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关于接地技术类论文如何怎么撰写 和220KV高压输电线路防雷接地技术有关专升本论文范文

版权:原创标记原创 主题:接地技术范文 类别:发表论文 2024-01-01

《220KV高压输电线路防雷接地技术》

本文是关于接地技术类本科论文怎么写和高压和防雷接地和220KV有关本科论文怎么写。

摘 要:220kv 输电线路分布较广,它是连接变电站和用户的重要纽带,其安全运行对百姓的持续用电以及整个电网系统的稳定都具有重要的意义.雷击故障是220kv 输电线路的主要故障之一,本文通过对220kv 高压输电线路的综合防雷措施进行研究,希望为实际工作中的防雷击事故提供一定参考.

关键词:220kv 高压线路;防雷;接地;技术

中图分类号:TM862 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)010-0379-02

一、引言

随着经济的迅猛发展,人们对电力的需求也越来越大,电力与人们的生产生活联系也愈加紧密,因此,提高供电系统的平稳性、安全性对电力系统的健康发展具有重要的意义.然而,220kv 高压输电线路长期裸露置于高空,易遭受雷击等破坏,导致自动跳闸、断电等现象,使整个电力系统受到损害.若雷击地点周围的辅助设施绝缘性不达标,雷击产生的电流容易引起第二次伤害,雷击造成的输电中断不仅影响人们的生产生活,严重时更会危及人们的生命和财产.同时,电路的检修工耗费大量的人力、物力、财力,特别是在丘陵及交通条件不方便的山区,巡视、检修线路故障存在诸多困难.由此可见,对我国高压输电线路进行防雷是至关重要的,通过现代化的防雷技术,既能够减轻电力系统的安全隐患,也能够提升高压输电线路的安全系数.

二、雷击产生的原因

220k 高压输电线路多架空在离地较高的空旷野外,无形中加大了线路受雷击的频率.同时220kv 高压输电线路运用最多的材料为金属材质,当其遇雷击后会产生大量的感应电流,使输电线路内的电压迅速提高,这一定程度上会影响输电线路的安全稳定性,容易使正在使用的电力设备受到损害.雷电自身的强大电流对大地产生放电效应,起电时引发高压输电线产生雷电感应电荷,感应电荷电压可达到上千伏,由此可见雷电对220kv 输电线路产生的冲击波非常大,严重的会导致部分电力系统发生瘫痪.尽管实际工作中在架设线路时安装了避雷线、避雷针等装置,但无法真正杜绝输电线路免遭雷击的影响.因此,应该加强输电线路的防雷工作,各地区相关部门结合气候、地形等客观环境,因地制宜的制定科学、合理的防雷方案,努力将雷击对输电线路造成的损失降到最小.

三、220kv 高压输电线路防雷接地技术

( 一) 防雷技术

1. 设置侧向避雷针

杆塔侧向避雷针有着较强的雷电吸引力,它可以增强避雷线吸引雷电的能力,从而增加避雷线的保护范围.当雷云先导放电与地面达到一定距离时,侧向避雷针能够凭借改变先导通道电场,从而调整电场移动方向,将雷电转移至避雷针接闪器方位,从而使雷云电荷在避雷针处释放.侧向避雷针优于避雷线,它特殊的针型结构能够增强低空位置的弱雷吸引,减弱高空位置的强雷作用,从而起到避雷的作用.

2. 安装避雷线

安装避雷线是防止220kv 高压输电线路遭受雷击的有效方式之一.其一,避雷线能够将雷电引离输电线路的位置,使输电线免遭雷击.其二,避雷线具有分流和引流的作用,能够降低雷击造成的输电线路里多余电流,减轻雷击造成的损害程度.由于导线本身具有耦合性,因此,避雷线能够利用导线的特性降低输电线路中的电压,减少感应电压发生的概率.关于避雷线应从技术角度进行选择,通常情况下高线路电压防雷效果越好,且其成本较为低廉.因此安装避雷线是目前220kv 高压输电线路重要的防雷方式之一.

3. 提高输电线路的绝缘性

一般情况下220kv 输电线路杆塔越高,受雷击的概率越高,受雷击后产生的感应电流越大.因此建议选择40m 内适度高度的杆塔,这有助于降低输电线路遭雷击后造成的损害.若大面积的使用杆塔对线路进行架空,一旦遭受雷击,导致的损害较大,因此可以在杆塔中加入绝缘子,依据杆塔的高度及绝缘子性能的大小选择适当的绝缘子数量.

4. 采用绝缘方式中不平衡法则

现代220kv 输电线路为了节省占地面积,通常会采用同杆架设的方式,这会导致双回路现象时有发生.通过采用绝缘方式中不平衡法则,能够有效区别双回路绝缘子串片,使其差异性特征更加凸出.当遭受雷击,线路绝缘子串片越少越容易产生闪络,闪络效果可以和地线相媲美.从而提升另一个导线的耦合性,使输电线路的防雷性得到显著提升.在实际操作时,两线路绝缘比过大或过小都不好,最佳比例为2:31 左右,比例过大易导致线路故障,比例过小会影响防雷效果.因此,在安装线路时要应用不平衡法则,合理确定两线路比例和绝缘子片数.

5. 安装自动重合闸装置

220kv 输电线路具有修复性的特点,当遭受雷击后,它可以短时间内控制由于雷电引起的部分问题.如减少冲击闪络、工频电弧导致的线路跳闸问题等,这是高压输电线路安全运行对保障.安装自动重合闸装置有助于及时判别“临时性故障”和“永久性故障”,从而及时采取应对对策,提升输电线路的安全可靠性.从经验角度来看,一般情况下中性点接地电网中的雷击输电线路为单相闪络,因此可以通过安装单相自动重合闸的途径降低雷击产生的不良供电影响.

( 二) 接地技术

1. 架设耦合地线

当降低杆塔接地电阻较为困难时,可采取架设耦合接地线的途径.通过在导线下方增加接地线的方式,从而提升线路的耐雷效果,降低反击跳闸故障发生的可能性.耦合地线既能够降低杆塔分流系数,又使得接地电阻率相对较高的地区雷电感生电流在临近接地装置散流,起到降低塔顶感应电压的作用.同时,架设耦合地线能够提升导线与地线间的耦合程度,避免由于塔顶出现雷击对绝缘子造成的不良影响.

2. 降低杆塔接地电阻

通过降低杆塔接地电阻,降低雷击塔顶时的过电电压,减轻雷电流对输电线路的冲击,一定程度上减少跳闸发生的概率.接地电阻与土壤电阻率和接地电极的形式有关,当安装避雷针的前提下,输电线路在电阻低于100 的土壤时,工频接地电阻不易超过10;输电线路在电阻在高于100,低于500 的土壤时,工频接地电阻不易超过15;输电线路在电阻在高于500,低于1000 的土壤时,工频接地电阻不易超过20;输电线路在电阻在高于1000,低于2000 的土壤时,工频接地电阻不易超过25;输电线路在电阻在高于2000,工频接地电阻不易超过30.通过改变土壤电阻率和接地电极,从而降低杆塔接地电阻.

3. 安装垂直地级

安装垂直地级有助于改善表面土壤接地质量差的问题,特别是在土壤电阻率高的地区.安装垂直地级应注意几点:其一,若架空输电线路是铁塔,则铁塔的垂直地级安装与杆塔的距离应控制在5-6m 范围内.其二,若架空输电线路是水泥杆塔,则杆塔的垂直地级安装与杆塔的距离应控制在4m 左右.关于垂直地级采用圆钢或角钢等加工方式,地级间隔应在4-6 米间,长度应在1.5m 以上.其三,若地级安装在高土壤电阻等地区,则应加大极地埋藏深度,通常为0.8m 左右.其四,陡坡的地级安装需进行实地测量,依据地表的深度计算安装尺寸,当出现洪水冲刷时尽可能减少对垂直地级的影响.

4. 采用消弧线圈接地方法

通常情况下在雷电活动相对频繁,接地电阻较高的地区可采用消弧线圈接地措施进行防雷.消弧线圈是带铁芯的电感线圈,当220kv 输电线路遭受雷击时,消弧线圈能够使放电处的电压下降,减轻雷电对线路的损害.当二相和三相遭遇雷击时,一相导线不会因此增加跳闸的概率.从地线和导线闪络的作用看,线路的耦合作用降低了没有发生闪络绝缘子的电压,一定程度上提升了线路的抗雷能力.

5. 完善电磁感应型接地装置

从理论上来看,耦合系数的提升、接地电阻的降低能够有效起到220kv 输电线路防雷作用.依据原有理论,提高耦合系数主要依靠架空地线和耦合地线两方面实现.而实际雷击过程存在稳态电磁感应,若将暂态行波阶段的接地装置改变,也可以一定程度上提升耦合系数.加强杆塔接地结构的抗陡波雷击性能.当p>500 Ωm时,可采用强化电磁感应杆塔接地射线方式,从而提升陡波的抗雷能力.当p>1000 Ωm 时,可采用强化接地装置方式,加强电磁耦合系数.从而提高220kv 输电线路的防雷水平.

参考文献:

[1] 肖剑.220kV 同塔双回输电线路防雷性能研究[J]. 大科技,2015(7).

[2] 李孔光. 浅析220kV 高压输电线路防雷接地技术[J]. 科技展望,2016(17).

[3] 罗玉鹤.220kV 高压输电线路防雷接地技术分析[J]. 科技与创新,2014(16).

[4] 龙伟文. 对输电线路防雷的几点看法[J]. 广东科技,2010(14).

作者简介:俞 飞,男,河南三门峡人,毕业于东北林业大学,助理工程师,技师,电气试验专责.

接地技术论文参考资料:

计算机应用技术论文

电脑知识和技术杂志

农村新技术杂志

现造技术论文

计算机科学和技术专业导论论文

电脑知识和技术期刊

该文结论,本文论述了关于对写作高压和防雷接地和220KV论文范文与课题研究的大学硕士、接地技术本科毕业论文接地技术论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料有帮助。

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