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文档简介

9.3输电线路的雷击跳闸率跳闸率:在雷暴日数Td=40的情况下每年,每百公里线路由于雷击引起的跳闸次数。不同雷暴日地区,跳闸率应归算到Td=40下进行分析。举例:某地Td=40,100km线路全年跳闸1次,则跳闸率为1次/(100km·a)另一地区Td=80,100km线路全年跳闸2次,则跳闸率仍然为1次/(100km·a)线路落雷引起跳闸的条件:雷电流超过线路的耐雷水平,引起绝缘发生冲击闪络;雷电流消失后,有持续的工频电弧引起线路跳闸。建弧率η

(%):冲击闪络变成稳定工频电弧的概率与沿绝缘子串和空气间隙的平均运行电压梯度有关E:绝缘子串的平均运行电压(有效值)梯度(kV/m)建弧率与平均运行电压梯度的关系对中性点直接接地电力网对中性点非直接接地电力网U:额定电压(kV);lj:绝缘子串的放电距离(m);lm:木横担线路的线间距离(m);对铁横担和钢筋混凝土横担线路,lm=0。有避雷线线路雷击跳闸率的计算往往只考虑雷击杆塔和雷击导线两种情况的跳闸率,并求其总和;雷击杆塔时跳闸率n1

;雷绕击导线时跳闸率n2;总跳闸率

n=n1+n2

雷击杆塔时跳闸率n1n1=N·g·P1·ηN:百公里每年落雷次数g:击杆率P1:雷电流超过雷击杆塔耐雷水平的概率;η:建弧率雷绕击导线时跳闸率n2n2=N·Pα·P2·ηN:百公里每年落雷次数P1:雷电流超过雷击绕击导线的耐雷水平的概率;η:建弧率线路雷击过电压计算实例:平原地区220kV双避雷线线路,绝缘子串由13片X-4.5组成,其正极性冲击闪络电压U50%=1200kV,导线对地平均高度hd=15.4m,避雷线对地平均高度hb=24.5m,避雷线对外侧导线耦合系数k0=0.237,电晕修正系数k1=1.25,杆塔等值电感0.5μH/m,塔顶高hg=29.1m,分流系数β=0.88,冲击接地电阻Rch=7Ω。试计算雷击杆塔和绕击导线的耐雷水平;求该线路的雷击跳闸率。Rchhbhdk0hg11.6m1)雷击杆塔时的耐雷水平U50%=1200kV,Rch=7Ω,

k0=0.296,k=k1·k0=1.25×0.237=0.296Lgt=0.5×29.1=14.55μH,hg=29.1mβ=0.88,hb=24.5m,hd=15.4m以上数据代入公式,得雷击杆塔的耐雷水平I1=110kA超过该电流的概率为P1=5.6%2)雷绕击导线时的耐雷水平I2超过该雷电流的概率为P2=5.6%雷击杆塔时跳闸率

.n1=N·g·P1·η

;雷绕击导线时跳闸率

n2=N·Pα·P2·η

;总跳闸率n=n1+n2N为百公里每年落雷次数3)求雷击跳闸率b——导线间的距离hd——导线的平均对地高度击杆率通过查表得g=1/6平原地区绕击率Pα计算公式:计算得Pα=0.144%计算建弧率,现计算绝缘子电压梯度计算得到建弧率计算得到每百公里每年跳闸次数

n=n1+n2=0.25[次/100km·a)]9.4输电线路的防雷措施雷电放电雷电过电压绝缘子闪络工频电弧开关跳闸供电中断避雷线提高耐雷水平降低建弧率自动重合闸1.架设避雷线:为什么110kV及以上线路一般要全线架设避雷线?为什么35kV及以下线路不全线架设避雷线,什么情况下架设避雷线?光纤复合架空地线(OPGW)OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire地线复合光缆通信是将光纤单元复合于送电线路地线内,利用光纤单元开通通信通道。它随高压输电线路一起架设,不需占用新的敷设走廊,是一种传输容量大、可*性高、不受强电干扰的通信方式。

2.降低杆塔的接地电阻接地电阻对耐雷水平的影响:有避雷线电力线路每基杆塔的接地装置,在雷季干燥时,不连避雷线的工频接地电阻,不宜超过表中所列数值

土壤电阻(欧·米)100及以下100以上至500500以上至10001000以上至20002000以上

工频接地电阻(欧)1015202530(注)35千伏及以上无避雷线小接地短路电流系统中的钢筋混凝土杆和金属杆塔,以及木杆线路中的铁横担,均宜接地,接地电阻不受限制,但年平均雷暴日数超过40的地区,不宜超过30欧。

3.架设耦合地线KK耦合地线增大导线与地线耦合系数;降低绝缘子串上的电压。4.采用不平衡绝缘现代高压线路同杆架设双回路的情况日益增多;雷击线路时,可能造成双回路同时跳闸;可采用两回路不平衡绝缘方式,降低雷击同时跳闸率;其中一回路绝缘水平偏弱一些。5.采用消弧线圈接地方式35kV以下线路,可考虑采用中性点不接地

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