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输电线路防雷技术;雷击输电线路的方式;输电线路的雷击事故;一、输电线路的感应过电压 1、雷击线路附近大地时;感应过电压-静电感应分量;感应过电压-电磁感应分量;感应过电压计算;避雷线对感应过电压的屏蔽作用;2、雷击塔顶时的感应过电压(S65m);二、输电线路直击雷过电压和耐雷水平 1、雷击杆塔塔顶:;雷击塔顶的过电压分析;杆塔的分流;2、雷击杆塔时导线的电位;绝缘子串的作用电压:
Uj=塔顶电位Utd – 导线电位Ud
= Utd – KUtd + αhd(1-k)
=(Utd +αhd) (1-K)
=[βIL(Rch+Lgt/2.6) + IL hd /2.6](1-K)
=IL[β(Rch+Lgt/2.6) + hd /2.6](1-K)
;4、线路绝缘子耐雷水平;;反击耐雷水平;二、雷击避雷线档距中央;1、当雷电波头长度大于档距时;
我国规程
;
负反射波尚未返回雷击点时,雷电流已过峰值,A点最高电位由雷电流峰值确定
一般罕见雷击档距中央
;三、雷击导线-绕击时的过电压;绕击耐雷水平;四、输电线路的雷击跳闸率;100km年的雷击次数(40个雷电日):
N次中击中塔顶引起线路跳闸次数
g为击杆率, P1为雷电流幅值超过雷击杆塔的耐雷水平的概率
绕击导线的跳闸率
Pa为绕击率, P2为雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率
线路跳闸率:;五、输电线路的防雷保护措施;2、降低杆塔接地电阻(疏淤)
土壤电阻率低的地区,应充分利用铁塔、钢筋混凝土杆的自然接地电阻
土壤电阻率高的地区,可采用多根放射形接地体或连续伸长接地体以及垂直接地电极等措施
3、加强绝缘(加高堤坝)
对大跨越、高杆塔,落雷机会多等情况,可增加绝缘子片数
4、双回输电线路采用不平衡绝缘(放水)
一回普通绝缘,一回加强绝缘,当雷击时普通绝缘先闪络,闪络后相当于地线,增加了对加强绝缘线路的耦合作用,提高了耐雷水平,保证正常供电。;5、架设耦合地线: 在降低杆塔接地电阻有困难时,在导线下方架设一条接地线。它具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合。运行经验表明,该措施可降低雷击跳闸率50%左右
6、采用消弧线圈接地方式:适用110kV及以下电压等级电网,可使大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除,不至发展为持续工频电弧。我国的运行经验表明,该措施可使雷击跳闸率降低1/3左右
7、装设自动重合闸装置:我国110kV及以上线路重合闸成功率达75~95%
8、安装线路避雷器(水涨船高):并联连接在绝缘子串上,当作用电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,避免了绝缘子串的闪络;良好的伏秒特性,实现合理的绝缘配合
良好的绝缘强度自恢复能力,利于快速切断工频续流,使电力系统得以继续运行
硅橡胶护套氧化锌线路避雷器已取得良好应用效果
日本总结77kV各种防雷措施效果的统计结果:
增加绝缘、架设耦合地线、减少杆塔接地电阻,可使雷击跳闸次数分别降至62%、56%、45%,安装氧化锌线路避雷器后可消除雷击跳闸事故;线路避雷器的应用;线路避雷器保护绝缘子原理;线路避雷器的发展;线路避雷器的发展
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