雷擊是造成線路跳閘的主要原因
雷擊線路形成電壓波,沿線路傳播入侵入變壓所—危害變電所設備形成的。
據過電壓形成的物理過程,需電過電壓分:
①直擊雷過電壓——直擊桿塔,避雷線或導線,引起線路過電壓—危害大。
②磁感雷過電壓—雷擊線路附近大地,由于電磁感在導線上引起過電壓對35KV以下線路有威脅。
直擊雷過電壓兩類
反擊:雷擊線路桿塔或避雷線時,雷電流通過雷擊點阻抗,使該點電位大大升高,當雷擊點與導線之間的電位差超過線路絕緣的沖擊電壓時,會對導線發生閃絡,使導線出現過電壓。
這時桿塔或避雷線的電位反而會高于導線,故稱為反擊。
繞擊:雷電流直接擊中導線(無避雷線)或繞過避雷線(屏蔽失效)擊中導線,直接在導線上引起過電壓--稱為繞擊。
雷擊過電壓后果
①短路接地——導線對地閃絡以后,工頻電壓沿通道放電,發送為工頻電弧接地,斷路由跳閘。影響正常送電。
②形成沿輸電線路侵入變電路的雷電波,變電站內產生復雜的折反射過程——電力設備承受高壓電壓——破壞設備絕緣停電事故。
輸電線路防雷性能衡量指數
耐雷水平——線路遭受雷擊能耐受的不致引起閃絡的最大雷電流幅值。
雷擊跳閘率——折算去年雷電系數為40的標準條件每百公里線路每年因雷擊引起的線路跳閘次數(次/百公里率)——合性指標。
2.感應過電壓
雷云對地放電過程中,放電通道周圍空間電磁場發生急劇變化,雷電輸出電線對附近地面時會在導線上感應出的高電壓。
感應過電壓的解釋比較一般
簡便計算方法:U=25Ih/sKVI雷擊電流高值
S地面雷擊點距線路的水平距離,h導線高度F弧垂(弛垂)
H導線懸掛點高度
例I=100Ah=10ms=65mu=384.6kv
實測表明u=300kv-400kv
3.雷擊導線過電壓
110KV及以上線路架有避雷線,但也有繞擊——屏蔽無效,概率低,而跳閘率高。
無避雷線的線徑,雷間放電過分最近線路——雷電直擊導線過電壓
Z線路波阻抗
雷電擊中導線,雷電波沿線路向西側傳播,VA超過絕緣子串的50%沖擊放電電壓,引起絕緣閃絡,線路耐雷水平。
無避雷針線不行,110KV及以上線路,要全線架設避雷線,防止線路頻繁跳閘。
4.雷擊塔過電壓
雷擊塔頂時,桿塔電感與接地電阻的存在使塔頂電位瞬時升高,電位對值大大超過導線電位,引起絕紫串閃絡——反點,跳閘
同時向線路西側傳播的過電壓波,侵入發電壓變電站。
作用在絕緣子串上的電壓
5.雷擊跳閘率
雷電過電壓持續時間短,高壓開關來不及跳閘,只有沖擊閃絡的通道反站成穩定工頻點弧,才會導致線路跳閘。