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相似文献
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1.
架空输电线路常用的防雷措施有:架设避雷线,改善杆塔的接地电阻,装设避雷器,加强线路绝缘,采用差绝缘方式,安装避雷针,升高避雷线减小保护角,装设耦合地线等。近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷电活动频繁、强度大,架空输电线路因雷击引起的跳闸事故也日益增多,危害很大。本文根据汕尾地区是强雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,而输电线路点多、面广、线长,且暴露在旷野、丘陵或高山的实际情况,就综合防雷措施进行了一些探讨。现场运行经验证明,采取综合防雷措施对提高输电线路耐雷水平、吸收雷电过电压能量、防止绝缘子闪络、断线事故发生、降低输电线路雷击跳闸率是十分有效的。  相似文献   

2.
《价值工程》2017,(25):133-135
高压架空输电线路是电力系统主要的网架结构,由于输电线路长度长,地处旷野,穿山越岭,纵横交错,绵延千里。特别是在山区架设输电线路时,往往要经过山峰顶部、山谷及山坡等复杂地形,较高的土壤电阻率造成了山区输电线路的雷击跳闸率居高不下,严重制约了当地电力系统的平稳运行和经济社会的健康发展。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占50-70%。架空输电线路的防雷一直是困扰安全供电的一个难题。通过讨论雷击对输电线路的危害,指出当前输电线路防雷存在的一些问题,并提出一些能提高输电线路防雷保护的具体措施,确保电网安全的运行。  相似文献   

3.
为更好地指导输电线路防雷工作,本文根据清远地区6年运行数据对该地区输电线路雷击状况和雷电活动规律进行调研,全面统计分析该地区雷击故障线路电压等级、故障地形及接地电阻、雷击故障相、事故类型和档距长度分布规律,找出线路发生雷击故障特点。统计资料显示:该地区地形复杂,雷电活动强烈,具有明显的季节特性,以绕击事故居多。发生故障的杆塔档距大,接地电阻偏高。  相似文献   

4.
输电线路是整个电力系统的大动脉,是输送电能的主要通道。然而输电线因其暴露在几十米的高空,雷击是其面临的一大重要问题,它将会对整个电力系统的稳定性和送电可靠性造成巨大影响。雷击跳闸率和耐雷水平是衡量我国输电线防雷技术的重要指标。文章对防雷的意义作出分析,介绍了防雷水平的计算方法,对目前的输电线路防雷技术进行了研究,最后提出了安装线路型避雷器、架设避雷线、采用不对称绝缘、降低接地电阻等有效地提高输电线防雷水平的措施。  相似文献   

5.
高压架空输电线路基本上都暴露在野外,容易受天气、地形等自然条件的影响。其中雷击造成的跳闸事故在全部跳闸故障中占比超过30%。寻求更有效的输电线路防雷措施,是致力于电力工作的学者们关注的热门课题。文章从深圳地区高压线路雷击跳闸故障成因和相关研究着手,介绍了深圳地区常规的防雷措施,重点阐述了引雷塔的原理和引雷防雷特性。  相似文献   

6.
架空输电线路是电力供应所采用的最主要的输电方式,在电力系统中起到非常重要的作用。但架空输电线路通常设置在露天环境中,容易受到雷击等气候条件的影响,使得架空输电线路出现雷击跳闸的事故,导致输电线路无法正常运行,相应的电力系统也受到一定影响。对此,文章将重点分析架空输电线路防雷与接地的设计,希望对于架空输电线路防雷击有所助益。  相似文献   

7.
高压输电线路在整个电力系统中占据非常重要的位置。高压输电线路的安全关系着整个用电系统的安全,在影响高压输电线路安全的因素中,雷电威胁是比较频繁且危害较大的重要因素。文章对高压输电线路防雷保护展开了论述,介绍了高压输电线路防雷保护的重要性、高压输电线路雷击事故的原因、避免高压输电线路遭受雷击的措施。  相似文献   

8.
输电线路的安装随着电力能源的应用需求的提高也逐渐增加,输电线路安装之后经常会发生事故,基本的事故为雷击.由于雷击是一种自然现象,不同地区,不同季节的发生频率不一,所以解决起来难度较低,针对我国目前防雷举措的现状,笔者提出了部分防雷意见,以供相关电力工作人员的参考和借鉴.  相似文献   

9.
输电线路作为电力企业进行供电系统中的重要载体,输电线路因雷击引起的故障跳闸频繁发生,故线路的防雷工作日益受到各级电力部门的高度重视,我国特别是四川地区雷电灾害较多,对目前的输电线路造成了相当大的影响。文章将以目前输电线路进行防雷的基本内涵为着手点,阐述了目前输电线路基本的雷害原因,并提出了相应的防雷对策。  相似文献   

10.
王玲弟 《民营科技》2012,(12):38-38
由于环境的条件不断裂化,雷击引起的输电线路跳闸的事故日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活.因此,高压输电线路中的防雷措施是必不可少的重要环节,它可以减少雷击的机会,降低线路供电雷击跳闸事故的发生,提高线路耐雷水平是确保线路畅通的主要途径,也是提高线路安全运行的可靠性,从而保证电网连续供电的目的.  相似文献   

11.
赵龙 《科技与企业》2014,(20):189-189
在所有破坏高压输电线路的诸多因素中,雷击是造成电网输电线路跳闸的主要原因。雷电对输电线路的破坏向来是电力行业一直要面对的一大挑战,如何有效解决雷击对电网的破坏一直困扰着电力行业。在关于防范雷击对500KV电网输电线路的影响方面,我们要总结实际经验,要从雷电的自然特性和输电线路的易击区方面展开研究。近年来,氧化锌避雷器在防雷击领域逐渐得到了广泛的应用,本文从氧化锌避雷器的工作原理入手,研究分析了目前500KV电网防雷的应对策略,希望在防范雷击对电网的破坏以及保障我国高压电网的稳定运行等方面提供帮助。  相似文献   

12.
电子设备随着电子器件的微型化和集成度、精密度的提高,其对雷电的耐受能力越来越差,随着电子系统在社会生活中的重要性的提高,对输电线路防雷安全的要求也越来越高,雷击概率的研究对于有效防雷、避免或减轻雷灾造成的危害有着非常重要的意义。本文对输电线路的雷击影响因素进行了分析,并提出了防护的措施。  相似文献   

13.
35kV等级山区输电线路的防雷保护一直是困扰运行工作的一个难题,一方面是由于线路的电压等级较低,设计时的耐雷水平较低;另一方面,山区雷电活动强烈,土壤电阻率高,地形复杂,接地电阻难以达到规范要求,历年来雷击事故频繁,严重影响了线路的安全可靠供电.为此,积极开展35kV线路雷害治理工作,是至关重要的.  相似文献   

14.
高压架空输电线路的雷击跳闸故障一直是困扰供电局安全供电的难题,寻求更有效的线路防雷保护措施,是世界各国电力工作者关注的课题。文章从分析惠州地区高压架空输电线路雷击跳闸故障的经验和有关研究入手,重点探讨引雷塔的雷击特性及综合防雷效果。  相似文献   

15.
《价值工程》2019,(36):273-274
输电线路的可靠运行是输电线路设计阶段需考虑的首要因素;而雷击又是造成输电线路故障的主要原因,因此对输电线路进行防雷性能评估就成为电力线路设计部门的重要任务。由于工频电压的存在,因电压叠加的结果,会降低线路的耐雷水平。在考虑工频电压影响时计算得到耐雷水平要比不考虑工频电压时计算得到的耐雷水平低一些。而且随着工频电压的升高,影响会相应增大。  相似文献   

16.
通过对安徽省某地区近年来架空输电线路遭受的雷击跳闸情况进行分析,并评估已采用的各种防雷措施,总结出了提高架空输电线路耐雷水平,降低线路跳闸率的一些实践经验。  相似文献   

17.
10kV输电线路承担着电流输送的重任,是人们生活、生产正常用电的保障基础。然而雷电的肆虐常常会导致输电线路故障,严重影响了人们的工作和生活。有关10kV输电线路防雷保护方面的研究,为输电线路建设提供了一定的指导,其保护策略的提出具有重要的工程实际意义。本文在对雷击对10kV输电线路危害作出论述的基础上,就10kV输电线路防雷保护的现状进行了研究和分析,并提出了一些10kV输电线路防雷保护策略,以期降低雷击的危害,保证输电线路的正常运行。  相似文献   

18.
综合开展输电线路防雷工作,提高山区输电线路防雷水平   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,国民经济的发展,加大了水电资源的开发利用。山区蕴藏着丰富的水力资源,伴随而来的是电网规模的不断扩大,输电线路的电压等级和数量不断提高。山区可利用通道窄,输电线路不得不在高山、峡谷、峻岭之中游走,恶劣的气候、复杂的地形地质给输电线路的安全运行带来了巨大困难,特别是在防雷工作方面。然而输电线路防雷是一项既复杂而又艰巨的工作,经过不断尝试,尚未有一种措施可以完全解决线路防雷问题。本文结合我公司对110kV唐下线进行防雷措施改造后的运行工况和统计数据,对各类防雷措施的作用、效果进行分析和总结,同时结合当前行业内防雷研究成果及防雷工作指导思想,对输电线路防雷措施提出新的建议,从各方面综合做好线路防雷工作,提高本地区输电线路耐雷水平。  相似文献   

19.
《企业技术开发》2016,(26):26-28
提高输电线路的防雷水平,是保障电力系统运行可靠性以及运行安全性的重要指标。高压输电线路要求增加杆塔高度和线路走廊的尺寸时,在地形复杂和气候多变的区域,输电线路遭受雷击的几率大幅增加。为了确保电力系统的安全稳定运行,必须研究如何保护好输电线路,使其在雷电天气下减少跳闸。  相似文献   

20.
输电线路分布很广,地处旷野,绵延数百公里,很容遭受雷击,从而造成重大的事故,所以对输电线路防雷保护的研究具有重要的意义。文章首先论述了雷击输电线路的原理以及输电线路防雷的重要性,然后提出了不同电压的一些输电线路防雷的保护措施和绝缘配合。  相似文献   

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