浅析高压输电线路防雷电干扰措施

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  摘要:在高压输电线的使用过程中,雷电是常见的危害,会对线路造成损害,不利于高压输电线路的使用安全。本文将围绕输电线路防雷电的有效措施进行分析,希望能够对读者提供一些借鉴和参考。
  关键词:高压输电线;防雷电;意义;措施
  1.前言
  在电力行业的防雷研究中,高压输电线的防雷设计是最为关键的。在实际的使用过程中,线路会受到各种因素的影响,造成雷击损害,出现跳闸等问题。因此,我们要做好防雷电的措施控制。
  2.高压输电线路的防雷原则和重要意义
  高压输电线路设施主要位于露天场所。雷击很可能会在现场发生,并且雷击会直接损坏电源线。当高压电源线被雷击时,会产生过大的电压。自我保护功能会自动关闭线路,从而导致跳闸问题并影响中国电力系统的正常运行。另外,如果周围的设备没有足够的绝缘和耐压性,雷电会击中电源线,造成经济损失,危及人类生命和安全。电力线的雷击需要大量时间,人力和物力大量投入,不仅浪费资源,而且影响人们的正常生活和工作。因此,必须对高压电源线采取一系列有效的防雷措施,以避免发生这些事故。对高压电力线的防雷技术进行分析和应用,有助于减少中国电力系统隐患的安全隐患,提高中国电力系统的运行水平。如果研究日本和国外的高压输电线路的防雷技术,就会发现基本有相同的防雷原理。应充分结合当地条件,充分考虑了当地地形和气候这些因素,并采用适合的防雷技术,并科学制定了防雷计划。另外,需要对本地高压电力线进行准确的评估,以及时有效地解决各种高压电力线问题。
  3.高压输电线路防雷的技术分析与应对措施
  人们无法控制自然因素,例如风,雨,闪电和雷,但他们可以选择高压电力线的位置。避免将高压电源线放置在有风的区域或峡谷闪电区域。如果无法选择建筑区域,则应采取一系列针对性的防雷措施,以免发生雷电灾害。避雷器和避雷针必须安装在高压电源线上。避雷器和避雷针可以起到分流器的作用,这可能会导致雷击地面而导致极大的雷电流。避雷器和避雷针的分流效果较高,通过分流,可以提高导线的电位,避免了闪络现象。为了将避雷器安装在高压电线容易发生雷击的地方,在安装避雷器时,有必要详细分析高压电线的中断和操作。另外,必须仔细考虑局部地形和地貌,科学的安装和操作。
  3.1高压电力线的防雷技术在避雷技术中,避雷针的使用也很普遍,但对不能保护大面积高压电力线的避雷针的保护范围有一定的限制。高压电源线更容易遭受雷击。如今,避雷技术研究人员已开始研究避雷针的极限,并发现不能精确确定避雷针的保护。在雷击过程中,强雷电流会形成磁场,使雷电易受伤害。从物理角度看,磁场会影响屏蔽装置的屏蔽功能,不能有效地屏蔽电磁感应和干扰,并在一定程度上损坏高压传输线。
  3.2在建设高压输电线路的过程中,还必须考虑输电线路的绝缘线路,这是在高塔柱上增加绝缘的一种非常有效的方法。另外,作为用于高压传输线的防雷措施,通过有效地增加绝缘距离,可以增加高压传输线和接地线之间的距离,并且可以有效地保护高压传输线。对于多回路传输线,通常应用差异绝缘。差异化的绝缘系统显着降低了电源线上发生雷击的可能性,并有效地保护了高压电源线。避雷器是中国高压电力线防雷措施中使用最广泛的措施之一。这是一种新型的雷电防护。当前,避雷器的安装非常普遍,并且工作良好,但是在避雷器的理论体系上存在很多不足,避雷器的避雷效果很强,并且避雷器的范围不受限制。与其他防雷设备相比,它具有很大的优势。
  3.3此外,由于传输线的防雷等级直接受到接地电阻的影响,因此请严格遵守相关法规和要求,并采用科学的测试方法来检测接地电阻,以发现各种潜在的安全隐患,针对危险隐患应及时解决。对于同一铁塔上多条线路的防雷问题,有必要大力收集和分析雷击的基本数据,并研究分析同一铁塔上有两条线路,不同相的两极的铁塔的防雷等级。有必要长期努力来提高整条线路的防雷水平,因此在每年的防雷变电站工作中,要收集,汇总和分析各种数据,并掌握防雷工作的薄弱点。
  3.4在绝缘线的第一端使用大直径绝缘。绝缘子串处于非常不均匀的电场中。在绝缘子串的第一端使用大直径绝缘子,例如在绝缘子串的每一侧安装两个“屏障”,以防止工频和雷电电压与两侧的电极重叠。由电晕放电电荷形成的带电粒子的运动和空间电荷分布的调整与一般的“均压环”操作相似。这使绝缘子串的电场更均匀,更不易碎并且减慢了电弧结构。将均压环连接到复合绝缘子串的导体端,并将大直径绝缘子连接到横臂的端部。这种措施不仅降低了电弧率,而且在雷电强时也无法避免击穿,并且可能损坏两端的绝缘子,特别是当外径较小的合成绝缘子串来说,这一效果将会更好。如果末端的大直径绝缘材料使用自爆玻璃绝缘材料,则在燃烧或被强电弧燃烧时会爆炸,因此很容易發现和发现故障点。
  3.5将架空耦合的地线或复合地线光缆连接到导体下方。由于组合的接地线具有一定的分流效果,并且增加了接地线之间的耦合系数,因此在架空传输线导体下方添加组合的接地线可以提高电路的防雷水平,并降低雷击率。架空耦合接地线处于较低的位置,并且可以松散地构造,因此塔架上的机械负载不会显着增加,因此无需增加成本。同时,光纤通信已成为许多电力公司的主要信息传输方法和渠道,例如电网自动化和远程监控。使用架空电力线塔架可悬挂在钢绞线上的电信光缆,并使用光纤复合架空地线。钢绞线或复合接地线与塔架之间的有效电连接用于连接接地线。
  3.6高压电动机的防雷保护。高压电动机的绝缘等级低于变压器的绝缘等级,并且如果通过变压器将其连接到架空线,则无需采取特殊的防雷措施。如果直接连接到架空线,则防雷问题非常重要。高压电动机可能会长期腐蚀和劣化,并且可能会受到环境的影响,从而导致耐压水平降低。因此,为了防止雷电,不能使用普通的FS和FZ灯泡型避雷器,而必须使用性能良好的特殊保护器。用于旋转电机的FCD电磁鼓风机避雷器或带有串联间隙的金属氧化物避雷器应安装在电动机附近。
  4.新型防雷技术的应用
  电力线的正确防雷保护需要注意基本环节。研究发现,一些传统的防雷方法通常在国内外使用。实际研究表明,常规的防雷措施更为有效,但随着科学技术的不断创新,输电线路的防雷技术也需要大力创新。今天,它已进入信息时代,先进技术已被广泛使用,各种防雷技术在中国高压输电线路中很流行,具体包括以下几个方面。我们开始大力考虑新传输线的钢塔结构,主要用于安装两个避雷针。这使得7平行系统可以替代过去的5平行系统,并且该结构可以更好地分流雷电流,降低了电缆强度,有效提高了传输线的防雷性能,绕组效果更好。将塔架高度从10%提高到20%非常适合对单条线路进行全面投资。第二是保护差距。尽管绝缘子串的保护间隙在国外已经比较成熟,但它们在中国并未得到广泛使用,仅适用于220kV以下的电压水平,这使得防雷变得困难。
  5.结束语
  综上所述,在高压输电线的设计、使用过程中,我们要提高防雷措施的应用,提高线路抵抗雷击的能力,保证线路的正常运行。
  参考文献
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