高电压工程基础(施围)课件第10章-输电线路的防雷保护ppt.ppt
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1、从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础高电压工程基础华南理工大学电力学院从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。第10章 输电线路的防雷保护10.1 输电线路防雷的原则和措施10.2 线路感应雷过电压10.3 输电线路的直击雷过电压10.4 输电线路雷击跳闸率的计算高电压工程基础从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施
2、工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础10.1 输电线路防雷的原则和措施输电线路防雷的原则和措施雷击线路附近地面 雷击塔顶 雷击档距中央的避雷线 雷击导线 输电线路防雷的任务:输电线路防雷的任务:采用技术上与经济上的合理措施,使系统雷害降低到运行部门能够接受的程度,保证系统安全可靠运行。感应雷过电压直击雷过电压从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础输电线路防雷的措施(输电线路防雷的措施(“四道防线四道防线”):):(1)防止雷直击导线 沿线架设避雷线,有时还要装避雷针与其配合
3、(2)防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络 降低杆塔的接地电阻,增大耦合系数,适当加强线路绝缘,在个别杆塔上采用避雷器等。反击、耐雷水平(3)防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧 适当增加绝缘子片数,减少绝缘子串上工频电场强度,电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式(4)防止线路中断供电 采用自动重合闸,或双回路、环网供电等措施从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础输电线路的一般具体防雷措施输电线路的一般具体防雷措施(1)架设避雷线架设避雷线 (2)降低杆塔接地电阻)降低杆塔接地电阻 (
4、3)架设耦合电线)架设耦合电线 (4)采用不平衡绝缘方式)采用不平衡绝缘方式(5)装设自动重合闸装置)装设自动重合闸装置(6)装设线路避雷器)装设线路避雷器(7)加强绝缘)加强绝缘 从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础衡量输电线路防雷性能的两个指标:衡量输电线路防雷性能的两个指标:耐雷水平(单位:kA)雷击线路不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值,称为线路的耐雷水平。线路的耐雷水平愈高,线路绝缘发生闪络的机会就愈小。雷击跳闸率(单位:次/l00km40雷电日)雷击跳闸率是指折算为统一
5、的条件下,因雷击而引起的线路跳闸的次数。此统一条件规定为每年 40 个雷电日和 l00km 的线路长度。从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础10.2 线路感应雷过电压线路感应雷过电压静电场突然消失静电场突然消失静电分量静电分量主放电产生脉冲磁场主放电产生脉冲磁场磁感应分量磁感应分量从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础 无避雷线时的感应雷过电压无避雷线时的感应雷过电压
6、 实测表明,感应过电压峰值最大可达300kV 400kV。这对35kV及以下的水泥杆线路可能引起闪络事故;110kV及以上的线路,由于绝缘水平较高,一般不会引起闪络事故,且感应过电压同时存在于三相导线上,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络。感应过电压系数,kV/m,其值等于以kA/s为单位的雷电流平均陡度值,即 =I/2.6,s为雷击点距离线路的距离。hd 导线平均高度,m。雷击线路附近地面:雷击杆塔或线路附近避雷线:从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。高电压工程基础 有避雷线时的感应雷过电
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