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超高压输电线路如何提高防雷能力

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超高压输电线路如何提高防雷能力

发布日期:2019-04-23 作者:河北亿通线缆 点击:

超高压输电线路如何提高防雷能力?

钢芯铝绞线厂家介绍超高压输电线路指电压等级从500kV往上的输电线路,由于电压等级提升、绝缘配置升高,跳闸以绕击为主,对于500kV线路反击仍然存在,对于特高压线路反击几乎不会发生。对于500kV同塔双回线路而言,反击引发的同跳需要尤其注意。以下分绕击、反击问题分别叙述提升防雷性能的措施。

1、绕击问题为解决绕击问题,主要有以下措施:

减小避雷线保护角,甚至采用负保护角避雷线保护角越小,其对导线的屏蔽作用越强,也即雷电越容易击中避雷线而不是导线,目前设计规程对于1000kV、±800kV线路的保护角设计规定如下表所示,可见对于1000kV线路,同塔、山区情况下要采用0保护角甚至负保护角,±800kV线路即使在平原也要采用0保护角。控制保护角后,超高压、特高压线路总体绕击跳闸率能达到控制目标,但可能存在局部塔位绕击风险过高,主要原因在于复杂地形、转角塔等塔型下雷电绕击的规律尚无法完全掌握,因此特殊塔位需要采用避雷器、杆塔侧针等措施进行辅助。  

装设线路避雷器线路避雷器可以为雷电能量提供泄放通道,并保证绝缘子两端电压不超过闪络电压,从而保证线路不发生跳闸。装设了避雷器的杆塔,可以保证该杆塔不会发生雷击跳闸,但避雷器保护范围有效,只能保护安装位置杆塔,对于相邻杆塔无能为力,同时避雷器价格较贵,因此只能选取个别绕击风险较高的塔位进行安装。

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钢芯铝绞线厂家安装杆塔侧针杆塔侧针相当于在杆塔侧面伸出一根避雷针,可以对附近区域的雷电起到吸引作用,从而减少雷电绕击导线的概率。杆塔侧针成本低廉、安装简便,但保护范围有限,无法阻止档距中央区域绕击的发生。电压等级越高,所需要的侧针长度越长,计算表明500kV电压等级的侧针长度需要达到3米,1000kV线路的杆塔侧针需要达到4-6米才能起到明显的保护作用。由于雷电计算的复杂性,目前对于杆塔侧针的保护范围仍然是一个待解决的问题。

安装并联间隙并联间隙可以为雷电能量提供泄放通道,同时避免电弧损伤绝缘子,其思路是保证绝缘子不受损,跳闸率的适当升高可以接受,未来在确定绝缘子不受损的情况下,可以实现雷击跳闸的免巡线,对于电力运维单位而言可以大大减轻运维负担。然而,对于特高压线路及近区线路(跳闸时可能引发换流站换相失败线路),出于电网稳定的要求,要求尽量避免跳闸发生,因此并联间隙仅能应用于非近区的500kV750kV电压等级的超高压输电线路。

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2、反击问题

(1)钢芯铝绞线厂家介绍单回线路反击问题影响反击耐雷水平最大的因素是接地电阻、绝缘配置,提升反击耐雷水平的主要措施有:① 减小接地电阻首先看接地电阻对反击跳闸率的影响,设计规程对接地电阻有严格要求,同时运行中应定期检测接地电阻,对于接地电阻过高的杆塔采取接地改造,如使用降阻剂、局部换土、增加接地体埋深和数量等。②加强绝缘配置,增加绝缘子串长反击的本质是雷电流入地造成绝缘子杆塔侧电位升高,造成绝缘子两端电压过高,增加绝缘子串长意味着绝缘子雷电冲击放电电压更高,更大的雷电流才能造成其闪络。 安装线路避雷器有钱的直接上避雷器,对反击同样可以钳制绝缘子两端电位,防止闪络发生。

(2)防同跳同塔线路如果同时跳闸将造成大量负荷损失,同时可能对局部区域供电造成严重影响。大部分同跳是由于雷电流过大,造成杆塔上两回线路绝缘子两端电压过高。减少同跳的措施有:① 减少接地电阻接地电阻小了,雷电流入地引发的杆塔电位升高少了,自然同跳概率降低。② 采用差异化绝缘两回线路的绝缘配置稍有不同,这样其中一回配置较弱的线路会先发生闪络,此时闪络线路变成另一回线路的耦合地线,能降低其横担电位升高。

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