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铜包钢圆线:选择和评估适应措施对防雷电力线路的影响

2017-12-26

  本文通过对雷电防护的综合研究,探讨了输电线路防雷措施的具体特点以及与防雷措施应用有关的主要问题。
  电基于闪电的自然规律,线路本身的特性和各种防雷措施。方法明确了选择和评估防雷改造措施对电力线路区分的影响的过程,提高了输电线路防雷的技术经济性能。键词:输电线路;电力系统;分化;防雷变换措施;评估文件识别代码:中文图书馆分类:TM863文章编号:1009-2374(2016)33-0021-02 DOI:10.13535 / d。Cnki.11-4406 / n.2016.33.011概述长期以来,雷电一直是电力电缆故障的主要原因。年来,各级输电线路的大修和技术改造投入逐步增加:由于防雷,塔架防雷等级提高,故障率降低。已减少。管传统的防雷措施已得到广泛应用和验证,但由于投资有限,因此有针对性地选择防雷措施仍然是一个主要问题。别是由于大气的偶然因素影响输电线路的雷电,很难判断改造后的效果,难以确定是否选择了防雷措施是否科学。此,铜包钢圆线需要通过研究评估方法来改进防雷程序的科学和经济选择。统防雷措施分析减小防护角度可有效降低旁路跳闸率。变生产线的保护角度很难,技术数量重要,成本高,生产线的截止时间长。强线路的绝缘水平可以使绝缘放电电压提高50%,提高线路的抗雷击水平;施工难度低,成本低,线路停电时间为3至5天,受塔架电气距离和驾驶员与地面之间距离的限制。低塔架接地电阻的优点是可以有效降低反击的绊倒率;施工难度不大,不需要停电,只严重超过了对地的阻力。装地线可以增加线路之间的耦合系数,改善相邻塔架的旁路效应,降低绝缘所承受的电压,并提高线路的防雷水平。点是增加线路功率损耗,施工难度大,投资重要,故障持续时间长,有必要切断下游线路和开发工作量。

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  护增加。过增加对电线的屏蔽效果,有效地绕过接地线可以降低屏蔽跳闸率;有必要设置额外的塔和电线,经济成本高。加保护空间以消除雷击引起的浪涌,保护绝缘免受损坏,线路事故率降低,但雷电率增加,不适合不要广泛宣传。装可控放电避雷针,在塔顶安装可控放电避雷针,提高塔附近驾驶员的防雷能力,降低线路溢流率;当塔架接地电阻符合要求时,不会增加塔架旁路率。
  于高接地电阻塔,必须同时进行接地网络转换。线安装氧化锌避雷器可以显着提高塔架的防雷水平,降低线路的雷电率,特别是在高雷电或高雷电活动区域。壤的电阻率。点是电涌放电器具有较高的成本,较弱的保护范围,并且仅对塔的安装有效并且其经济成本高。前,防雷措施的实施是大修和技术改造的主要内容,但由于投资限制,防范措施的选择闪电存在以下问题:测量选择的基础是未知的。电线路的雷电保护措施主要基于多年的运行经验:一方面,没有与走廊走廊的雷电分布特性相关的闪电引起的客观规律。一方面,难以整合影响因素,例如线的主体的结构,绝缘和形貌。虑到采取防雷措施后无法准确评估全球治疗的效果。些措施不是针对性的。对不同防雷措施的优缺点进行定性分析。有进行分析,定量分析或判断。素限制无法在短期内得到验证。护能力,保护程度和经济技术防雷措施的建设成本是不同的,有些措施必须一起使用。济和技术指标没有统一的标准,很难比较。然传统的防雷措施能够准确反映绕线闪电的风险,但无法确定影响雷击风险的因素。些转换措施不针对性,技术经济性不高,虽然有一些防雷保护设备的性能非常好,但由于其保护程度和它的成本有限,难以改造和改造整条生产线,因此迫切需要一种基于闪电自然规律的完整防御,线路本身的特性和各种措施防雷击。搜法,“有针对性”地开展防雷改造。估差异化防雷措施效果的方法评估方法根据不同的防雷选择方案,计算改造前后输电线路闪电率的变化,进行经济评估,选择最佳的整体经济保障措施。计算基于“替代电气设备的过电压保护和隔离协调”(DL / T 620-1997),用于塔的抗雷击水平和照明跳闸率。条线。

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  场数据:收集相应线路的地形和浮雕,线路结构,防雷线路的保护特性和近年来的雷击情况,并计算出水平防雷和爆破塔的风险。
  电数据:根据指数分布的闪电概率分布规律,基于雷电监测系统数据的雷电定位系统5?10年,提取闪电次数等基本参数沿线的地面闪电和地面闪电密度,传输高容量数据。
  过调整获得雷电流的幅度分布指数。计数据可以按照“线性栅极线的方法,”该走廊线划分为一系列在径向等距统计网格(部分)的沿获得闪电的分布特性可以采用线路走廊和操作线路时的实际雷电参数。雷投资数据:基于近三年来湖北省实施防雷措施的项目实际成本。体过程建立模型:塔楼信息和综合线路走廊闪电活动的特征参数,建立相应的搜索模式,调整当前的分布幅度分布指标。

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  路走廊里的闪电。电风险评估:结合搜索模式,根据基塔计算防雷等级。估线路走廊每个基础塔的雷电风险,以评估线路的防雷等级。
  算每个基准圈(带闪电线)的Nr分路跳闸速率,Nf跳闸速率和N跳闸速率。
  中,位移速度为:N =NLη(GP1 +PαP2)其中:N位移速率,时间/(100公里·一)T.?.--天平均雷暴40天,每年雷击次数,/ 100 km·a)g - 冲击率η - 电弧形成率P1 - 雷电流超过雷电电平的概率在雷击塔顶部P2--雷电流概率Pα超过绕线的雷电阻抗水平率(包括平原和山区)决定了绕过雷击的风险基于塔行程速率,Nf行程速率和N行程速率的基本行程。
  险评估标准基于国家电网公司的“110(66)kV 500 kV空气管路规范”,并由该线路的实际运行特性决定。险评估水平按表1中的参数进行划分。雷措施:深入研究风险评估结果,线路实际运行情况,保护措施的特点防雷等,并定性分析各种防雷措施的适用性。据雷电风险等级从上到下的顺序,确定防雷变压器塔的范围,并根据雷电风险确定转换顺序。项目投资情况的同时,制定了一系列防雷改造计划。装塔的周边应包括:(1)避雷塔,(2)雷电危险等级为D的塔,(3)高速转塔,(4)非常高速的圈数。济技术评估的改造:评估每个改进防雷措施的技术和经济性质。据针对选定的雷电保护处理方案中,门控闪电率.DELTA.N总=ΣN-ΣN减值分别指示处理之前和之后的击比“被改造,N和N后计算”线。案的选择:在单一投资的条件下,闪电率越低越重要,最大限度地提高防雷保护的优势。论通过对不同防雷系统的技术和经济评估,可以修改利用所获得的经验选择防雷措施的方法。发现代化防雷工程项目防雷更有针对性,更符合要求,改善铁路防雷等级的效果。重要的是。是,由于某些防雷措施的应用单元之间的项目成本差异很大,例如单踩塔的避雷器的安装,它大约是高出10倍的防雷措施。地网络。虑参考文献[1]交流电气设备的浪涌保护和绝缘配合(DL / T 620-1997)[S] .1997。[2]陈嘉红,张勤,冯万兴等中国电网的国产化和雷电监控系统[J]。压技术,2008,34(3)。[3]司马文霞,杨青,李永福及其同事,输电线路防雷评估方法的分析与展望[J]。压技术,2015,41(8)。者:傅伟(1986-),湖北安陆人,国家电网工程师襄阳供电公司,研究部:能源工程。
  本文转载自
  铜包钢圆线www.nbjiedi.com/newshow960.html

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