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[铜包钢绞线]10 kV配电线路的防雷措施

2017-12-26

  10 kV配电线路是城市配电网络的重要组成部分,电力人员必须关注的是确保配电线路运行的安全性和可靠性。文结合配电线路实例,介绍了雷电浪涌产生机理,分析了10 kV配电线路雷电产生的原因,并提出了有效的防雷措施供参考。践。着中国城市电力系统的不断发展,不同电压等级的变电站数量不断增加,对配电线路的运行安全性提出了新的要求。
  10 kV配电线路是城市和工业工业用地和国内用电的重要基础设施,对促进经济发展和改善人民生活起着至关重要的作用。是,由于10 kV配电线路结构复杂,绝缘水平低,雷击活动常见的地区经常发生雷击式配电线路事故;这不仅影响配电线路的运行,而且还造成工农业的发展损失。可能会损坏配电设备和用户设备,导致大量停电。此,加强对10 kV配电线路防雷的研究具有重要意义。本文中,我们以一个特定的区域为例来解释感应雷电对配电线路造成的损害,并希望有助于类似的研究。在线附近发生雷电时,雷电通道周围将发生空间电磁场的根本变化,这将导致传输线上的过电压,称为感应浪涌。电引起的浪涌由静电分量和电磁分量组成。

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  电分量是由导频通道中的闪电电荷产生的静电场的突然消失引起的电压,并且其值高。磁分量是由导频通道中的雷电流产生的磁场变化引起的电压,铜包钢绞线放电通道和导线是垂直的,也就是说电磁感应不是大,电磁分量远小于静电分量。电分量在雷电引起的浪涌幅度的形成中起主要作用。
  生产线未配备避雷器以提供有效保护。了限制所引起的过电压,通常可以在传动装置的每个步骤或几个跨距处为电涌放电器限定一组闪电点。雷器离电涌放电器越近,电线上感应的电压越低,反之亦然。压的最大值将出现在连接到两个避雷器的导线的中间,如图1所示。了简化计算,假设雷击的冲击点的截面的感应电压分布。

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  位于两个氧化锌避雷器之间的部分的分布与闪电的冲击点相同,也就是说在AA'区间引起的电压和图2中的间隔BB'。分布与AB区间中的感应电压的分布相同(该假设的结果是计算的结果太大并且偏向安全侧)。

10 kV配电线路的防雷措施_no.186

  据相关电路的对称性和知识,点O和点O可以断开并且并联连接,最后在图2中示出简化电路。2.使用图2分析连接到氧化锌避雷器的传输线末端引起的电压分布。
  据Dimore定理,可以通过积分公式U = f(0)Usr(t)+ f(t-τ)Usr(τ)dτ获得在任意雷电流波形函数下感应的电压。是当计算中使用的雷电流的函数是双指数函数时,铜包钢绞线公式中阿莫里安积分的一阶或二阶导数总是一个积分表达式,并且没有表达式直接分析。此计算差分方程。每个阶段,都需要积分,计算工作量非常大并且难以实现。此有必要使用其他方法来解决感应电压。国法规给出的经验公式表明,导体上感应的过电压幅度与雷电流的幅度和导体的平均高度成正比,与雷击距离成反比。司机。中:Um是感应电压的幅度,I是雷电流的幅度,h是传输线的平均高度,S是闪电的冲击点与之间的最近距离。
  程。测电压的波形被认为是指数双波,波形参数是2.6 /40μs。以推断出雷电流的幅度超过26kA的概率等于P = 50.65%。中:N是每100 km·y的雷击次数(正常雷暴40 d),λ是地面上的雷电密度,取0.07,P是概率。电流的大小超过I,S是闪电点和导线。
  近的距离。Um = 100kV时,分布塔在10kV的高度为h = 10m,该线的旁路总数计算如下:N = 27.09。

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  线路末端配备MOA避雷器时,由于其感应过电压的限制,传输线上的最大感应电压必须达到100 kV,这可能导致绝缘绕过和感应电压必须更高,即具有更大的雷电流,线路的绝缘层会闪烁。示电涌放电器的存在,提高了线路的防雷水平。测电压的特定幅度和感应瑞利电平与电涌放电器的具体布置有关。1显示了不同避雷器间距下感应雷电电阻水平和线路旁路总数的变化情况。缘水平低是配电线路受到感应雷电风险的主要原因之一。此,提高线路的绝缘水平是提高线路防雷水平,减少雷电旁路次数的重要措施。2,表3和图3显示了10 kV配电线路时避雷水平和感应雷电线旁路总数与避雷器安装间距的变化情况该线路的绝缘水平分别为80 kV,100 kV和120 kV。研究10 kV配电线路的防雷措施时,作者总结了以下两个结论:雷电感应电压是影响10 kV配电线路正常运行的最重要因素。议为10 m 10 kV配电线路安装一组避雷器。路旁路的数量可以减少90%以上,并且线路检测增加瑞利水平会减少线路旁路的总数,这也表明线路的隔离级别增强线必须提高闪电的感应水平并减少线路旁路的数量。效措施。
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