建立了10 k V配电线路临近变电站直击雷和感应雷过电压计算模型,提出了临近变电站线路段防雷保护措施,获得了直击雷和感应雷作用下变电站入口过电压的大小,分析了不同措施的防雷性能和对变电站入口过电压的抑制效果。结果表明,安装母线...建立了10 k V配电线路临近变电站直击雷和感应雷过电压计算模型,提出了临近变电站线路段防雷保护措施,获得了直击雷和感应雷作用下变电站入口过电压的大小,分析了不同措施的防雷性能和对变电站入口过电压的抑制效果。结果表明,安装母线避雷器后,变电站入口过电压幅值可大幅度下降;架设避雷线可有效提高线路的耐雷水平,直击雷和感应雷作用下,变电站入口的过电压峰值可分别下降73%和28%左右。安装绝缘线后,避雷器数量和安装位置对耐雷水平和变电站入口过电压的陡度影响较大,当避雷器安装位置位于绝缘线两端时,对变电站入口过电压的抑制效果较好,可使变电站入口感应过电压峰值下降52%左右。研究可为架空配电线路临近变电站的保护方案设置提供参考。展开更多
对架空线路在感应雷和直击雷作用下的雷击跳闸率计算公式进行了推导,以某地实测数据经拟合的雷电流幅值概率函数为例进行计算。结果表明:在不采取任何防雷措施的情况下,100 km长的35 k V等级以下的架空配电线路年雷击跳闸率可能高达34.4...对架空线路在感应雷和直击雷作用下的雷击跳闸率计算公式进行了推导,以某地实测数据经拟合的雷电流幅值概率函数为例进行计算。结果表明:在不采取任何防雷措施的情况下,100 km长的35 k V等级以下的架空配电线路年雷击跳闸率可能高达34.4次,严重影响电网的安全运行。计算结果与实际统计结果相吻合,验证了雷击跳闸率计算公式的正确性。分析了导致雷击跳闸的因素,提出了应对措施,即提高绝缘子冲击闪络电压、适当降低线路和杆塔高度、提升线路的耐雷水平以及降低工频建弧率等,以实现在不同程度上对架空配电线路进行防雷保护。展开更多
文摘建立了10 k V配电线路临近变电站直击雷和感应雷过电压计算模型,提出了临近变电站线路段防雷保护措施,获得了直击雷和感应雷作用下变电站入口过电压的大小,分析了不同措施的防雷性能和对变电站入口过电压的抑制效果。结果表明,安装母线避雷器后,变电站入口过电压幅值可大幅度下降;架设避雷线可有效提高线路的耐雷水平,直击雷和感应雷作用下,变电站入口的过电压峰值可分别下降73%和28%左右。安装绝缘线后,避雷器数量和安装位置对耐雷水平和变电站入口过电压的陡度影响较大,当避雷器安装位置位于绝缘线两端时,对变电站入口过电压的抑制效果较好,可使变电站入口感应过电压峰值下降52%左右。研究可为架空配电线路临近变电站的保护方案设置提供参考。
文摘对架空线路在感应雷和直击雷作用下的雷击跳闸率计算公式进行了推导,以某地实测数据经拟合的雷电流幅值概率函数为例进行计算。结果表明:在不采取任何防雷措施的情况下,100 km长的35 k V等级以下的架空配电线路年雷击跳闸率可能高达34.4次,严重影响电网的安全运行。计算结果与实际统计结果相吻合,验证了雷击跳闸率计算公式的正确性。分析了导致雷击跳闸的因素,提出了应对措施,即提高绝缘子冲击闪络电压、适当降低线路和杆塔高度、提升线路的耐雷水平以及降低工频建弧率等,以实现在不同程度上对架空配电线路进行防雷保护。