架空输电线路防雷措施详细版
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解决方案编号:YTO-FS-PD345架空输电线路防雷措施通用版The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards架空输电线路防雷措施通用版使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。
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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。
35kV架空输电线路防雷措施发布时间:2022-11-16T09:24:14.600Z 来源:《工程建设标准化》2022年第7月13期作者:祁志平李林选高心新吴童童季翔[导读] 随着经济社会的快速发展,人们对电量的需求日益增长祁志平李林选高心新吴童童季翔(国网新疆阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000)摘要:随着经济社会的快速发展,人们对电量的需求日益增长,电力建设作为经济社会发展的重要保障,建设步伐也在不断加快,输电线路随之增多。
其中作为输电线路“六防”中的防雷工作,一直是电力设计施工和运行维护的重点内容,尤其在夏季,输电线路遭受的雷击概率高、危害大,严重影响着电网的安全运行。
为确保输电线路持续、稳定供电,本文根据运行经验对35kV输电线路进行分析,列举了几点输电线路防雷措施。
关键词:输电线路;防雷措施引言新疆阿克苏地区35kV输电线路大部分处于戈壁区域,又因矿产资源丰富,也有部分输电线路架设于高山上,这些线路纵横交错、点多面广,在加上新疆地形地貌、气候条件的影响,很容易受自然灾害的破坏,其中雷击就是破坏之一,一直影响着人们的生产生活。
随着社会经济的发展和电网建设的不断加快,雷击的破坏程度也逐年增多,切实做好输电线路的防雷工作,不断改进防雷措施,运用防雷技术对社会发展具有重要而深远的意义。
1.雷电与雷击的简单认识雷电对输电线路所造成的破坏主要是由雷电流产生的雷击所引发的,雷击主要是由两种带不同电荷的云相互撞击所产生的,或是带电荷的云层对大地产生的放电作用而产生的。
架空输电线路在雷击时极易产生感应过电压,当带电雷云停留在输电线路上并进行对地放电时,输电线路上受静电感应影响所产生并积累的大量异性束缚电荷会在雷云放电的作用下挣脱束缚,以自由电荷的形式被释放到输电线路上,自由电荷的释放无论是对高压输电线路还是低压输电线路都会产生上万伏的过电压,给供电系统造成极大的破坏。
2.35kV输电线路雷击的危害性35kV输电线路作为国家电网的重要组成部分,遭受雷击时会导致线路跳闸甚至损坏,严重影响着当地居民的生产生活。
电力架空输电线路防雷措施摘要:架空线防雷是一个长期而复杂的系统工程,其主要目标是通过加强其抗雷能力,减少其雷击跳闸,从而保证电网的正常运营。
线路防雷方式的选择要综合考虑线路所受雷击的种类,采取相应的防护措施,并综合考虑线路重要程度、系统运行方式、线路穿越区域的雷电强度;根据地形地貌特征、土壤电阻率的高低情况,结合当地现有线路的运营经验,进行综合对比,因地制宜;采取适当的避雷措施。
关键词:电力架空;输电线路;防雷措施;引言为了更好地满足人民的用电需求,必须保证电力网络的安全性、可靠性和有效性。
但随着电力系统的不断建设与完善,因雷击造成的用电事故也有上升的趋势,迫切需要对其进行防范;从而保证电力系统的安全、稳定,更好地满足人民群众的用电需要。
1.架空输电线路遭雷击的特点和原因分析1.1架空輸电线路遭雷击的特点在雷雨季节,由于架空输电线路处于复杂的环境中,极易遭受闪电攻击,严重影响了线路的安全与稳定性。
对电线造成的特殊危险是,当电流通过导线时,由于电流过大,会产生发热,如果温度超过了导线所能承受的极限,那么导线就会被烧毁,从而失去保护,从而造成绝缘子的闪络和击穿。
一般来说,架空输电线路上的雷击都是有一定的规律的,比如远离地面的人,就会被闪电击中,或者是土壤电阻较高的人,在这种情况下,很难被雷击。
1.2架空输电线路遭雷击的原因架空输电线路出现雷击的原因有很多,一是由于电线材料本身的绝缘性较差,二是长期使用会导致电线的绝缘性能降低。
第二,由于避雷线的布置不合理,造成了避雷线受到外部环境的影响,不能有效地发挥避雷线的功能,或者是避雷线超过了保护范围,不能保障线路的传输。
第三,避雷线接地不良,避雷线与电线间距过短,会影响线路的防雷性,增加雷击的几率。
第四,架空输电线路发生雷击事故,与防雷防护工作不力有关。
2.电力架空输电线路防雷措施2.1提高线路绝缘的水平在架设输电线路时,应注意选用绝缘子,同时应充分重视绝缘子的监控和维修保养工作。
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。
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。
10KV架空线路防雷措施架空线路是一种常见的输电方式,由于线路高空、迎风暴露在自然环境中,容易受到雷击的影响。
为了确保架空线路的安全运行,必须采取适当的防雷措施。
本文将介绍关于10KV架空线路防雷的措施。
首先,要选择合适的材料和技术。
在架设架空线路时,应选择耐雷击的材料,如钢材或铝合金材料,以提高线路的耐雷性。
另外,还要注意线路的接地问题。
接地系统应具备良好的接地电阻,确保雷电能够及时地引入地下,保护线路正常运行。
其次,要合理布置避雷装置。
避雷装置可以分为避雷针、避雷网和避雷线等。
在架设架空线路时,应合理布置避雷针和避雷线,以降低雷击频率并减小雷击危害。
避雷网可以用于保护线路周围的建筑物,防止雷电通过架空线路引发火灾等危险。
第三,定期检查线路设施。
为了确保架空线路的安全运行,需要定期对线路设施进行检查和维护。
检查内容包括线路支架、避雷装置、导线和接地系统等。
如果发现设施损坏或存在缺陷,应及时进行修复或更换,以保证线路的可靠性和安全性。
第四,加强监测和预警能力。
可以利用雷电监测系统对架空线路周围的雷电活动进行监测,并及时发出预警信号。
预警信号可以提醒工作人员及时采取措施,保护线路设施和人员的安全。
此外,还可以考虑利用避雷装置的保护区域对线路进行绝缘处理,以减小雷击的概率。
同时,可以加装避雷装置的接闪器,用于消除线路上的雷电积累,保护线路的绝缘性能。
总之,10KV架空线路防雷措施需要综合考虑材料选择、避雷装置布置、定期检查、监测预警和绝缘处理等因素。
通过科学合理的措施,可以有效降低雷击频率,提高架空线路的安全性和可靠性。
架空线路的防雷措施
哇塞,今天咱们就来聊聊架空线路的防雷措施!你想想看,那架空线路就像在空中的小战士,随时有可能被雷电这个大怪兽攻击呢!
比如说吧,在一个电闪雷鸣的天气里,架空线路就显得特别脆弱。
要是没有好的防雷措施,那可不得了!就好像一个人没有穿铠甲就上战场,多危险啊!
要想保护架空线路,我们可以采取一些超棒的措施哦!首先呢,给架空线路装上避雷器,这就像是给小战士配上了一面坚固的盾牌,可以把雷电的攻击挡回去。
你见过那种很高很高的电线杆吗?上面就可以装上避雷器!
还有哦,降低杆塔的接地电阻也很重要呀!你可以把这个理解成给架空线路打造一个安稳的根据地。
接地电阻越小,架空线路就越安全呢!就好像一个人有了一个坚实的后盾。
然后呀,增加绝缘子的片数也是个办法呢。
这就好比给架空线路穿上了更厚的盔甲,让雷电不容易打坏它。
咱再来说说架空线路的维护。
这可不能马虎!就像你有一辆爱车,你得时常保养它一样。
定期检查架空线路,看看有没有啥问题,及时处理,这多关键啊!
哎呀,总之,架空线路的防雷措施真的超级重要!我们可一定要重视起来,好好保护这些在空中为我们服务的小战士们!不然,要是出了问题,那可就麻烦大啦!所以说,一定要把防雷措施做好,让架空线路能够安全无忧地工作呀!。
架空输电线路的运行维护及防雷措施摘要:在架空输电线路运行的过程中会由于内外因素的影响而引发较为严重的安全隐患,因此在实际工作中需要根据架空输电线路运行特点采取更加科学的运行维护方案和防雷措施,满足设备基本的安全运转要求,减少各种突发问题的发生。
关键词:架空输电线路;运行维护;防雷措施在架空输电线路中进行运行维护和防雷管理的过程中要加强对技术和设备投入力度,了解架空输电线路的运行特点,之后再按照系统管理的要求采取新型的技术模式,减少对架空输电线路运行所产生的影响,配合着防雷技术起到良好的防护效果。
一、架空输电线路常见的故障(一)电压互感器的故障架空输电线路常见的故障为电压互感器的故障,主要分为二次故障和饱和故障问题。
首先在二次故障中产生矛盾的原因,主要是由于二次主线圈和辅助线圈首尾连接时存在的错误,随着时间的推移导致故障问题在频繁的发生。
也有一部分辅助线圈的尾端和二次主线圈之间出现了互换连接错误而引发较为严重的故障,这些问题会使线路运行存在着不通畅的情况,导致故障问题的发生,因此在实际工作中需要加强对这一问题的重视程度,做好数据记录工作,了解故障的发生原因以及发生的表现形式等等,为后续保护工作提供重要基础。
其次在互感器饱和过程中,由于架空输电线路的终端压力在逐渐地增加,在线路运行中会出现较为严重的短路,这时线路中的电流会持续地增加,如果超出额定的工作电流会对设备的运转造成较为严重的影响,甚至是还会出现安全事故。
电压互感器随着一次短路中电流的持续增加,会导致二次电流在逐渐的减小,这时会对保护装置的运行造成较为严重的干扰以及影响,增加了系统运行中的压力。
在电路出现短路时,二次电流会逐渐的缩小,失去本身的感应能力,进一步的引发较为严重的继电故障,对系统运行造成较为严重的影响。
(二)电源故障电源故障也是当前电力系统架空输电线路中常见的故障问题。
电源是维持各个设备运行的重要基础,如果电源处出现故障,会对系统运行产生较为严重的干扰。
架空输电线路防雷摘要:架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的重要方面,常用的防雷改进措施有:架设避雷线、安装避雷针、加强线路绝缘、采用差绝缘方式、装设藕合地线或辆合地理线、升高避雷线减小保护角、装设消雷器及预放电棒与负角保护针、使用接地降阻剂等。
解决线路的雷害问题,要从实际出发因地制宜,综合治理。
关键词:接地电阻、差绝缘、耦合地线、避雷线、消雷器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。
因此,110kV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°。
架空电力线路的防雷保护架空电力线路是电力系统中最普遍的输电方式之一。
然而,随着自然灾害频繁发生,特别是雷电灾害,架空电力线路的防雷保护也成为了电力系统中的一个重要问题。
防雷保护是一项高度技术性的工作,能够防止电力系统设备受到雷击损坏,提高电力系统的运行可靠性。
防雷保护措施不仅需要针对设备的特殊性质进行考虑,还需要考虑设备所处的环境和电力系统所处的地区气候等特殊因素,以确保防雷保护的有效性。
在架空电力线路的防雷保护中,需要采取如下措施:1. 保护设施选择首先需要选择适合于架空电力线路的防雷保护设备。
其中,雷击计、雷电流互感器、避雷针等是常用的防雷保护设备,能够起到拦截和吸收雷电能量,保护架空电力线路设备的作用。
2. 架设线路方式的选择架设线路的方式是影响架空电力线路防雷保护的重要因素之一。
为了提高防雷效果,应尽可能采用G形或W形架设线路,因为这种方式能够对电力线路产生更好的保护。
3. 接地电阻的控制接地电阻是影响防雷保护效果的关键因素,它通常用来评估电力系统接地极的电气性能。
在架空电力线路的防雷保护中,应尽可能控制接地电阻,以降低电力设备和线路受到雷击的风险。
4. 防雷标准的应用对于架空电力线路的防雷保护,应严格按照国家相关标准执行,包括GB/T 15618-2008 《高压电气设备的防雷与大气过电压试验》、DL/T 698-1999 《电力设施防雷设计规范》等。
在执行防雷标准过程中,还需要依据实际情况选择合适的防雷保护措施,以确保电力设备和线路安全运行。
最后,架空电力线路的防雷保护是一个复杂的系统工程,需要综合考虑电力设备和线路的特殊性质以及环境和气候等因素。
只有通过科学严密的防雷保护方案和有效的操作实践,才能确保架空电力线路的平稳运行,保障供电的安全可靠性。
架空输电线路防雷措施分析摘要:架空输电线路是保证电力系统进行供电的主要途径之一,由于受到雷害事故的影响,导致其问题频出。
因此,做好防雷措施,避免造成架空输电线路故障,影响正常的供电。
本文主要论述架空输电线路的防雷措施。
关键词:架空输电线路;防雷;措施1 架空输电线路雷击事故的形成在整个电力系统及电网中,架空输电线路遭遇雷击的几率是最大的,一般而言,电力架设遇到雷击事故的情况比较多见,通常会遇到四个阶段,首先是雷电过电压的作用在输电线路上,然后是输电线路发生闪络。
紧接着转变为工频电压,而且较为稳定,最后就是线路跳闸停止供电。
由于雷击线路后,雷电波会进入到变电站中,直接会影响变电站的整体供电状况,所以要限制输电线路雷击过电压,确保电力系统的安全、稳定的运行。
所以要在架空输电线路上建立“四道防线”,分别为:首防输电线路不受直击雷、然后是输电线路的闪络不要发生,第三是电线路不要产生稳定工频,最后是线路不要跳闸。
2 输电线路的防雷措施2.1 加装线路避雷器加装线路避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相邻杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。
大部分的雷电流从避雷器流入导线,传入到相邻杆塔。
雷电流在流经避雷线和导线时,由于导线间的电磁感应作用,将分别在导线和避雷线上产生耦合分量。
因为,避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子的闪络电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的箝电位作用,这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。
2.2 安装避雷针安装避雷针是最常见的一种防雷措施。
国内外不少防雷专家都很推崇这样的防雷方法,但是避雷针的保护范围毕竟很窄小,大部分只能起到引雷的作用,?对单个的保护作用还是有效的,但是对于群体,集聚性的防雷效果就不行了。
这也是在一般偏远地区常见的防雷方法。
架空输电线路防雷保护措施摘要:输配电线路的电压等级愈高,输送的功率也愈大,其重要性一般也越大,也就更需要可靠的防雷措施。
如何采取防雷设施,本文采取装设避雷线及降低接地电阻、系统中性点经消弧线圈接地、加装耦合地线、加强线路绝缘、装设线路自动重合闸装置等五种方式。
对每一种方式都进行了详细的分析研究,具有一定的借鉴意义。
关键词:架空;输电线路;防雷保护;避雷措施引言:随着输配电线路电压等级的增加,线路上每串绝缘子的个数也增加,其防雷的能力也就有自然增大的趋势。
这对线路防雷工作是十分有利的一方面,不过线路电压等级愈增高,线路的平均高度也增高,线路功率输送的范围也增大,即每条线路的长度也增长,这就使线路落雷次数也要增加。
而且在线路杆塔受雷击后,由于杆塔增高、杆塔电感增大,使杆顶电位也增大,因而容易对导线产生反击,这又是不利的一方面。
所以,在确定防雷措施时,这些因素都应加以注意。
1、装设避雷线及降低接地电阻避雷线能使作用到线路绝缘子串的过电压幅值降低,能对导线起屏蔽作用,避免雷直击导线;避雷线的保护范围呈带状,十分适于保护输电线路,因此装设避雷线是输电线路的主要防雷措施之一。
对于装设避雷线的输电线路,在一般土壤电阻率地区,其耐雷水平不宜低于表1所列数值。
表1 有避雷线的输电线路的耐雷水平(kA)额定电压(kV)35 66 110 220 330 500一般线路20~30 30~60 40~75 80~120 100~140 120~180大跨越中央和进线保护段30 60 75 120 140 200在一般情况下:220kV及其以上的线路应沿全线装设避雷线;330kV及其以上的线路应采用双避雷线;架设在山区的220kV线路,也采用双避雷线。
杆塔上避雷线对边导线的保护角一般采用20o—30o。
330kV线路及220kV双避雷线的保护角一般可采用20o左右,重冰区的线路,不宜采用过小的保护角。
至于500kV及其以上的超高压输电线路,由于绝缘子串很长,对30kA以下的雷击,均不会造成线路绝缘闪络,即使直接击于相导线上也是如此。
输电线路雷击原因与防雷措施一、雷击原因雷电是一种自然现象,由于地球表面和云层之间电位差的存在,当电位差达到一定程度时,空气中的电荷会产生强烈的电弧放电。
输电线路在这种强电场的作用下,可能发生雷击。
1.1 天气因素天气是导致输电线路雷击的一个主要原因。
当遇到雷暴天气时,地球表面电势将会产生明显的变化,同时云层中的电荷分布也会非常不稳定,这些天气因素都可能造成雷电现象的发生,对输电线路带来影响。
1.2 空气湿度当空气湿度较大时,空气中的氧分子与水分子往往会被电场电离,释放出自由电子和空穴,这会导致电势在输电线路上的不均匀分布,从而容易引发雷击。
1.3 输电线路结构和形状输电线路的结构和形状对雷电的感应也有很大的影响。
若线路较长且周边的杂物较少,那么雷电流就比较容易进入导线内部,此时输电线路就比较容易受到雷击。
二、防雷措施为了防止输电线路发生雷击,可以采取以下几种防雷措施。
2.1 安装避雷针在输电线路上方安装避雷针是防雷措施的一种有效方法。
避雷针能够分散雷暴电流,减轻雷击对输电线路的影响。
2.2 使用雷电保护器在输电线路中安装雷电保护器可将雷电感应的电荷导向地线,最大程度保护输电线路的安全。
2.3 增加地网通过在输电线路安装大规模的地网,可以有效将雷击感应电荷导向地面,避免对输电线路造成过大影响。
2.4 降低线路电位通过在输电线路上引入降压变压器等装置,减缓输电线路的电位差,有效避免线路雷击。
总的来说,输电线路防雷措施涉及到许多领域,这需要广泛的基础知识和实践经验。
只要掌握了相关技术和方法,就能够有效地防止输电线路发生雷击现象,保证人们生活和工作的正常进行。
浅谈架空输电线路防雷措施摘要: 随着电网的不断扩大与雷电活动复杂的大自然现象,目前没有那种防雷措施能够起到绝对防雷作用,即使比较成熟的防雷措施,也只能是相对降低防雷概率,减少线路雷击跳闸次数。
只有在平时实践中探索,不断积累经验,完善输电线路的防雷措施,利用现代科学技术不断发展,新技术、新材料不断被发现和应用,采取更有效的防雷措施,来达到架空输电线路的安全稳定运行。
本文介绍了生产运行部门常用的架空输电线路防雷措施,指出解决线路的雷击问题,要从实际出发,因地制宜,综合治理。
关键词:架空输电线路;雷击事故;防雷措施0、引言架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。
由于架空输电线路绝大部分采取裸导线的方式,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的是雷击。
在雷雨季节,雷击停电事故会给生产生活带来巨大损失,因此,电网防雷是一项非常重要的工作。
架空输电线路雷击事故的形成要经过以下四个阶段:1) 输电线路受到雷电过电压的作用;2) 输电线路发生闪络;3) 输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;4) 线路跳闸,供电中断。
针对雷击事故的四个阶段,输电线路在采取防雷保护措施时要做到以下四点: 1) 防止雷电直击,防止输电线路不受直击雷。
2) 防止雷电闪络,防止输电线路受雷后绝缘不发生闪络。
3) 防止雷电建弧,防止输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。
4)防止停电,保证输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。
对生产运行部门常用的架空输电线路防雷措施如下: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。
文件编号:GD/FS-9033
(解决方案范本系列)
架空输电线路防雷措施详
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A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.
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架空输电线路防雷措施详细版
提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。
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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。
因此,110kV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安装避雷针
安装避雷针也是架空输电线路常用的一种防雷措
施。
但是在实际应用却存在以下问题:
1)由于避雷针而导致雷击概率增大
2)保护范围小
国内外不少防雷专家,对避雷针能向被保护物有多大的保护距离做了系统的研究得出的结论是:“对一根垂直避雷针无法获得十分肯定的保护区域”。
英国的BS6551法规曾指出:“经验显示不能依赖避雷针提供任何保护区内的完整保护”。
而德国防雷法规则有意识地不引入避雷针保护范围的概念。
从避雷针因侧击雷、绕击雷,造成事故的实例来分析,其保护范围是不十分肯定的。
由于避雷针的引雷作用,所以雷击次数就会提高,当雷电被吸引到针上,在强大的雷电流沿针而流入大地过程中,雷电流周围形成的磁场会产生截应过
电压,它与雷电流的大小及变化速度成正比,与雷击的距离成反比。
而被保护物的自然屏蔽装置对电磁感应或电磁干扰的屏蔽作用,不能达到有效屏蔽,使被保护区内的弱电设备因感应过电压而损坏。
4)反击的危害
当雷电被吸引到针上,将有数千安的高频电流通过避雷针及其接地引下线和接地装置,此时针和引线的电压很高,若针对被保护物之间的距离小于安全距离时,会由针及引下线向被保护物发生反击,损坏被保护物。
我国国标规定针距被保护物的空气中距离≥5米,针距被保护物的接地装置间的地中距离Sd≥3米,针对这一要求,微波塔和电视发射塔的各种天线上的避雷针是难以满足规范的要求。
5)电磁感应问题
在强大的雷电流沿避雷针向下流入地中的过程
中,会在周围产生强大的电磁场,它会使微波通信、计算机等设备产生误动。
强大的电磁场,可以使金属开口环或打包用铁箍的接触不良处发生放电,从而引燃引爆易燃易爆物。
更常见的则是引起微电子设备(通信设备,计算机设备等)的失灵与损坏。
受雷击的针及引线,在高频雷电流作用下,将从接触点至地面产生一个较高的接触电压。
当雷电流流入大地扩散时,在入地点沿半径各点形成不同的电位,若跨入该区域会产生很高的跨步电压。
在测避雷针不适用于对弱电设备的保护,更不易用于易燃易爆品的防雷保护。
因它引来强大的雷电流在接地引线断线卡处易产生火花,还会在附近的金属开口环处产生火花,从而引起事故。
3加强线路绝缘
由于输电线路个别地段需采用大跨越高杆塔
(如:跨河杆塔),这就增加了杆塔落雷的机会。
高塔落雷时塔顶电位高,感应过电压大,而且受绕击的概率也较大。
为降低线路跳闸率,可在高杆塔上增加绝缘子串片数,加大大跨越档导线与地线之间的距离,以加强线路绝缘。
在35kV及以下的线路可采用瓷横担等冲击闪络电压较高的绝缘子来降低雷击跳闸率。
4采用差绝缘方式
此措施适宜于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,并且导线为三角形排列的情况。
所谓差绝缘,是指同一基杆塔上三相绝缘有差异,下面两相较之最上面一相各增加一片绝缘子,当雷击杆塔或上导线时,由于上导线绝缘相对较“弱”而先击穿,雷电流经杆塔人地,避免了两相闪络。
湖南郴州电业局和包头供电局在雷害严重的一些35kV线路上应用了这一
方法,收到了事故率明显下降的效果。
据计算,采用差绝缘后,线路的耐雷水平可提高24%。
5采用不平衡绝缘方式
在现代高压及超高压线路上,同杆架设的双回路线路日益增多,对此类线路在采用通常的防雷措施尚不能满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式来降低双回路雷击同时跳闸率,以保障线路的连续供电。
不平衡绝缘的原则是使双回路的绝缘子串片数有差异,这样,雷击时绝缘子串片数少的回路先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了对另一回路导线的耦合作用,提高了线路的耐雷水平使之不发生闪络,保障了另一回路的连续供电。
6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,此时对工频接地电阻值不作要隶_国内外的运行经验证明,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。
7预放电棒与负角保护针
预放电棒的作用机理是减小导、地线间距,增大藕合系数,降低杆塔分流系数,加大导线、绝缘子串对地电容,改善电压分布;负角保护针可看成装在线路边导线外侧的避雷针,其目的是改善屏蔽,减小临界击距。
预放电棒与负角保护针常一起装设,这一方法曾在广东、贵州等地采用,有一定的效果。
制作、
安装和运行维护方便,以及经济花费不多是其特点。
8装设消雷器
消雷器是一种新型的直击雷防护装置,在国内已有十余年的应用历史,目前架空输电线路上装设的消雷器已有上千套,运行情况良好。
虽然对消雷器的机理和理论还存在怀疑和争论,但它确实能消除或减少雷击的事实已被越来越多的人承认与接受。
消雷器对接地电阻的要求不严,其保护范围也远比避雷针大。
在实际装设时,应认真解决好有关的各个环节中的问题。
9使用接地降阻剂
近几年来国内一些单位在处理接地时使用了降阻剂,取得了较好的降阻效果,介绍降阻剂的文章也不少,降阻剂确实热极一时。
据有关资料介绍,降阻剂使用后接地电阻随时间的推移而下降,并且由于其
PH值一般均在7.6一8.5之间,有的呈中性略偏碱,对接地体有钝化保护作用,故基本无腐蚀现象。
但是,使用较长时间表明接地降阻剂对接地体产生了严重的腐蚀。
故在采用这一方法时应关注长期的效果,特别是对接地体的腐蚀问题。
10采用中性点非有效接地方式
在我国35kV及以下电力系统中采用中性点不接地或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,不致引起相间短路和跳闸。
而在二相或三相落雷时,由于先对地闪络的一相相当于一条避雷线,增加了分流和对未闪络相的耦合作用,使未闪络相绝缘上的电压下降,从而提高了线路的耐雷水平。
因此,对35kV线路的钢筋混凝土杆和铁塔,必须做好接地措施。
总之,影响架空输电线路雷击跳闸率的因素很
多,有一定的复杂性,解决线路的雷害问题,要从实际出发,因地制宜,综合治理。
在采取防雷改进措施之前,要认真调查分析,充分了解地理、气象及线路运行等各方面的情况,核算线路的耐雷水平,研究采用措施的可行性、工作量、难度、经济效益及效果等,最后来决定准备采用某一种或几种防雷改进措施。
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