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青海省海东地区属多雷区,输电线路多分布在高土壤电阻率地区,降低杆塔接地电阻尤为重要,可控放电避雷针是近年输电线路防雷的新设备,2005年应用于海东供电公司.文章介绍了可控放电避雷针防雷的原理,并对挂网运行的可控放电避雷针进行了跟踪统计,阐述了可控放电避雷针的选型及安装维护,对其的防雷效果进行了评估. 相似文献
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站所合一的35 kV变电站虽然原设计有防雷系统,但站区内的雷害问题仍然十分严重。经分析研究,在35 kV变电站四周布置了头部分裂均压针式新型避雷防雷针代替传统的避雷针,有效地减少了雷害;同时,在35 kV变电站的线路进出线段杆塔顶部安装线路型头部分裂均压式避雷针,可以有效减少进出线的落雷次数,防止雷电沿线路侵入变电站。 相似文献
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对保山地区220kV朝山ⅠⅡ回线投运近7年来的雷害情况进行深入调查与分析,探讨220kV朝山ⅠⅡ回线雷击事故的规律,根据雷击中"反击"及"绕击"事故的发生机理,提出杆塔降阻、装设线路避雷器和"侧向避雷针"等综合防雷措施。 相似文献
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1前言
位于高海拔多雷害山区的10kV南南线、10kV猴场线共计有2769基杆塔,其中主线路杆塔259基,分支线路杆塔2510基,线路总长229.23km(包括主线路、分支线路)。该两条线路沿线雷暴活动频繁、强烈。2006年、2007年、2008年4~7月份的线路雷击跳闸次数分别为21次、24次、28次,严重地影响了线路的安全供电。为了解决该两条线路的雷害问题,我们采用线路型头部分裂均压式避雷针综合防雷装置(专利产品,下同),于2009年3—4月对该两条线路进行了防雷改造。 相似文献
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高海拔、高雷电日地区电力线路,应根据具体情况有针对性地采取防雷击措施。分析了该地区某220kV线路的雷害情况以及雷击故障因素,提出了降低杆塔接地电阻、装设合理线路避雷器、加强线路绝缘配置等防雷措施,有效防止了线路雷害。 相似文献
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输电线路雷害分析及防雷措施 总被引:1,自引:0,他引:1
基于对黄冈电网220kV及以上输电线路历年雷击闪络故障的分析,以及找到的故障原因,提出了降低杆塔接地电阻、加装线路避雷器和安装可控放电避雷针等多种防雷措施,并进行了实施,经过实际运行验证,采取的这些防雷措施有效地降低了线路雷击跳闸率。 相似文献
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阳江地区是广东电网雷电活动比较频繁、雷害比较严重的地区,基于差异化防雷技术对阳江地区输电线路防雷综合治理进行研究。选择雷害严重的典型线路(110kV白长线)逐基评估杆塔的雷击闪络风险,评估时综合考虑线路走廊、雷电活动、地形地貌、线路结构和绝缘配置的差异性;根据风险评估结果,结合各种防雷措施特点和以往的改造经验,选择安装线路避雷器作为主要改造措施,并提出不同杆塔的避雷器差异化配置方式;最后依据改造杆塔范围和次序,依次制定5套线路避雷器差异化改造方案,并量化评估各套方案的投入产出比。 相似文献
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为了解决黔西南高海拔山区110—220kV线路的雷害问题,提高线路安全供电的可靠性,根据黔西南高海拔山区输电线路的雷击特性,分析了采用屏蔽杆塔顶部、降低杆塔接地电阻、增加绝缘子串的片数和并联串数、安装线路避雷器等防雷措施的作用。其中,在经过选择的6条110kV线路、1条220kV线路的共计175基易击杆塔采用了线路型头部分裂均压式避雷针综合防雷装置专利产品,屏蔽杆塔顶部,改善杆塔的接地电阻。经过1个雷电年的运行考验,大幅度降低了这7条110—220kV线路的雷击跳闸率,还有效地减少了线路运行维护的工作量,取得了初步的防雷效果。 相似文献
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针对输电线路实际雷电参数的差异性,提出了差异化防雷概念。选取某一典型220 k V输电线路的雷电参数,基于实际雷电活动参数对输电线路雷击跳闸率进行分段计算,确定雷击薄弱点,并针对性采取杆塔降阻、加装线路避雷器、加装可控放电避雷针等措施,该线路的雷击事故明显减少,防雷效果良好。 相似文献
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电力线路在穿越较高电压等级线路有困难时,取消穿越档避雷线.在穿越档两侧杆塔上分别加装一定高度的避雷针,利用避雷针与被穿越线路避雷线的联合防雷作用计算出防雷保护范围,从而确定穿越线路两端杆塔的位置,解决不同电压等级线路间相互交叉时的困难.多年运行经验证明,这种防雷保护措施在雷电日不大于40的江苏平原地区是可行的. 相似文献
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35 kV输电线路已成为雷害的重灾区。输电线路应用避雷针防雷符合传统防雷理论,但对35 kV架空输电线路而言有其局限性。根据雷电活动对35 kV线路的危害进行分析,结合一处实际运行的避雷针,初步探讨了避雷针在35 kV架空输电线路上的防雷应用利弊及相关注意事项。 相似文献