行天翔2V11 /安庆传输线的2V12的参数被引入线的近90%是山地,雷击的地理和气候环境的影响进行了分析,二者雷击对2015年天森2S11 / 2V12矿井进行了详细分析。事件的特点是旨在提供一个差异化的防雷方案,结合经济和防雷指标,以提高线路的防雷水平。

输线;闪电事故;闪电特性;防雷差动保护简介2015年,安庆电力公司在天翔2V11 / 2V12线路上新建220kV输电线路。90%的线路在山区,第一年发生了两次闪光。年来,随着中国气候异常变化,闪电活动增加[1]。防雷工作者积极推进差异化防雷研究计划的背景下,本文分析了新天仙2V11 / 2V12输电线路上的雷电事故。提出了一个针对闪电的差异化转型计划。路特性线路参数天线2V11 / 2V12 KV双回线从220 kV天柱变换开始,到220 kV线路终点。

径长度为37,313公里,塔每行97个基地。线路为单回路或双回路。
有99个基本的物理转弯,1到26行和29到97个是同一塔内的双回路线路,27到28个是通过军事线路的单程建设。对仙河的变化,左线对应天线2V11,直线对应天线2V12。型丝的是:#1-68,#89-97用2×JLHA3-425(儿子链铝合金),#68-#89与2 * JLHA1 / G1A-400/50(子带钢芯的绞合铝合金));架空线的左侧和右侧是24导体OPGW电缆。运行日期为2015年5月26日。境地理特征该线路位于安庆市潜山县和岳西县,86.7%为多山,总海拔较低。850米处,650米至850米之间的线路长度为8,061千米,即21.6%,在450米至650米之间。间长度为19.992 km,即53.5%,450 m处的海拔高度为9.26 km,即24.9%。区的输电线路一直容易受到雷击,也可以防雷击。特的气候环境和山区地形引起了雷电传输线的催化作用。此,闪电形成机制和山地气候的地理环境可归纳如下:闪电是暴风云形成的向下方向和地面上物体的形成。
行员合并形成闪电放电通道。击传输线分为两部分:雷击和雷击制动。雷电流高且对地电阻很大时,反击的可能性更大,当雷电流低时,对地面的阻力很弱,一旦雷击,触发闪电发生。球的可能性更大。220kV输电线路在海拔高度上有其自身的优势,线路周围的电场强度很大,其上行链路导频更可能遇到暴风雨的下行链路导频。区有许多湖泊和河流,气候条件,雷暴和闪电条件。地地形复杂,穿越山区的输电线路更容易暴露线路本身,防雷线路的保护效果减弱[2]。地闪光密度和闪电风险线密度线为C1(2.78倍/(km2·a)≤Ng<5.0次/(km2·a)和C2级(5.0)次/(km2·a)≤Ng<7.98次/(km2·a),年平均风暴日在40到90之间。电风险等级为III级。KV天仙2V11 / 2V12线路防雷,双回线,全线设计安装防雷线,设计角度不大于0°和值接地电阻设计不超过25 Q.在运行前对线路的防雷进行评估,并在塔架上安装雷电高风险的避雷器。头基地82(国家电网南瑞生产,型号:YH10CX - 192/560),10防闪电10基地(生产成都星河,型号: XHGX-220)历史雷电事故历史雷击触发数据历史kV双回线2V11 / 2V12 2015年5月投入使用,发生雷击同年6月和8月(见表2)。个雷击的统计数据2 220千伏线路天仙2V11 6月16千伏线路的雷击事故2V11天仙下午3时44分03秒的分析6月16日报道在表,断相从天仙线2V11线220V,保护动作,巧合成功,距天柱变电站220千伏距离7.8公里。据现场检查通过雷电从定位系统收集数据,情况如下:)闪电定位系统测量了闪电活动附近的闪电,距离塔楼58米雷电电流的值已经达到21.6 Ka和闪电的持续时间是的失败次数的行。灯塔检测22圈在相C(顶绝缘表面FRP),头绝缘油箱和悬挂点的连接板有明显的放电痕迹,确定闪电的冲击点为点。缺陷塔内防雷线的保护角为-27.5°,
铜包钢绞线接地电阻为10.33Ω,符合电路设计标准。
#22型塔为SZC2915K-48,故障中的相绝缘类型为U160B / 155,绝缘为V型玻璃绝缘子,绝缘部件数为16个。情况而定数据采集??,雷电事故分析如下:雷电定位系统确定的附近雷电流幅值为-215.6 kA,对应雷电流极高的价值。据中华人民共和国能源行业标准“交流电气装置的过电压保护与绝缘配合”,计算雷电电阻的方法[3] ,即下列公式:计算220 kV天仙2V11线路22.Taeling水平为123.51 kA。故附近测得的雷电流最大振幅。
时,防雷线-27.5°的防护角度小于线路设计值的0°,也小于-20°的安全值。雷线的总体设计标准。
之,雷电是由强电流闪电引起的反击,导致绝缘子闪光的触发。220 kV线路8月5日2V12天显分析霹雳触发意外kV线路天显2V12 8月5日下午7点52分40秒,220 kV线路2V12天显向下(下层),保护作用,成功的巧合,距离220千伏天柱变电站27.5公里,仙河220千伏变电站距离8.9公里。

据雷电定位系统的现场检查和数据采集,情况如下:雷电系统检测到故障点附近的雷电流幅度为-29, 9 kA,闪电跳闸时间与线路的故障时间一致。检查线路时,发现73号C相(下相)拉伸隔离器表面和钢盖表现出明显的放电痕迹,并确定那闪电的影响点就在这一点上。障塔中防雷线的保护角为-6.67°,接地倾角为40°,接地电阻为13.44Ω ,符合该系列的设计标准。型塔73的是SJC29201-31,故障相绝缘体的类型是U120B / 146,绝缘体被设计为具有串“II”和绝缘部件的数量16.根据情况在数据采集中,雷电事故分析如下:根据3.3的雷电电平计算方法,-29.9 kA的雷电流远低于Taleigh水平。
73.虽然防雷线的保护角度符合0°线的设计值,但是塔架73在山坡上,地面的倾斜角度是40°时,防雷线的保护范围减小,曝光电弧增加。之,一见钟情就会导致低强度的雷击,导致隔离器周围的跳闸。分220kV天健2V11 / 2V12防雷改善系统分析环境双回路对雷电对2015年天线影响,雷电评估水平线路,线路特性,地形等因素,考虑到每个基塔的雷电风险等级和分析如下:)根据雷电定位系统的测试数据为年,220kV天仙2V11 / 2V12双回路走廊受到大于200 kA的大规模雷电流的影响。线路位于潜山县和岳西县。中86.7%是山区,而且输电塔位于受雷击危险的高风险区域,例如山顶,山丘和水。220kV天线2V11 / 2V12防雷线安装在双回路线路上,设计值为0°,因为线路穿越山路,地面坡度造成线路保护范围偏差防雷,暴露的电缆弧增加,并且容易遭受雷击。220 kV天线2V11 / 2V12 220 kV双线差动防雷改造方案符合“110(66)kV及以上变压器防雷变压准则”(临时) (yunjian II [2012] 385号)“,”网络运输和检验部关于改进闪电正常化指导文件的印刷和发行的国家通告,架空输电线路的污染控制,防风和防鸟工作(第二号运输[2015]第35号)和“以雷击保护输电线路”。
册的要求,2015年220 kV天线双回线的全雷击特性,线路雷电风险评估等级,线路特性,地形和其他因素,考虑到塔内每次雷击的风险等级[4],表3中提出了防雷的差异化改造方案。雷改造后, 92座基塔配备204个避雷器和20个避雷器,据统计,防雷装置的安装率为94.8%,即统计上较高。
82.9%。论输电线路的防雷工作是一个系统工程,必须在设计,施工和运行的各个方面仔细研究,以分析雷电事故的原因。路的不同特点,寻找具有良好经济技术性能的防雷击保护。雷电事故降低到可承受的极限的措施,从而有效地保证了线路的安全运行。
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