雷在高压输电线路杆塔、杆塔附近避雷线上,杆塔、接地引下线电感与杆塔接地电阻降压,会导致塔顶电位达到上限,使得绝缘产生闪络现象,进而导致杆塔雷击反击。
杆塔的接地电阻会对雷击跳闸产生影响,不少研究认为,杆塔接地电阻增加10~20Ω,则会导致雷击跳闸率增加50%~100%。
1.3输电线路绕击雷跳闸事故绕击指的是雷绕过避雷线的屏蔽,直接击打在导线上。
绕击发生因素与反击对比要复杂很多,若存在雷击距离间隙系数,则会受到杆塔、弧垂和地形等因素影响。
1.4过电压引起跳闸事故感应雷过电压,在架线路附近发生雷击,借助电磁感应,输电线路会产生过电压。
直接雷击电压,雷达直接击打在避雷线、导线上,以此产生过电压。
1.5避雷器防雷性能质量降低引起跳闸事故氧化锌避雷器无串联间隙,会持续承受系统带来的电压与电流。
35kV输配电线路雷击故障及防雷措施摘要:35kV输配电线路是比较常用的配电线路,在我国电力系统中有着重要地位,但由于35kV输配电线路本身的特征,增加了输配电线遭受雷击闪络或跳闸事故的几率,所以加强35kV输配电线路的防雷措施就显得尤为重要。
这就要求相关技术人员能够排除配电线路防雷措施中的隐患,提升配电线路的安全性,从而保障区域供电的正常运行。
本文主要论述35kV输配电线路防雷措施的重要性、35kV输配电线路雷击故障类型与雷击故障判别类型,以及具体的防雷措施,希望提供读者有价值的信息。
关键词:35kV输配电线路防雷措施;雷击故障类型;故障判别1.35kV输配电线路防雷措施的重要性35kV输配电线路是我国电网系统中主要的配电线路,但由于其本身的性质,使得配电线路在防雷电方面表现的并不理想,增加了遭受雷击的几率。
在我国沿海地区,输配电线出现故障的事情时有发生,其中由雷电引起的配电事故更是占了很大的比重,严重威胁了区域供电的稳定和安全,也影响了居民的用电需要。
因此,相关人员必须加强配电线路的防雷措施,用自身的专业能力去维护配电线路的稳定和安全,保障区域配电的供电需要,为社会的稳定发展作出贡献。
2.35kV输配电线路雷击故障类型与雷击故障判别类型2.1雷电过电压的故障类型与跳闸率问题在配电线路的雷击故障中,雷击的过电压一般分为三种,分别是直击雷过电压、反击雷过电压、感应雷过电压。
专业人员可以通过杆塔位置、闪络位置等进行雷击事故的判别,其中直接雷过电压是指天空的雷云在放电的过程中导致线路产生一定的抗阻,随着电流电压的逐渐升高,线路内产生极强的冲击力,使线路内出现极大的直击雷过电压。
同样,天空的雷云放电的过程中,杆塔中的阻抗与其他线路的阻抗共同作用产生了电压降,由于杆塔顶端高电位的影响,导致线路的电流电压快速升高,绝缘子被击穿的过程就产生了反击雷过电压。
而感应雷过电压也是因为天空中雷云的关系,使线路内产生束缚电荷。
浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施发布时间:2022-01-10T07:07:51.607Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:陈龙[导读] 随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。
陈龙中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司贵州省贵阳市 550000摘要:随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。
风电场中的输电线路由于气候、地理环境等原因经常发生雷击跳闸等事故,对风电场的生产力造成了一定的影响,本文以35KV输电线路为例,深入分析输电线路雷击跳闸的深层次原因,并对风电场的防雷措施进行了探讨,希望对行业的发展做出一点微小的贡献。
关键词:风电场;输电线路;雷击跳闸1引言本研究的对象是我们的新能源风力发电场。
目前,国内大多数的风电场主要集中在风力资源比较好的地方,这些地方的季节特征一般都比较明显,夏季雷暴大风天气频繁,这种情况下,雷击往往就更容易造成线路跳闸,导致事故发生机率大大提升。
因此,开展研究并采取合理措施提高防雷水平,对保证风电场输电线路安全经济运行具有重要意义。
风力发电系统故障检测结果表明,输电线路因雷击导致供电故障的问题并不少见,人们的日常生活也将受到更大的影响。
另外,在一些山区,由于地理位置的原因,输电线路会建在山上,所以输电线路的垂直高差很大,为冷热空气提供了很好的替代场所。
频繁的空气对流使得相比于正常场景下输电线路容易受到雷击。
从表1的统计数据可以看出,线路初始设计时充分考虑防雷结构设计的合理性和重要性。
2风电场输电线路雷击跳闸的原因分析风电场为山地风电场,2020年8月投入运行,采用单避雷线,至2021年8月共发生7起雷击输电线路造成保护装置动作跳闸,共损失电量35.93万kWh,如图1所示,结合雷电定位系统、闪络点迹等,综合考虑故障期间的地理特征、故障塔的位置和天气情况,对事故原因做出分析:考虑为新投运设备,排除污染性闪络,集电线路发生故障时伴有中雨雷电,据值班人员反馈,每次发生跳闸事故时均有雷电产生,方向均在集电线路方向,查看保护装置动作正确,事后根据排查结果发现,共有两次事故造成线路避雷器炸裂损坏,两基铁塔有绝缘子损坏坠落并伴有放电痕迹,故可以判断为雷击事故。
35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施摘要:近几年来,因雷电而引发的输电线路掉落以及跳闸问题频频出现,不仅大大影响了用电设备运行的安全性,同时也在很大程度上对人们的日常工作生活造成了不良影响。
根据相关资料显示,全国各地每年都会发生多起因雷击造成的线路掉落和跳闸问题。
前几年,这一现象主要集中于山区,近些年则表现出了向平原地区转移的发展趋势。
可以说,雷击已成为影响输变电线路运行安全性和稳定性的主要因素。
关键词:35kV;输电线路;雷击跳闸;预防措施1 35kV输电线路运行的现状及雷击跳闸的类型1.1 35kV输电线路运行的现状35kV输电线路是电力系统中非常重要的组成部分,从目前情况来看,35kV输电线路运行过程中还存在如下几方面较为薄弱的环节:很大一部分35kV输电线路运行的时间过长,线路存在严重老化的问题,有些输电线路运行时间达到10年以上,甚至有的运行了30年以上,非常不利于线路运行的安全性和稳定性;某些输电线路没有进行避雷线的架设,缺少避雷线的屏蔽作用,这就造成了杆塔和线路全都暴露在雷电的打击范围内;一般情况下35kV 输电线路都只装设3~4片的绝缘子,这就造成线路的抗雷击能力比较低,不管是哪种雷击方式(主要有反击雷、感应雷以及绕击雷等等)都非常容易造成跳闸问题;对于输电线路来说,绝大部分都是布设在相对偏远的地区,例如山顶、半山坡以及丘陵地区相对比较突出的点,这些位置都非常容易遭到雷电的打击,从而引发跳闸事故。
1.2雷击跳闸的类型1.2.1反击类跳闸其主要特点为:故障点的接地电阻不符合标准要求,故障点主要是一基多相或者多基多相,在发生跳闸故障时在故障点会出现比较大的雷电流,一般情况下故障相是水平排列的中相或者垂直排列的中、下相。
1.2.2绕击类跳闸其主要特点为:输电线路架设有架空避雷线,故障点的接地电阻符合标准要求,故障点属于单基单相或者相邻两基同相,在发生跳闸故障时在故障点会出现比较小的雷电流,故障点发生的位置大都是在山顶边坡等容易绕击的区域,故障相大都是水平排列的边相或者垂直排列的上相。
35kV架空输电线路与防雷措施摘要:本文笔者主要针对35kV架空输电线与防雷措施开展分析,希望通过笔者的分析可以提升架空输电线路的防雷能力,确保输电线路的有效运行。
关键词:35kV;输电线;防雷;措施在电力系统中架空输电线发挥着重要的作用,它会受各种因素的影响,造成输电线的出现运行安全问题,因此想要保护电力系统,做好35kV架空输电线的防雷工作是非常重要的。
因此,笔者认为开展35kV架空输电线路与防雷措施方面的分析是非常必要的。
一、雷击的含义分析雷击的形式主要分为绕击雷和直击雷。
当架空输电线没有采取避雷措施时会造成雷过电压的情况,从而影响输电线路的运行。
电线杆塔是输电线设施的重要部分,在输配电的过程中具有重大的作用。
随着我国经济发展,输电线路不断增多,输电线线路的防雷保护也是电力建设施工、运行的重中之重。
同时电线杆塔也会直接影响到输电线路,一旦遇到雷击杆塔的事件就会将电感直接传输至架空输电线,导致输电线路的电位升高,从而影响到电力系统的运行。
二、35kV架空输电线路雷击原因(一)输电线路自身原因35kV架空输电线路受雷击的主要原因大部分是由于输电线路的自身原因。
由于架空输电线路周边也会有其他线路,在这种情况下很容易受到雷击的影响。
另外,其他线路的防雷技术存在不同,如果不对架空输电线路进行深度的研究,不采取有效的防雷措施,也无法达到防雷效果,从而受到雷击的影响。
虽然部分架空输电线路已经使用绝缘子,但仍然存在很多问题,当绝缘子被雷击中很难找出故障,尤其是后期维修工作,延长了维修的时间,也加大了维修的难度。
(二)外部环境原因架空输电线被雷击也会受到外部原因的影响。
尤其是在一些乡镇地区,架空输电线路受到雷击是一种常见现象,也存在当地居民对接地线偷盗情况,由于输电线路长期暴露在外部的环境下,经常会受到一些外部的因素造成一些安全事故,例如在雷雨天气,架空输电线路就会受到雷击,从而导致输电线路的运行失常,甚至出现失灵的情况。
输电线路雷击跳闸事故浅析及防雷事故措施的研究输电线路雷击跳闸事故是指由于雷电天气引起的输电线路发生雷击而导致跳闸,从而影响了电力系统的正常运行。
在电力系统运行中,雷击跳闸事故属于常见的故障类型之一,由于雷电活动的不可预测性和突发性,雷击跳闸事故给电力系统运行带来了一定的影响。
对输电线路雷击跳闸事故进行深入的分析和研究,并采取相应的防雷事故措施具有重要意义。
一、输电线路雷击跳闸事故的原因分析1. 雷电天气的频繁发生,雷电活动具有不可预测性和突发性,造成了输电线路雷击跳闸事故的高发生率。
2. 输电线路设备的设计和绝缘等级不足,由于绝缘水平不高和设备老化等原因造成了输电线路容易受到雷击影响。
3. 电力系统的接地电阻不足,接地电阻较高时,雷电击中输电线路后产生的感应电流将无法及时通过接地而造成设备受损。
4. 输电线路跨越山区、河流等自然环境恶劣地带,易受到雷击的影响。
二、输电线路雷击跳闸事故的影响1. 雷击跳闸会使得输电线路停电,影响了用户的用电。
2. 跳闸造成的事故会给设备带来额外的冲击和损坏,影响了电力设备的寿命和运行安全。
3. 雷击跳闸事故还可能引发线路或设备的爆炸和火灾事故,给周围环境和人员造成安全隐患。
三、防雷事故措施的研究1. 提高输电线路设备的设计和绝缘等级,采用高强度、防雷击材料的设备。
2. 加强对输电线路的维护和检测,定期对输电线路进行绝缘子的清洗和检查,及时更换老化的设备。
3. 加大对电力系统接地电阻的改造力度,提高接地电阻等级,减少雷电击中输电线路后对设备的损害。
4. 对于地质恶劣地带的输电线路,可以采取设置避雷针等方式进行防雷保护。
35kV输电线路雷击及防雷建议在我国电力系统各类事故、障碍中,输、配电线路的雷害事故占有很大的比例.由于输电线路对于保“网”的重要地位,如何减少输电线路雷害事故引起的跳闸,不但影响电力系统正常供电,增加输电线路及开关设备的维修工作量,而且由于输电线路上落雷,雷电波还会沿线路侵入变电所甚至用户,影响人身财产安全。
而在电力系统中,线路的绝缘最强,变电所次之发电机最弱,若发电厂、变电所的设备保护不完善,往往会引起其设备绝缘损坏,影响安全供电。
1输电线路遭受雷击的原因输电线路雷击闪电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过电压。
按雷击的性质可分为直击雷和感应雷:1)直击雷。
当带电的雷云接近输电线路时雷电流沿空中通道注入雷击点,如避雷线、杆(塔)顶部导线等产生直击雷过电压。
雷云放电时,引起很大的雷电流,可达几十甚至几百kA,从而产生极大的破坏作用;2)感应雷。
当雷击于输电线路附近的大地或物品时,导致产生静电感应,致使先导路径附近的导线上积累了大量的异号束缚电荷,雷击后,主放电开始,导线中感应电压就会很大。
根据实测,感应雷电压幅值一般为300~400kV,击穿60~80cm的空气间隙,对于35kV及以下水泥杆线引起一定的闪络事故.雷电主要危害有以下几种:1)电流高压效应会产生高达数万伏甚至十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电力设备,足以击穿绝缘体,使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。
2)电流高热效应会放出几十至上百千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点温度会很高,可导致金属熔化,引起火灾和爆炸。
3)雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象,导致财产损失和人员伤亡。
输电线路是电力系统的大动脉,它将巨大的电能输送到四面八方,是连接各个变电站、各重要用户的纽带.输电线路的安全运行,直接影响到了电网的稳定和向用户可靠供电。
35千伏线路雷击分析与防雷措施摘要:有效的做好35kV线路的防雷措施是安全稳定的运行电力系统的保障,它的运作是直接性的与百姓接触,所以它的安全是尤为重要的。
本文结合具体工程实例分析了35 kV线路雷电性能,主要35kV线路防雷措施进行了全面的探讨。
关键词:35kV线路;防雷;综合治理Abstract: The effective job of lightning protection measures of the 35kV line is a safe and stable operation of power system protection, its operation is the direct contact with people, so its security is particularly important. In this paper, specific examples of projects to analyze the lightning performance of 35 kV power line, the main 35kV line lightning protection measures to conduct a comprehensive study.Keywords: 35kV lines; lightning; comprehensive management中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:35kV配电线路是属于我国配电网的重要线路,它是以直接的方式向广大用户分配电能的形式来运作的。
但是对于35 kV的架空输电线路,由于历史、经济等方面的原因,没有采用沿全线架设避雷线的方法,一般只在变电站和发电厂的进出线段架设1~2 km的避雷线。
35kV单回输电线路,途经高山多雷地带,年雷电日55天以上,雷击故障频繁。
为了提高电网运行的安全可靠性,我们采取在变电站进出线段架设1~2 km架空避雷线和安装线路型避雷器等综合防雷措施,取得了良好效果。
35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施回连松摘要:高空中的雷云在起电、移动以及先导放电中经常会构成一个断开的回路,这样将会与架设在高空中的输电线路发生静电感应。
而在高空中的雷云对大地实施放电时,输电线路中将会出现很多的自由电荷,并且会以冲击波的方式向两头予以移动,然后形成雷击故障。
伴随我国电力工作的不断发展,雷击引起的输电线路跳闸故障也逐渐的增多,这在很大严重上影响了人们日常的生产和生活,以及电网的安全运转。
关键字:35kV输电线路;雷击跳闸;预防措施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在暴露的状态下,因而,其受天然因素的影响非常大。
例如,其在雷雨气候中非常容易遭到雷击等天然因素的干扰,进而导致其无法正常的运转,对人们的用电造成了不良的影响。
分析发现,由于雷击而致使绝缘子闪络出现放电情况是雷击跳闸故障的最主要原因。
假如35kV配网输电线路中存在的雷电流比线路耐雷的程度高,那么就会出现绝缘子闪络放电。
而这时,如果闪络放电的时间十分短,那么引发跳闸故障的可能性就会比较低;如果雷电以后,作业电压形成的电弧继续存在,则引发跳闸的可能性就会比较大。
因此,雷击跳闸故障的产生的主要条件就是因为雷击而导致输电线路中的绝缘子闪络放电和因闪络放电而形成安稳电弧。
2 输电线路雷击故障类型通常情况下依据输电线路受到雷击闪络方式的不同,把雷击故障分为直击故障与绕击故障。
直击故障主要是指在雷电直击到塔顶或避雷线的时候,雷电会进行分流,而一部分的雷电通过避雷线及输电线流的流动,另一部分的雷电会沿着杆塔进入到地下,在雷电流进入地下时杆塔本身的电感及接地的电阻会使得塔顶电压的敏捷度提高,由此成为高位的电压,而在塔顶电位以及导线上的高位电压差比绝缘子串的50%雷电放电的电压大50%时,绝缘子串就会发生从杆塔到导线的闪络情况。
通常这时发生的雷击故障常叫做直击故障;而绕击故障主要是指雷云经过输电线路时,其对大地的房地便会与输电线路发生一定的感应,如此就非常容易绕过杆塔直接通过输电线路有瞬间的高压出现,形成输电线路的电位提高。
输电线路雷击跳闸故障及防范措施摘要:通常,输电线路在运行中不可避免会出现雷击跳闸故障,这样就会导致输电线路被损坏,影响整个电力系统的运行。
因此,在这种情况下,供电企业必须要采取有效的措施来科学防范输电线路出现雷击跳闸故障,这是尤为重要的。
基于此,本文从输电线路雷击跳闸故障的主要原因、输电线路雷击带来的危害、输电线路雷击防护的关键技术以及输电线路雷击跳闸故障的有效防范措施四个方面进行详细分析,以供大家学习和参考。
关键词:输电线路;雷击跳闸故障;防范;措施输电线路因为覆盖范围相当大,必须要跨越很多区域。
在雷击多发的区域,输电线路很有可能受到雷击引起跳闸故障,也会降低输电的稳定性以及可靠性。
因此,作为供电企业,应该根据输电线路雷击跳闸故障的特征,制定有效的防雷措施,加强输电线路的保护,避免其受到损坏,而且尽可能将由于雷击而造成的经济损失及社会影响控制在最小化。
一、输电线路雷击跳闸故障的主要原因一般来说,输电线路雷击跳闸故障的原因可以分成两种,一种是内因,另一种是外因。
首先,就内因来讲,其主要包括输电线路本身的设计缺乏合理性、杆塔接地电阻不符合标准要求、线路绝缘子出现老化等自身防雷措施有待完善。
其次,就外因来讲,其主要包括输电线路处于恶劣的环境、接地土壤率不一样等等[1]。
同时,输电线路雷击跳闸故障的发生也与其他方面相关,比如:输电线路的排列方法以及杆塔的高度等等。
雷击跳闸故障往往是输电线路的导线以及杆塔等等遭受雷击,在雷击过电压的作用下输电线路必定会产生很大雷击电流以及雷击过电压,如果线路的防雷措施不足或者没有显著的避雷效果,就会导致线路绝缘子击穿甚至输电线路断线,造成线路跳闸保护动作。
二、输电线路雷击带来的危害一般来说,输电线路雷击的危害有很多,比如:设备毁坏以及线路跳闸等等。
设备毁坏具体表现在雷击过电压导致绝缘子被击穿以及闪络,甚至导致绝缘子串炸裂以及线路烧毁。
线路跳闸往往是雷电感应形成雷击电流,造成输电线路出现单相接地以及相间短路,导致输电线路保护跳闸,系统稳定性受到损坏等等。
输电线路雷击跳闸故障与防雷技术分析摘要:输电线路雷击跳闸故障是在雷电活动频繁的地区常见的问题,它给电网的稳定运行带来了一定影响。
为了解决这方面的问题,本文以防雷技术进行分析,对输电线路雷击跳闸故障的表现与原因进行分析,最后对防雷技术要点进行探讨。
希望通过论述后,可以给相关人员提供参考。
关键词:输电线路;雷击跳闸;故障原因;防雷技术引言在输电线路运行过程中,雷电是一种常见的自然灾害因素,给线路带来严重的影响和损失。
雷击跳闸故障是其中一种常见情况,它会导致线路的短暂中断或长时间停电,给电网的稳定运行带来风险。
因此,采取有效的防雷技术是保障输电线路安全运行的重要举措。
1输电线路雷击跳闸故障的表现与原因1.1输电线路雷击跳闸故障表现输电线路在雷电天气条件下会出现跳闸故障,表现为电力系统中断、停电或设备故障等现象,以下是一些常见的表现:(1)线路跳闸。
雷电引起的强电磁干扰是输电线路跳闸的常见原因之一。
雷电放电时产生的强大电磁场可以干扰线路中的电信号传输,造成电流突变和电压波动,从而导致线路跳闸。
这种跳闸会导致整个线路停电或局部供电中断,给用户的正常用电带来不便和损失。
(2)设备故障。
雷电击中输电线路上的设备,如变压器、隔离开关等,导致设备的损坏或故障。
雷电放电的高能量可以造成设备内部电气元件的击穿、短路或烧坏,使设备无法正常运行。
这样的损坏或故障会导致供电中断或设备失效,影响电力系统的可靠性和稳定性。
修复或更换受损设备需要时间和成本,给电网运营带来一定的压力。
(3)火花放电。
雷电过程中会在线路或设备的绝缘表面产生火花放电现象,表现为可见的火花或电弧,引起设备的短路或电击风险。
(4)防护器跳闸.在雷电过程中,防护器(如避雷器)会起到保护作用,当遭受雷击冲击时,防护器会跳闸,保护线路和设备免受过高电压的影响。
1.2原因:雷击跳闸故障的发生通常是由于以下原因造成的。
(1)雷电冲击。
雷电产生的强大电流和电压会对输电线路和设备产生直接的冲击作用,超过其额定工作范围,导致线路跳闸或设备损坏。
浅析35kV输电线路跳闸原因及其防范措施摘要:本文主要分析了35kV输电线路跳闸问题,论述了跳闸的原因和跳闸的主要解决的方法,希望可以为今后35kV输电线路的工作提供参考与借鉴。
关键词:35kV;输电线路;跳闸0前言35kV的输电线路跳闸的原因很多,因此针对跳闸的问题要进行重点问题,不同原因造成的跳闸要有针对性的进行解决,才能够提升35kV输电线路的使用效果。
1架空输电线路的结构输电导线在电力系统中起着输送电能的作用。
架空导线一般选用裸导线。
裸导线按其结构分有单股和多股绞线。
在35kV架空线路上导线选用技术要求是无特殊要求时宜选用钢芯铝绞线、铝合金绞线或铝合金铝绞线。
风力较强地区宜采用铜芯绞线或钢芯铝合金绞线。
铜芯导线虽然载流量大,但造价高,易发生被盗。
随着最后铜芯导线35kV南土线改造完成,江南地区基本上使用钢芯铝绞线。
这种导线的芯子是钢线,以增强导线的机械强度,弥补铝线机械强度较差的缺点;而外围有铝线取其导电性较好。
由于交流电流通过导线时有集肤效应,所以交流电流实际只从铝线通过,从而克服了钢线导电性差的缺点。
2引起输电线路跳闸的原因2.1树障雨天或空气湿度过大情况,在高压作用下树木就会成为导电体对树木周围的建筑、设备、人员和地下管线都会构成危害,并可能造成重大设备、人身伤亡事故。
树障处理有两大难点。
一是树木对导线距离的估算。
用目测法心算弧垂到树顶距离,应从多种角度观察。
这种方法的误差是由人的观察角度和错觉引起的。
另一个难点是树木的赔偿问题,有些村民往往把供电部门的赔偿当做摇钱树,提出的赔偿要求不合理。
为了较准确计算导线弧垂与树木之间的距离,避免乱砍乱伐破坏植被,但是在实际巡视工作中不可能总携带测高杆、经纬仪等笨重仪器。
介绍一种较简单方法,只需携带一把45°直尺即可。
2.2雷击或闪络雷击按发生机理分感应雷和直击雷。
感应雷原理简单说是云层带有大量电荷,因此导线上感应相应的异种电荷,加上原来电量产生雷击过电压。
输电线路雷击跳闸故障分析及措施摘要:高压输电线路具有输送距离长,沿线地形地貌跨度变化大和气象条件复杂等特点,遭受雷击的概率较高,直接影响电网正常运行。
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。
本文分析了雷击跳闸故障,并介绍总结了各种防雷措施,以提高架空输电线路的耐雷水平。
关键词:输电线路;雷击跳闸;防雷措施1线路雷击跳闸故障分析1.1线路雷击跳闸率的计算以雷击有避雷线线路的跳闸为例。
在下列情况下,线路将要跳闸:(1)雷击杆塔顶部发生闪络并建立电弧;(2)雷绕过避雷线击于导线发生闪络并建立电弧。
运行经验证明,雷击避雷线的档距中间且与导线发生闪络引起跳闸的情况是极罕见的,可不予考虑。
雷绕击导线时,耐雷水平I2可由下式求出:I2=u50%/100,有避雷线线路的跳闸率可按下式计算:N=NLη(gP1+PαP2)式中:N为跳闸率,次/(100km.a);I 为雷电流幅值,η为建弧率;g为击杆率;P1为超过雷击杆塔顶部时耐雷水平的雷电流概率;P2为超过雷绕击导线时耐雷水平的雷电流概率;Pa为绕击率(包括平原和山区)。
击杆率g与避雷线根数和地形有关,一般可采用表1所列数据。
1.2线路反击雷分析雷击杆、塔顶部或避雷线时,雷电电流流过塔体和接地体,使杆塔电位升高,同时在相导线上产生感应过电压。
杆塔上绝缘承受的过电压最大值为(1):如u1.i.m大于绝缘子串的50%冲击放电电压u50%,则发生闪络。
取u1.i.m=u50%,即可求出雷击杆塔顶部时的耐雷水平I1,如取固定波头长度τt=2.6μs,则a=I1/2.6,此时耐雷水平为(2):式中:u50%为绝缘子串50%冲击闪络电压,k为导线线间耦合系数,k0为导线与地线间的耦合系数,β为杆塔分流系数,Ri杆塔冲击接地电阻,Lt为杆塔电感,hg为地线平均高度,hc为导线平均高度,ht为杆塔高度,ha为横担对地高度。
浅谈35kV输配电线路雷击故障及防雷措施摘要:35kV线路是我国输配电线路中比较重要的一个组成部分,它通过输配电线路向广大用户直接分配电能。
35kV线路属于中压等级的线路,通常在其运行上没有全线的避雷保护措施,并且因为线路绝缘子的片数只为3-4片,从而使其线路绝缘水平较低,一旦遭遇雷雨天气可能会因为配电线路不能有效防雷而产生线路跳闸,从而影响广大用户的正常用电,因此需要通过多种措施进行综合治理,不断完善以保证系统的安全、稳定运行,提高网络的供电可靠性。
本文对35kV线路的防雷状况进行概述,并提出有效的防雷措施。
关键词:35kV输配电线路;雷击故障;防雷措施;前言:在我国经过多年的努力许多区域的电力部门已经在雷电观测和防雷保护研究上得到了一定的进展,并运用到架空输配电线路的施工运行中,但是在实际的发展过程中,雷击的危害依然是导致配电线路产生故障的重要原因。
特别是在35kV 这种中压线路中,防雷措施的应用不明显,在实际的运行中又会受到雷击的危害,所以更应该加强防雷措施的维护。
一、35kV输配电线路防雷措施概述1.1雷电的过电压的类型分析35kV的输配电线路的主要作用是向广大的用户直接分配电能,因此配电线路网络的安全运行与广大用户的用电质量和安全息息相关,所以就必须通过多种措施来有效的解决线路安全运行,尤其是雷击的危害,当35kV输配电线路受到雷击产生线路故障跳闸,应采取相应措施来有效的降低跳闸率是非常有必要的。
我们可以依据电压形成的物理特性,来划分雷电过电压的类型:(1)感应雷过电压,是指在架空的电路线路附近发生雷闪的现象,虽然没有直接击中线路,但是在线路的导线上可以感应出和雷云极性相反的束缚电荷,从而形成雷电的过电压。
(2)雷直接击中的导线过电压,是指电路系统中相关输电设备或者线路被雷直接击中,而形成强大的雷电流的泄放通路。
(3)雷直接击中杆塔或者被避雷线反击而形成的雷电过电压。
1.2.35kV输配电线路的雷击跳闸产生的条件通常情况下,因为雷击放电而产生的导线对地闪络的现象是不能避免的,同时又因为35kV输配电线路的绝缘水平不高,所以直接导致线路产生跳闸的现象。
35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施
作者:余振
来源:《电力与能源系统学报·下旬刊》2020年第02期
摘要;随着电力行业不断地发展与技术创新,输电线路的建设规模越来越大,线路数量正逐年增加。
输电线路由于基本上设立在比较偏僻的地方,经常会受到打雷的影响,导致线路发生跳闸现象,从而影响正常的电力供应,这也是影响电力可靠供应的重要因素,因此,研究人员需要对线路跳闸进行全面的研究,从而降低线路跳闸发生的概率。
该篇文章主要研究35kV 输电线路,对其产生雷击跳闸做了具体分析,最后根据对应的问题给出了一些好的处理措施,希望可以帮助从事这方面工作的线路运行人员。
关键词:35kV;输电线路;雷击跳闸;预防措施
引言:
对于防雷要求而言,它的实行过程需要结合具体的技术进行,根据输电线路的重要程度以及安全运行的原则对其进行相关的分析。
输电线路抗雷击能力的大小,主要是由输电线路所处的地区的雷电强度、雷电密度和所使用的避雷措施决定。
部分35kV线路未使用避雷线,使线路和杆塔直接暴露在天空下面。
部分杆塔与导线之间只用三片绝缘子连接,线路绝缘水平较弱。
当遭受雷击的时候,很容易引起绝缘子发生闪络现象,这是当下线路运行人员需要重点关注的方面。
对35kV线路雷击跳闸问题做出全面的研究,并且制定出一些好的防护措施,从而保障线路的正常输电。
1、35kV 输电线路运行的现状
35kV线路在电力系统中占据非常重要的作用,目前很多乡镇地区主要为35kV变电站供电,电能通过35kV线路送达。
通过分析可以看出,现在的供电企业在输电线路上存在如下一些问题。
(1)很多输电线路过长、投运时间久,线路设备存在不同程度的老化现象,使得线路运行的安全风险增加,电能输送过程中消耗增大。
(2)少部分的线路没有使用避雷线,也未装设线路避雷器,使得导线和杆塔直接裸露在天空下面,从而更大程度的增加了雷电打击的范围。
(3)很多35kV线路的杆塔与导线之间使用三片绝缘子连接,导致线路绝缘能力较弱,抗雷击能力不强,如果遇到一个小型的雷击,线路也容易发生跳闸的情况。
(4)输电线路一般建设在山区和树木比较多的地方,而且杆塔架设很高,非常容易遭受雷击,更加增大了线路被雷击的概率。
2、35kV 输电线路雷击原因以及跳闸的类型
2.1、雷击对于输电线路的影响
(1)当输电线路遭受雷击的时候,输电线路会出现产生直击雷过电压。
当雷电打到架空线路上面的话,输电线路上面的雷电流将会特别大,电流快速的沿着输电线路传输,并且产生大量的热量,使得导线的温度急剧升高,进而烧毁输电导线和相关的输电设备。
(2)当输电线路遭受雷击的时候,在输电线路的附近会出现电磁感应现象,由于电流过大,磁力会生成巨大的电动势,这种现象也被叫作感应雷过电压。
杆塔的接地电阻的大小也决定了抗雷击能力的大小,如果接地電阻足够小,产生的电能快速通过接地系统流入大地,可以帮助输电线路有效的解决跳闸问题。
因此,通过对接地电阻和跳闸问题进行研究,得出应对线路雷击问题的有效措施。
2.2、雷击跳闸的类型
(1)反击类跳闸。
该跳闸主要是由于接地电阻不合格所造成的,故障点一般有两种:一基多相和多基多相。
在遭受雷击的时候,故障点会产生非常大的雷电流,从而导致了故障相的水平排列的中相或者垂直排列的中、下相出现问题。
(2)感应雷跳闸。
虽然故障点的接地电阻符合实际的需求,但是输电线路架上方没有使用避雷线,并且该故障点主要是由一基多相和多基多相构成。
在受到雷击的时候,输电线路会产生很大的雷电流,导致故障点在水平排列的中相或者垂直排列的中、下相受到了严重的影响。
3、35kV 输电线路雷击跳闸的预防措施
3.1、相关技术措施
(1)进行架空避雷线的架设。
就35kV输电线路而言,已经架设架空避雷线的输电线路产生雷击跳闸现象,它主要受到了感应雷的影响。
如果供电企业想要解决感应雷所造成的问题的话,使用全线架设架空避雷线的措施,这样可以有效的解决感应雷所造成的问题。
(2)根据实际情况,对接地电阻进行科学的改善。
相关的供电企业需要对线路所处的地区和实际的天气状况进行全面的分析,再对结合分析出的信息适当的改善接地阻值的大小和性能。
线路运行人员可以通过降低杆塔接地电阻阻值的方法来减小雷击的影响。
降低杆塔接地电阻阻值的措施,主要有以下两个:
第一,外引接地方式,我们也可以把这种接地方式叫做为接地引下线暗改明方式。
就目前而言,这种接地方式已经被许多供电企业使用到了110kV和更高电压等级的输电线路上面去了,并且也取得了非常好的效果。
第二,加装石墨接地模块的方式。
这种接地方式已经被我国大部分的供电企业运用到了220kV输电线路当中,同时也获得了很大成效。
由于石墨比较的轻,这样也方便了施工人员的安装过程和检修过程。
除了上面的所讲述的方法之外,还可以通过其他的方式来预防跳闸现象的发生。
这些预防措施指有以下几个方面:
(3)提升35kV输电线路的绝缘性能。
很多35kV线路都使用三片绝缘子,这样并不能有效的规避雷击现象的发生,因此,相关的线路管理部门需要对线路的绝缘性能进行适当的改善。
但是考虑到输电线路规模非常的大,需要花费大量的精力和财力去处理该问题,为了规避这些影响因素,施工单位可以考虑在线路上增加1~2 片绝缘子,这样可以进一步的提高输电线路抵抗雷击的能力。
(4)装设避雷器。
供电企业可以对35kV输电线路进行实地的考察,确定一些容易遭受雷击的地方,在保证接地电阻符合相关的标准之后,再将相关的避雷器安装在这些容易遭受雷击的地方,需要注意的是,雷击所产生的雷电流必须有特定的渠道,并且还需要保证雷电流渠道始终保持通顺。
3.2、组织措施
(1)通过分析相关地区的雷击资料,划分出容易遭受到雷击的线路杆塔,并且制定出对应的档案。
对于防雷击分析研究工作而言,想要顺利的进行这项工作不是那么简单的,它需要花费研究人员大量的时间和精力,所以该工作需要通过分析大量的资料之后,才能制定出相关的档案。
对于档案的制作而言,该制作过程需要一时间为纵向统计对象,同时还应该以单条线路的实施作为横向分析对象。
(2)针对接地电阻开展普查工作。
线路管理部门需要定期的对35kV输电线路杆塔的接地电阻等进行实际的检查,如果发现阻值偏高的地方,及时安排施工人员进行处理。
(3)定期召开35kV输电线路雷击跳闸现象的讨论会。
从而制定出对应的解决措施,为预防和解决雷击跳闸现象做好相关的准备工作,从而提高供电企业分析和解决雷击的能力。
(4)积极的和当地的气象部门沟通,并且和他们形成合作机制,从而帮助线路运行人员更快知道雷击天气的具体时间,为预防雷击工作提供帮助。
结束语:
通过上面的大量分析之后我们知道,虽然我国的电力行业发展非常快,但是输电线常设立在野外,线路经常发生雷击跳闸现象,给供电企业造成了严重影响。
就35kV输电线路而言,为了解决这一问题,输电企业应该分析雷击的类型,并且使用上文所讲述的防雷击措施,可以帮助线路运行人员更高效的处理雷击问题,使得35kV线路运行情况更好。
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