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特高压输电线路防雷研究现状

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发表于 2010-3-23 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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特高压输电线路防雷研究现状
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 楼主| 发表于 2010-3-23 19:31:50 | 显示全部楼层
请问哪个网友  能指点特高压输电线路防雷研究现状
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    发表于 2010-3-23 21:40:39 | 显示全部楼层
    (转载)借鉴前苏联特高压输电线路防雷运行经验,我国发展特高压线路可采取以下措施降低雷击跳闸率:
    ( B; y& z* T- |& Y  (1) 杆塔高度越高、地面倾角越大、线路保护角就越大,线路绕击跳闸率也就越高,增加绝缘子片数可以降低绕击跳闸率。采用悬挂式避雷器,以降低线路上的雷电过电压,减小绝缘子串闪络次数。或者降低保护角,以减小边相导线的绕击率。如日本的1000kV高压线路采用双回路自立式铁塔,保护角设计为负值,则其绕击率非常小。
    , _/ ^+ Q9 t2 O* h" s2 j  (2)改进导线布置,减小中间导线绕击率。可将三相导线按倒三角形排列以降低中间导线的高度,减小绕击率。
    / v1 j; B2 ^( I, P1 M$ G1 v  (3)随着输电电压的升高,杆塔高度对绕击率的影响明显增加,因此,要求尽可能降低杆塔高度。同时, 为了减少雷击造成反击,可限制杆塔冲击接地电阻在10Ω以下。( O& j& _) @) t. _% y3 j
      (4) 特高压输电线路杆塔上较高的绝缘强度,使其具有较良好的承受雷电反击的能力。但杆塔较高的同塔双回线路比单回路要差。如特高压架空输电线路采用此种塔型,需要遵循线路雷击选择性规律,妥善作出因地制宜的良好防雷设计。
    ( S7 g. y, L' _  (5)特高压输电线路雷电绕击闪络是雷击跳闸主要起因[4]。若进一步减小绝缘子串长度,降低绝缘冲击强度,同时使得避雷线与导线之间垂直距离缩短,将会增大雷电绕击率。这对避雷线正保护角线路,是一个最不利的影响因素,可采取增高避雷线支持高度或防止档中避雷线移动。
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     楼主| 发表于 2010-3-24 16:25:57 | 显示全部楼层
    谢谢  太感谢了
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    发表于 2010-4-11 15:12:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 bkhust 于 2010-4-11 15:57 编辑 : v5 _5 [1 h6 x) D
    4 a2 j& }5 N2 ^4 ^, f) A5 r
    你好!国内外的运行经验均表明随着电压等级的提高雷电造成的线路跳闸占的比例越大,前苏联特高压运行经验表明,特高压线路的跳闸80%都是由于雷电造成的。因此特高压线路的防雷及其重要。这是第一点。此外特高压由于电压等级提高,线路绝缘大大加强,绝缘子用到54片以上,因此线路的反击耐雷水平比较高,达到了250kA,根据雷电流幅值概率分布可知,雷电的中值电流在25-35kA,250kA的雷电已经比较罕见,因此特高压线路的反击问题不是很突出,导致线路跳闸的主要因素是绕击,即雷电绕过避雷线直击导线,这种情况下将产生很高的过电压,威胁线路绝缘,因此特高压的绝缘水平决定了其线路的防雷应该重点研究雷电“绕击”。
      r0 {/ P) o! i7 B% t! e% e0 z4 z1 ^9 R
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    发表于 2010-5-26 20:30:39 | 显示全部楼层
    太感谢了,很需要这方面的信息
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    发表于 2010-11-2 21:38:17 | 显示全部楼层
    根据输电线路各线段地面倾斜角,采用不同地线保护角(平原地区采用猫头塔,地线保护角在5°以下;山区地区采用酒杯塔,地线保护角在-5°以下) ,将1000kV输电线路预期跳闸率限制为0.1次/(100 km·a) 。
    # F% B) V, U& G6 z             变电站采用合理的避雷器布置,同时对进线段采用三根地线,负的地线保护角-5°,有效降低了雷电绕击侵入波过电压,变电站的雷电平均无故障时间超过1500年以上。
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    发表于 2010-11-23 17:16:45 | 显示全部楼层
    国家已经开展了几个特高压973课题的研究,您可以去查看一下目前所取得的成果
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