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时间:2019-09-22
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1、关于架设高压输电线路防雷对策的探讨关于架设高压输电线路防雷对策的探讨张扬江西省电力设计院摘要:随着社会的不断发展,屯网建设正处于快速发展阶段,而往往在这个阶段,会遇到许许多多的问题,为了能够保证电网供电安全,除了需要做好电网设备管理工作之外,同时还需要对电网采取可靠的防雷保护对策,木文着重对装设避雷线、降低接地电阻、减少雷击跳闸等方法进行探讨。关键词:输电线路;安装避雷线;防雷对策刖置表2有避雷线的输电线路的耐雷长期以来,高压输电线路由于雷击造成跳闸带来的诸多不良后果,位置额定电压这是影响供电安全的一个大问题,所以,寻找有效且可行的线路防雷保
2、35kV66kVllOkV22OkV330kV500kV护对策,是所有电力部门一直关注的重要课题。一般线路n20〜3030~6040—75751101OO〜150125—1751输电线路防雷防线大跨越屮央和进线保护段n306075110150175防线1:避雷塔或线杆受到雷击后不使线路绝缘发生闪路,所以,就应采取双避雷线。一种是硬性的,一种是建议性的,但从中可以看出,双要适当加强线路的绝缘处理或改善避雷线的接地状况。避雷线是安装避雷线的一种基本方法。通常,杆塔上避雷线与边导线的防线2:保护线路点线不受肓接的雷电电击,所以,可采取避雷针、避保护
3、角,以25〜35。为宜,330kV及220kV双避雷线的保护角,以25。左右雷线或将架空线路改为地下电缆等措施。为宜。对于66kV线路,保护角也在25~左右。llOkV及以上线路,应全线防线3:即使线路跳闸也不会中断电网供电,因此,可采取自动重合装设避雷线,在雷电活动频繁地区,应装设双避雷线。35kV及以下的水闸装置或用双回路式环网供电。泥杆或铁塔线路,不一定全线架设避雷线,但要安装基杆塔接地装置。因防线4:即使绝缘受到冲击发牛闪路也不会造成转变为两相短路故为万一出现一相雷击闪络接地现象,也可在一定程度可以防止其它两相障,从而避免导致线路的跳
4、闸,所以,可以将电网中性点采取非直接的接进一步闪络。地方法。3降低雷击跳闸的保护对策2安装避雷线3.1线路绝缘加强在架空的输电线路上直接安装避雷线,这样可以有效地防止雷电直加强输电线路的绝缘可直接降低建弧率和提高耐雷水平,这对于降击导线,从而在导线上产生过电压危及线路的绝缘。所以安装避雷线后,低线路跳闸率是有非常利的。而对于较高的杆塔,在降低接地电阻的前当线路万一遭到雷击时,雷电流就可沿着避雷线经接地装置引入地下。提下,还可以考虑増大高杆塔本身电感,以适当地増加绝缘进行自我补当雷电流经接地装置流入大地后,电路就会产生压降现象,从而可偿。保证输
5、电线路运行安全。按照设计规程规定,如果杆塔高度超过40m,但是并没有采取避雷在输电线路上安装避雷线,该地区的土壤电阻率及接地电阻用表1线进行保护,只采用保护间隙或管型避雷进行保护时,此时可增加一片表示。绝缘子加强线路绝缘。表1有避雷线的架空线路杆塔的工频接地电阻3.2安装线路自动重合闸土壤电阻率/n??m一1接地电N./g线路绝缘子在雷击闪络后,一般能在线路跳闸后自动恢复绝缘性100及以下10能,因此自动重合闸的成功率可达80〜95%,但对于35kv及以下输屯线100-50015路就可以略低些。对于高土壤电阻率地区的输屯线路雷击后容易产生绝5
6、0o一100020缘子闪络,所以也必须安装自动重合闸。对于少雷区的110kV线路一般10o0-200025情况不沿全线架设避雷线,但应安装自动重合闸,以防万一雷击跳闸时20oo以上30造成停电。在中性点直2.1降低接地电阻的方法接接地电网中,绝大多数雷击是单相闪络,如果釆取单相重合闸,可以减少断路检修工作量,并提高供电可靠性。首先,应尽量釆用钢筋水泥基础、混凝土杆的底拉、杆塔金属基础等33线路交叉跨越时的保护措施自然接地的方法来降低杆塔接地电阻,但是,如果此时当接地电阻还不如果线路互相交叉跨越,而且线路电压较低,为保证万一雷击交叉能满足要求时
7、,就还要采用和增加其他人工接地体的方法来降低接地电档而不发生线路闪络,除了线路敷设吋交叉距离应符合规程要求外,对交叉档也要一些保护措施;接地体应尽量埋设在土壤电阻率较低的土层里,如果现场不能满足1交叉档两端为水泥杆或铁塔,不论如何均应接地。这个条件,可以用接地带引接,其接地带不宜超过60m长。如果仍然不理2交叉档两端为木杆或木横担的水泥杆,应在杆上装设避雷器或想,就必须考虑采用换土的方法,将高电阻率的土壤换成低电阻率的土保护间隙。壤;或者也可采用长效降阻剂的化学处理办法及,还可采用木质素降阻3交叉档两端为杆的低压线路或通讯线路,应在杆上装设保
8、护间剂、无机类降阻剂等办法降来低接地电阻。隙。在设有避雷线的线路上,对于每基杆塔的工频接地电阻,即使在雷雨季节干燥时,也不宜超过表2中数值。3.4加装避雷器如果土壤
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