高压输电线路的综合防雷研究

高压输电线路的综合防雷研究

论文摘要

本篇论文对哈密二堡线的防雷进行了研究和设计。目前,输电线路可以达到全屏蔽的要求,但在运行中却仍然可能遭受雷电的绕击,本文通过电气几何模型,解释了输电线路遭受绕击的原因,并根据哈密地区的具体情况,设计采用了线路避雷器进行防雷保护,并取得了很好的效果。本文对输电线路的防雷问题进行了深入研究,通过对哈密地区的二堡输电线路的研究,提出了对于110kV输电线路的防雷性能的综合措施,尽可能地降低雷击跳闸率。而且也提出了采用降低杆塔的接地电阻,采用线路型避雷器来提高线路耐雷水平等具体措施来降低雷击跳闸率。本文在现有输电线路防雷研究成果的基础上,对哈密二堡线进行了雷击110kV输电线路杆塔和雷绕击导线时过电压的计算,并且分析了哈密二堡线运行情况下影响线路型避雷器发挥作用的各种因素。输电线路的接地电阻、杆塔之间的档距等因素对线路型避雷器的应用也有一定影响,当接地电阻增大、杆塔之间的档距增大时,线路型避雷器影响输电线路耐雷水平的作用逐渐减弱。通过对哈密二堡线的一个雷雨季节的观察,发现哈密二堡线没有再发生雷击跳闸事故,由此表明了线路型避雷器能明显改善高压输电线路的防雷性能,提高输电线路耐雷水平,降低输电线路的雷击跳闸率,同时也节约了投资,减少了人工维护费用。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 研究该课题的意义
  • 1.2 国内外防雷保护的发展现状
  • 1.3 论文的主要内容
  • 1.4 小结
  • 2 高压输电线路的雷击过电压
  • 2.1 雷电及过电压计算的概述
  • 2.1.1 雷电的放电过程
  • 2.1.2 雷电参数
  • 2.1.3 过电压计算方法概述
  • 2.2 输电线路的感应过电压及其计算
  • 2.2.1 无避雷线时的感应过电压
  • 2.2.2 有避雷线时的感应过电压
  • 2.3 输电线路的直击雷过电压及其计算
  • 2.3.1 无避雷线时的直击雷过电压
  • 2.3.2 有避雷线时的直击雷过电压
  • 2.4 高压输电线路雷击跳闸率的计算
  • 2.4.1 建弧率
  • 2.4.2 绕击率与雷绕击跳闸率的表达式
  • 2.5 雷击对输电线路的危害
  • 2.6 小结
  • 3 高压输电线路防雷的常用的防雷保护装置及措施
  • 3.1 常用的防雷保护装置
  • 3.1.1 避雷针的概述
  • 3.1.2 避雷针的保护范围
  • 3.1.3 避雷线的保护范围
  • 3.1.4 避雷器
  • 3.2 常用措施
  • 3.3 计算高压输电线路雷击跳闸率的方法
  • 3.4 小结
  • 4 线路型避雷器在哈密二堡线防雷中的应用
  • 4.1 哈密二堡线线路的基本情况
  • 4.2 采用线路型避雷器后雷击杆塔时线路的过电压
  • 4.2.1 输电线路的相关参数
  • 4.2.2 杆塔冲击接地电阻对耐雷水平的影响
  • 4.2.3 不同线路档距下安装避雷器后对耐雷水平的影响
  • 4.3 输电线路装设避雷器后雷绕击导线的过电压
  • 4.3.1 电气几何模型
  • 4.3.2 使用电气几何模型分析实际线路
  • 4.4 小结
  • 5 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 相关论文文献

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