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时间:2018-11-17
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1、北京电网输电线路雷击故障研究论文..毕业摘要:本文分析了2007年北京电网输电线路雷击情况,并结合近几年的雷击故障数据,从雷击地域分布、雷击月份分布、雷击故障类型、雷击绝缘子类型分别进行了纵向和横向对比分析,在此基础上得出了北京电网雷击的规律,并提出了相应的防治措施。关键词:北京电网;输电线路;雷击;故障1前言北京市中心位于北纬39度,东经116度,为暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季炎热多雨..毕业,冬季寒冷干燥,年平均降雨量600多毫米。降水季节分配不均匀,全年降水的75%集中在夏季,7、8月常有暴雨、雷电。北京地区输电线路的雷击特点与气象情况紧密相联,防雷成为北京市电力公司输电公
2、司每年必做的一项季节性工作。2雷击掉闸分析据统计北京2007雷电分布规律如表1所示:根据表中统计数据可知,北京地区雷电活动集中在西北部山区,主要有昌平,怀柔,密云,延庆,由此可以判断,这些地区的输电线路都是的防雷的重点线路。2.1220千伏雷击掉闸概述2007年220千伏雷击掉闸共有10次,足以说明220千伏线路防雷是我们今后工作的重中之重。重合出9次,占90%,未出1次,占10%。众多雷击掉闸有以下几个显著特点:(1)重复雷击。昌下线在7月7日和8月12日同一个点两次遭雷击,下达线在8月3日和8月12日短短几天时间同一个点两次遭雷击。(2)双路掉闸。7月7日昌下一二线同时掉闸,造成
3、下庄站全停,影响延庆地区正常供电。(3)雷击活动范围加大。除珠聂线为历年雷击活动频繁区外,城太、门白线也发生了雷击。2.211OkV雷击掉闸概述2007年110千伏雷击掉闸共有5次,重合成功率为100%,5次雷击掉闸中,有以下几个显著特点:(1)重复雷击。昌下线在7月7日和8月12日同一个点两次遭雷击,下达线在8月3日和8月12日短短几天时间同一个点两次遭雷击。(2)双路掉闸。7月18日管风一二线同时掉闸,造成凤凰岭站全停,影响房山地区正常供电。(3)历年遭雷击线路仍然未摆脱雷害。如下村、怀密二、怀云2.335kV雷击掉闸概述2007年35千伏雷击共有3次,重合成功率100%。由于3
4、5kV无避雷线,遭受的都是直击雷,而且由于绝缘子片数少,绝缘强度低,遭雷击后,往往出现一基多相闪络造成线路掉闸,甚至导致导线断股。2.4雷击掉闸综合统计:雷击故障按类型分类如表2所示:从表中统计数据可以看出,绕击占了50%,特别是220kV、11OkV的雷击中绕击均为60%,可见防止线路绕击是北京市电力公司输电公司明年防雷重点。不同电压等级的雷击故障比例如表3所示:从表中统计数据可以看出,遭雷击的以合成绝缘子居多,特别是220kV线路将近70%的雷击闪络均为合成绝缘子,因此,在雷击频繁区的合成绝缘子为防雷薄弱点。雷击按地形分类如表4所示:从表中统计数据可以看出,11OkV、220kV
5、雷击地形山区居多,山区防雷仍然是重点。雷击按故障地区分类如表5所示:从表中统计数据可以看出,昌平、门头沟、房山、延庆、怀柔、密云、顺义七个地区雷电活动较为活跃,尤其是昌平区,雷击次数达到7次,与第一部分的统计数据相吻合。雷击按月份分类如表6所示:从表中统计数据可以看出,7、8月份为今年雷电活动最为活跃时期,特别是7月份,雷击次数达到10次,达到56%,8月份6次,达到33%。3雷击规律分析2007年绕击雷线路掉闸率比较高,主要原因在于较小雷电流容易穿过屏蔽系统的防护,特别在易形成强度不大的雷暴地区。地面屏蔽变弱的地段也易发生绕击跳闸事故,如斜山坡地段的坡面外侧导线以及相邻杆塔位于山顶
6、的档距中央区域。因线路绕击耐雷水平远低于反击耐雷水平(前者一般为十几或二十几kA,而后者可达上百kA),线路地线和杆塔可截获强雷,使线路承受反击的考验而避免绕击跳闸事故,弱雷则可能穿透它们的防护而绕击于导线上,当其强度超过绕击耐雷水平时便会发生雷击跳闸。从多年运行情况看,山区线路雷击跳闸与地形、杆型及保护角密切相关,而和杆塔接地电阻的关系不大。山区线路一般都存在易击区段或某些频发性雷击杆塔,如昌下线27号和下达线23号。传统的防雷措施主要是提高线路绝缘水平和降低杆塔接地电阻。但受杆塔结构和地形条件的限制,虽耗费大量的人力和物力,却收效甚微。目前高压线路防雷设计主要考虑的因素是反击,而
7、造成山区线路雷击跳闸主要原因是绕击。3.1对220kV线路的耐雷水平分析平原地区的220kV线路在检修巡视到位的情况下,一般高度的杆塔基本不会发生雷击故障,原因如下:(1)如果接地电阻满足要求,那么由于220kV线路绝缘相对较强(1200kV以上),其防反击雷的能力也是较强的。(2)如果避雷线保护角满足要求,做到有效屏蔽,那么在平原地区基本不会发生绕击雷事故。山丘地区的220k~线路防雷性能相对较差。因为:(1)山区本身雷电活动情况要比平原地区强烈。(2)
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