10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施摘要:为提高配电线路的运行可靠性,针对部分片区配电线路架导线雷击断线故障突出的问题,文章有针对性地从架空导线雷击跳闸现场情况、机理、防治技术措施等多方位进行全面科学的诊断分析,实施相应的防雷治理措施,并取得了良好的配电线路防雷技术经济成果。关键词:架空配电线路;雷害分析;防雷措施Abstract:inordertoimprovethereliabilityofthedistributioncircuit,againstpartofdistrictdistributioncircuitframewirelightningboltfaultoutstandingquestions,thehaspointedfromoverheadconductorslightningtripthesitecondition,mechanism,preventionandcontroltechnologymeasuresandothermultiplecomprehensivescience'sdiagnosis,implementrelevantmanagementmeasuresforlightningprotection,andhaveachievedgoodeconomicresultsdistributioncircuitlightningprotectiontechnology.Keywords:overheadpowerdistributionlines;Rayagainstanalysis;Lightningprotectionmeasures:U224.3+1文献标识码:A:本文对佛山某个地区的防雷方面进行了研究,10kV配网输电线路故障中以雷击跳闸占大部分,线路故障基本上是雷击跳闸引起。近年来,由于环境条件的不断劣化,输电线路雷击跳闸故障日益增多,严重影响了线路的安全运行。据运行记录,雷击跳闸约占配网架空输电线路故障的60%以上,而且大部分雷害集中在重雷区的珠三角地区架空线路,主要是因为珠三角雷击活动频繁,线路耐雷水平低,防雷效果差。在对10kV大进线仿真研究后发现雷击主要针对10kV架空输电线路,特别是城乡结合部的10kV架空输电线路采取有效的防雷措施,防止雷击跳闸可大大降低配网输电线路故障。降低杆塔接地电阻是提高配电线路耐雷水平,减少雷击跳闸率的有效措施。实际上杆塔接地系统存在较大的接触电阻,必须采取有效措施降低杆塔接触电阻,才能真正起到防雷作用。水平接地体的冲击系数与接地体长度有关,当单射线的长度上升时,冲击系数α上升很快,当采用伸长接地体时,有可能因电感影响更加显著而出现冲击系数大于1的情况。所以为了在雷电流下得到较好的接地效果,建议每根射线的最大长度不超过规定值。经过防雷研究,对配网采取有效的防雷方法和措施。如降低杆塔接地电阻、安装避雷器、提高绝缘水平、投入自动重合闸装置等。但在采取这些防雷措施时,往往容易忽略如下问题,造成防雷效果不佳。配网输电线路防雷必须注意这几个问题,研究改进防雷措施,才能获得事半功倍的防雷效果。一、接触电阻问题配网输电线路杆塔必须可靠接地,才能确保雷电流泻入大地,保护线路绝缘。实践证明,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少雷击跳闸率的有效措施。为确保接地电阻符合设计要求值,我们必须按照运行规程要求定期测量杆塔接地电阻,通常是用ZC-8型接地电阻测试仪测量,拆开所有接地引下线来测量接地网的工频接地电阻。而雷电流是从杆塔顶部泻入大地的,从防雷角度来说,防雷接地电阻应是整个泻流通道的电阻,包括杆塔与接地引下线之间的接触电阻、接地体自身的电阻、接地体与土壤之间的接触电阻及土壤电阻,而不仅仅是接地网的电阻。实际上杆塔接地系统存在较大的接触电阻,必须采取有效措施降低杆塔接触电阻,才能真正起到防雷作用。杆塔接地系统中的接触电阻,主要出现在杆塔接地引下线的接地联板处,主要是接地联板螺栓没有紧固,在雨水作用下,形成污秽层。特别是在杆塔防锈刷漆时,油漆渗入接地联板里面,接触电阻更大。二、冲击电阻问题从水平接地体的工频接地电阻计算公式:(式中ρ为土壤电阻率,l为接地体长度,t为接地体埋深,d为接地体直径)。可知工频接地电阻与接地体长度有关,接地体越长,工频接地电阻越小。但在防雷接地中主要考虑雷电冲击接地电阻,冲击接地电阻与工频接地电阻有以下两点主要区别:一是由于雷电流相当于高频,接地体的电感效应将使延伸接地体在雷电流的作用下呈现较大的阻抗;另一方面,由于雷电流幅值很大(数十千安),接地体的电位很高,其周围土壤中的电场强度将大大超过土壤的耐压强度(8.5kV/cm左右),在接地体周围的封识会产生强烈的火花放...

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