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摘 要: 在现代的输电线路设计中最为常见的就是采用增加绝缘子片数或者采用更大爬距的人工合成的绝缘子这种形式来让线路的绝缘性能得到大大提高,有一个问题就是这种线路再设计和布置过程中对于防范雷击的效果表现的都不是很令人满意,并且由于绝缘子片数目在实际架设过程中容易受到电线杆搭头绝缘间隙和导线到地面安全距离的影响,所以很难在防雷方面有很好的效果表现.所以研究高压送电线路中的防雷设计就显得非常重要,本文主要分析高压送电线路再设计过程中的防雷的措施,并提出合理的预防手段用来提高送电线路的防雷水平.
关 键 词:防雷措施 输电线路 雷击跳闸
引言
电力系统的隐患在近些年随着国民经济的发展与电力需求的不断增长逐渐开始显现,对电力系统安全带来了极大的影响,尤其是防雷击方面一直备受电力系统线路设计者的关注.众所周知送电线路作为电力系统中不可缺少的一部分,在设计中防雷要求有着重要作用.由于大气雷电活动的随机性和复杂性,目前在输电线路设计中雷击认识和问题较为严重,其中还存在着诸多的未知成分.因此在高压送电线路设计的时候要充分的考虑线路周围的环境问题,对每一条线路都进行充分、完整的质量比较,选择能够满足能够满足线路防雷标准的设计方法和措施,以期达到线路供电标准要求.
1.线路雷击跳闸的主要因素和原因
高压输电线路容易受到雷击的因素有:线路绝缘子的放电电压,有没有架空地线,杆塔是否接地,还有一个不受控因素就是雷电流的强度因素,所以我们在设计高压线路时要有针对性和目的性,通过认真分析雷击因素,规避雷击对高压输电线路的损伤,避免对电力系统造成更大的灾害.
1.1高压送电线路反击造成的雷击跳闸
雷击中杆、塔顶部或者避雷线的时候,雷电电流可以通过塔体和接地体顺利的进入大地之中,避免了对周围环境的影响.同时,由于雷电流通过塔体和接地体的时候,使得塔体电压增高,使得与导线上存在的电压产生感应电压,当期超过电压送电线路的绝缘闪络电压值的时候,导线与塔体之间就会发生相应的闪络,这种闪络则被称之为反击闪络,同时造成雷击跳闸.
电力系统本科论文初稿怎么写
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1.2、绕击成因
关于雷电绕击率和避雷线边缘上的保护方面,要考虑杆塔的高度和电压输电线路所处的地形地理和地质条件等因素.如在山上时,设计线路就要考虑高压输电线路雷击率约为平地的3 ~ 4倍,这主要是由于山区设计线时,难免会有大跨度,高缺口的大线,这条线的耐雷击是最薄弱的环节.
2.防雷措施设计原则
线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,只要运用得好,仍然是可以信赖的.对已投运的线路,应结合地区的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平给出正确的评价,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施.
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3.高压送电线路设计防雷措施
清楚了送电线路雷击跳闸的发生原因,对照下面表1内容,我们就可以有针对性的对设计中送电线路经过的不同地段,不同地理位置的杆塔采取相应的防雷措施.
⑴ 加强高压送电线路的绝缘水平.高压送电线路的绝缘水平与耐雷水平成正比,加强零值绝缘子的检测,保证高压送电线路有足够的绝缘强度是提高线路耐雷水平