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当前位置:首页 > 行业资料 > 能源与动力工程 > 第10章 输电线路的防雷保护
高电压技术10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技术10.1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: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高电压技术输电线路防雷的措施(“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(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(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、环网供电等措施高电压技术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/l00km·40雷电日)雷击跳闸率是指折算为统一的条件下,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。高电压技术10.2线路感应雷过电压静电场突然消失静电分量主放电产生脉冲磁场静电分量高电压技术无避雷线时的感应雷过电压实测表明,感应过电压峰值最大可达300~400kV。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。α——感应过电压系数,kV/m,其值等于以kA/μs为单位的雷电流平均陡度值,即α=I/2.6。hd——导线平均高度,m。雷击线路附近地面:d25IhUs雷击杆塔或线路附近避雷线:dUh高电压技术有避雷线时的感应雷过电压cc'(1)UUKUKUKc为避雷线与导线之间的耦合系数。如前所述,其值只决定于导线间的相互位置与几何尺寸。线间距离越近,则耦合系数Kc愈大,导线上感应过电压愈低。避雷线在导线上耦合出来的电压高电压技术10.3输电线路的直击雷过电压无避雷线时的直击雷过电压雷击点电压:100224AIZIZUI输电线耐雷水平:50%100UI1.雷击导线的过电压及耐雷水平高电压技术塔顶电位:chgtchgtd(/2.6)dIUIRLIRLt导线电位:dd'2.6IUhh绝缘子承受电压=塔顶电位-导线电位=jchgtd(')(/2.6/2.6)UUUIRLh耐雷水平:50%chgtd/2.6/2.6UIRLh2.雷击塔顶时的过电压及耐雷水平高电压技术有避雷线时的直击雷过电压1.雷绕过避雷线击于导线的过电压及耐雷水平雷击点电压:100224AIZIZUI输电线耐雷水平:50%100UI此时,避雷线只起到降低绕击率的作用:平原线路:alg3.9086hp山区线路:alg3.3586hp高电压技术2.雷击塔顶时的过电压及耐雷水平塔顶电位:gtgchgtggchgtd(/2.6)diuiRLIRLt导线电位:cgtcgchgtdccgchgtdc(/2.6)(1)(/2.6)(1)2.6KUKIRLhKIKIRLhKg(1)igi绝缘子承受电压:jgchgtcdc(/2.6)(1)(1)2.6IUIKLKhKgchggtdc(/2.6/2.6)(1)IRLhK输电线路耐雷水平:50%cgchgtd(1)[(/2.6)/2.6]UIKRLh高电压技术分流系数:chggtgbgd()/dRtLLttt额定电压(kV)110220330500单避雷线0.900.92——双避雷线0.860.880.880.865~0.822ggtchbb11LRtLLggtchbb111.3LRLLt取0~2.6μs的平均值高电压技术3.雷击避雷线档距中央的过电压及空气间隙(0.0121)slmAss1d12d2IULLtsAcsc1(1)(1)2UUKLK电力系统多年的运行经验表明,间距只要满足上式要求,雷击档距中央避雷线时,导线与避雷线间一般不会发生闪络。所以,在计算雷击跳闸率时,不计及这种情况。高电压技术10.4输电线路雷击跳闸率的计算根据模拟试验和运行经验,一般高度线路的避雷线和导线对地面的遮蔽宽度取4hd+b,hd是上导线的平均高度,b为避雷线之间的宽度,这样,l00km输电线路对地面的遮蔽面积,或受雷害面积(km2)为:3dd(4)101000.1(4)Ahbhb地面落雷密度γ为0.07,如果取每年40个雷暴日作为标准值,每年l00km输电线路受到的雷击次数(次/(100km·40雷电日))为:d0.28(4)Nhb高电压技术2da20.28(4)nhbpp反击跳闸率n1(次/100km·40雷电日)1d10.28(4)nhbgp雷击次数击杆率建弧率雷电流幅值大于雷击塔顶的耐雷水平I1的概率绕击跳闸率n2(次/100km·40雷电日)雷击次数绕击率建弧率雷电流幅值大于雷绕击的耐雷水平I2的概率高电压技术12d1a20.28(4)()nnnhbgppp电压等级(kV)500330220110雷击杆塔时耐雷水平(kA)125~175100~15075~11040~75平原跳闸率(次/百公里·年)0.0810.1210.2520.833山区跳闸率(次/百公里·年)0.17~0.420.27~0.600.43~0.951.18~2.01架空输电线路典型杆塔的耐雷水平及雷击跳闸率高电压技术例10-1某220kV线路,假定杆塔冲击接地电阻Rch=7Ω,绝缘串由13片X-7组成。其正极性冲击放电电压U50%为1410kV,负极性冲击放电电压U50%为1560kV。架设双避雷线,避雷线弧垂为7m,导线弧垂为12m,避雷线半径为5.5mm。求该线路的耐雷水平及雷电跳闸率。解:1.计算几何参数(l)避雷线与导线的平均高度bpbb2229.1724.533hhfdpdd2223.41215.433hhf(2)避雷线对外侧导线的耦合系数c0c1c01.250.2290.286KKKgt0.529.114.5L(3)杆塔电感Lgt高电压技术2.雷击塔顶时分流系数查表g0.883.雷击塔顶时的耐雷水平I150%1gchgtdpc116[(/2.6)/2.6](1)UIRLhK14.8%p5.计算绕击耐雷水平I2215.6I4.雷电流超过I1的概率6.雷电流超过I2的概率266.5%p7.击杆率g,绕击率pa,建弧率η1/6ga0.144%p0.80
本文标题:第10章 输电线路的防雷保护
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