110kV输电线路在中国得到广泛应用,输电功率范围较大,基本覆盖全国,极大地方便了居民的工作和生活。而,当操作110kV输电线路时,它经常受到雷电的影响,特别是在山区或山区。
电的可能性更大,线路的外部绝缘严重受损,整个传输线瘫痪。响能源的正常供应。文将从输电线路上的雷击损坏入手,分别介绍110kV防雷技术要点,并说明如何加强110kV输电线路的运行维护管理。输线。键词:输电线路,雷电风险,防雷技术,运行维护管理中图分类号:TM863文献标识码:A文章编号:2095-2945(2018)23-0193 -02简介:110kV输电线路广泛分布在我国110kV输电线路运行过程中,常受雷电因素影响,特别是在山区或丘陵地区。于传输线外的绝缘严重损坏,整个传输线同时瘫痪。响能源的正常供应。文介绍了110 kV输电线路从雷击损坏到输电线路的防雷技术,并详细讨论了如何加强对强度线路运行的管理。键词:输电线路,雷电风险,防雷技术,运行维护管理。电线路的雷击损伤分析。输线是传输系统的重要组成部分,与正常的电力供应直接相关。电网运行期间,由于各种因素,例如传输线的设置,雷电流的大小,塔本身的强度和绝缘物体,传输线经常受到雷击。雷电中,当雷电与传输线接触时,产生雷电流并且一部分雷电流直接引入地球。果传输线不是为防雷设计的,则雷电流会对传输线的运行产生不利影响。输线上最常见的雷击类型是雷电和闪电。然许多传输线大多配备防雷装置,但雷电流可以绕过保护装置。

电并在传输线上引起闪电,这可能导致其触发甚至瘫痪。电效应取决于电线的保护角度和电梯的高度,这会影响雷电并增加传输线上雷电的风险。免受攻击迅雷涉及通过发射塔和保护设备免受雷电接地引入雷电流,但如果塔设计或安装不合理,塔的高度将是太高,这将增加线路的电压并导致触发线路的概率。升。110kV输电线路的防雷技术通过降低塔架的接地电阻来降低塔架电阻,可以提高线路的防雷性能,降低线路跳闸频率。地电极和接地电阻密切相关,需要加强接地电极的形状和尺寸参数调整,以调整地电阻率,从而降低电阻的阻值地球。先,塔的水平辐射位置的水平外延接地处理导致频率电阻值的减小,从而使得接地电阻降低。冲击性可以降低。次,使用深埋的接地电极。试使用树的类型,考虑水位的水平,然后直接插入矿化体的接地体并适当延伸。用山岩的裂缝添加减阻剂,降低塔的阻力。后,使用降低强度的防腐剂。常,降阻剂的电阻率不超过0135MΩ,但是一旦进行了防水处理,电阻率增加了5倍和绕地球体的面积增大,从而使地球体与地面之间的接触电阻降低。水性好,保水性好,接地体会逐渐穿透地面,进一步降低塔的接地电阻。水平接地体而言,首先需要挖沟,在凹槽底部沉积减阻剂,然后调整水平接地体。接完成后,必须重新施加减阻剂,并将水混合混合,最后完成土壤的回填。装耦合接地的接地线的目的是为了帮助降低塔架对地的阻力。要方法是在传输线下安装接地线以提高防雷性能该行并降低该行的触发率。实践中,通过安装耦合的地线,导线和地线之间的力增加。雷击的情况下,在导线中产生感应电压,使得绝缘子串的电压减少,从而提供防雷保护。时,
铜包钢圆线一旦耦合接地完成,旁路功能将不断减少塔旁路系统,这在接地电阻高的区域更为明显。电将通过相邻塔的接地设施,使雷电流消散,极点顶部的电压降低。

地线的安装可以防止雷击,有效保护传输线的弱点,但一旦建立耦合接地线,雷电旁路效应就会降低,这将导致塔周围大气电场的异常分布和雷电冲击。率也会增加。此,在安装接地线时,必须加强对端子接地电阻的控制,增加绝缘子的数量,降低电阻值,从而加强传输线的防雷效果。雷针安装在安装输电线路的防雷系统时,在塔架上安装水平侧销可以提高防雷保护线的防雷能力。电和扩大防雷线的保护范围,以增加传输线的保护概率。大大减少。雷针的安装有两个主要功能:首先,对于线性物体,针的类型具有允许更容易的飞行员拦截的优点,并且提供短针可以提高防护能力。的闪电。定位水平侧销的优点是可以将雷电流引入地面,使雷电力减弱,使输电线路避免雷击,避免线路反击提高输电线路防雷效能。般来说,避雷针可有效保护电线和绝缘子,防止闪络事故,提高防雷效果。果构建传输线,则难以改变避雷针的数量和保护角度。了加强线路对雷击的保护作用,必须在塔架横梁上安装横向避雷针,大大节约,以达到理想的防雷效果。外,避雷针易于安装:实际上,避雷针在塔的方向上延伸并形成保护角,以扩大避雷针的保护范围以分散雷电流。加避雷器在安装输电线路的避雷系统时,避雷器必须安装在塔架的下部位置并与线路隔离器串联,以便大大减少传输线上的雷电风险。实际应用中,线路限制器与绝缘体串联连接,因此在雷电的情况下,在绝缘体的两端产生高电压。果电压超过关断电压,则由于其自身的非线性,阀门将对隔离器的旁路电压施加限制。过避雷器传球,雷电电流将被释放,从而使电网频率在一个毫安的电平永久地保留,并且电弧线频率由过零点熄灭,从而使断路器传输线可以正常工作,减少跳闸的可能性。过安装线路锁定装置,传输线路可以承受旁路后的雷电流的电压和电流,从而可以提高传输线的抗雷击能力。路的防雷效果得到加强。外,ATP仿真软件可用于计算当前传输线参数和线路的实际雷电阻,并分析参数变化,从而定义对传输线的保护措施。应的闪电。闪电施加到自动重合闸时,对输电塔的冲击是短暂的,这意味着塔上的压力只是短暂的。雷击的情况下,塔架上的压力水平将降低,这将导致传输线路的跳闸,这将对其操作产生负面影响。是,如果线路处于火焰状态,它可以自动消除跳闸和其他故障,即雷击不会长时间降低塔架的压力容量。
了使传输线更可靠,可以组合重合闸和线路保护装置以允许自动重合闸自动操作。此,当雷击或线路旁路引起跳闸时,重合闸可以自动恢复供电,确保输电线路可靠供电,从而减少雷击对线路的影响。输。110千瓦输电线路的运行和维护管理为了确保110千瓦输电线路的安全运行,除了有效的防雷措施外,还必须同时也在努力管理防雷技术的运行和维护,使防护技术和防雷设备的作用得以充分发挥,保护作用增强了防雷输电线路,并根据输电线路的实际功能加强了维护管理。是加强地下接入网的运维管理。过安装地下连接网络,可以作为雷电引导,提高对输电线路的防雷保护能力。输电线路的运行和维护管理是执行时,应确定是否在岗位调试期间进行了再挖掘检查。
是为了检查腐蚀程度。般来说,线路的地面控制频率应每两年检查一次。旦输电线路网络不同寻常,应采取措施及时纠正,使地下电网电阻符合标准并确保安全。次,测试运营和维护管理的效果。验期间,必须按照检查工作计划的要求,结合110千瓦输电线路的运行。须在规定时间内安装防雷线和防雷保护装置,必须加强防雷效果。外,对于与塔架接地网络相同的电阻,应加强循环试验。果发现传输线路的运行标准不符合,则测量必须按时有效改进。后,加强防雷技术的管理。输线的抗雷击性在很大程度上取决于绝缘设备的性能。此,为了从根本上提高输电线路的抗雷击水平,有必要加强使用防雷技术的运行和维护管理,这需要线路隔离器加固,可有效减少环境污染,有效提高线路防雷能力。时,如果塔架结构的高度过高且雷击风险较高,则增加一个线路挡块,并结合塔架的实际施工区域,降低塔架的阻力。减少对地面的抵抗力,从而有助于提高线路上的阻力水平。了保证输电线路的安全运行。论总之,110千瓦输电线路的运行直接关系到电力传输的安全性和连续性,这对居民的用电量非常重要。此,为了确保110千瓦输电线路的稳定安全运行,必须采取技术防雷措施,如降低塔架电阻,在地面架设线路,增加防雷装置,在彻底分析雷电风险的基础上。加强日常运营和维护管理,使不同技术和防雷系统正常运行,降低雷电对输电线路的危害,有效防止雷击对地面造成的损害。电线路,确保能源运输的正常安全。
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