防绕击和负角避雷针在输电线路.doc
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1、防绕击和负角避雷针在输电线路中的应用情况2008年6月16日防绕击和负角避雷针在输电线路中的应用情况一 输电线路防雷指标输电线路防雷性能的优劣,工程上主要用耐雷水平和雷击跳闸率这两个指标来衡量。在分析输电线路对雷击的响应(包括雷击跳闸率)时,一般都依靠现有线路运行经验数据。但是,现代电力系统的发展,要求用现代化的技术评价设计线路的耐雷性能,要求我们对设计中的下列几个因素的影响做出评价: 1、线路上的雷击次数、绕击率和绕击次数,雷电流的幅值、陡度和波头时间; 2、新型杆塔结构和尺寸; 3、绝缘水平和工频电压对雷击事故率的影响;4、高土壤电阻率对杆塔接地电阻的影响。防雷原则根据技术经济比较的结果,
2、因地制宜采取合理的保护措施。而线路本身的实际运行经验,是衡量其防雷保护是否可靠的最好指标。过电压保护设计规范中所推荐的各种防雷保护方法,系根据全国一般地区大多数线路的运行经验以及技术经济的合理性而制定的,所以在选择每一条线路具体的防雷技术措施时,必须从实际出发,具体情况具体分析,做到区别对待,因地制宜,以便在节约的原则下做好防雷工作。 制定输电线路的防雷保护措施时,主要应该考虑以下几个方面:1、 防止直接雷击。线路直击雷事故有绕击和反击两种,线路的绕击耐雷水平是远低于其反击耐雷水平的。2、 防止发生反击3、 防止雷击闪络后建立工频短路电弧。4、 保证线路不间断供电。5、 特殊杆塔的保护。 “绕
3、击”的特点是:定位高度比反击低;只在满足绕击充要条件时发生。现在提出一种输电线路绕击防护的新思路。输电线路的屏蔽系统由地线、杆塔和大地三者构成输电线路发生绕击跳闸事故可归咎于屏蔽系统的引雷能力不够对于具体情况,增强某一屏蔽体的引雷能力,可有效地防止绕击跳闸事故的发生。模拟试验和仿真计算研究的结果证明了它的可行性。二 输电线路防绕击1,国内外绕击跳闸概况“绕击”的特点是:定位高度比反击低;只在满足绕击充要条件时发生。现在提出一种输电线路绕击防护的新思路。输电线路的屏蔽系统由地线、杆塔和大地三者构成输电线路发生绕击跳闸事故可归咎于屏蔽系统的引雷能力不够对于具体情况,增强某一屏蔽体的引雷能力,可有效
4、地防止绕击跳闸事故的发生。模拟试验和仿真计算研究的结果证明了它的可行性。随着我国电力事业的蓬勃地发展,我国电网的电压等级越来越高,高压及超高压输电线路越来越多。而雷击却是高压及超高压输电线路事故的主要原因之一。在我国实际的220kV的线路的观测中绕击跳闸次数占了整个跳闸事故的60%左右,而在500kV的输电线路中绕击的事故就更加严重了,俄、美、加等国的735765kV的线路防雷的经验表明,超高压的雷击跳闸事故中,绕击跳闸是主要的原因。因此对线路绕击的研究对保证电网的安全可靠的运行是非常重要的。事故分析发现绕击率高的分布点主要集中在离输电导线较近的中间部位,这和理论计算是一致的:在高于一定高度后
5、的空间是属于避雷线的吸引半径范围之内,其绕击概率是很低或不发生绕击,而在低于这一高度之后,即至地面的吸引半径之后,如果此处落雷的话,绕击的概率也是很低或是不绕击。“绕击”的特点是:定位高度比反击低;只在满足绕击充要条件发生。现在提出一种输电线路绕击防护的新思路。输电线路的屏蔽系统由地线、杆塔和大地三者构成输电线路发生绕击跳闸事故可归咎于屏蔽系统的引雷能力不够对于具体情况,增强某一屏蔽体的引雷能力,可有效地防止绕击跳闸事故的发生。模拟试验和仿真计算研究的结果证明了它的可行性。减少绕击故障的对策: 接地电阻的改善; 尽可能降低铁塔高度; 增强线路的绝缘; 采用分裂导线; 减小边导线保护角(山区线路
6、可采用负保护角); 杆塔横担上加装侧向避雷针; 避雷线上加装侧向短针; 加装塔顶拉线; 加装旁路架空地线。2,绕击的原因什么是绕击,绕击就是一种不和常规,不按人们予定的路经,天空雷云对地发生的一种放电,此处主要是指雷云应该对架空地线放电,雷云却绕过地线对导线放电而发生绕击。它的机理如下:高空带电雷云激励地面接地体,使其快速、强烈响应,自顶端产生迎面先导与之交汇。装有雷电接闪装置的接地体,将把雷云先导发展方向引向自身。有些接地体在顶端装设避雷针、线等,用以控制接地体上部高空雷电先导对建筑物的危害。但并不是所有的高场强雷云在不断向下分级发展的过程中,都恰好被装在高接地体顶端的雷电接闪装置所吸引。装
7、设在接地体顶端的雷电接闪装置能否接闪,不仅与接闪装置产生异性电荷的能力和异性电荷迁移速率有关,也与雷电先导头部电场游离范围即先导对接地体迁移异性电荷的吸引半径有关;同时也和接地体产生迎面先导的能力有关。雷云在随风向快速移动的过程中,受到雷云与雷云之间,雷云与大地之间各种不断变化的随机因素影响。雷云先导在接受各种影响的同时,不断地调整先导头部分级发展的方向,从而使先导头部向接地体定向发展时的定位高度并不一定恰在接地体的上部空间。发展到接地体侧面低空的雷电先导,将向便于泄放自己能量的方位最后阶跃,这是雷电先导有可能向接地体绕击的原因,而接地体自身是否存在易于遭受绕击的条件,也是绕击能否发生的重要原
8、因。它的机理有另一种说法,绕击的发生是由于雷电流小于所选滚求半径对应的最小雷电流而产生的一种雷击现象。 避雷针即接闪器的作用是形成一个接收雷击的确定点以避免雷击点失控,防止被保护空间受直接雷击。接闪器的种类有避雷针、避雷带和避雷线,接闪器的位置常用“滚求法”确定。建筑防雷规范GB5005794中规定首次雷击的雷电流参数:一类200KA;二类150KA;三类100KA。 国际电工委员会标准IEC61312“雷电电磁脉冲防护” 将第一级防护的雷电流威胁值定为200KA,波形为10/350s,超过该值的概略为1,就是说,99的的雷电闪击都包括了。 拿第一类防雷建筑来说,首次雷击的雷电流参量为200K
9、A,由闪电数学模型(电气几何模型) hr =2I+30(1e-i/6.8) 简化为 hr=10•I0.65 hr雷闪的最后闪击距离,也是规范当中的滚求半径 I与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值。即比该电流小的雷电流可能击到被保护空间。 将200KA带入上式中得I5.4KA,即对于一类防雷建筑(hr30m),如果雷电流小于5.4KA,就可能发生绕击现象绕击率的计算关于绕击率,我国的物理意义是:每年雷电绕过避雷线直击于导线的次数对(总的)线路雷击次数(均按单位长度)的比值,可表示为: 式中 每年每单位长度线路的雷绕击次数(次/100kma或次/100km40雷暴日); N 线路雷击
10、次数(次/100kma或次/100km40雷暴日)。前苏联 M.B. 根据实验模拟试验结果,以及对较高杆塔系统运行经验的分析提出了绕击计算的经验公式: 式中,为地线对边导线的保护角,h为避雷线的悬挂高度。1.规程方法我国电力行业标准DLT620-1997交流电气装置过电压保护与绝缘配合,根据运行经验推荐用下列分式计算绕击率:对平地线路 对于山区线路 从公式可以看出,山区的绕击率是平原的3倍,或者相当于保护角增大。规程中的计算式,是运行经验的总结,具有简单明了的特点,对一般线路的设计及防雷复算十分便捷。但是它也存在十分粗略的缺点,最明显的是,对于山区不同的边坡角度无法区别开来。于是便有了其他一些
11、计算方法。如:EMTP方法,统计模拟法,蒙特卡络法等等。防绕击预放电避雷针工作原理:试验表明,普通避雷针的引雷能力大约是架空地线的46倍。架空地线上装设短针的措施,能有效提高地线的引雷能力,对高压输电线路而言,在架空地线上装设防绕击预放电避雷针,其作用有:1.减少了雷击跳闸率;2.降低线路保护角,进而减少线路的绕击率;3.具有较强的引雷作用;4.具有较小的雷电流;5.较大的保护范围。由于反击耐雷水平远高于绕击耐雷水平,此时,将可能绕击于导线的低幅值雷击引到架空地线上。而此雷电流幅值小于其反击耐雷水平,从而防止绕击跳闸事故的发生。防绕击预放电避雷针具有一般侧针所没有的技术特点,防绕击预放电避雷针
12、可得到比传统避雷针提前的放电先导,它能将动态雷闪所产生的高频脉冲电压重复不间断的送达针尖,以触发针尖空气电离提前放电,击穿空气介质,形成向上先导,在空中与雷云所产生的下行先导闪接,达到防绕击的目的。防绕击预放电避雷针的安装位置及适用范围:防绕击避雷针如:HFG-LR系列防绕击避雷针采用国内外对绕击雷机理的最新研究成果,在产品结构、材料选择以及安装方式等方面均创新和突破,可有效防止绕击雷对线路的损害。产品由夹线装置、防振装置、平衡装置、侧针及安装组件等构成。安装在架空输电线路的架空地线上,用于防止雷电绕击输电线路导线,适用于有架空地线的各种型式的架空输电线路,对应的架空地线是型号为GJX35GJ
13、X180的钢绞线或其它类型的铝包钢绞线、良导体绞线、OPGW光缆等特殊地线。使用时先打开夹盖,选定安装部位扣上夹盖,然后将拉杆顺时针旋转90,再将压座底端螺丝取出或将卡簧抽出即可。以上操作可在塔杆顶部配合地面操作完成(即可不上线)也可在地线上完成安装。输电线路的防雷实质上归结为杆塔头部的防雷,即高耸物的防雷。在国内外运行经验中,雷击档距中央避雷线及附近引起闪络跳闸的几率发生极小,故只要使输电线路的杆塔塔头及其附近不遭雷击,输电线路雷击跳闸的几率就会大大下降。根据模拟试验、运行经验和分析计算认为,由于输电线路杆塔的引雷作用和档距中间的弧垂效应,沿输电线路的档距,雷电绕击可划分为三个区域,依次为安
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