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[铜包钢绞线]架空线路防雷技术探讨
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  随着国民经济的发展和电力需求的不断增长,发电的安全性变得越来越重要。于输电线路,雷电的触发一直是高压输电线路供电可靠性的重要因素。于大气闪电活动的随机性和复杂性,世界上许多未知组件可用于了解闪电对输电线路造成的损害。空输电线路和雷电一直是影响电源安全的问题:雷电事故几乎占旅行事故的三分之一或更多。
  此,寻求更有效的线路防雷措施一直是能源部门工人关注的问题。雷器防雷线接地电阻差CLC编号:TU856文件编号:TU文章编号:1009-914X(2012)26-0590 -01简介:目前,架空线路的防雷措施主要是基于安装在塔架顶部的空气质量线的运行和维护过程中,塔架的接地电阻被检测和修改。据运行记录,雷电负责传输架空线路的一半停电。此,避免雷击的发生可以显着减少输电线路故障,降低电网事故的发生频率。

架空线路防雷技术探讨_no.52

  
  过多年的探索,我国输电线路的防雷基本形成了一系列有效的常规防雷方法,如减小接地电阻,建设电力线路防雷,安装自动复位等,以便研究无限制线路的防雷措施安装避雷器非常重要,以减少电阻塔的阻力通过有针对性地预防雷击,实现可实现的并且可以产生具体结果的全面分析和应用。高生产经营部门常用航空运输线防雷措施包括:建立防雷导线,建立防雷线路是保护输电线路最基本,最有效的措施。雷线的主要目的是防止雷击线,但它还具有以下功能:操纵以减少塔内的雷电流,从而降低最大电位,耦合电线可以降低线路隔离器的电压;导线的屏蔽还减少了导线上的感应浪涌。为一般规则,线路电压越高,防雷线路的使用效率越高,并且防雷线路在线路成本中的比例越低。此,雷电传输线必须安装在整个110千伏输电线路及以上。时,为了提高防雷线对导线的屏蔽效果,降低屏蔽率,防雷导线与侧导线的保护角度相比较应减少,通常在20°和30°之间。
  220 kV和330 kV双重防雷线应约为20°C .500 kV及以上的超高压和超高压线路配备双重防雷线和保护角度约为15°。雷针的安装避雷针的安装也是架空输电线路防雷电流的一种措施。而,在实际应用中,出现了以下问题:避雷针引起的雷电风险增加和保护有限:国内外许多防雷专家对能力进行了系统研究。于保护受保护物体的防雷针。:“垂直避雷针没有正面保护区。英国BS6551声明:“经验表明,不能依靠避雷针在保护区内提供完全保护。德国的防雷规则并没有有意识地引入防雷范围的概念。避雷针被闪电击中并且事故是由一个例子引起的情况下,保护范围不是很确定。于雷电减少对避雷针的影响,雷击次数会增加:当雷击到针头时,雷电流周围形成的磁场会产生交叉电压。雷电流沿着针头进入地面。电流的大小与变化率成正比,与雷击距离成反比。保护物体的自然保护装置对电磁感应或电磁干扰的保护作用不能提供有效的保护,使保护区内的弱电设备由于受损而受损。起的浪涌。

架空线路防雷技术探讨_no.101

  击的危险当针吸引闪电时,数千个高频安培穿过避雷针,其接地导体及其接地装置。时,针和线的张力很高,如果受保护物体之间的距离小于安全距离,则针和下降导体反击受保护物体。损坏受保护的物体。国国家标准规定,受保护物体中针与空气之间的距离≥5米,受保护物体的接地装置之间的距离为Sd≥3米。

架空线路防雷技术探讨_no.161

  微波塔和电视塔用于不同的天线。雷针很难满足规范要求。磁感应问题在强雷电流沿避雷针流入避雷针的过程中,周围产生强电磁场,导致微波通信故障,计算机和其他设备。大的电磁场可以排出金属辐条环或不良环箍接触,点燃和爆炸易燃易爆材料。电子设备(通信设备,计算设备等)的故障和损坏更为常见。高频雷电流的作用下,受雷击的引脚和电线会产生从接触点到地面的高接触电压。雷电流进入地球时,沿着入口点半径形成不同的电位,并且如果它进入该区域则产生高的阶跃电压。
  雷针不适用于弱电设备的保护,其使用难以用于防止易燃易爆材料的雷击。于它吸引了强大的雷电流,铜包钢绞线因此在地线断线卡上容易产生火花,并在附近的金属开口环上产生火花,从而导致事故。路绝缘的加强因为传输线的各个部分需要大部分高速车床(例如交叉圈),这会增加闪电的风险。塔被抛弃时,塔顶的电位很高,诱导的浪涌很大,被击中的可能性也很大。了降低线路的跳闸率,可以增加高杆塔上的绝缘子链的数量,并增加远程齿轮和地线之间的距离,以便加强线路的绝缘。35 kV及以下范围内,可以使用具有高旁路电压的绝缘体(例如瓷质横臂)来降低闪光速率。方法适用于中性点不通过消弧线圈接地并且导线以三角形排列的系统。谓的不良绝缘意味着同一基塔上的三相绝缘存在差异。
  个下相相对于最高相添加有绝缘体。使用冲击塔或上导体时,上导体相对弱于上导体。带雷电流通过塔,避免两相旁路。南郴州电业局和包头供电局将此方法应用于受雷击严重损坏的35 kV线路,大大降低了事故率。据计算,在使用差分隔离后,线路的抗雷击水平可提高24%。现代高压和高压线路上使用不平衡绝缘,并且安装在同一极上的双回路线路的数量正在增加。果不满足这种防雷措施通过通常的防雷措施,可以考虑不平衡绝缘,减少双倍电路的闪电率同时跳闸,以确保线路的连续供电。
  缘不平衡的原理是区分绝缘电线与双电路的数量,使得绝缘线较少的电路在雷击时首先闪烁,倒置后的电线相当于地线,铜包钢绞线这会增加其他电路的导线。合功能提高了线路的防雷电平,使其不会放电,从而确保了其他电路的连续供电。地线和埋地线的组合可以起到两个作用:一是减小对地电阻:“电力工程用高压输电线路设计手册”表示电线连续延伸的土壤沿着土壤埋在土壤中。地线可以连接到下一个塔的接地装置。需要工频接地电阻的值。内外经验表明,这是降低土壤高阻区塔的接地电阻的有效措施。二是发挥架空线的一部分作用,既有防雷线的机动功能,又有防雷线的配合。据一些单位的经验,在20根塔的易受打击的地方埋藏埋藏线后,10年内只有一见钟情。

架空线路防雷技术探讨_no.116

  
  据文献记载。跳闸率可降低40%,防雷线水平大大提高。排放杆和负角保护针预排放杆的作用机制是减小导向器与地面之间的距离,以增加耦合系数,降低塔的漂移系数,增加导体和绝缘子列在地面上的容量,改善电压分布;保护销可视为安装在线路侧线外的避雷针。旨在改善屏蔽并减少临界走向距离。排放杆和负角保护针通常安装在一起,这种方法已在广东,贵州等地采用,具有一定的效果。易于制造,安装,操作和维护,并且经济成本不高。雷器是一种新型的直接防雷装置。已在中国使用了十多年。前,架空输电线路上安装了数千个避雷器,运行状况良好。
  然对逮捕的机制和理论存在疑问和争论,但它可以消除或减少霹雳的事实已被越来越多的人所认可和接受。雷器对接地电阻有严格的要求,其保护半径远大于避雷针。实际安装中,要认真解决相关环节中的问题。束语:许多因素影响架空线的雷击率,以及一些复杂性。解决雷电对线路造成的损害问题,必须从实际出发,适应当地情况,全球化管理。采取措施提高防雷保护措施之前,有必要认真调查线路的地理,气象和运行情况,了解情况,计算防雷等级该线路和研究所采取措施的可行性,工作量,难度,经济效益和影响。
  后,决定准备一项或多项措施以改善防雷保护。
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