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相似文献
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1.
为分析负极性后续雷击对输电线路绕击耐雷性能的影响,采用电磁暂态程序计算绕击耐雷水平、改进电气几何模型计算线路绕击跳闸率的方法,研究了首次雷击、与首次雷击相同以及不同回击通道的后续雷击下雷电流波形和幅值分布、杆塔高度和地线保护角对典型结构的110、220、500和1 000kV输电线路绕击耐雷性能的影响.结果表明:后续雷击的电流分布对线路绕击跳闸率影响极大,而后续雷电流波形影响很小;异回击通道后续雷击对500kV以下线路的绕击跳闸率影响很大,而对特高压线路影响较小;500kV线路有必要考虑后续雷击的影响;在线路首次雷击和异回击通道后续雷击绕击跳闸率为0的情况下,同回击通道后续雷击仍可能造成绕击跳闸.  相似文献   

2.
规程法所推荐的雷电流幅值概率公式是一条平缓的曲线,而据邵阳地区实际雷电检测数据显示,在25 k A以上雷电流幅值概率比规程法要小,25 k A以下的雷电流幅值概率却刚好相反.为了找到符合邵阳地区的雷电流幅值概率分布公式,采用曲线拟合的方式,经过多项式拟合,指数拟合以及IEEE推荐公式拟合分析并比较,最后得出PI=1/(1+(I/24.02)2.557),能比较好地吻合邵阳地区雷电流幅值概率分布规律,是指导防雷工作的重要基础.  相似文献   

3.
刘俭 《科技信息》2010,(23):J0011-J0012
随着电压等级的升高,由雷电绕击而引起的线路跳闸事故所占比例越来越大。为准确评价线路的绕击耐雷性能,考虑先导发展随机性,建立了输电线路雷屏蔽性能的雷击仿真模型。模型仿真结果算得的对地击距与IEEE推荐的击距公式一致,绕击概率与雷击模拟实验结果相符,证实了模型的可信性。应用该仿真模型对特高压输电线路绕击屏蔽性能进行了评估。  相似文献   

4.
唐山地区220kV输电线路综合防雷模拟仿真研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为研究220 kV输电线路易发生雷电跳闸事故的原因及其综合防治措施,通过对输电线路仿真建模,利用ATP-EMTP仿真计算输电线路的反击跳闸率,利用基于EMG电气几何模型开发的C++程序计算输电线路的绕击跳闸率,以唐山地区某220 kV输电线路为例,对输电线路各基杆塔进行雷击闪络风险评估及防雷风险等级划分,确定了输电线路9个易闪点杆塔;且针对雷击风险较高的杆塔,进行原因分析,因地制宜提出了具有针对性的各基杆塔防雷改造措施。结果表明,差异化防雷对提高输电线路耐雷水平作用显著,所开发软件可提高仿真计算速率。  相似文献   

5.
输电线路的击杆率不仅与地形、杆塔高度、结构有关,而且与雷电流的幅值和概率有关,直接影响到线路雷击跳闸率计算.比照规程推荐的击杆率,应用电气几何模型原理,探讨了线路平均击杆率.  相似文献   

6.
雷电严重威胁着电力系统的安全稳定运行,随着电力系统的不断发展,传统的线路防雷评估技术已无法满足目前线路的雷击风险评估需求.基于此,本文利用变异系数法对华中区域十条500 kV省间联络线重要输电通道10 km范围内近年来的落雷数据进行分析,发现后续回击会对线路的雷击跳闸率产生较大影响,同时多起线路实际雷击跳闸故障与后续回击相关.据此,本文在传统绝缘子串闪络模型的基础上,提出了考虑后续回击的绝缘子串闪络判据模型,分析考虑后续回击的500 kV重要输电通道的线路耐雷水平.研究结果表明:后续回击会使500 kV输电线路的耐雷水平降低,降低程度与工频电压周期有关,且后续回击对反击耐雷水平的影响程度与绕击耐雷水平相比更为显著.本文的研究结论可以辅助提升高压输电线路的雷击风险评估准确度,为高压输电线路防雷预警提供帮助.  相似文献   

7.
华俊 《科技信息》2011,(9):I0363-I0363
110kV输电线路设计中的防雷设计是一个复杂的过程,本文简单介绍了目前我国110kV输电线路防雷设计中的常用方法,并对几种防雷措施进行了阐述和分析。通过对输电线路的防雷设计,剖析了如何提高输电线路防雷水平,从而有效地降低输电线路雷击跳闸率,减少雷电对电网安全运行的影响。  相似文献   

8.
220 kV输电线路跳闸对电网供电可靠性影响较大,这其中雷击引起的占较大比例,分析认为绕击是安徽电网220 kV输电线路雷击跳闸的主要原因,避雷线保护角、杆塔高度、地形、杆塔型式等对绕击都有影响.文章还对雷击发生的时间、雷电定位系统使用、重合闸成功率进行了分析.  相似文献   

9.
针对影响110kV线路耐雷水平及雷击跳闸率的因素进行分析,建立数学模型.以咸阳110kV渭机线更换为FXB-110/100硅橡胶合成绝缘子为例,计算更换前后耐雷水平及雷击跳闸率,评价改善线路耐雷性能措施的有效性,并提出设计和改造线路的方案.  相似文献   

10.
重庆地区自渝500kV输电线路的防雷性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
鉴于500kV线路的重要性,以重庆地区500kV自渝输电线路为例,针对其特殊的地形、地貌,用规程法计算线路的雷击跳闸率(包括反击和绕击)、行波法计算线路的反击跳闸率、击距法计算线路的绕击跳闸率,分析影响雷击跳闸率的主要因素,比较计算结果,找出绝缘薄弱点、雷电易击段,并提出相应的改进措施。计算结果表明:畦电流陡度对反击跳闸率的影响很大,雷电流陡度越大,反击跳闸率越高;规程法计算反击还比较接近实际运行经验,计算绕击则存在明显缺陷;击距法(EGM)计算绕击跳闸率考虑的因素比较全面,评估避雷线对导线的屏蔽性能与实际更接近。  相似文献   

11.
金瑜 《科技信息》2012,(29):384-386
介绍了近年来固原电网输电线路雷击跳闸情况、科学分析了跳闸机理、指出了传统防雷技术存在的漏洞和新的防雷技术如何堵漏.能更有效的防止绕击和反击:当怀疑线路发生了雷击跳闸时,如何根据保护动作情况利用雷电定位系统和GPS迅速找到故障点;以及工区结合固原电网输电线路雷击跳闸的特性.在不同地区按照不同电压等级线路,因地制宜分别安装线路型金属氧化物避雷器、防绕击侧向避雷针和可控放电避雷针等诸多防雷措施.挂网运行三年多以来,线路的耐雷水平比以前大幅度提高,有效降低了雷击跳闸事故,值得大力推广应用。  相似文献   

12.
架空输电线路雷击跳闸分析及防雷探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
李川 《广东科技》2011,20(8):56-58
对某市电网2008年110kV~500kV架空输电线路雷击跳闸情况进行了统计、分析、总结,针对当前防雷工作中存在的问题,提出尽量经济合理降低杆塔接地电阻、采用线路避雷器、减小雷电保护角等一套输电线路雷害治理的有效方法.  相似文献   

13.
110kV输电线路防雷保护间隙的设计研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈泽诚 《科技信息》2007,(28):253-253,270
110kV架空输电线路地处旷野,线路距离长,易于遭受雷击。并常会造成绝缘子串闪络烧毁,线路跳闸停电等事故。针对这种情况,为110kV输电线路设计一种结构简单、维护方便的保护间隙,将雷电流及时接地,又对用户不间断供电,从而起到防止绝缘子闪络烧毁,维持线路正常运行的作用。  相似文献   

14.
陈满春 《广东科技》2011,20(10):110-111
本文通过对35kV输电线路的雷电跳闸概率的计算,介绍了输电线路中可能发生雷电跳闸的途径,并分析杆塔冲击接地电阻对杆塔耐雷水平的影响。  相似文献   

15.
雷电过电压对电力系统尤其是超高压输电线路的危害很大,特别是当前对供电可靠性的要求越来越高,减少频繁的线路雷击跳闸和减轻电力设备的受雷击事故的影响,最终将雷害事故控制在可接受的程度以内,是必须面对和解决的课题。本文分析了220kV线路雷击跳闸频繁的原因,介绍了当今起高压线路防雷技术的发展,提出了今后线路防雷工作的重点、应遵循的思路和应注意的问题。  相似文献   

16.
姜岩 《科技咨询导报》2012,(21):107-108
雷击跳闸由反击跳闸(雷击杆塔和档中地线)和绕击跳闸组成,与标称电压等级和架空线路结构(杆型、地线根数和布置,接地电阻)等有关。本文介绍了使用数值仿真工具EMTDC计算750kV线路反击耐雷水平的方法,并以酒杯型直线塔为例,分析了塔高、地线保护角及接地电阻对于线路反击耐雷水平的影响。  相似文献   

17.
我国南方各省多雷地区经过山区的单杆单避雷线输电线路的雷击跳闸率普遍比较高。这是各地多年来的运行经验所得出的比较一致的结论。这些线路多半存在着由于山区土壤电阻率高,以致接地电阻偏高的问题,由此降低了雷击杆塔时线路的耐雷水平,增加了反击跳闸率。因此,为了降低跳闸率,一个重要的措施就是设法改善杆塔的接地电阻,做到符合《规程》的要求。对于这一点,一般的看法是比较一致的,不存在什么分歧。但对于山区线路跳闸率高是否与绕击有关的问题,则存在着不同的看法。山区的110千伏单杆单避雷线线路、一般都能按照《规程》的要求,做到保护角不大于  相似文献   

18.
本文利用电磁暂态仿真软件EMTP-ATP 500kV同塔并架多回线路进行仿真,考虑到结合同塔双回线路的特点,建立杆塔的多波阻抗模型,输电线路的JMarti模型。仿真计算中计入了雷击时瞬时的工作电压、导线上的感应电压、避雷线对导线的耦合电压等因素。本文对500kV电压等级同塔并架双回线路的反击跳闸率进行了计算,分析了绝缘方式、绝缘子片数、接地电阻和导线排列相序对线路反击跳闸率的影响,并提出了合理的建议。  相似文献   

19.
感应雷过电压是造成中低压配电线路雷击跳闸及导线断线的主要原因.目前配电线路工程中一般采用规程法计算感应雷过电压,该方法简化条件过多使得计算精度较低且未考虑感应过电压的实际物理过程.通过理论分析10kV配电线路上感应雷过电压的物理形成过程,揭示配电线路上感应雷过电压的形成机理;基于该物理过程,建立配电线路的雷电感应过电压计算模型,包括雷电放电通道的传输线模型、场线耦合模型及电力线路模型等;最后,计算分析了两种不同落雷点位置下,10kV配电线路上感应雷过电压波的分布特性.研究工作为10kV配电线路雷电过电压防护及实际防雷工程提供理论参考.  相似文献   

20.
本文通过对输电线路遭受雷击,感应雷过电压、直击雷过电压形成的机理以及不同雷击所产生的不同效果的阐述,有针对性地提出了降低杆塔接地电阻、安装线路避雷器、提高线路绝缘配合、架设避雷线、增设耦合地线等输电线路的防雷措施,以提高输电线路耐雷水平,降低输电线路的雷击跳闸率。  相似文献   

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