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电力系统过电压3.5要点
输电线路的防雷措施主要做好以下“四道防线”: 防止输电线路导线遭受直击雷; 防止输电线路受雷击后绝缘发生闪络; 防止雷击闪络后建立稳定的工频电弧; 防止工频电弧后引起中断电力供应。 确定输电线路防雷方式时,还应全面考虑线路综合因素,因地制宜地采取合理的保护措施。 3.5 输电线路的防雷措施 3.5.1 架设避雷线 防止雷直击于导线; 对雷电流有分流作用,使塔顶电位下降; 对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串上电压; 对导线有屏蔽作用,可降低导线上感应电压 作用: 330kV及以上: 全线架设双避雷线,α在20度左右 500kV时α小于等于15度,甚至负保护角 220kV: 宜全线架设双避雷线,α在20左右 110kV: 一般全线架设避雷线,α取20到30度之间 35kV及以下: 一般不沿全线架设避雷线 原因:绝缘水平低,雷击时易反击; 一般中性点非有效接地,单相接地后果不是很严重,可依靠消弧线圈和自动重合闸 具体实施: 3.5.2 降低杆塔接地电阻 土壤电阻率低的地区,可利用自然接地电阻; 高土壤电阻率地区,可利用多根放射形接地体或连续伸长接地体,配合降阻剂使用 3.5.3 架设耦合地线 增加避雷线与导线间的耦合以降低绝缘子串上的电压; 增加对雷电流的分流作用 3.5.4 采用不平衡绝缘方式 两回路的绝缘子串的片数有差异; 雷击时绝缘子片数少的先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了另一回路的耦合作用,提高了另一回路的耐雷水平,使之不发生闪络,以保证不中断供电 3.5.5 装设自动重合闸 雷击造成的闪络大多数能在线路跳闸后自行恢复绝缘性能,重合闸成功率较高 110kV线路成功率75%-95% 35kV及以下线路成功率50%-80%
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