防雷接地技术研究-论文.pdf

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1、·学术研究·防雷接地技术研究贵州电力工程建设监理公司贵阳市55000陈超【摘要】目的分析220KV高压输电线路的防地雷接地技术,提高输电线路稳定性。方法通过分析高压输电线路雷击放电原理,对雷电参数、雷电流和雷电压、雷击跳闸率和耐雷水平等要素进行分析。结果选择合理输电线路、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装路线型避雷器、安装侧向避雷器、增加避雷线并减少保护角、装设自动重合闸装置、采用并联保护间隙技术、优化绝缘配合等技术在防雷接地技术中作用显著。结论对高压输电线路的防雷接地技术进行研究,提升了输电线路输电稳定性,值得推广。【关键词】220KV高压输电线路防雷接地技术0引言上出现电压

2、行波,导线上就需要耦合出一个相应的电压。而这电力系统的正常运行是保证社会各部门正常运作的重要前两者之差,就是绝缘子在电线实际运行中的电压,计算公式为:UUUK(1)提,随着社会经济的发展,社会和电力的联系将会越来越紧密,tt。人们对供电可靠性的要求将越来越高。某些雷电、大风等恶劣雷电流计算塔顶电位,计算线路运行中导线绝缘上的实际天气频繁发生的地区,电网跳闸的事故层出不穷,极大地影响电压。线路的闪络指的是超过绝缘子50%的电压,雷电的耐雷了电网运行的稳定性和供电的可靠性。为保证电网运行的安全水平指的是雷电对线路放电时的雷电流临界值,这个临界值往可靠运行,对雷击事故发生原因进行

3、探讨和分析,完善高压输往使得绝缘闪络的情况发生。由此可见,线路耐雷的水平和线电线路的防雷接地技术,很有必要。路绝缘发生闪络的频率成反比。在这两者之中,并不存在着绝1高压输电线路雷击放电原理对的对应关系,即绝缘子发生闪络后,线路并不会一定发生跳带电荷的雷云是引起雷电放电现象的主要原因,雷云对大闸的现象。在其中,通过工频电弧的调节,可以将冲击闪络转地的放电时多次循环重复的放电过程,在放电中分为先导放电化为稳定的工频电弧概率,计算公式如下:0.75(4.5E14)%和主放电两个阶段。雷电的电压高、电流强度大、能量大。我。因此,针对建弧率的降低,可采取适当国雷电的分布特点是:季节上

4、,夏季多于春季;海陆分布上,调整绝缘子片数,采用消弧线圈和不接地的接地方式,减少绝陆地多雨海洋;地域上,南方多于北方。本节通过雷电参数、缘子串上的工频电厂强度,实现工频电弧的稳定,保证输电线雷电流和雷电压、雷击跳闸率和耐雷水平等要素的分析,建构路在雷击情况下安全稳定运行。高压输电线路的雷击放电原理。2高压输电线路的防雷接地技术探讨1.1雷电参数2.1选择合理输电线路在采取防雷措施之前,对目标区域的雷电活动情况进行综线路雷击通常集中于选择性雷区,选择合理的输电线路时,合分析。综合考量该区域的雷暴日、雷暴小时、地面落雷密度。应当尽量避免这些雷区。在雷暴走廊、顺风河口和峡谷、潮湿雷暴日

5、式一年中雷电发生的日期数,雷暴小时是一年中有雷电盆地、突变地带、导电性矿和地下水位较高的地区、有着良好的小时数,这两者反映的是雷电活动的频度。而地面的落雷密土层土壤电阻率差别不大的地区,合理假设线路,避开已遭受度,更能反映出云对地放电和云间放电,在我国一般采用雷区的地段,并对其进行保护。[1]r=0.015(次/平方公里·雷暴日)表示落雷密度。2.2降低杆塔接地电阻1.2雷电流和雷电压降低杆塔接地电阻是提高输电线路抗击雷电水平的重要技雷电对地放电的实质是雷云电荷瞬间向大地瞬间释放的能术。在施工中,通过接地电极和接地电阻相连的形式,改变接量,通过固定波阻的雷电通道向地面传输电磁波的

6、过程。在雷地电极的形状、深埋、尺寸以及土壤的电阻率改变杆塔的接地电放电的过程中,通过雷击地面时产生的电流,根据此数据,电阻。通过降低雷击电塔使电位的降低、降低绝缘子的过电压根据相关数据计算模型推算出雷电波的参数。得出如下的计算程度,使线路的反雷击水平提高,降低线路的雷击跳闸率。公式:2.3架设耦合地线Z耦合地线一般应用在接地电阻较高的线路中,通过在导线0ii20ZZ下方加设一条接地线的方式,提高线路的反雷击水平,降低线0c路的防雷跳闸率。通过直挂式耦合地线和侧面耦合地线的架设,由于雷电流是单极性的脉冲波,按照现行标准,通过雷电[3]防止雷电对线路的绕击。IlgP2.4安装

7、路线型避雷器幅值的分布概率计算雷电流幅值的分布概率:108将线路型避雷器和线路的绝缘子串联或者并联,提升线路根据相关计算模型,得出雷击过电压分为感应雷过电压和安装处线路的反雷击和绕击的水平避免绝缘子发生闪络的情直击雷过电压。高压电线在这两种电压下,是否采用避雷线差况,降低雷击跳闸率,达到防止雷击的目的。在加装避雷器之别很大。感应雷过电压经过时,若线路上有避雷线,在其屏蔽后,使雷电流发生变化,经实践证明,在220KV输电线路上,的作用下,导线的感应能力会下降。直击雷过电压时,若线路

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