第六章-输电线路防雷保护ppt课件.ppt
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1、第六章第六章 输电线路的防雷保护输电线路的防雷保护输电线路上出现的大气过电压有两种:u感应过电压:雷击线路附近地面,由于电磁感应所引起的。u直击雷过电压:雷直击于线路引起的。6.1输电线路的感应雷过电压输电线路的感应雷过电压感应过电压 当雷击线路附近大地时,由于电磁感应,在线路上的导线会产生感应过电压。主放电前 在雷云放电的起始阶段,存在着向大地发展的先导放电过程,线路正处于雷云与先导通道的电场中,由于静电感应,沿导线方向的电场强度分量 将导线两端与雷云异号的正电荷吸引到靠近先导通道的一段导线上来成为束缚电荷,导线上的负电荷则由于 的排斥作用而使其向两端运动,经线路的泄露电导和系统的中性点而流
2、入大地。因为先导通道发展速度不大,所以导线上电荷的运动也很缓慢,由此而引起的导线中的电流很小,同时由于导线对地泄漏电导的存在,导线电位将与远离雷云处的导线电位相同导线电位将与远离雷云处的导线电位相同。xExE6.1.1雷击线路附近大地时,线路上的感应过电压雷击线路附近大地时,线路上的感应过电压主放电后 当雷云对线路附近的地面放电时,先导通道中的负电荷被迅速中和,先导通道所产生的电场迅速消失,使导线上的束缚电荷得到释放,沿导线向两侧运动形成感应雷过电压感应雷过电压。 根据理论分析与实测结果,当雷击点离开线路的距离 时,导线上的感应雷过电压最大值 可按下式计算。mS65gUkVShIUdLg 25
3、雷电流幅值导线悬挂的平均高度雷击点离线路的距离 感应雷过电压与雷电流成正比,与导线悬挂平均高度成正比(高度高,则导线对地电容越小,感应电荷产生的电压就愈高);感应雷过电压与雷击点到线路的距离成反比。 如果导线上方挂有避雷线,则由于其屏蔽的效应,导线上的感应电荷会减少,导线上的感应过电压就会降低。 避雷线是通过基杆塔接地的,可以设想在避雷线上有一 电位,以此来保持避雷线为零电位,由于避雷线与导线耦合作用,此 将在导线上产生耦合电压 , 为避雷线与导线的耦合系数。因此,导线上的电位将为:ShIUbLbg25ShIUdLdg25dbdgbghhUUbgUbgU)(bgUKK)1 ()1 (KUhhK
4、UKUUUdgdbdgbgdgdg 接地避雷线的存在,可使导线上的感应过电压下降。耦合系统K越大,则导线上的感应过电压越低。6.1.2雷击线路杆塔时,导线上的感应过电压雷击线路杆塔时,导线上的感应过电压 雷击线路杆塔时,由于雷电通道所产生的电磁场迅速变化,将在导线上感应出与雷电流极性相反的过电压,其计算问题至今尚有争论,不同方法计算的结果差别很大,也缺乏实践数据。目前,规程建议对一般高度(约40M以下)无避雷线的线路,此感应过电压最大值可用下式计算ddgahU感应过电压系数 有避雷线时,由于其屏蔽效应,则:)1 (KahUddg6.2输电线路的直击雷过电压和耐雷水平输电线路的直击雷过电压和耐雷
5、水平雷直击于有避雷线线路的情况可分为三种:u雷击杆塔塔顶u雷击避雷线档距中央u雷绕过避雷线击于导线(绕击)雷击杆塔雷击避雷线绕击导线6.2.1雷击杆塔塔顶时的过电压和耐雷水平雷击杆塔塔顶时的过电压和耐雷水平 在线路落雷总次数中雷击杆塔的次数与避雷线的根数和经过地区的地形有关。 击杆率:雷击杆 塔次数与雷击线路总次数的比值,称为击杆率g 避雷线根数地形012平原1/21/41/6山区11/31/4 雷击杆塔塔顶时,雷电流通道中的负电荷与杆塔及避雷线上的正感应电荷迅速中和形成雷电流,雷击瞬间自雷击点(塔顶)有一只雷电流波沿杆塔向下运有一只雷电流波沿杆塔向下运动动;另有两个相同的负电流波分别自塔另有
6、两个相同的负电流波分别自塔顶沿两侧避雷线向相邻杆塔运动顶沿两侧避雷线向相邻杆塔运动;与此同时自塔顶有一正雷电流波沿雷电流通道向上运动,此正雷电流波的数值与3个负电流波数值之总和相等。线路绝缘上的过电压即由这几个电流波所引起。 由雷电通道中正电流波的运动在导线上所产生的感应过电压已如上节所述,这里主要分析流经杆塔和地线中的雷电流所引起的过电压。+-gtZ0ZbZbZ(1)塔顶电位 对于一般高度(40m以下)的杆塔,在工程近似计算中,常将杆塔和避雷线以集中参数电感 和 来代替。bLgtLchRgtL0ZbZgtiLi2/2bbiLbL22/bigtLbLchRgtigtibiLichR塔顶电位可由
7、下式计算: 为分流系数。由于避雷线的分流作用,流经杆塔的电流 将小于雷电流 。gtiLiLgtiidtdiLiRdtdiLiRULgtLchgtgtgtchtd(2)导线电位和线路绝缘上的电压 当塔顶电位为 时,则与塔顶相连的避雷线上也将有相同的电位 。由于避雷线与导线间的耦合作用,导线上将产生耦合电压 ,此电压与雷电流同极性。此外,由于雷电通道电磁场的作用,导线上尚有感应过电压 ,此电压与雷电流异极性,所以导线电位的幅值为:)1 (KhKUUdtddtdUtdUtdKU)1 (Khd 线路绝缘子串上两端电压为塔顶电位与导线电位之差,故线路绝缘上的电压幅值为: 雷击时导、地线上电压较高,将出现
8、冲击电晕,K值应采用电晕修正后的数值。)1)()1 (KhUKhKUUUUUdtddtdtddtdj(3)耐雷水平的计算 线路绝缘上电压的幅值 随雷电流增大而增大,当 大于绝缘子串冲击闪络电压时,绝缘子串将发生闪络,由于此时杆塔电位较导线电位为高,故此类闪络称为“反击”。雷击杆塔的耐雷水平 可由 等于线路绝缘子串的50冲击闪络电压 时求得: 雷击杆塔时的耐雷水平与分流系数,杆塔等值电感,杆塔冲击接地电阻,导地线间的耦合系数和绝缘子串的50冲击闪络电压有关。6 . 2)6 . 2()1 (%501dgtchhLRKUI1IjUjUjU%50U 对一般高度杆塔,冲击接地电阻上的电压降是塔顶电位的主
9、要成分,因此降低接地电阻可以有效地减小塔顶电位和提高耐雷水平。增加耦合系数K可以减少绝缘子串上电压和减小感应过电压,同样也可以提高耐雷水平。 常用措施是将单避雷线改为双避雷线,或在导线下方增设架空地线称为耦合地线,其作用主要是增强导、地线间的耦合作用,同时也增加了地线的分流作用。6 . 2)6 . 2()1 (%501dgtchhLRKUI6.2.2雷击避雷线档距中央时的过电压雷击避雷线档距中央时的过电压l 雷击避雷线档距中央,雷击点阻抗为 ( 为避雷线波阻抗),流入雷击点的雷电流波 为:故雷击点的电压为:2/bZbZZi02/1ZZiibLZbbLbZAZZZZiZiu0022l 电压波 自
10、雷击点沿两侧避雷线向相邻杆塔运动,经 时间( 为档距长度, 为避雷线中的波速)到达杆塔,由于杆塔的接地作用,在杆塔处将有一负反射波返回雷击点,又经 时间,此负反射波到达雷击点,若此时雷电流尚未到达幅值,即 小于雷电流波头,则雷击点的电位自负反射波到达时开始下降。故雷击点A的最高电位将出现在 时刻Aubvl 2/lbvbvl 2/)2/(2bvlbvl /l 若雷电流取为斜角波头,即 ,可得雷击点的最高电位:bbAZZZZvlaU002atiLbbLbZAZZZZiZiu0022atiLl 由于避雷线与导线间的耦合作用,在导线上将产生耦合电压 ,故雷击处避雷线与导线间的空气间隙S上所承受的最大电
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