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高压输电线路综合防雷措施的应用(电力系统及自动化论文资料)
文档信息
:
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:高压输电线路综合防雷措施的应用 2
1高压输电线路事故类型分析 2
1.1保护角问题 2
1.2接地腐蚀 3
1.3架设避雷线 3
1.4高压输电线路绝缘性能较差 3
2提升高压输电线路防雷水平的策略 4
2.1合理布局输电线路 4
2.2提高防腐能力 4
2.3合理架设杆塔 4
2.4提升线路的绝缘水平 5
2.5在线路中增设避雷针 5
文2:高压输电线路综合防雷措施的应用 6
一.高压输电线路发生雷击事故的原因 6
二.高压输电线路事故类型分析 6
2.1保护角问题 6
2.2接地装置问题 7
2.3杆塔问题 7
三.高压输电线路综合防雷技术措施的运用 7
3.1架设避雷线 7
3.2架設避雷针 8
3.3合理架设杆塔 8
3.4减少地线电阻 9
3.5合理运用不平衡的绝缘方式 9
四.结论 10
参考文摘引言: 10
原创性声明(模板) 11
正文
高压输电线路综合防雷措施的应用(电力系统及自动化论文资料)
文1:高压输电线路综合防雷措施的应用
引言
高压输电线路是电力系统重要组成部分,分布广泛且供电线路较长。当前国内高压输电线路主要集中架设在野外,一旦线路遭受雷击,往往无法及时得到抢修,极易导致事故位置线路高温持续,最终引发火灾等灾害。因此,保证输送电线路的可靠安全,对于确保变电站系统及周边电气设备可靠安全意义重大。
1高压输电线路事故类型分析
实际运行过程中导致输送电线路遭遇雷击的原因很多,可以大致分为杆塔、保护角以及接地装置等几个方面。
1.1保护角问题
我国电力行业对于高压输电线路避雷线的保护角设置有着十分明确的要求,而实际在高压输电线施工过程中,保护角作业注意事项却往往会被忽略。即便安装过程中相关人员已经注意到避雷线保护角的安装等问题,但在实际作业过程过程中由于其他因素或者突发状况等导致保护角设置过大。这大大增加了雷击的概率。
1.2接地腐蚀
在社会发展过程中,由于能源材料的不断消耗和工业发展爆棚,局部地区产生酸雨等较强的腐蚀性液体。这对常年深埋于地下的线路十分不利,极易出现接地网腐蚀,造成电阻增大。使得碳钢变脆、分层、松散,甚至破碎。对于气候恶劣或者受到大气污染严重的地区,接地腐蚀更显严重。而对于靠海地区,由于海水或者海风中带来NaCl成分,在长期使用过程中,钢材会受到不同程度的腐蚀,其钢材的电阻也会增大,进而造成接地不良。
1.3架设避雷线
在高压输电线路施工过程中,要架设避雷线用于保护高压输电线路的安全运行。避雷线是最为基本和重要的防雷保护措施,具备防雷效果好、适用于高压输电线路防雷保护的特点,高压输电线路的电压越高,越能起到良好的防雷效果。避雷线主要对高压输电线路遭受直击雷有着明显的防护作用,在避雷线架设过程中,应减小避雷线对导线的保护角,以保证防雷效果。根据相关规定,220kV高压输电线路以及330-500kV超高压输电线应采用双避雷线,避雷线对边导线的保护角为20。同时,架设避雷线还能够减少高压输电线在雷电天气条件下的闪络次数,保证线路绝缘子串的稳定性,进一步避免高压输电线形成感应电压,保证导线运行稳定。
1.4高压输电线路绝缘性能较差
高压输电线路运行初期发挥良好的雷电保护效果非常关键,随着时间的不断流失以及各种自然因素的影响,高压输电线路本身的设计方案大部分都无法满足现实的防雷要求,因为其长时间暴露在自然环境中,受到空气、日光、雷雨、风沙等各种因素的影响,自身的隔热绝缘能力就会下降,如果维修工作人员不能够及时进行有效处理,就会导致线路本身的绝缘性无法满足标准要求,进而引起一些供电事故。
2提升高压输电线路防雷水平的策略
2.1合理布局输电线路
相关研究结果表明,实际高压输电线路遭遇雷击存在一定的规律,一些区域遭受雷击的概率往往较高,而有些地区遭遇雷击的概率则明显更低甚至没有。就专业角度而言,此类高发雷击区域称为易击区。因此在线路设计过程中,如若可以预先对线路附近雷电情况进行研究,从而合理地避开易击区则可以大大降低线路遭遇雷击的可能,更好地保护高压输电线路。
2.2提高防腐能力
相关研究结果证实,对于高压输电线路塔架的接地,如果接地网有严重的腐蚀问题,会大大降低防雷效果,对整条线路运行的安全性极其不
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