预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/4
2/4
3/4
4/4

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

220kV输电线路雷电绕击及防雷【摘要】就当前的现状来看220kV输电线路在运行过程中逐渐凸显出绕击闪络问题影响到了输电线路运行的安全性。为此为了满足人们生产生活用电需求要求电网公司在对高压输电线路进行操控过程中应注重完善防雷措施如架设耦合地线等以此来实现对输电线路运行环境的有效防护达到高效率防雷工作状态。本文从220kV输电线路雷电绕击故障分析入手并详细阐述了防雷措施的具体应用旨在打造安全的输电线路运行空间。【关键词】220kV输电线路防雷就相关调查数据表明220kV输电线路在运行过程中雷击所引起的线路跳闸事故占据40%-70%同时绕击现象最为突出。因而在此基础上电网公司在实际工作开展过程中应着重提高对此问题的重视程度并注重实时观察输电线路防绕击性能以此来保障电力系统运行环境的稳定性、安全性达到最佳的线路运行状态。以下就是对220kV输电线路雷电绕击及防雷的详细阐述。1220kV输电线路雷电绕击故障分析在220kV输电线路雷电绕击故障现象分析过程中强调对相关故障数据的计算是非常必要的为此应注重从以下几个方面入手:第一在临界击距或临界电流计算过程中要求相关技术人员应注重依据雷电绕击实际情况建构电气模型继而通过对雷电流幅值函数的计算获取击距信息。同时在电气几何模型建构过程中亦应注重坚守以雷电先导电位为主的原则由此实现对雷击位置的判定。例如某电网公司在雷电绕击故障问题分析过程中为了获取临界击距数据即将临界击距间简化为计算公式:rk=(hd+hb)/2[1-sin(θ+α)]=(23.95+44.2)/2×[1-sin(40+5.41)]=118.76m同时在计算流程开展过程中为了获取临界电流数据亦注重引进了公式:rk=8Ik0.62由此实现了对绕击故障现象的有效处理[1];第二在220kV输电线路雷电绕击故障现象分析过程中为了全面掌控到故障状况亦应注重强调对杆塔绕击闪络进行校验并注重利用公式Imin=2U50%/Z获取电流信息继而由此实现对绕击现象的有效掌控。2220kV输电线路防雷措施2.1架设耦合地线就当前的现状来看220kV输电线路雷电绕击问题的凸显影响到了电能输送环境的安全性因而为了打造良好的电能输送空间要求电网公司在对输电线路进行操控过程中应注重架设耦合地线即以增大避雷线、导线间耦合系数的形式减少绝缘子两端电压反击以此来达到防雷目的。同时在耦合地线架设过程中为了保障输电线路运行环境的安全性亦应注重在对输电线路进行操控过程中增大雷击塔顶分流作用并降低绝缘子承受压力由此提升整体输电线路防雷效果。但由于耦合地线的架设对杆塔强度提出了更高的要求为此相关技术人员在实际工作开展过程中应注重对杆塔强度进行验算同时获取导线与地面的距离以此来提升整体线路耐雷水平[2]。此外耦合地线架设措施在实施过程中亦逐渐凸显出施工难度大且电能损耗量增大的现象因而22万kV输电线路防雷工作开展过程中应着重提高对此问题的重视程度由此打造良好的超高压输电线路运行空间。2.2完善在线监测在220kV输电线路防雷工作开展过程中强调对在线监测平台的建构亦有助于达到防雷目的为此电网公司在实践运营过程中应注重通过在线监测系统全面掌控到220kV输电线路温度、风度等条件状况并结合风速2.3安装线路金属氧化物避雷器在输电线路操控过程中强调金属氧化物避雷器的安装亦有助于提升线路运行环境的安全性为此应注重从以下几个层面入手:第一在220kV输电线路操控过程中应注重将线路避雷器并联安装至绝缘子串最终由此保障在雷电绕击故障现象发生时避雷器可及时利用电阻片非线性伏安特性对雷电绕击现象所诱发的闪络问题进行限制由此来保障输电线路运行空间的安全性达到最佳的线路运输状态[3]。第二金属氧化避雷器的安装有助于降低接地电阻难度并缓解雷电活动强烈线路运行问题为此相关技术人员在对电力系统进行操控过程中亦应注重在雷电流发泄后及时截断避雷器工频续流由此降低雷击跳闸率达到安全、稳定的系统运行状态。3结语综上可知就当前的现状来看220kV输电线路在运行过程中逐渐凸显出雷电绕击问题逐渐影响到了线路运行的稳定性为此为了迎合当代社会发展过程中所提出的用电需求要求电网公司在对输电线路进行操控过程中应着重提高对此问题的重视程度并注重从安装线路金属氧化物避雷器、架设耦合地线等层面入手来应对输电线路电能传输过程中凸显出的相应问题达到最佳的电能输送状态且规避雷击跳闸现象。参考文献:[1]胡毅刘凯吴田等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术2