架空輸電線路雷擊跳閘分析及防雷探討
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4.7
對某市電網2008年110kV~500 kV架空輸電線路雷擊跳閘情況進行了統計、分析、總結,針對當前防雷工作中存在的問題,提出盡量經濟合理降低桿塔接地電阻、采用線路避雷器、減小雷電保護角等一套輸電線路雷害治理的有效方法。
江蘇電網2004~2006年架空輸電線路雷擊跳閘分析
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統計了江蘇電網1988~2006年雷電日及2004~2006年架空輸電線路雷擊跳閘率。桿塔高度增加及復合絕緣子和瓷長棒型絕緣子絕緣強度較低是江蘇電網雷擊跳閘的主要原因。最后介紹了江蘇采用的輸電線路防雷措施。
對架空輸電線路雷擊跳閘率的評估及考核
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架空輸電線路雷擊跳閘率是全面了解線路運行可靠性的一項重要指標。對已投運的線路,通過實際的雷擊跳閘次數及線路長度,折算出雷擊跳閘率;對規劃、設計中的線路,需有效、可信的計算方法對雷擊跳閘率實施評估,而雷擊跳閘率的考核應客觀、合理地建立在跳閘率數值基礎上。結合線路雷擊跳閘的實際狀況,圍繞上述問題進行分析,期望為架空線路防雷的設計、運行和維護提供參考和幫助。
架空輸電線路雷擊跳閘現象及處理措施淺析
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架空輸電線路常常建在山上、空曠地帶等易受雷擊的區域,雷擊跳閘率特別高,特別是在雷雨季節。相關統計表明,在多雷地區的故障種類中,雷擊跳閘占總跳閘次數的70%左右。本文對架空輸電線路雷擊跳閘這一狀況展開一系列的探究,并給出一些處理措施,對架空輸電線路的安全運行具有一定的參考價值。
架空輸電線路雷擊跳閘率影響因素研究現狀
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分析對比了電氣幾何理論和先導發展模型等各種雷電屏蔽理論的特點;介紹了雷擊導線時過電壓波阻抗分析計算模型以及雷擊桿塔波阻抗計算模型和桿塔沖擊接地電阻的參數計算公式。認為雷擊檔間避雷線的情形和線路電壓在雷擊跳閘率的計算中不能忽視,建議開展絕緣子類型和安裝形式對雷電閃絡特性的影響以及雙回線路相關影響因素的研究。
高壓架空輸電線路雷擊跳閘原因及對策
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論述了高壓架空輸電線路遭受雷擊跳閘事故的原因,分析了幾種常見的雷擊過電壓的影響,提出高壓架空輸電線路防雷擊事故的相關措施、對策及防雷擊技術改造的建議。
高壓架空輸電線路雷擊過電壓的仿真計算與分析研究之二:輸電線路耐雷水平與雷擊跳閘率的仿真計算與分析
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4.5
對110kv及220kv各3種桿塔模型,進行輸電線路耐雷水平與雷擊跳閘率的仿真計算與分析。計算結果為:有雙避雷線的110kv輸電線路(單回線)的耐雷水平比單避雷線的輸電線路約高37.2%~47.5%,有雙避雷線的雙回輸電線路的耐雷水平比單回輸電線路約低12.7%~10.4%。酒杯型鐵塔的220kv輸電線路的耐雷水平比鋼筋混凝土單桿約高19.0%~15.7%,比雙回線鐵塔約高12.6%~7.1%。山區的門型鋼筋混凝土雙桿塔110kv單回輸電線路的雷擊跳閘率比平原線路高65.3%,山區的酒杯形鐵塔220kv單回輸電線路的雷擊跳閘率比平原線路高71.3%。
廣東雷電活動規律及輸電線路雷擊跳閘分析
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4.8
分析了2005—2012年廣東雷電活動規律及雷擊跳閘情況,表明各年50%概率雷電流幅值集中在26~35ka之間,雷擊跳閘率受50%概率雷電流幅值的影響較地閃密度大;同塔多回輸電線路雷擊同時跳閘占雷擊跳閘比例達15%~30%。提出了防雷策略,包括輸電線路防雷需要抓住重點,轉變觀念,加強管理;重視常規防雷措施的基礎上,重點治理易擊重要線路和同塔架設線路,提高線路雷擊跳閘重合成功率。
10kV配網輸電線路雷擊跳閘原因分析
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4.7
10kv配網輸電線路雷擊跳閘原因分析 文凱 1 ,付偉平 2 , 摘要:針對10kv配網輸電線路結構和環境特點,結合雷電流幅值分布概率,分析了配網線 路雷擊跳閘率高的原因。通過分析配網線路常規防雷措施的優缺點,歸納出配網線路防雷重 點,提出了配網防雷新思路。 關鍵詞:配網線路;雷擊;跳閘率;防雷措施 thecauseanalysisof10kvdistributionnetworktransmissionline lightningtripping xxx1,wangxian2,caoshu-hao2 (1.xxxxcompany,city610000,province,country; 2.chengdustar-rivertechnologicalindustrialco.,ltd,chengdu610041,chi
10kV配網輸電線路雷擊跳閘原因分析
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4.4
配電線路是電力輸送的終端,是電力系統的重要組成部分。文章針對10kv配網輸電線路結構和環境特點,結合雷電流幅值分布概率,分析了配網線路雷擊跳閘率高的原因。通過分析配網線路常規防雷措施的優缺點,歸納出配網線路防雷的重點,提出了配網防雷新思路。
探究10kV配網輸電線路雷擊跳閘原因
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4.6
雷擊跳閘事故在10kv配電線路故障中有較高的比例,也是一直困擾輸電電路工作的難題,如果不能很好的處理,也就會給人們帶來重大的影響。所以對于防雷措施也就是必不可少的,提高輸電線路耐雷程度也就是保證輸電線路通暢的主要途徑,也可以很好的提高輸電線路的安全性。本文針對10kv配電線路雷擊跳閘原因進行分析,同時也提出了加強線路絕緣、安裝線路避雷器等治理措施。
架空輸電線路雷擊跳閘原因及其防雷措施應用探析
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4.7
根據近年來湖州電網架空輸電線路雷擊跳閘的實際情況,分析和總結線路雷擊跳閘的原因和防雷措施的不足,并從實際出發,針對不同情況提出各項改進措施,以有效降低線路雷擊跳閘事故的發生.
220kV同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析(不含作者信息)
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220kv同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析 摘要:對云南電網一起220kv同桿雙回架設輸 電線路的雷擊跳閘事故進行分析,總結同桿雙回架設輸 電線路耐雷性能的特點。 關鍵詞:輸電線路;同桿雙回;雷擊跳閘;耐 雷水平; 0引言 為減少輸電線路通道走廊對自然資源的占用、減少 森林砍伐,提高單位走廊的送電能力及節約線路架設的 投資成本,緊湊型、高塔架設、同桿雙回甚至多回架設 的輸電線路架設方式越來越多的被采用。部分地區的同 桿雙回輸電線路,還起到了解決地區單回路輸電線路供 電的瓶頸效應的作用。地處高海拔地區的云南屬于我國 典型雷電活動平凡地區之一,在云南高塔架設及同桿多 回架設輸電線路的耐雷水平值得關注。認知同桿雙回架 設輸電線路耐雷性能的特殊性,對分析同桿雙回線路的 雷擊跳閘事故有借鑒意義,并能為同桿雙回線路的防雷 工作提供幫助。 1故障線路概況及跳閘情況簡介 220kv木東、大東雙回線
同塔雙回輸電線路頻遭雷擊跳閘的原因分析及改進
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4.4
1線路基本情況廣東汕尾供電局運維的220kv海河甲、乙線于2013年11月21日投產,220kv海河甲線與220kv海河乙線全線同塔架設,兩回線路互為備用。線路由220kv海豐站至河浦牽引站(為廈深鐵路牽引站),全線為架空線路,長度為19.023km,共50基桿塔,其中耐張塔28基,直線塔22基。雙回線路垂直排列,海河甲線上、中、下相分別為c、b、a相,海河乙線上、中、下相分別為a、b、c相。牽引
架空輸電線路跳閘故障智能診斷
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輸電線路故障診斷是保證供電可靠性的關鍵技術,但國內還沒有直接的監測技術能實現輸電線路故障原因辨識。為此,介紹了架空輸電線路跳閘故障智能診斷系統及其在廣東電網中的應用。診斷系統的功能主要包括輸電線路故障性質識別及故障精確定位,其中故障性質識別包括雷擊和非雷擊故障識別,雷擊故障識別包括繞擊和反擊識別;故障精確定位是基于分布式行波監測技術的定位方法,該方法利用在線測量行波電流傳播的等效波速來減小弧垂、波前畸變等因素引起的誤差。在理論研究的基礎上,開發了輸電線路故障智能診斷系統,在廣東電網17回輸電線路掛網運行,通過與變電站故障錄波裝置、電網雷電定位系統的診斷功能對比,分析了該系統在故障原因識別和定位方面的優越性。實際運行結果表明,輸電故障智能診斷系統在故障區間定位、精確定位、指導故障點查找、故障定性和防雷分析方面發揮了重要作用。
架空輸電線路跳閘故障智能診斷
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4.6
21世紀以來我國電力行業發展迅速,國民經濟發展對于電力系統的依賴作用也越來越顯著。國家大力發展電網基礎建設,國家電網已經輻射到全國的各個角落,但與此同時出現的架空輸電線路頻繁跳閘的問題嚴重制約了電力行業的發展。為了應對這一問題,電網工作人員主要采用智能診斷的方式進行解決。診斷內容包括對故障的識別和定位。
架空輸電線路雷電監測及雷擊桿塔設計
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4.4
隨著配電網建設規模的擴大,架空輸電線路的分布也相應的廣泛起來,對電能輸送產生了積極的影響.架空輸電線路雷電監測與雷擊桿塔設計的重要性也逐顯出來.本文以架空輸電線路為研究對象,闡述并分析雷電檢測與雷擊桿塔設計的相關問題.
架空輸電線路跳閘故障智能診斷
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4.3
隨著人們生產、生活水平不斷提高,架空輸電線路的安全性和穩定性成為全社會關注焦點。線路中會出現跳閘故障,導致這一類故障的原因有很多,要分析原因,采取智能診斷技術方可實現對故障的高效處理,滿足人們的用電需求。
同塔雙回輸電線路雷擊跳閘率的計算
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4.8
同塔雙回輸電線路雷擊跳閘率的計算
架空輸電線路跳閘故障智能診斷
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當前人們的生活水平有了很大程度的提升,對用電需求及質量也隨之提高,所以保障用電的安全穩定就成了電力企業最為重要的一個任務。架空輸電線路倘若是出現了問題故障,勢必會對整個電路的運行造成威脅,所以保障架空輸電線路的安全就有著其必要性。基于此,本文則主要就架空輸電線路跳閘故障進行詳細化分析,并結合實際探究其故障診斷的策略,希望通過此次理論研究對實際操作起到一定指導作用。
廣東電網架空輸電線路工頻參數實測值分析
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頁數:未知
4.7
架空線路的工頻參數直接關系到電網的潮流計算、短路計算、繼電保護定值整定、無功補償等多個方面,對電網安全穩定運行起著至關重要的作用。近10年來,對廣東電網實測了上百條架空輸電線路的工頻參數,通過對實測數據的分析,得出以下結論:多回線路間磁場作用,不同的土壤類型及大氣濕度、溫度等環境因素,長距離線路弧垂的地面平均高度等都會直接或間接影響線路參數的測量。
架空輸電線路巡視內容
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4.6
架空輸電線路巡視內容 一、桿塔巡視: 1、桿塔是否傾斜:鐵塔構件有無彎曲、變形、銹蝕,螺栓有無松動, 混凝土桿有無裂紋、酥松、鋼筋外漏,焊接處有無開裂、銹蝕; 木桿有無腐朽、燒焦、開裂、綁樁有無松動、木楔是否變形或脫 出; 2、基礎有無損壞、下沉或上拔,周圍土壤有無挖掘或沉陷,寒冷地 區有無凍鼓現象; 3、桿塔標志(桿號、相位指示牌)是否清晰、完好、明顯,保護設 施是否完好; 4、桿塔周圍是否有水淹、火災、地基土質是否松散; 5、桿塔周圍是否有鳥巢、風箏、塑料薄膜、蔓藤等雜物或其他堆砌 物。 二、橫擔及金屬巡視: 1、木橫擔有無腐朽、燒損、開裂、變形; 2、鐵橫擔有無銹蝕、歪斜、變形; 3、金具有無銹蝕,螺栓是否緊固、有無缺帽,開口肖有無銹蝕、斷 裂、脫落。 三、絕緣子巡視: 1、瓷件有無臟污、損傷、裂紋及閃絡痕跡; 2、鐵腳、鐵帽有無銹蝕、松動、彎曲; 四、導線(包括架空地線及耦
架空輸電線路課程設計
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架空輸電線路課程設計 班級 姓名 學號 指導老師 年月日 目錄 一、設計條件·································································3 二、設計要求·································································3 三、整理已知條件·····························································4 四、比載計算·································································5 五、計算臨界檔距,判斷控制條件··············································
架空輸電線路防雷
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架空輸電線路是電力系統的重要組成部分,它是傳輸電能的重要紐帶,直接影響著電力系統運行的安全性和可靠性。然而雷擊是一種自然現象,它能釋放出巨大的能量,對電力線路具有極強大的破壞能力。一直以來,通過對雷擊破壞性的研究與探索,結合陽泉地區雷電活動的特征,本文提出可用的防雷改進措施有架設避雷線、安裝避雷針、加強線路絕緣、采用差絕緣方式、裝設耦合地線、升高避雷線減小保護角、裝設消雷器及預放電棒與負角保護針、使用接地降阻劑等。
架空輸電線路的防雷設計探討
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在電力行業里,架空輸電線路對于電力系統至關重要。電網在一般的運作過程中,雷擊對架空輸電線路的破壞性非常大,嚴重的甚至會造成直接的人身安全和經濟損失。本文對架空輸電線路防雷設計的應用進行了分析,提出了一些具體的防雷設計措施,以提高中國架空輸電線路的綜合防雷水平。
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職位:造價審核崗
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林