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    咸阳避雷塔在输电线路防雷中的应用

    author:河北鑫德鑫钢结构有限公司

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    time:2020-02-07 12:40:01

    本文由河北鑫德鑫钢结构有限公司提供,重点介绍了避雷塔在输电线路防雷中的应用相关内容。河北鑫德鑫钢结构有限公司专业提供吉林钢结构避雷塔厂家,重庆25米避雷塔,信号塔为什么要带避雷针等多项产品服务。公司产品内容市场占有率逐年提升,深受赞扬,虏获了一大批忠实客户。

    近年来,因为自然环境标准的持续劣变,遭雷击造成的输电线路掉闸常见故障也日渐增加,不但危害机器设备的一切正常运作,并且巨大地危害了平时的制造、衣食住行。从山东看来,周口归属于多禁区,每一年都产生遭雷击线路掉闸常见故障。前段时间,关键集中化在南部山区线路,近些年有向北边平原区迁移的发展趋势,遭雷击已变成危害输电线路可以信赖运作的最关键要素。  以便降低输电线路的遭雷击常见故障,采用了各种各样综合性避雷对策,如减少杆塔接地电阻、提升线路绝缘层水准、选用负角维护、搭建藕合接地线等,获得了一定的实际效果。避雷塔在输电线路防雷中的应用避雷塔在输电线路防雷中的应用

    但针对遍布在高土壤电阻率的一部分线路,减少杆塔接地电阻难度系数很大,针对预防绕击雷对线路导致的常见故障仍沒有好的防范措施。  现阶段,海外已普遍应用线路型生成绝缘层氧化锌避雷器用作输电线路的避雷,获得了非常好的实际效果。从1997年刚开始,周口电业局与原电力部里能企业合作,应用该企业制造的线路避雷器,并各自在35 kV、110 kV线路上运作,历经2个暴风雨时节的磨练获得了显著的实际效果。  1、线路避雷器避雷的基本概念  遭雷击杆塔时,一部分雷电商品流通过避雷线流进相邻杆塔,另一部分雷电流过杆塔注入地面,杆塔接地电阻呈暂态电阻器特点,一般用冲击性接地电阻来定性分析。

    遭雷击杆塔时塔内电位差快速提升,其电位差数值  Ut=iRd+L.di/dt(1)  式中i——雷电流;  Rd——冲击性接地电阻;  L.di/dt——暂态份量。  当塔内电位差Ut与输电线上的磁感应电位差U1的误差超出绝缘子串50%的充放电工作电压时,将产生由塔内至输电线的闪络。即Ut-U1>U50,假如考虑到线路直流工作电压幅度值Um的危害,则为Ut-U1+Um>U50。因而,线路的耐雷水准与3个关键要素相关,即线路绝缘子的50%充放电工作电压、雷电流抗压强度和塔架的冲击性接地电阻。一般来说,线路的50%充放电工作电压是一定的,雷电流抗压强度与所在位置和空气标准有关,不改装避雷器时,提升输电线路耐雷水准通常是选用减少塔架的接地电阻,在贫困地区,减少接地电阻是十分艰难的,这都是为何输电线路屡被雷击的缘故。

      改装避雷器之后,当输电线路遭到遭雷击时,雷电流的分离将产生变化,一部分雷电流从避雷线传到相邻杆塔,一部分经塔架入地,当雷电流超出一定值后,避雷器姿势添加分离。绝大多数的雷电流从避雷器注入输电线,散播到相邻杆塔。雷电流在流过避雷线和输电线时,因为输电线间的电磁功效,将各自在输电线和避雷线上造成藕合份量。由于避雷器的分离远远地超过从避雷线中分离的雷电流,这类分离的藕合功效将使输电线电位差提升,使输电线和塔内中间的电势差低于绝缘子串的闪络工作电压,绝缘子不容易产生闪络,因而,线路避雷器具备非常好的钳电位差功效,这都是线路避雷器开展避雷的显著特性。

      过去输电线路避雷关键选用减少塔架接地电阻的方式,在平原地带相对性较非常容易,针对贫困地区杆塔,则通常在4个塔脚位置选用较长的辐射源地线应打深水井加降阻剂,以提升接地线与土壤层的触碰总面积减少电阻,在直流情况下接地电阻会明显下降。但遭到遭雷击时,因电线接头太长会有很大的额外电感器值,雷电过压的暂态份量L.di/dt会加进塔架电位差上,使塔内电位差进一步提高,更非常容易导致塔架与绝缘子串的闪络,反倒使线路的耐雷水准降低。

    由于线路避雷器具备钳电位差功效,对接地电阻规定不太严苛,对贫困地区线路避雷很容易保持。  2、避雷器的电机选型及安裝维护保养  线路避雷器有2种种类,即带串连空隙和无串连空隙2种,因运作方法不一样和电站避雷器对比在总体设计上也有所区别。  线路避雷器安裝时要留意:  (1)挑选多禁区且易被雷击的输电线路杆塔,最好是在两边相邻杆塔上另外安裝;  (2)竖直排序的线路可只装左右2相;  (3)安裝时尽可能避免避雷器支承,并留意保持良好的间距;  (4)避雷器应顺杆塔独立铺设电线接头,其横截面不低于25 mm2,尽可能减少接地电阻的危害。

      投用后开展必需的维护保养:  (1)融合断电按时精确测量接地电阻,往年結果不可显著转变;  (2)查验并纪录电子计数器的姿势状况;  (3)对其标准件开展扭紧,避免松脱;  (4)5 a拆回,开展1次直流电1 mA及75%参照工作电压下漏电流精确测量。