输电线路中的大跨越线路悬挂高度更高,地面的屏蔽作用减弱,线路更易遭受雷击,为保证线路安全运行,必须对大跨越档距防雷进行特殊设计。文中针对吉安井冈山水电站220 k V送出工程跨赣江部分进行了防雷的综合设计,通过建立EMG三维电气几...输电线路中的大跨越线路悬挂高度更高,地面的屏蔽作用减弱,线路更易遭受雷击,为保证线路安全运行,必须对大跨越档距防雷进行特殊设计。文中针对吉安井冈山水电站220 k V送出工程跨赣江部分进行了防雷的综合设计,通过建立EMG三维电气几何模型,分析计算了侧向避雷针长度与保护距离之间的关系以及架设避雷线短针后的绕击率;通过建立雷击暂态模型,仿真分析了接地电阻和耦合地线对雷击过电压的影响。研究结果表明:塔头上的侧向避雷针长度为3 m时,保护的距离为21 m,线路上加装1.2 m短侧针可将线路绕击率降低93.2%;降低接地电阻是减小反击过电压的最直接有效措施,但在土壤电阻率较高地区,通过架设耦合地线分流能更有效的减小反击过电压。展开更多
线路避雷器和耦合地线都能有效提高输电线路的反击耐雷水平。本文应用PSCAD仿真软件建立220 k V同塔双回输电线路的仿真模型,并进行雷击暂态分析,得到耦合地线以及线路避雷器对耐雷水平的影响,并确定了耦合地线的最佳架设位置以及线路...线路避雷器和耦合地线都能有效提高输电线路的反击耐雷水平。本文应用PSCAD仿真软件建立220 k V同塔双回输电线路的仿真模型,并进行雷击暂态分析,得到耦合地线以及线路避雷器对耐雷水平的影响,并确定了耦合地线的最佳架设位置以及线路避雷器的最佳安装个数,耦合地线最佳架设位置为下层横担与塔身交点处,单相安装时,避雷器应安装在中层,两相安装时,应都安装在中层。展开更多
文摘线路避雷器和耦合地线都能有效提高输电线路的反击耐雷水平。本文应用PSCAD仿真软件建立220 k V同塔双回输电线路的仿真模型,并进行雷击暂态分析,得到耦合地线以及线路避雷器对耐雷水平的影响,并确定了耦合地线的最佳架设位置以及线路避雷器的最佳安装个数,耦合地线最佳架设位置为下层横担与塔身交点处,单相安装时,避雷器应安装在中层,两相安装时,应都安装在中层。