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[铜包钢绞线]架空输电线路防雷措施分析

2017-12-26

  随着电力工业的迅速发展,对电网和电力系统的保护变得越来越重要。为电气系统的重要组成部分,架空输电线必须能够承受长期的室外暴露,特别是对不利的外部因素造成的损坏的抵抗。重的是雷电。
  空输电线路的防雷工作是确保电力系统稳定运行的重要措施。绍架空输电线路的防雷过程,并讨论架空输电线路的具体防雷措施。着经济驱动的工农业生产的快速发展,人们的物质文化生活也得到了极大改善,对电能的需求也越来越大,以确保食品的安全性和可靠性。气方面,系统的安全性已制定了重要的时间表:传输线是电源系统输出的重要安全线,其安全稳定的运行对于电网的安全性至关重要。力供应。电,短路,开关等经常被雷电击中传输线,这严重损害了供电系统的正常运行,其主要目的是防止雷击的风险。此,在广泛研究的基础上,需要对雷电系统的薄弱环节和电涌进行详细分析,以找到防止雷电的最佳安全措施,以确保电网的稳定运行。条线容易受到雷击。据地形和地貌,雷电在平原的比例为29%,山脉为40%,丘陵为31%。据雷电后的故障统计,边缘相占75%,铜包钢绞线中间相占20%,三相。表5%根据防雷线中的防雷线,雷电影响小于15度,占37%;高于15度表示占63%,以上数据表明,在山区,丘陵,侧向相中多次发生雷击。路上的雷电原因。
  电压建立了通过线路塔的放电通道,这导致线路绝缘的破坏,也称为大气过电压,可以分为直接过电压和感应过电压。据雷击的类型,可分为直接雷击和感应雷。文将不介绍直接雷击和感应雷。电的主要危险。

架空输电线路防雷措施分析_no.57

  击可产生高达数万伏特甚至数十万伏特的冲击电压,这可能会对电气设备产生直接影响,足以破坏绝缘子,短路设备,从而导致以及直接的灾难,例如火灾和爆炸:数万至数十万安培。电流会产生大量的热能,铜包钢绞线并且雷点的局部温度会高到足以熔化金属,从而引起火灾和爆炸。电流的机械作用主要表现为由雷电物体引起的爆炸,变形,塌陷等,从而造成物质损坏。失与损失。装断路器。旦将避雷器安装在传输线上,雷电流的操作就会发生变化:一部分雷电流从避雷线传输到相邻的塔架,而塔架的一部分接地。雷电流超过一定值时,电涌放电器被激活。
  入拆分。多数雷电流从电涌放电器流入导体并进入相邻的塔架。雷电流通过避雷针和电线保护线时,由于电线之间的电磁感应,电线和避雷针电线上分别产生耦合分量。于电涌放电器的分流器比来自雷电保护线的雷电流大得多,因此,分流器耦合效应将增加驱动器的电势,从而使导体与顶部之间的电势差塔低于绝缘子的旁路电压,并且不会发生绝缘。此,闪络线断路器具有良好的钳位电位,这也是防雷线路断路器的显着特征。
  去实际意义。此,防雷线通常仅用于高压传输线上。低塔架对地面的阻力。空线塔的强度和形状在行业标准“替代电气设备的电涌保护和绝缘配合”,“替代电气设备的方程式”中进行了规定,包括设计,安装和修改架空线的两极接地。地。雷电活动频繁且塔楼和雷电频繁发生时,需要升级接地设备,并适当增加绝缘水平或增加接地线。须安装联轴器。雷塔的接地电阻。于带有防雷线的线路,当基塔未连接到防雷线时,在电流频率下的接地电阻应不超过规范中给出的值。1暴风雨季节干燥时的表。防雷线的塔式接地电阻对于中雷和几个矿区的10 kV和35 kV无雷线,应采取措施减少多相线的短路。电和两相接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔必须充分利用自然接地体在不超过地面电阻率的区域没有100Ω·m或具有操作经验,则不能提供人工接地设备。

架空输电线路防雷措施分析_no.146

  空输电线路铁塔的接地装置类型必须是自然接地体,在这种情况下,自然接地体不能满足要求。须添加人造地球。造钢的垂直接地体应为2.5米,水平与人造接地体之间的间距和距离应为5米,在限制局部极限时应可以适当减少。0.5 m,并且必须放置在离地面或墙壁不小于1 m的冻结地面层以下,并且远离高温和其他影响地面电阻的地方地面。要求高接地电阻的情况下,应使用外部多分支接地设备,并且外部电缆的长度不应大于有效长度。雷电活动激烈且雷击频繁的转弯和线段时,需要改进接地装置,必须安装防雷线路并必须使用加强线或已安装的接地线。筋混凝土棒铁梁与线路的避雷针支架,导体横梁和绝缘的固定部分或绝缘的固定部分之间应有可靠的电气连接和接地。
  横梁。极的非预应力钢筋可以捆扎在一起或焊接成电气连接,也可以用作引下线,使用钢筋作为引下线的钢筋之间必须具有可靠的电气连接。接地螺母和轨枕。
  装自动重合器。了避免线路中断,可以安装自动重合闸设备。样,即使线路被切断,电流也不会中断。

架空输电线路防雷措施分析_no.116

  于线路绝缘的自我恢复性能,触发线路后可以自行消除大多数雷击引起的旁路事故。此,自动重合闸的安装对降低线路的雷电事故发生率有积极作用。电架空保护是一项漫长而复杂的系统工程,旨在提高线路的抗雷击能力,降低雷击率并确保安全。网。考虑线路的防雷模式时,必须考虑防雷的类型以及防雷模型的相应保护。和低的土壤电阻率条件,结合原始当地线路的操作经验,充分比较当地条件,提供合理的防雷措施。
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