第六章输电线路防雷技术_第1页
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文档简介

1、n感应过电压为 ShkIIShvkvkUUUmemei)()(ShIUi25n如果不能满足S65m及Sh的条件,感应过电压为 1ln2ShShkIUiShcIUC25hchsUcShsIUs 25n实际上,避雷线与大地连接保持地电位,电位为0,可以假设为避雷线上再叠加了-Us的感应电压n-Us在导线上耦合n导线上的实际感应电压ccUksUkUUC)1 (00n雷击塔顶时迅速向上发展的主放电引起周围空间电磁场的突然变化,会在导线上感应出与雷电流极性相反的电压,以静电感应分量为主n有避雷线时,导线上的感应过电压ciahU iUkUi)1 (0tiit)(dtdiLiRdtdiLRiutittitt

2、ftitLRIu211fsistLRLLfcscithhkahu/)/1 (0fcsctitcthhkahkuukuu/)/1 (0)(dtdihhLiRutatiacainsuuu6 . 2)1 (6 . 2)()1 (0%501ccsttaihhhkLkhhRkUI%50uuinssttsAZZZZiZZZZiu0000222/fsvl/5 . 02sssAZZZZvlu002Asuku)1 ( sssZZZZvkS002750)1 (SkVU750%501012. 0lSfsvl/5 . 02ccAZZZZiu002ccAZZZZIu002100%502UI 9 . 386lghP35.

3、 386lghP275. 010)145 . 4(E11NgPn )akm/1 (22PNPn)akm100/1 (4010010004shbN21nnnv线路避雷器的投资较大,难以普遍采用v建议优先安装在下列条件杆塔:v山区线路易击段、易击点的杆塔v山区线路接地电阻超过100 且发生过闪络的杆塔v水电站升压站出口线路接地电阻大的杆塔大跨越高杆塔v多雷区双回线路易击段、易击点的一回线路上10-310-210-110010110-11001011234561- RI1=10 2- RI1=20 3- RI1=30 4- RI1=40 5- RI1=60 6- RI1=100 Transmissi

4、on line BDISCHARGING CURRENT (kA)PROBABILITY (TIMES/100 km/YEAR)v110kV避雷器的放电电流波形为4.0/10 s,220kV、500kV的为2.6/10s v当雷电流峰值为100kA时,各种输电线路上避雷器的IZnO不会超过10kA。当IM 达到300kA,R1100 时,A、B、C、D四种线路的IZnO分别为25.3、23.1、24.8、30.2kA v当R1100,取概率为0.01次/百公里年时,110、220kV线路上的避雷器不超过20kA,500kV系统不超过30kA;当R140,同样概率下110、220kV避雷器放电电

5、压不超过10kA,500kV避雷器放电电流不超过20kA。现行电站型高压避雷器都要求通过2次65kA的大电流试验,可以认避雷器能承受雷击杆塔的放电电流 10-310-210-110010110-310-210-11001011021234561- RI1=10 2- RI1=20 3- RI1=30 4- RI1=40 5- RI1=60 6- RI1=100 Transmission line BABSORBED ENERGY (kJ)PROBABILITY (TIMES/100 km/YEAR)vWZnO随IM 增加而增加,IM 越大,R1越大,吸收的能量也越多。v当R1100,IM300kA时,A、B、C、D四种线路的分别为106、263、398、173kJ,换成每千伏额定电压吸收的能量为1.06、2.63、1.99、0.93kJ/kV v我国国产110、220kV电站型避雷器的能量吸收能力为3kJ/kV,极限吸收能力为9.2kJ/ kV,5

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