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输电线路防雷技术.pdf

文档介绍

文档介绍:第第 1616 讲讲输电线路的防雷保护输电线路的防雷保护
„ 在我国跳闸率比较高的地区的高压线路由雷击引
起的次数约占40~70% ,尤其是在多雷、土壤电
阻率高、地形复杂的地区,雷击事故率更高
„ 在日本50%以上电力系统事故是由于雷击输电线
路引起的,雷击经常引起双回同时停电,20~30
%的输电线路故障发生在双回输电线路
„ 美国、前苏联等十二个国家的电压为275-
500kV总长为32700km输电线路连续三年的运行
资料中指出,雷害事故占总事故的60%
第第 1616 讲讲输电线路的防雷保护输电线路的防雷保护
„„ 雷击输电线路的方式、防雷性能指标雷击输电线路的方式、防雷性能指标
„„ 输电线路的感应过电压输电线路的感应过电压
„„ 直击雷过电压和耐雷水平直击雷过电压和耐雷水平
„„ 输电线路的雷击跳闸率输电线路的雷击跳闸率
„„ 输电线路的防雷保护措施输电线路的防雷保护措施
第一节第一节雷击输电线路的方式雷击输电线路的方式
„ 直击雷、感应雷直击雷、感应雷
„ 直击雷过电压直击雷过电压
雷电直接击中杆塔、避雷线或导线引起的线路雷电直接击中杆塔、避雷线或导线引起的线路
过电压过电压
反击:反击:雷击杆塔或避雷线,造成绝缘子雷击杆塔或避雷线,造成绝缘子
接地端电位比导线高接地端电位比导线高
绕击:绕击:雷电击中导线雷电击中导线
„ 感应雷过电压感应雷过电压
雷击线路附近大地,由电磁感应在导线上产生雷击线路附近大地,由电磁感应在导线上产生
的过电压(只对的过电压(只对3535kVkV以下线路有危险)以下线路有危险)
„ 雷击输线路的后果雷击输线路的后果
¾ 线路发生短路接地故障线路发生短路接地故障
¾ 雷电波沿线路侵入变电所,破坏电气设雷电波沿线路侵入变电所,破坏电气设
备绝缘,造成停电事故备绝缘,造成停电事故
„ 衡量线路防雷性能的综合指标衡量线路防雷性能的综合指标
¾ 耐雷水平:耐雷水平:线路遭受雷击所能耐受不线路遭受雷击所能耐受不
至于引起闪络的最大雷电流(至于引起闪络的最大雷电流(kAkA))
¾ 雷击跳闸率:雷击跳闸率:每每100100kmkm线路每年因雷线路每年因雷
击引起的跳闸次数击引起的跳闸次数
第二节第二节
输电线路的感应过电压输电线路的感应过电压
„ 雷击线路附近大地时,线路上的感雷击线路附近大地时,线路上的感
应雷过电压应雷过电压
„ 雷击塔顶时的感应过电压雷击塔顶时的感应过电压
第二节第二节输电线路的感应过电压输电线路的感应过电压
„ 雷击线路附近大地时,线路上的感应雷过电压雷击线路附近大地时,线路上的感应雷过电压
静电感应静电感应电磁感应电磁感应
¾ 静电感应静电感应
先导阶段(假设为负先导) 由于静电感应,最靠近先
导通道的一段导线上感应形成形成束缚电荷
主放电阶段先导通道中的负电荷自下而上被迅速中
和,导线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向
两侧传播
由于主放电的平均速度很快,导线上的束缚电荷的释放
过程也很快,所以形成的电压波 u=iZ 幅值可能很

¾ 电磁感应电磁感应
主放电过程中,伴随主放电过程中,伴随
着雷电流冲击波,在着雷电流冲击波,在
放电通道周围空间出放电通道周围空间出
现甚强的现甚强的脉冲磁场脉冲磁场,,
其中一部分磁力线穿其中一部分磁力线穿
过导线-大地回路,过导线-大地回路,
产生产生感应电势感应电势,即感,即感
应过电压的电磁分量应过电压的电磁分量
¾ 感应过电压的计算感应过电压的计算
感应过电压为感应过电压为
h h
U = U +U = [k (v) + k (v)] I = kI
i e m e m S S
h
U ≈ 25I
i S
满足满足SS>65m>65m及及SS>>>>hh的条件的条件