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时间:2019-02-19
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1、重庆大学工程硕士学位论文1绪论年),以防止直击雷为主的阶段,也是雷电参数得以系统归纳设计的时期。这一时期逐步明确了对110、220kV高压线路来说,直击雷是主要矛盾,并提出了直击雷防护计算方法。美国于1923年建成了220kV高压输电线路,由于运行后发生多次大的雷害事故,促使了防雷工作的迅速开展,随着输电线路电压等级的提高,线路绝缘水平也大大提高,感应过电压不可能使绝缘闪络。在这种情况下,人们才开始认识到直击雷是线路雷击跳闸事故的主要原因。因此,各国进行了大量的雷电观察,提出了用行波理论来计算绝缘子串两端电压的方法。第三阶段(19
2、50--1962年左右),是由美国OVEC.345kV线路异常高的闪络率所引起的争论和对以前的防雷计算方法和数据进行重新估价的时期。这场争论极大地推动了线路防雷研究工作的进展,使理论分析、现场测试、模拟试验和运行经验的积累等方面的工作都有了很大的提高。第四阶段(1962年前后至今),为模拟试验、现场实测、概率统计方法和计算机综合使用的阶段。目前,我国为了减少输电线路的雷击事故,提高供电的可靠性,采取了各种综合防雷措施。除了架设避雷线以外,对输电线路的防雷保护措施还有降低杆塔接地电阻,提高线路绝缘水平、采用负角保护、减小地线屏蔽角、
3、多重屏蔽等,这些都取得了一定效果。但对于分布在山区高土壤电阻率的易击段与易击杆塔所在线路,降低杆塔接地电阻难度较大,难以达到规程要求。而提高绝缘水平将会使杆塔更宽更高而受到杆塔结构及走廊宽度的限制,即使方案可行也会使投资增加很多,降低经济效益。对于采用负角保护、减小屏蔽角与多重屏蔽的方法将受到杆塔结构的限制,对于一些老线路的改造难以进行,且由于山区线路地形限制,经过山坡的线路绕击率高,使绕击雷对线路造成的故障率高的问题没有好的对策。长期以来,避雷器一直是电力系统限制大气过电压的主要措施。近年来,经过科技工作者的努力,已经成功地将避
4、雷器应用到线路上。运行经验表明:将线路避雷器安装在线路雷电活动强烈、土壤电阻率很高、降低杆塔接地电阻有困难的易击段与易击杆塔上,可以提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率,并实时监测输电线路运行情况与雷击次数,做到状态维护,减少线路维护工作。这种防雷措施将大大改善输电线路防雷性能,且性能与投资比较高。1.3国内外线路型避雷器的发展运用情况在众多的输电线路防雷措施中,线路型避雷器的采用是近年来较新的一项技术。线路型避雷器的研制欧美与日本较早。美国AEP和GE公司1980年开始研制用于线路防雷的线路型避雷器,1982年lO月有75只在13
5、8kV线路上投入运行,结构上采用了环氧玻璃筒包裹ZnO阀片,筒外套上橡胶裙套。1993年,在PortWashington和peeongie地区的三回线路上加装了线路型避雷器,并采用了2重庆大学工程硕士学位论文1绪论不同间距的配置方案,连续观察了三年,取得了大量的实用资料和安装、运行经验。日本自1986年开始研制输电线路限制雷电过电压的线路型遂雷器,年底研制出77kV线路防雷用线路型避雷器,1988年研制出275kV线路防雷用线路型避雷器,到1990年已在3抛75kV系统的610kin线路上运行了4670相线路型避雷器,1992年5
6、00kV系统输电线路防雷用线路型避雷器已投入运行。目前,在日本大约有30000套线路型避雷器在电力系统中运行,大多数线路型避雷器使用在66kV-77kV的线路上,但是,从1993年三月起,500kV及以下等级线路开始大力推广使用。这些线路型避雷器在运行过程中所起的作用被大量的避雷器动作纪录所证明。最先的成功纪录是在1991年七月275l【v线路上以及在1992年8月500lrV线路上获得的。前苏联列宁格勒工业大学从80年代中期开始,进行了一系列的线路型避雷器的研究。现已研制出ll睢1150kV系列线路用避雷器,用于一般输电线路和紧
7、凑型输电线路口119煳。线路型避雷器在我国是扶1993年开始研制和应用的。昌房500kV紧凑型线路经过山区,山区的土壤电阻率高,要降低杆塔接地电阻比较困难,安装了国外引进的线路型避雷器后的耐雷水平、避雷器的雷电放电电流及吸收的雷电放电能量都达到了规程要求。1997年,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路型避雷器,并分别在35kV、llOkV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了较好的效果。1998年肇庆电力工业局将该项技术应用于llOkV珠西线的雷电防护,对雷害比较严重的28号塔附近线路上,装设线路型避雷器的耐
8、雷水平进行计算分析,加装线路型避雷器后线路耐雷水平大幅提高,实际安装后,经过一年的运行该线路未发生雷击跳闸,而处于同一区域,地形、气象条件基本相同的另几条llOkV线路均发生多次雷击跳闸,甚至击碎瓷瓶。1998年通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵
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