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线路型避雷器的选择及安装规范(图文) 民熔 

来源:用户分享 时间:2025/5/29 10:43:14 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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线路型避雷器的选择及安装规范

本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。

线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。

小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。

避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器

HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器

产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A

防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA

操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:

a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;

C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级;

e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。

线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。

架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

线路避雷器是降低输电线路雷击跳闸率,提高系统可靠性的有效手段。根据我国线路避雷器十多年的运行情况,线路避雷器在降低雷击跳闸率、事故率、减少线路维护工作量等方面具有良好的效果。

同时,线路避雷器的使用可以降低输电线路的雷击闪络率,提升输电线路的电压等级(如225kv架空输电线路成功升级为400kV),输电线路紧凑。如何处理雷击事故,提高供电质量和可靠性,已成为许多电力企业面临的一个非常重要的问题。

避雷器的选择性应用可以提高架空线路的防雷性能。事实上,全线安装避雷器,可以使线路跳闸率趋于零。

线路避雷器的结构型式及选型

1.1线路避雷器的结构型式线路避雷器的基本结构主要是无间隙和外部串联间隙,外串间隙分为绝缘支撑间隙和纯空气间隙。实践证明,无论有无间隙避雷器都能有效防止绝缘子串闪络事故的发生

线路避雷器按其护套材料可分为瓷套线路避雷器和复合护套线路避雷器;按电压等级可分为配电线路避雷器和输电线路避雷器;又可分为线路避雷器,主要用于限制雷电过电压,线路避雷器主要用于限制操作过电压或同时限制雷电过电压和操作过电压的线路避雷器。

在大多数情况下,线路避雷器是复合护套避雷器。避雷器主要用于限制线路过电压,避雷器主要采用间隙式避雷器。

egla的名称来源于国际电工委员会(IEC/tc37)避雷器委员会第四维护工作组(MT4)举办的几次研讨会。运行经验表明,无间隙金属氧化物避雷器的损坏主要是由电网电压引起的。近十年来,国内外MOA的使用,大大提高了MOA的抗电网电压能力,具有较好的保护水平。因此,egla是目前应用最广泛的线路避雷器。

无间隙避雷器具有可靠性高、保护裕度大、绝缘配合离散度小等优点,在我国具有一定的优势。

1.2线路避雷器的选择和安装在系统中安装线路避雷器有两个基本原因。其中一个最常见的目的是减少或消除绝缘子雷击闪络引起的故障,另一个是消除操作过电压引起的绝缘子闪络。

在这两种情况下,通常都需要对系统进行研究,以确定避雷器的最佳安装位置,以达到我们需要的结果。对于操作过电压控制,线路避雷器只需安装在操作过电压超过绝缘子串的操作过电压耐受水平的地方,而整条输电线路上可能只有少数几个地方,因此线路型避雷器的操作过电压保护范围可达到100km级。

对于雷电过电压的控制(包括反击和屏蔽打击),线路避雷器的保护范围是避雷器安装塔本身,没有扩大保护范围,所以几乎每个输电塔都必须安装线路避雷器,有时每相都必须安装线路避雷器

选择线路避雷器时应考虑以下因素:安装线路避雷器的目的是降低操作过电压或雷电过电压或两者兼而有之;系统的标称电压和可能的暂态过电压;对于非屏蔽系统,应采用最高相作为屏蔽,以及避雷器在不同位置的避雷器、避雷器、避雷器在不同位置的有效电流比等。

输电线路避雷器将继续是高压避雷器工业最活跃的领域,这是因为线路避雷器 能够并且确实能改善雷电引起的停电事故。有时在选择线路避雷器时除了要考虑避雷器的所有正常参数外,必须额外考虑其能量吸收能力。全线安装线路避雷器虽可以使线路跳闸率趋于零,但其经济效益不一定最佳,在雷击频繁杆段均安装线路避雷器,选择多雷区且易遭雷击的杆、段中被雷击频度最大的杆塔,才能达到良好的防雷效果。

安装数量、相别的原则是:安装在易绕击相,并根据易绕击的相数确定数量,既提高杆塔的反击耐雷水平又减少绕击跳闸,尽量按安装一相考虑,接地电阻较大的,则考虑安装二相或三相。表3是美国电力科学研究院(EPRI)为减少电力线路雷电而安装线路避雷器的对策表。从表3我们可以发现,在输电线路中安装线路避雷器可以有效地减少感应过电压、绕击及反击所引起的绝缘子闪络。

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