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[铜包钢绞线]配电网设备雷击故障特征及防雷措施分析

2017-12-26

  配电网的故障是由于许多原因造成的,包括闪电。外,由于配电网设备的绝缘水平低,分布点广,雷电的影响也在增加。电网设备的防雷效果受其防雷措施,电网结构和自动化水平的影响。文简要分析了配电网设备的雷电故障,提出了相应的防雷措施,希望能够提高配电网防雷的防护等级。电设备,雷击,防雷措施中图分类号:TM863文献标识码:A文章编号:1006-8937(2016)27-0111-02概述Lightning是其中之一此外,与110 kV及以上系统相比,10 kV和35 kV设备的隔离水平相对较低,因此大多数采用独特的防雷线,无防雷线。地理角度来看,配电网络设备具有广泛和广泛的特性,并且雷击故障和故障的概率远远大于一些高压系统。旦在配电系统中发生雷击和一系列雷电事件,将发生停电,并且将不再保证对用户电力的需求,并且在某种程度上这将是致命的。此,必须注意提高配电网设备的防雷水平,采取有效的防雷措施,确保配电系统的安全可靠,并做出响应。户的电力需求。

配电网设备雷击故障特征及防雷措施分析_no.258

  电设备的雷击故障特性分析绝缘子的雷电故障特性分析主要是由于缺乏有效的防雷措施引起的雷电绝缘子故障。合格的隔离器的情况下,当雷电冲击电压的大小超过绝缘子负载电压的50%时,发生隔离器旁路故障。直接雷击的情况下,如果10 kV架空线路没有防雷线路,则雷电流应仅达到3.56 kA,这将导致绝缘子旁路失效。合计算雷电流幅值概率的公式,可以知道雷电流大于3.56 kA的概率大于90%,并且由雷电引起的雷电故障直接闪电仅占所有雷击故障的25%。

配电网设备雷击故障特征及防雷措施分析_no.204

  据相关数据,配电线路闪电的主要原因是雷电感应。此,在没有有效的防雷措施的情况下,雷电流可能导致绝缘体表面的旁路。是,如果隔离器的性能没有缺陷,则该旁路不会导致永久性故障[1]。次,它是绝缘破裂和破裂破裂。缘体的击穿电压大于绝缘体表面的旁路电压。此,当绝缘子的性能良好时,雷电浪涌只会使表面闪烁并且不会引起内部故障。是,如果绝缘太旧,其内部绝缘性能会降低,这将导致绝缘子出现零值和低值。果雷电浪涌作用在绝缘体上,它将完全消散,绝缘体会因雷电流逐渐升温,最终直接爆炸。了一系列老化和质量问题之外,绝缘材料还会因闪电而溅起,并且可能发生重的或轻微的损耗,例如裂缝。电导体雷击故障特征首先,线路切断的主要功能是防止避雷器受到雷击直击电压的影响,直接雷击会形成电流重要的是,与放电电流的波形相比,波头和结束时间比要短约一半,电流幅度要高出五到十倍。强电流缺乏足够的电阻能力将导致避雷器在遭受直接雷击时发生许多故障,例如电池套件和电阻器表面上的旁路。
  据相关研究,配电线路中四分之一的雷电故障是由于雷电直接激增造成的。此,高电流电阻能力是判断配电电涌放电器性能的有效指标。二,停止本身的质量。些避雷器由于自身质量不合格,或者在运输过程中损坏,导致密封,阻止阻力片和绝缘管靠近,会出现气隙形成一个空腔。
  体的呼吸功能会导致水分并逐渐积聚在阀门侧面。将减小电涌放电器的隔离力,使其沿着阀板的侧面以一定电压闪烁,可能导致形成电弧通道。电网设备的有效防雷措施防雷措施主要是指雷击和旁路后形成的工频自由轮电弧航空公司闪电风险的基础。弧可以稳定,有效地防止绝缘和电线被电弧[2]烧毁。先,该措施可用于防雷装置。孔式弧锁主要由两部分组成,即高压穿孔电极和低压穿孔电极,高压穿孔电极设置在穿透线的绝缘层上。孔齿,可夹住中心接触线,使高电位逐渐出现。通过与低压电极的组合,逐渐形成雷电脉冲放电间隙和频率弧弧间隙,使电弧的根部可以固定在高压穿孔电极电弧棒实现燃烧,使其不能燃烧雷电冲击放电空间最终确保雷电冲击放电电压的稳定性。使用绝缘防雷击。
  压电极,低压电极和后绝缘体是线型放电型绝缘子的主要部件[3]。压电极和后绝缘钢脚可以有效地定位雷电脉冲放电路径,当然,由低压电极形成的放电空间也具有这种效果。在雷电冲击下发生旁路时,对应于光栅频率的自由轮电弧产生电磁力,该电磁力沿着支柱隔离器的负载侧的横向方向逐渐发展,并且电弧的脚在高压电极和低压电极上被阻挡。多个相对旁路的角度来看,相应的弧弧在空间中相遇并产生相间电弧,其固定地蚀刻在高压电极上。

配电网设备雷击故障特征及防雷措施分析_no.267

  
  也有助于稳定电弧。雷装置的选择首先,合理选择电涌放电器的额定电压。于低压配电网络,为了确保持续供应给客户,能源管理部门必须明确规定,在单相接地的情况下,该线路可以继续供电两小时。]。此,相对电压逐渐变为线电压。35 kV系统中,不可能超过最大系统电压,铜包钢绞线而在10 kV系统中,它通常不大于系统的最大电压1.1。时,在现行的相关规范系统中规定,低压系统的避雷器的标称电压高于临时过电压,通常大于四分之一。此,在35 kV系统中,氧化锌避雷器必须与最高系统电压1.25一起选择;在10 kV系统中,必须选择标称电压和1.38中的最高系统电压。避雷器的防雷等级。一定的标称放电电流下,避雷器的防雷等级主要取决于高波长脉冲电流或雷电冲击电流下的最大残余电压。
  备的额定抗雷击等级和避雷器的防雷等级当避雷器及其保护的设备彼此接近时,系数也相对于万一它不紧。异。究表明,当10 kV系统的剩余电压为35 kV时,可以满足电气设备的保护要求[5]。外,在本工艺中,由于35kV干式变压器额定耐压为170kV,35kV氧化锌避雷器的剩余电压会过高,因此剩余电压仅为127 kV。
  了获得保护标准。电干线防雷试验方案应严格按照架空配电网线路防雷技术指导原则,以及财产损坏或撞击的设备进行。择闪电,从而实施防雷线的试点方案。必要比较各种类型的垫片的影响,特别是选择已被设备严重损坏的长途线路,例如由于雷电导致的绝缘破裂,电涌放电器的故障,分配和倦怠。需要进一步研究其间隔挡板的增加以及需要更换相应的绝缘层以增加绝缘水平,从而获得其防雷效果。了深入研究避雷器的保护范围,有必要明确避雷器本身的选择和相应的植入原理。时,还需要选择一种真正有效的防雷措施,在同一极上架设线路,并逐年安装相应的避雷器,并安装避雷器的类型。同的行必须不同。外,必须使用同一线路上的雷击次数和有效防雷保护次数以及不同的安装覆盖范围,以明确避雷器型号的选择和当前的跟踪原理。雷分析分析需要彻底研究不同地面和线路水平的防雷原理和措施。不仅要结合每年要分析的雷击次数和雷电参数,还要区分雷击损坏的风险等级,据此加强对不同地区雷电的防护。必要考虑不同线路不同部分闪电引起的差异。一步探讨中国科技水平的防雷,防雷选择原则和经济分析等关键部分。续改进,社会生产和人们的日常需求对配电网络的安全性和稳定性提出了更高的要求。
  此,配电网设备只应采取有效的防雷措施,制定有用的防雷计划,选用合适的防雷设备,应不断创新和改进适当的防雷措施,以确保正常运行。确保了其运营的安全性,可靠性和效率,并尽可能促进了我们公司的发展。
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