雷电故障描述怎么写怎么写

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雷电的预防措施
&电闪雷鸣是一种自然现象。我国雷电的分布特点是:夏季多于春秋季,陆地多于海洋,山区多于平原,南方多于北方。雷电的电压很高,瞬时电流强度很大,因此,一次雷电的放电时间虽然只有0.01S左右,但其释放出的能量却大得惊人。雷电放电时,可使电气设备&
绝缘击穿,建筑物造成破坏,家用电器击毁,人体及牲畜死亡或受伤等。&
&&& 雷击分为直接雷击和感应雷击两种。雷云对地面物体或人畜直接放电的现象叫直接雷击;架空电缆或室外天线被空中带电云放电形成的强电场的感生电动势冲击家用电器或电子设备的现象叫感应雷击。避雷的方法视具体情况而定。&
&&& 1& 建筑物防雷措施&&
&&& 一般民宅和小型建筑物可安装避雷针。一方面将地面感生电荷通过尖端放人空中,另一方面将接收的电流迅速流散人地,可避免雷击。&
&&& 超高建筑和山区建筑物,采用避雷带和避雷网较好;现代化的高层建筑物,可以直接利用钢筋混凝土预制件中的钢筋作为接地装置来防雷。&
&&& 工业建筑物人户处与防雷电感应接地装置相连邻近100m内,每25m左右接地一次,各冲击接地电阻均不大于20&O;民用建筑物入户处绝缘子铁脚接地,冲击&
接地电阻不应大于30&O;除年平均雷暴日不超过30日,或低压线不高于周围的建筑物,或线路接地点距入户处不超过50m,或土壤电阻低于200&O,且采用钢筋混凝土杆及铁杆几种情况外,低于架空线路接户线绝缘子铁脚均宜接地,冲击接地电阻不宜超过30&O。&
&&& 2& 家用电器防雷措施&&
&&& 从供电系统看,民用建筑的用电电压为:380/220V低压系统,所采用的输电线路为10kV架空线路引入配电变压器,再从变压器低压侧,经低压线路进入各民用建筑内。当变压器高压侧的架空线遭受直击雷或感应雷时,雷电波通过变压器高压侧侵入到低压侧以至到用户、家用电器因此遭受雷击而损坏。为预防家用电器遭雷击,可采取如下措施:&
&&& (1)在低压相线与零线之间装一只FYS&0.22kV金属氧化物无间隙避雷器,这不仅可以有效防雷,还可防止由于三相四线进户零线断线引起中性点位移而产生的过电压危及人身和家用电器安全。目前,市场上还有加装避雷器的家用电器,如电话机、电器插头等,就是说将体积甚小的金属氧化物避雷器,埋在家用电器的插头里,使每一件家用电器都通过低压避雷器有可靠接地。&
&&& (2)在低压线路进入室内前安装一组无间隙避雷器,室内再装防雷插座,构成三道保护。&
&&& (3)在低压线进入室内前的第一个电杆上将支持绝缘子铁脚可靠接地,起放电间隙作用,降低侵入室内雷电过电压幅值。&
&&& (4)室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽接地。如馈线未穿金属管,又不是屏蔽线,则应在馈线上装避雷器或放电间隙。&
&&& 另外,雷雨前,尽可能将家用电器的插头拨下,不看电视,不听收音机,不打电话,有室外天线的,在雷前就拨下天线插头。&
&&& 3& 人体防雷措施&&
&&& 雷雨时,非工作必须尽量减少在户外或野外逗留,在户外或野外最好穿塑料等不浸水的雨衣;如有条件,可进入有宽大金属架构架或防雷设施的建筑物;如依靠建筑物屏蔽的街道或高大树木屏蔽的街道躲避,要注意离开墙壁和树干8m以上。&
&&& 在野外突然遇到雷雨,必须牢记两条:一是人体位置要尽量降低,避免突出;二是两脚要尽量靠拢,最好选择干燥处下蹲,以减少暴露面积和触地电位差,因为人体与地面接触面积愈大,危险愈大,这样,便可安然无恙。在野外突然遇到雷电,需切实做好&十不要&:&
&&& (1)& 不要站在山顶,山脊等高处和躺在地上;&
&&& (2)& 不要站在大树下,树林边或草垛旁躲雨;&
&&& (3)& 不要靠近孤立的高楼、烟囱、电杆行走;&
&&& (4)& 不要穿湿衣服赶路;&
&&& (5)& 不要在开阔的水面游泳、划船、应尽快离开水面或稻田;&
&&& (6)& 不要靠近金属物体;&
&&& (7)& 不要把锄头,铁铲等工具扛得高高的;&
&&& (8)& 不要骑牛、马。不要在空野里骑车;&
&&& (9)& 不要使用移动电话;&
&&& (10)& 不要站在避雷针附近。&
&&& 在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开照明线、电话线、广播线、电视天线以及与其相连的各种导体,以防止这些线路和导体对人体的二次放电。调查资料说明,户内70%以上对人体二次放电的事故发生在相距1m以内的场合,相距1.5m以上尚未发现死亡事故。由此可见,雷暴时人体最好离开可能传来雷电侵入波的线路及导体1.5m以上。另外,躲在室内,还应关好门宙,避免过堂风,以防球形雷进人室内伤人。&
&&& 4& 10kV配电线路防雷措施&&
&&& (1)& 为了提高10kV配电线路的耐雷水平,在农网改造的线路中应尽量选择瓷横担,又因为瓷横担的耐雷水平是铁横担针式绝缘子的3倍多。对于现有铁横担线路,应更换成高一级的绝缘于。&
&&& (2)& 对于中性点不接地的10kV配电线路,发生单相接地时,线路不会引起跳闸,因此说防止相间短路是线路防雷的基本原则。&
&&& (3)& 10kV配电线路遭受雷击后,往往造成绝缘子击穿和导线烧断事故,尤其是对于多雷区的钢筋混凝土杆铁担的线路最为突出,所以在这些绝缘弱点必须有可靠的电气连接并与接地引下线相连。引下线可借助钢筋混凝土杆的钢筋焊连,接地电阻应小于30&O。&&
&&& (4)& 对于个别高的杆塔、铁横担、带有拉线的部分杆塔和终端杆等绝缘薄弱点、应装设避雷器进行保护。&
&&& (5)& 对于10kV配电线路相互交靠和与较低电压线路、通讯线、闭路电视线交靠的线路,其交靠时上下导线间的垂直距离最小允许值应符合有关规程中规定的数值。如果工作距离较小空气间隙可能被雷电所击穿,使两条相互交靠的线路发生故障跳闸,并将引起线路继电保护的非选择性动作,从而可能扩大为系统事故。所以在线路交靠跨越地段的两端,有必要加装配合式保护间隙。&
&&& (6)& 架设在多雷区的分支线路应装设一次重合保险器或重合装置,以防止雷击危害。线路遭雷击后,雷电闪络产生稳态的工频电弧使相间短路,当开关跳闸后电流被切断,电弧熄灭,其绝缘一般能较快恢复。经一定时间重合后,电弧一般不会重燃,重合成功率较高,这样可提高供电可倍率。&
&&& 5& 10kV配电设备防雷措施&&
&&& (1)& 配电变压器按现行规范采用阀型避雷器来保护。阀型避雷器要求越靠近变压器安装、保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对变压器起保护作用。&
&&& (2)& 避雷器的选择应与线路额定电压相符。若避雷器额定电压高于设备额定电压使设备受雷击时失去可靠保护;避雷器额定电压低于设备额定电压,在正常的过电压下避雷器频繁动作引起线路接地跳闸。&
&&& (3)& 当变压器容量在100kVA及以上时,接地电阻应尽可能降低到4&O以下;当变压器容量小于100kVA时,接地电阻可达到10&O及以下即可。如达不到上述要求的变台,应进行改造接地网使其阻值下降,从而使雷电流流过接地线上引起的电位降低。&
&&& (4)& 在配变低压侧也装设保护装置。10kV配变只在进线处安装避雷器不能保护配变低压绕组
文章热词:雷电,预防,预防措施,措施
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&&&&&&& 摘要:在经济高速发展的推动下,我国的电力行业得到了不断的提高与进步,电力网络覆盖范围的不断扩大,为广大人民群众的生活水平及用电质量带来了极大的便利。近年来,随着电力网络建设工程的不断增加,输电线路建设也处在飞速的发展时期。同时由于部分输电线路设备陈旧老化,电力部门没有构建完善的防雷电保护措施,故近未来发生输电线路雷电故障的概率也在不断加大。本文就雷电故障的种类及输电线路发生雷电故障时的保护对策进行深入的探讨。
&&&&&&& 关键词:输电线路;雷电故障;保护措施
&&&&&&& 影响电力网络安全及稳定运行的主要外部因素便是雷电。根据现在的电力网络建设情况来看,我国电网的输配电线路正处于快速建设期,在输电线路中多安装备避雷设施,使其具备了较高的防雷功能。但因为一部分输电线路处在较偏远的高山大岭地段,输电线路沿线的地形、土壤、气候存在极大差异,所以发生雷电故障的概率较大,而当输电线路发生雷电故障时,其线路绝缘会受到一定程度上地破坏,极可能引发闪络放电、线路突发跳闸等电力事故,对输电线路的安全带来负面影响。故为了全面提高输电线路的安全及防雷水平,本文针对不同的雷击种类进行汇总,探讨如何提高输电线路防雷击水平从而提高电力系统的供电可靠性。
1.雷电故障种类及特征
1.1雷电故障种类
&&&&&&& (1)雷电是自然界中的一种自然现象,输电线路雷击事故主要指雷电产生时,其与架空输电线路发生相遇或者与输电线路周围的地物产生碰撞,进而促使雷击的发生。雷击主要分为直接雷击、绕路雷击和反向雷击,当雷电直接击在避雷线档的中间部位时,线档中间和输电线路导线绝缘子串的两端会提高电位,极易导致闪络的发生。(2)当雷击发生时,雷电绕路雷击的几率通常较低。(3)雷电击在输电线路杆塔或者发生输电线路故障时,会产生绕路雷击导致的电网跳闸情况。(4)位于山区或者偏远地区的输电线路,在受到山地坡度、土壤电阻值、及输电线路杆塔高度等不同因素的影响下,会大大提高绕路雷击的可能性。(5)雷击发生的可能性与避雷线保护角的大小呈现正比,在避雷线的保护角相等的情况下,发生绕路雷击的概率与导线悬挂的高度成正比。(6)当山沟内的雷电云带出现直向移动时,发生直接雷击与绕路雷击的可能性会大幅增加。(7)输电线路处于高山巨岭的地带时,雷电云所处位置可能会低于输电线路杆塔、导线的位置,故发生雷击时,雷电会直接击打在杆塔或导线上,导致反向雷击的发生。
1.2雷电故障对输电线路产生的危害
&&&&&&& 因输电线路的线路较长,在自然环境下受到的影响因素较多,且雷击是输电线路常见的大自然危害之一[1],故一旦发生雷击后会对输电线路的安全运行产生较大的影响,导致输电线路损坏、绝缘子闪络与跳闸情况的发生。当输电线路处在交通不畅通及生活不方便的山区环境时,雷电故障的发生会给输电线路工作人员的巡视及故障发现带来较大的麻烦。而雷击发生时,会带有一段时间的暴雨山洪,会有一些高大树木倒断在线路上,致使输电线路发生短路、断线及杆塔倒挪等情况。
而这些意外事故必须及时处理,不然会对人民的生命及财产安全带来了严重损失[2]。
2.输电线路的保护措施
2.1调低杆塔的接地电力阻率
&&&&&&& 输电线路经过山区时,因多数山区地段土壤电阻率较高,杆塔接地电阻会出现严重超标的情况,可以采取挖深接地坑道、添加土壤降阻剂等措施来降低土壤电阻率,将接地电阻率逐步低到规定的范围内。按照电力系统规程的要求,可以每两年对变电站进出口的1-2公里的接地电阻进行实地测试一次,每五年对全线杆塔的接地电阻率实施测试一次,一旦发现不合格的接地电阻率,便及时地对其进行更换与处理[3]。
2.2提高杆塔的耐雷击水平
&&&&&&& 提高输电线路杆塔的耐雷击水平,主要是采取增加杆塔绝缘的方式。对于某些地段的超高杆塔及雷击较为频繁的杆塔,可以采用更换防污绝缘子或增加绝缘子片数的方式来提高杆塔的绝缘爬电距离从而提高杆塔绝缘水平,并且要及时更换检查出的破损、零值及雷击绝缘子等[4]。
2.3组装线路避雷器
&&&&&&& 因为某些地区的地形限制及雷电活动频繁,无法良好覆埋杆塔接地装置。故对这些地区进行输电线路防雷改造时,可以采用安装线路避雷器的方法。与此同时,还要检查杆塔接地引下线,对接触不良、生锈及不合格的接地引下线要立即进行更换和处理。
2.4安装自动重合闸装置
&&&&&&& 在电力系统中,时常会发生输电线路雷击跳闸,但是这种情况应该限制在一定的范围内。而安装自动重合闸装置是保护电力线路装置的有效措施之一,保障在雷电故障跳闸后的供电可靠性可以采取保证重合闸装置动作可靠性的相关措施。
2.5装设避雷防护设施
&&&&&&& 避雷防护设施主要是用来防护雷电的直击,包括避雷针、避雷器、避雷网和引下线等。发生雷击时,大约有50%的雷电流直接流向雷电接收装置,通过接地引下线直接流入大地;而另外50%的雷电流会经由相关管线进行排放与泄露,这两种雷电流都会对电力工作人员的工作及生命安全造成严重影响。所以及时安装避雷防护设施,一可将电流直接排放与泄露于大地;二可在雷电流排放与泄露的基础上压制线路残压;三可全面保护输电线路和重要的供用电设备。通过这样的三种方式,就能良好保护输电线路正常运行。
&&&&&&& 综上所述,加强输电线路的防雷安全应是现阶段输电线路工作急需要解决与思考的问题。故本文就输电线路的雷电故障,对输电线路的雷电保护工作提出具体的方案,以此来推动电力系统输电线路防雷电工作的展开。
[1]杨庆,董岳,叶轩,司马文霞,张智,罗兵.高海拔地区500kV输电线路用复合绝缘子与并联间隙的绝缘配合[J].高电压技术,-414.
[2]朱时阳,邓雨荣,李明贵.广西电网输电线路雷害情况分析及对策研究[J].广西电力,-5.
[3]王春杰,祝令瑜,汲胜昌,张乔根.高压输电线路和变电站雷电防护的现状与发展[J].电瓷避雷器,-46.
[4]刘刚,席禹,唐军,李恒真,邓琳,许志恒.高压架空输电线路引雷对附近10kV架空配电线路雷击跳闸特性的影响[J].高电压技术,-697.&&
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氧化锌避雷器常见故障与防范
是用来防止波沿线路侵入损坏电气设备的一种。在正常工作电压下,避雷器间隙不会被击穿,流过避雷器的数值很小。当雷电波来袭时,避雷器间隙很快就会被击穿,对地放电,限制被保护设备的数值,起到保护设备作用。   在10千伏电网中,氧化锌应用广泛。其不仅具有优秀的非线性伏安特性,而且造价低、无间隙、无续流、通流能力大、性能稳定。但是也时有发生击穿和爆炸等事故。为此,笔者就的常见故障和防范措施发表自己的见解。   密封不良   原因分析:密封不良主要产生于产品的生产过程中。如避雷器阀片烘干不彻底,含水分。或者装配时,避雷器的密封垫圈安放位置不当甚至没有安装。有些厂家使用的材料不合格,如使用的瓷瓶质量差,带有看不见的小孔也会造成水分渗入,使其内部受潮。   防范措施:为了防范密封不良,用户在使用前,应进行严格的密封性测试。另外,在避雷器运行维护过程中,特别是在雷雨后,要加强对避雷器的巡视以便及时发现异常情况。在对避雷器进行定期预防性试验时,试验人员要认真仔细分析试验数据。因为避雷器受潮时,可能外观上看不出任何问题,但是只有通过试验数据才能发现内部的缺陷。   内部阀片老化   原因分析:阀片老化一般产生于运行过程中。由于阀片的均一性差,其老化程度,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器和功率损耗增加。   由于电网电压不变,内其余正常阀片负担加重,导致其老化速度加快。这样就形成了一个恶性循环,最终导致该避雷器发生内部击穿发生单相接地或者避雷器本体爆炸事故。   造成氧化锌阀片老化加速的另外一个原因是避雷器持续运行电压偏低。这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。   防范措施:针对阀片老化问题,除了要求厂家改进生产工艺,提高阀片的均一性外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。   另外,在巡视时,不仅要查看的外观是否有破损闪络等现象,还要抄取避雷器的值并将其与初始值进行对比,如果数值偏大应及时上报缺陷,并给予处理。 更多资讯请关注中国避雷器交易网
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&&对​山​东​省​雷​电​监​测​系​统​在​运​行​过​程​中​出​现​的​常​见​故​障​进​行​了​总​结​,​找​出​了​故​障​形​成​原​因​,​提​出​了​相​应​的​解​决​方​法​,​从​而​保​障​了​雷​电​监​测​资​料​的​完​整​。
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