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銅陵電網(wǎng)輸電線路雷擊故障分析及對(duì)策(更新版)

  

【正文】 降低了絕緣子的絕緣性能,影響到線路的耐雷水平?! ±美纂姸ㄎ恍畔⑾到y(tǒng),分析線路各段的落雷密度,再結(jié)合地形地貌,為制定相應(yīng)措施提供依據(jù)。沿坡地形線路的下坡側(cè),山頂?shù)匦尉€路的兩側(cè),其坡度構(gòu)成電氣幾何模型中的地面傾角,顯然,有地面傾角的一側(cè),地面對(duì)導(dǎo)線的屏蔽作用減弱,更容易發(fā)生繞擊;在跨溝地形中,檔距中間導(dǎo)地線,離地面距離過(guò)大,地面的屏蔽作用減弱,繞擊率上升。跟據(jù)《交流電氣裝置的過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合》L/T 6201997規(guī)程的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出不同桿塔高度的繞擊率隨保護(hù)角而變化的曲線見(jiàn)圖2,從圖中可以看到,在負(fù)保護(hù)角時(shí),線路繞擊率接近零,而隨著保護(hù)角的變大,繞擊率顯著增大。全年雷電活動(dòng)最強(qiáng)烈8月份,線路雷擊故障超過(guò)半數(shù)。銅陵地區(qū)毗鄰長(zhǎng)江,河流、湖泊等水系較多,境內(nèi)高山、丘陵連綿起伏,在地形、氣候、接地電阻、桿塔結(jié)構(gòu)等多種因素的影響下,雷擊輸電線路引起的線路跳閘故障較多,在2007年統(tǒng)計(jì)線路的13次跳閘中,雷擊跳閘就7次,%?! ≌~陵電網(wǎng)輸電線路雷擊故障分析及對(duì)策 (200941) 一、引言  銅陵地區(qū)地處長(zhǎng)江中下游,是典型的亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),在眾多的山地丘陵中,含有銅、鐵、黃金等多種金屬礦產(chǎn),年平均雷暴日為40天,雷電活動(dòng)頻繁。表2雷電定位信息系統(tǒng)中銅陵地區(qū)雷電統(tǒng)計(jì)顯示,排除缺少數(shù)據(jù)的2006年,從2002至2007年,雷電數(shù)一直都在增加,可見(jiàn)銅陵地區(qū)雷電活動(dòng)是在逐年增強(qiáng)的?! ”Wo(hù)角和桿塔高度是影響繞擊的重要參數(shù)?! ≥旊娋€路在山區(qū),經(jīng)過(guò)的地形主要有平地、沿坡、山頂、山谷、爬坡、跨溝6類,由電氣幾何模型分析可知,能夠影響線路繞擊率的地形有沿坡、山頂、和跨溝三類。表中數(shù)據(jù)顯示,隨著接地電阻的增加,線路的耐雷水平明顯降低,而伴隨著線路耐雷水平的降低,出現(xiàn)超過(guò)耐雷水平的雷電流概率增加,線路所受威脅就越大。 三、防雷措施  針對(duì)引起線路雷擊跳閘的原因,總結(jié)和制定相應(yīng)的技術(shù)措施如下:充分利用雷電定位信息系統(tǒng)。 ?。?)對(duì)山區(qū)受地質(zhì)、地形影響,接地電阻難以降低的地區(qū),使用的接地模塊等方法來(lái)降低接地電阻。安裝氧化鋅避雷器能后不僅能明顯提高線路的反擊耐雷水平,還能夠在雷擊導(dǎo)線時(shí),通過(guò)泄流而保護(hù)絕緣子免遭閃絡(luò),有效的防止線路繞擊故障。 山區(qū)復(fù)雜地形輸電線路繞擊跳閘率的研究 [J] 高電壓技術(shù) 第33卷,第6期:P4549  [3]
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