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送電線路需要防雷

  
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電力系統中的落雷主要打在送電線路上。為了衡量該問題的嚴重性,需要引進幾個概念:
    1.線路受雷擊的等值面積S
    面積S=長×寬,線路的雷擊次數規定線路的長為100公里,那么寬呢?是否是三根輸電線所占的面積呢?否!因為它們不是緊貼地面,對雷云它們具有吸引寬度。 實驗證明:吸引寬度與線路的高度有關,并且成正比,其寬度為高度的5倍,所以兩邊的寬度一加,應為10倍高度。這里的高度是取三根導線中最高一相的平均高度(因為導線有弧垂),高度的單位為米。所以線路受雷擊的等值面積為:S=100×(10h/1000)=h(平方公里)。這個公式很好記,要計算S,只要記住h就行。
    2.每個雷電日每平方公里地面的落雷次數γ
    我國用磁鋼棒在5個省市的11條線路進行實測,γ值多在0.01~0.021之間,只有一條線路(這條線路部分路段經過煤礦區,而煤礦是導電的)γ=0.075。11條線路的加權平均值γ=0.015,這就是我國1976年版過電壓保護規程中采用的數值,而且一直采用到今天,現在看來此問題還應該作進一步的研究。
    3.每年雷電日數T
    為了表征雷電頻度,采用年平均雷電日作為計量單位。一天內只要聽到一次雷聲,就記為一個雷電日。由于各年變化較大,所以要采用多年平均值。
    雷電日數與緯度有關。在炎熱潮濕的赤道附近雷電日數最大,兩極雷電日最少。例如埃塞俄比亞有230雷電日,至于兩極,只有1~5個雷電日。
    我國的年平均雷電日數是經過二十年、在26個省市作了實地調查之后做出的。西北地區,雷電日數多在20以下,東北地區多在30左右,華北地區和中部地區,多在40~45左右,廣東、廣西、福建的大部,雷電日多在80以上。
    4.每100公里每年線路落雷次數N
    N=SγT=hγT=0.015hT
    例如:35KV線路,50公里長,40個雷電日(即中等雷區,例如上海、武漢),h=8米,則N=0.015×8×40=4.8次/百公里•年,現在是50公里長,故每年2.4次,這個數字是很大的,所以線路必須防雷。
    送電線路防雷有四道防線。
    1.首先要保護導線不受雷擊.為此可以采用避雷器、避雷針或改用電纜。
    2. 其次是如果避雷線受雷擊后最好不要使線路的絕緣發生閃絡。為此,需要改善避雷線的接地,適當加強線路的絕緣,個別桿塔可以使用避雷器。
    3.第三道防線是即使線路絕緣因雷擊發生閃絡也不要轉變為穩定的工頻電弧,即線路上不要發生短路故障,所以不會跳閘。為此應該減少絕緣上的工頻電場強度或電網中性點采用不直接接地的方式。
    4.最后一道防線是即使跳閘也不要中斷電力的供應。為此,可以采用自動重合閘裝置,或用雙回路或環網供電。
    概括起來為:導線盡量不受雷擊→雷擊之后不閃絡→閃絡之后不跳閘→跳閘之后不停電。
    補充:什么是絕緣上的工頻電場強度?
    比如在35KV的線路中,當雷擊一相導線使該相的絕緣子閃絡,由于35KV中性點是不接地系統,工頻短路電流很小,不會引起線路跳閘,仍能繼續送電.必須得再使另一相的絕緣子閃絡,才可能形成相間短路的大電流,從而引起線路跳閘。
    如果線路上使用的是X-4.5的盤形懸式絕緣子,它的高度是0.146米,則兩串絕緣子(每串三個)的總長為0.146×6=0.876米,所以沿絕緣子串的平均電場強度E為:
    E=35/0.876=40千伏/米
    這個E就是絕緣上的工頻電場強度.該電場強度大,絕緣閃絡后就容易建弧,在一般情況下,建弧率=E/72。
    在上例中,建弧率=40/72=58%,即35KV線路雷擊導線后,有58%的可能線路會跳閘。
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