输电线路防雷技术资料.pptx
《输电线路防雷技术资料.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《输电线路防雷技术资料.pptx(64页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
第六章第六章 输电线路防雷技术输电线路防雷技术4.14.1 雷击输电线路的方式雷击输电线路的方式4.24.2 雷击输电线路的后果雷击输电线路的后果u发生短路接地故障u雷电波侵入变电所,破坏设备绝缘,造成停电事故输电线路的雷击事故输电线路的雷击事故在我国跳闸率比较高的地区的高压线路由雷击引起的次数约占4070,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击事故率更高在日本50以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的,雷击经常引起双回同时停电,2030的输电线路故障发生在双回输电线路美国、前苏联等十二个国家的电压为275500kV总长为32700km输电线路连续三年的运行资料中指出,雷害事故占总事故的60输电线路的雷电过电压及防护输电线路的雷电过电压及防护直击雷过电压:雷电直接击中杆塔、避雷线或导线引起的线路过电压反击雷击杆塔或避雷线,造成绝缘子接地端电位比导线高绕击雷电击中导线感应雷过电压:雷击线路附近大地,由电磁感应在导线上产生的过电压(只对35kV以下线路有危险)衡量线路防雷性能的优劣耐雷水平:线路遭受雷击所能耐受不至于引起闪络的最大雷电流(kA)雷击跳闸率:每100km线路每年因雷击引起的跳闸次数输电线路的感应过电压输电线路的感应过电压v静电感应v电磁感应感应过电压感应过电压-静电感应静电感应v在雷电放电的先导阶段(假设为负先导),线路处于雷云及先导通道与大地构成的电场之中。由于静电感应,最靠近先导通道的一段导线上感应形成形成束缚电荷v主放电开始以后,先导通道中的负电荷自下而上被迅速中和。相应电场迅速减弱,使导线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向两侧传播v由于主放电的平均速度很快,导线上的束缚电荷的释放过程也很快,所以形成的电压波uiZ幅值可能很高。这种过电压就是感应过电压的静电分量感应过电压感应过电压-电磁感应电磁感应n在主放电过程中,伴随着雷电流冲击波,在放电通道周围空间出现甚强的脉冲磁场,其中一部分磁力线穿过导线大地回路,产生感应电势,这种过电压为感应过电压的电磁分量感应过电压计算感应过电压计算n感应过电压为 感应过电压计算感应过电压计算n如果不能满足S65m及Sh的条件,感应过电压为 避雷线对感应过电压的屏蔽作用避雷线对感应过电压的屏蔽作用n实际上,避雷线与大地连接保持地电位,电位为0,可以假设为避雷线上再叠加了-Us的感应电压n-Us在导线上耦合n导线上的实际感应电压雷击塔顶时的感应过电压雷击塔顶时的感应过电压n雷击塔顶时迅速向上发展的主放电引起周围空间电磁场的突然变化,会在导线上感应出与雷电流极性相反的电压,以静电感应分量为主n有避雷线时,导线上的感应过电压雷击塔顶的分流雷击塔顶的分流u避雷线u杆 塔u闪络后相导线也分流雷击塔顶的过电压分析雷击塔顶的过电压分析u波头部分u塔顶电位u最高塔顶电位杆塔的分流杆塔的分流u110kV:0.9(1S),0.86(2S)u220kV:0.92(1S),0.88(2S)u500kV:0.88(2S)雷击杆塔时导线的电位雷击杆塔时导线的电位u避雷线的耦合电位:kutu 雷击塔顶时的感应电位:ahc(1-k0hs/hc)(最大值)u假设随时间线性变化 u导线电位绝缘子串的作用电压和闪络绝缘子串的作用电压和闪络u绝缘子串的作用电压为横担高度处的杆塔电位ua与导线电位之差u横担高度处的杆塔电位uau绝缘子串的作用电压反击耐雷水平反击耐雷水平v反击耐雷水平与导线地线间的耦合系数k,杆塔分流系数,杆塔冲击接地电阻Ri,杆塔等值电感Lt以及绝缘子串的50放电电压U50等因素有关v还必须考虑工频电压的作用以及触发相位v距离远,耦合系数小,一般以外侧或下方导线计算v通常以降低Ri,提高k为提高反击耐雷水平的主要手段反击耐雷水平反击耐雷水平v35kV:20-30kAv110kV:40-75kAv220kV:75-110kAv330kV:100-150kAv500kV:125-175kA 反击耐雷水平与导线地线间的耦合系数k,杆塔分流系数,杆塔冲击接地电阻Ri,杆塔等值电感Lt以及绝缘子串的50放电电压U50等因素有关雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央v情况1:vA点最高电位v空气间隙最高电压vUs等于间隙的50%冲击放电电压时得到最小间隙距离雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央v v v 我国规程雷击避雷线档距中央雷击避雷线档距中央v情况2:v 负反射波尚未返回雷击点时,雷电流已过峰值,A点最高电位由雷电流峰值确定v一般罕见雷击档距中央雷击导线绕击时的过电压雷击导线绕击时的过电压v绕击过电压:v幅值为:v设Z0Zc/2,取Zc=400,则 UA100I绕击耐雷水平绕击耐雷水平v绕击耐雷水平v绕击线路的耐雷水平很低v 500kV线路27.4kA,220kV-12kA,110kV-7kAv 110kV以上线路要求全线架避雷线v绕击率:平原线路:v山区线路:输电线路的雷击跳闸率输电线路的雷击跳闸率v建弧率:输电线路的雷击跳闸率输电线路的雷击跳闸率v100km年的雷击次数(40个雷电日):vN次中击中塔顶引起线路跳闸次数vg为击杆率,P1为雷电流幅值超过雷击杆塔的耐雷水平的概率v绕击导线的跳闸率线路跳闸率:vPa为绕击率,P2为雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率线路防雷措施线路防雷措施uu安安装装避避雷雷线线,减减小小避避雷雷线线的的屏屏蔽蔽角角,受受到到杆杆塔结构的限制(雨伞的作用)塔结构的限制(雨伞的作用)uu提高线路绝缘水平(加高堤坝)提高线路绝缘水平(加高堤坝)uu降低杆塔接地电阻(疏淤)降低杆塔接地电阻(疏淤)uu双回输电线路采用不平衡绝缘(放水)双回输电线路采用不平衡绝缘(放水)uu线路避雷器(水涨船高)线路避雷器(水涨船高)输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施v架设避雷线:引导雷电向避雷线放电,通过杆塔和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击v防止直接雷击导线v分流减少经杆塔入地电流,降低塔顶电位v降低感应过电压v110kV以上应全线架设避雷线v保护角:避雷线和外侧导线的连线与垂线之间的夹角,保护角越小,对绕击雷的保护效果越好,110kV:保护角2030,500kV负保护角输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施v降低杆塔接地电阻v土壤电阻率低的地区,应充分利用铁塔、钢筋混凝土杆的自然接地电阻 v土壤电阻率高的地区,可采用多根放射形接地体或连续伸长接地体以及垂直接地电极等措施v架设耦合地线:在降低杆塔接地电阻有困难时,在导线下方架设一条接地线。它具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合。运行经验表明,该措施可降低雷击跳闸率50左右v采用消弧线圈接地方式:适用110kV及以下电压等级电网,可使大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除,不至发展为持续工频电弧。我国的运行经验表明,该措施可使雷击跳闸率降低1/3左右输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施v加强绝缘:对个别大跨越、高杆塔,落雷机会多等情况,可增加绝缘子片数v采用不平衡绝缘方式:针对同杆并架双回线路,一回普通绝缘,一回加强绝缘v装设自动重合闸装置:我国110kV及以上线路重合闸成功率达7595输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施v安装线路避雷器:作用原理实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近,当作用电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,限制了过电压的发展v基本要求:v良好的伏秒特性,实现合理的绝缘配合v好的绝缘强度自恢复能力,利于快速切断工频续流,使电力系统得以继续运行v硅橡胶护套氧化锌线路避雷器已取得良好应用效果输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施v日本总结77kV各种防雷措施的效果,统计出:增加绝缘、架设耦合地线、减少杆塔接地电阻,可使雷击跳闸次数分别降至62%、56%、45%,安装MOA后可消除雷击跳闸事故输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施线路避雷器的应用线路避雷器的应用v线路避雷器的投资较大,难以普遍采用v建议优先安装在下列条件杆塔:v山区线路易击段、易击点的杆塔v山区线路接地电阻超过100 且发生过闪络的杆塔v水电站升压站出口线路接地电阻大的杆塔大跨越高杆塔v多雷区双回线路易击段、易击点的一回线路上线路避雷器保护绝缘子原理线路避雷器保护绝缘子原理线路避雷器的发展线路避雷器的发展u美国:美国AEP和GE公司1980年开始研制线路防雷用合成绝缘ZnO避雷器,1982年10月有75只在138kV线路上投入试运行。运行表明在装有避雷器的 被 保 护 线 段 没 有 出 现 绝 缘 子 串 的 闪 络。u法国:1998年开始在63kV和90kV线路安装避雷器u 日本:19811983年研制出无间隙的77kV合成绝缘避雷器。1986年5月开始在雷电活动特别严重地区的输电线路上安装。线路没有出现任何事故,而没有安装避雷器的线路则仍有故障出现。线路避雷器的发展线路避雷器的发展u日本:1988年275kV合成绝缘线路避雷器研制成功,1988年12月开始在投入运行。500kV线路避雷器1990年开发出来,1990年在双回线路的一回线路上投入运行。到1999年1月已有不同电压等级的47000多只线路避雷器在运行中,其中99%是带串联外间隙的,在各种电压等级的线路上都有成功动作的记录。u俄罗斯:80年度中已研制出1101150kV系列合成套避雷器,主要是用于一般超高压输电线路和紧凑型输电线路深度限制操作过电压线路避雷器应用线路避雷器应用线路避雷器应用线路避雷器应用线路避雷器应用线路避雷器应用中国线路避雷器的发展中国线路避雷器的发展u110kV合成绝缘避雷器已于1997年安装在广东省肇庆的珠西线,这几个杆塔过去经常遭受雷击。到1997年底,经过一个雷雨季节后,该线路为发生雷击跳闸,而处于同一区域,地形和气象条件基本相同的另几条110kV线路均发生多次雷击跳闸,甚至击碎瓷瓶。u220 kV线路合成绝缘避雷器也于1998年安装在广东省肇庆供电局的线路上。u到2002年5月为止,我国在33220kV的输电线路上已经安装了近4200相线路避雷器来提高线路的雷电过电压耐受水平,取得可很好的防雷效果,提高了我国电网的运行可靠性。中国线路避雷器的应用中国线路避雷器的应用悬挂式避雷器应用于变电站悬挂式避雷器应用于变电站线路线路避雷避雷器应器应用于用于室内室内变电变电站入站入口处口处3535kVkV无间隙线路避雷器无间隙线路避雷器220220kVkV线路避雷器线路避雷器220220kVkV线路避雷器线路避雷器110110kVkV带分离间隙的线路避雷器带分离间隙的线路避雷器线路避雷器在中国的应用情况1996:99 相1997:155相1998:150相1999:349相2000:约 1300相2001:约 1700相线路避雷器结构类型和选择线路避雷器结构类型和选择带串联间隙线路避雷器优点带串联间隙线路避雷器优点u线路正常运行时,处于“休息”状态,避雷器阀片的荷电率可以取得高一些,雷电冲击残压可以随之降低;u避雷器只有在一定幅值的雷电过电压作用下串联间隙动作后,避雷器本体才处于工作状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低于无间隙避雷器。u间隙大小可选择避免操作过电压作用时动作,这时大大减轻避雷器动作负载试验的压力。再考虑到阀片数减少,有可能使避雷器的结构紧凑化,并降低造价。u由于串联间隙的隔离作用,即使避雷器阀片劣化,也不至于影响线路的正常运行。无间隙线路避雷器 带串联间隙线路避雷器线路避雷器安装位置线路避雷器安装位置采用避雷器提高采用避雷器提高110kV110kV线路耐雷水平线路耐雷水平线路避雷器的雷电放电电流线路避雷器的雷电放电电流v110kV避雷器的放电电流波形为4.0/10 s,220kV、500kV的为2.6/10s v当雷电流峰值为100kA时,各种输电线路上避雷器的IZnO不会超过10kA。当IM 达到300kA,R1100 时,A、B、C、D四种线路的IZnO分别为25.3、23.1、24.8、30.2kA v当R1100,取概率为0.01次/百公里年时,110、220kV线路上的避雷器不超过20kA,500kV系统不超过30kA;当R140,同样概率下110、220kV避雷器放电电压不超过10kA,500kV避雷器放电电流不超过20kA。现行电站型高压避雷器都要求通过2次65kA的大电流试验,可以认避雷器能承受雷击杆塔的放电电流 线路避雷器吸收的雷电放电能量线路避雷器吸收的雷电放电能量vWZnO随IM 增加而增加,IM 越大,R1越大,吸收的能量也越多。v当R1100,IM300kA时,A、B、C、D四种线路的分别为106、263、398、173kJ,换成每千伏额定电压吸收的能量为1.06、2.63、1.99、0.93kJ/kV v我国国产110、220kV电站型避雷器的能量吸收能力为3kJ/kV,极限吸收能力为9.2kJ/kV,500kV避雷器的能量吸收能力为8kJ/kV,极限吸收能力为15kJ/kV。因此采用电站型高压避雷器参数来设计合成绝缘避雷器,从雷放电电能量吸收能力方面来说完全可以满足要求 线路避雷器安装数量的影响不同线路避雷器安装数量时的塔顶电位线路档距对耐雷水平的影响- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 输电 线路 防雷 技术资料
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文