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时间:2018-07-10
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1、俄罗斯110~1150kV架空线路防雷保护论文摘要:俄罗斯110~1150kV架空线路防雷保护--1999《导则》介绍之一。关键词:架空线路防雷保护雷电流绝缘子串雷击跳闸自动重合闸0前言俄罗斯1999年《导则》〔2〕(以下简称99《导则》)的制定,荟萃俄罗斯这方面著名的专业人员俄罗斯1999年版《导则》[2],参加起草人员有29名俄罗斯著名的专业人员:3位院士、3位教授、4位博士、12位副博士(相当西方和中国的博士学位),7位有名工程师。总结和吸收了从1954年以来的运行经验和科研成果以及国外先进技术。因此
2、内容上从1954年版《导则》[1]7章13个附录,共95页扩充为三部分9章34个附录,共353页。有《架空线路和变电所耐雷性计算的电子计算机专用程序(稞忪)7个》。总结和吸收了从1954年以来运行经验和科研成果以及国外先进技术。因此,内容上比1954年《导则》〔1〕(以下简称54《导则》)大大扩充了,具有很多新内容。作者拟作一系列介绍报导。本文《俄罗斯110~1150kV架空线路防雷保护》为之一。99《导则》关于《110~1150kV架空线路防雷保护》俄罗斯1999《导则》[2]架空线路防雷保护内容
3、从54《导则》[1]1章(第5章)29条正文规定和4个附录共23页扩充为3章(第6、7、8章)63条正文规定和13个附录.freel年运行)跳闸运行指标电压等级/kV110km年运行跳闸次数雷击跳闸占的比例/%跳闸总次数雷击跳闸次数变化范围平均变化范围平均变化范围平均1103.5~14.49.00.33~2.31.04.5~22.5122201.3~5.83.00.03~1.20.451.2~30153300.4~3.02.00.10~0.660.204.3~51.0105000.60.08157500.2
4、40.07304.2110~750kV架空线路耐雷指标和防雷保护措施分析(1)110kV架空线,一般是使用单柱杆型(金属和混凝土的),单避雷线。雷击杆塔时反击闪络率高,是110kV架空线路雷击跳闸的主要原因,对这种单柱混凝土杆架空线路雷电绕击导线跳闸占的比例不超过15%。对其他杆型,这个值还要低一些。比较好的耐雷指标(相差2.5~3.0倍)是混凝土杆架空线路,因杆的高度低,雷击次数少,杆塔电感降低了,以及架空线路"接闪"雷电流最为有利统计。提高110kV架空线路耐雷性最基本措施是保证较低杆塔接地电阻。提高其
5、耐雷性,最有效措施是在下导线区内悬挂第2根避雷线(国内称耦合线),是改善导线静电屏蔽,降低雷击杆塔和避雷线时的反击闪络率。这种措施特别有效地减少了双回路架空线路中双回路同时跳闸次数。(2)220kV架空线路,耐雷指标随着架空线路结构不同,相差5~6倍(在接地电阻10偈)。单回和双回的单避雷线的高杆塔架空线路,雷击跳闸率最大。悬挂双避雷线,随着接地电阻改善,可降低雷击跳闸率1.4~1.6倍。雷击跳闸主要原因是反击闪络。单回和双回闲Π型植塔双避雷线架空线路具有最优耐雷指标。(3)330kV架空线路基本上是用金
6、属杆塔。按机械荷载,混凝土杆应是Π型。同220kV架空线路相比,绝缘冲击强度增高了,相应地单回单柱杆塔的雷击跳闸率减小了1~1.5倍。220kV和330kVΠ型杆塔的耐雷指标接近,因雷电绕击跳闸约近雷电总跳闸一半。在单回和双回金属杆塔上悬挂双避雷线,在所有接地电阻值时,雷击跳闸率比单避雷线实际降低1倍左右。(4)500kV和750kV架空线路唯一方案是用单回,相水平排列,双避雷线保护。500kV和750kV架空线路雷电绕击闪络是雷击跳闸主要起因。若进一步减小绝缘子串长度,降低绝缘冲击强度,同时使得避雷线
7、与导线之间垂直距离缩短,将会增大雷电绕击率。这对避雷线正保护角架空线路,是一个最不利的影响因素,可采取增高避雷线支持高度或防止档中避雷线移动。(5)北方哈克斯坦1150kV架空线路雷击跳闸率,在标称电压运行时100km年为0.4(1150kV架空线路降压500kV运行时不应跳闸)。1150kV架空线路运行经验总量为16700km年(从1986年~1995年),其中在标称电压运行为3000km年。在1150kV架空线路运行全部期间内,雷击跳闸21次。跳闸基本原因--在耐张转角杆塔范围内雷电绕击
8、导线,迫切要求改善避雷线保护。提高1150kV架空线路耐雷性是要靠使用负保护角避雷线的直线杆塔和耐张转角杆塔来保护。(6)提高架空线路不间断供电可靠性的后备措施是自动重合闸(AΠB),特别是快速重合闸(BAΠB)和单相重合闸(OAΠB)。在雷击跳闸时AΠB成功系数,运行经验数据是:110~500kV架空线路为0.6~0.8,750kV和1150kV架空线路为0.8~0.9。AΠB可以部分地补
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