在电力线路中应安装哪些防雷措施

作者&投稿:印树 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
输电线路防雷有哪些措施~

  输电线路防雷措施有:
  一、架设避雷线
  输电线路的防雷保护的最基本和最有效的措施就是架设避雷线防止雷直击导线,同时还可以分流流经杆塔的雷电流减小线路绝缘子的电压;还可以降低导线上的感应过电压。
  二、安装避雷器。
  有了避雷线还是不能完全消除雷击所带来的影响,安装避雷器可以把雷电流泄放到大地,限制过电压过大,保障输电线路及设备的安全。
  三、减小杆塔接地电阻。
  减小杆塔的接地电阻可以在一定程度上使雷击杆塔时的电位升高程度较少,这项工作时和架设避雷线配合起来实施的,如果地网接地阻值过大,我们采取的措施是增大地网型号或增加地网辐射线
  四、架设耦合地线。
  如果降低杆塔接地电阻有困难,就应该架设耦合地线,也就是说在导线的下方再架设一条地线,这样能够有效地增强避雷线与导线间的耦合,降低线路绝缘上的过电压,还能分流雷电流。
  五、加强绝缘。
  加强绝缘可以采用不平衡绝缘的方式,在雷电活动比较强烈的地段、以及大跨越和进线段,可以采取增加绝缘子片数的措施。因为这些地方发生雷击活动的概率较大,由于塔顶的电位较高,受绕击的概率大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,可以加强绝缘。
  六、加强雷电监测。
  110kV及以上输电线路可以使用雷电定位系统实时全自动的雷电监测。如果线路发生因为雷击而跳闸,雷电定位系统能雷电检测系统可以及时准确地定位雷击杆塔,有利于帮助巡线人员及时快速的查找到故障发生的地点,节省故障巡视时间是故障检查时间,使线路能够及时修好,恢复供电,增加线路的供电安全性和可靠性。而且,雷电定位系统还可以对雷电活动进行统计分析,使工作人员能够掌握雷电活动的规律、特性,搜集数据,为做好防雷工作提供科学的保证。
  简介:
  输电线路和输电设备通常都是露天安装,受到自然环境的影响程度也就相对比较大。对于输电线路而言,影响最大的就是雷击。雷击产生的强电流与输电线连接时可能致使输电据我国电网故障分类的有关部门统计,在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区等跳闸率较高的地区,由于雷击的原因引起的事故次数约占高压线路运行的总跳闸次数的40%~70%。这给我国的国民经济造成了巨大的损失。
  一、雷害原因:
  输电线路遭到雷击也称为大气过电压,分为直击雷过电压和感应雷过电压两种类型,其原因是雷云在放电时其过电压通过线路杆作为放电载体,导致线路的绝缘被击穿。雷击要通过建立一个放电泄流通道通过,使大地感应电荷和雷云中的异种电荷互通,所以是否遭到雷击和接地装置是否完好有着直接的关系。
  当感应雷过输电线路时的电压可达400KV 左右,这样的电压值岁35KV及以下线路绝缘造成很大的威胁,感应雷对于110KV及以上线路的绝缘不具太大的威胁。
  110kV及以上输电线路发生雷击的故障大多数是因为直击雷导致的,同时还和接地装置的完好性有非常直接的关系。直击雷可以分为反击和绕击两类,对线路安全运行造成很大的威胁。我们必须认清雷击的性质,并准确分辨出是那种原因引起的故障,才能采取各种针对性强的防雷措施,实现良好的防雷效果。
  二、雷电的破坏原理
  高压输送电路故障的最大一个自然因素就是雷击,故障一旦发生就会造成整个现代电力资源的浪费。众所周知,雷电活动能够产生剧烈的热电效应和磁场效应,还会产生强大的机械性破坏力造成机械的损失,在裸露旷野的高压输电线路特别容易因为这样的电磁效应造成很大的过电压危害。目前电子设备的集成度非常高,他们被广泛地应用于整个电力调度运行的系统中。而高集成的电子设备对雷电电磁脉冲的反应非常的敏感。当输电线路被雷电击中,会由于高集成电子的敏感性产生超负荷的过电压磁波,电压礠波会沿着线路网传入变电站,使变电运行设备的介电强度下降,导致敏感设备中的感应电子器件遭到损坏;供电保护装置和监控系统会产生误动作,造成输电设备的跳闸断电.极大的破坏现代的电力变电输送网。

近年来,随着电子技术的飞速发展,自动控制系统在电力生产各个方面的使用越来越广,电力工程在受益于微电子技术的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际上,在电力系统增加自动控制系统的时候,对自动控制系统的安全防雷意识相对淡薄,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。  
雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。当雷电放电路径不经过防雷保护装置时,放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到强大的电磁脉冲,称感应雷。
感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体。一种是在雷云中电荷积聚时,附近导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成静电感应,其次是在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生很高的感生电动势,在电路中形成电磁感应,感应雷沿导体传播,损坏电路中的设备或设备中的器件。
信息系统中系统接口多,线路长,给感应雷的产生、耦合和传播提供了良好环境,而信息系统设备随着科技的发展,集成度越来越高,抗过电压能力越来越差,极易受感应雷的袭击,并且损害的往往是集成度较高的系统核心器件,所以更不能掉以轻心。
针对变电站的防雷。变电站的避雷针的二次感应产生的雷击效应,产生的雷电电流经过避雷针导地时感应到市内的传输线上。对于老式的通讯设备来讲,它们的构造大都是由电子管、晶体管向集成电路过渡的。由于电子管、晶体管等相对对立,因而耐冲击能力较强,因此二次雷击效应对电子管、晶体管通讯设备不会造成太大损害。对于集成化程度较高的微电子设备,其耐冲击能力差,受雷击更易使微电子设备受到损坏。  
雷电流通过电源线、信号线或天线馈线引入的感应雷击通过电磁感应耦合到各类传输线而破坏设备。电源线引入感应雷击。变电站内设置的微波通信基站的供电线路大多采用架空明线。试验表明,雷电频谱在几十MHz以下频域,主要能量集中分布在工频附近。因此,雷电与市电相耦合的概率很高,容易造成通信线路及通信串口烧坏。为了扩大信号覆盖范围,就要尽可能地增加天线架设高度(65m以上的铁塔约占50%)。但是,在提高信号覆盖范围的同时,也增加了铁塔引雷的概率。
针对电力系统二次保护系统的等电位连接是安全防雷的重要措施,等电位连接是IEC标准中指出内部防雷措施的一部份,其目的在于减少雷电流所引起的电位差对设备的危害。所谓等电位连接就是用连接导线或过电压电涌保护器,将处在需要防雷的空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。  
IEC标准将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部份空间不同的LEMP的严重程度和指明各区交界处等电位连接点的位置。以往的规程要求电子设备单独接地,这种接地称为直流工作地或信号地、逻辑地,它实质上是高频信号的接地。单独信号地的目的是为了防止地网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作,有时也过分强调要求接地电阻的低值。
仪器仪表雷击的防护:防范电子设备不受雷击,首先应保证设备所处的建筑物有完善的避雷设施,以及确保电力供电系统避雷措施完备(在发电厂、变电站中要保证高低压配电系统避雷良好)。其次由于电子设备工作电压低,抵抗过压能力弱,所以必须重点考虑防范感应雷击。目前感应雷击的防护主要采用电源防雷器和信号防雷器,或对可能感应到雷击的导线加以屏蔽,一般雷击侵入途径是由电源线或信号线入侵,因此雷击防护就是要在雷电的进入端将其泻放到大地,从而保护设备。除了要注重电源线的防护外,特别不能忽视信号线防雷,对于装设于户外的电子设备或线路,必须对有关线路采取两端保护或多点保护方式,采用对应的信号防雷器进行防护,对于重要线路,如有可能尽量采用穿金属管埋地方式敷设,以形成线路屏蔽,减少感应雷击。  
电力系统作为日常生活中不可缺少的系统,其应用范围广,涉及范围大,一旦遭受雷击损坏,其产生的后果将是毁灭性的,经济损失不可预计。因此,电力系统要加强雷电防护,认真做好防雷措施,保障电力系统的正常运行。

10kV架空电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。
10kV架空电力线路一般可采取下列防雷措施:
1、采用比线路电压高一级的绝缘,最好采用陶瓷横担,以提高线路绝缘水平。
2、尽量缩短线路跳闸的时间,以减少雷击引起工频电弧烧断导线。
3、在木材较多的地区,可因地制宜在线路雷电频繁的地段采用木横担,以提高线路绝缘水平,减少雷击建弧率。
4、对特殊重要的用户,可采用双回路和电缆供电。

不知道你的电力线路是不是低压配电部分的。
如果是室内低压配电线路只要做好以下几个方面:
1.入户电源线要在入户端穿管铺设,并且金属外皮接地。
2.安装电源雷电浪涌保护器(SPD),可以根据要求不同安装多级保护。
3.线路的桥架部分要做好跨接和接地;同理穿管最好穿金属管,并做好跨接和接地。

通常,电力线路采取的防雷措施有:1、架设避雷线(也称架空地线)2、降低杆塔的接地电阻 3、加强线路的绝缘 4、架设耦合地线 5、安装消弧线圈 6、安装避雷器 7、采用不平衡绝缘方式架设导线 8、采用自动重合闸装置

装避雷器啊,我司是深圳天盾专业做这块的,看资料联系哦。。。何工。。


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权武冰栀: 1架设避雷线2降低塔杆接地电阻3架设耦合地线4采用不平衡绝缘方式5装设自动重合闸6加强绝缘7安装线路避雷器,壁垒针8做好防雷接地

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