《输电线路基础》第2章-导线应力弧垂分析-第十一节-避雷线最课件.ppt
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- 输电线路基础 输电 线路 基础 导线 应力 分析 第十 一节 避雷线 课件
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1、主讲主讲:赵先德赵先德第二章第二章 导线应力弧垂分析导线应力弧垂分析 第十一节第十一节 避雷线最大使用应力的确定避雷线最大使用应力的确定 前面各节所述的导线应力、弧垂和线长的分析计算方法同样适用于避雷线。避雷线是高压和超高压输电线路最基本的防雷保护措施,其主要作用是防止雷直击导线。u此外对雷电流起分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使塔顶电位降低;u对导线起耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串上电压;u对导线起屏蔽作用,降低导线上感应电压。所以对避雷线必须从防雷保护这一要求出发来确定敷设方式及其最大使用应力。一、避雷线截面积的选择一、避雷线截面积的选择 架空避雷线均采用镀锌钢铰线。根据长期的运行经验,
2、避雷线与导线配合选用,其配合见表2-11-1。表表2-11-1 地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表 导线型号LGJ-185/30及以下LGJ-185/45LGJ-400/35LGJ-400/50及以上镀锌钢绞线最小标称截面(mm2)无冰区355080覆冰区50 80 100 500kV及以上输电线路无冰区、覆冰区地线采用镀锌钢绞线时最小标称截面应分别不小于80mm2、100mm2。二、避雷线敷设要求二、避雷线敷设要求 输电线路的防雷设计,应根据线路电压、负荷性质和系统运行方式,结合当地已有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,在计
3、算耐雷水平后,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。架设地线是输电线路最基本的防雷措施之一。地线在防雷方面具有以下功能:防止雷直击导线;雷击塔顶时对雷电流有分流作用,减少流入杆塔的雷电流,使塔顶电位降低;对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时塔头绝缘(绝缘子串和空气间隙)上的电压;对导线有屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。各级电压的输电线路,采用下列保护方式:(1)500750kV输电线路应沿全线架设双地线。(2)220330kV输电线路应沿全线架设地线,年平均雷暴日数超过15的地区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可架设单地线,山区宜架设双地线。(3)110kV输电线路宜沿全线架设地线,在年平均雷
4、暴日数不超过15或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设地线。无地线的输电线路,宜在变电所或发电厂的进线段架设12km地线,且应装设自动重合闸装置。(4)60kV线路,负荷重要且所经地区年平均雷暴日数为30以上地区,宜沿全线架设地线。对不沿全线架设地线的60kV线路,亦应在变电所或发电厂的进线段架设12km的地线。(5)35kV及以下线路,一般不沿全线架设地线,但应在变电所或发电厂的进线段架设12km地线。(6)杆塔上地线对边导线的保护角(如下图所示),对于同塔双回或多回路,220kV 及以上线路的保护角均不大于0,110kV 线路不大于10;对于单回路,500750kV 线路对导线的保护角
5、不大于10,330kV 及以下线路不大于15;单地线线路不大于25。对中重冰区线路的保护角可适当加大。杆塔上两根地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍。为防止雷击档距中央避雷线时,导线与避雷线发生闪络,根据运行经验,在气温为+15无风时,档距中央导线和避雷线间的距离必须满足一定的间隙要求。有避雷线的杆塔应接地,其接地电阻的大小对线路的耐雷水平有显著的影响,在线路施工、运行过程中对杆塔接地电阻应予足够重视。一般在雷季干燥时,每基杆塔的工频接地电阻不宜大于表2-11-2所列数值。表表2-11-2 杆塔的接地电阻杆塔的接地电阻 土壤电阻率(.m)100及以下 100500 5001000
6、 10002000 2000以上工频接地电阻()10 15 20 25 30如土壤电阻率超过2000m,接地电阻很难降到30时,可采用68根总长不超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制。中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地,其接地电阻不宜超过30。三、避雷线最大使用应力的确定三、避雷线最大使用应力的确定(一)确定原则 在确定避雷线最大使用应力时,应符合以下两方面要求:1安全系数 避雷线安全系数宜大于同杆塔导线的安全系数。2档中接近距离 u当+15无风时,在档距中央导线与避雷线间的距离应符合下述三种不同情况的要求。(1)对不很长的小档距,因在雷电流未
7、达到最大值之前,从杆塔接地装置反射回来的负波已到达雷击点,所以限制了雷击点电位的升高。此时,导线与避雷线之间的距离宜符合下列要求 sl0012 +1l(2-11-1)式中 sl档距中央导线与避雷线间的距离(m);档距(m)。l(2)对于较大档距,即在档距 t。时(为波的传播速度,取225mS;t为波头长度,一般取2.6S),所以 585m时,来自杆塔的负波在雷电流达到最大值之前尚未到达雷击点,此时雷击点的电压最大值为ll U=90I 导线与避雷线间的距离应按电压最大值考虑,宜符合下式要求 s20.1I (2-11-2)上二式中 U雷击点的电压最大值(kV);I耐雷水平(kA);s2档距中央导线
8、与避雷线间的距离(m)。(3)当导线与避雷线间的距离较大,以致间隙的平均运行电压梯度小到不足以建立稳定的工频电弧时,即当E6kV(有效值)m时,雷电波即使击穿导线与避雷线间的间隙,也不致造成线路跳闸。根据这一条件,导线与避雷线间距离符合下式要求,即能保证安全运行 s301Ue (2-11-3)式中s3导线与避雷线间的距离(m);Ue线路额定电压(kV)。在具体档距中,对上述三个公式的要求,只要满足其中最小的一项即可。例如,对110kV输电线路,其耐雷水平要求4075kA,设档距为600m,则 s1=0012+1=0012600+1=8.2m ls2=01I=0175=7.5m s3=01Ue=
9、01 110=11m u根据上述三种不同情况的考虑方法可知,避雷线与导线间距离只要满足s3的要求即可。经推算,常用电压等级的三个公式适用的档距范围如表2-11-3。表表2-11-3 三个公式适用的档距范围三个公式适用的档距范围 从表2-11-3可看出,对110kV及以上电压等级线路,导线与避雷线间的距离按s1的要求确定是合理的;对35kV线路,一般档距为200m左右,此时按s2确定的距离略为偏大。(二)最大使用应力确定方法 为了使导线与避雷线在档距中央的接近距离满足过电压保护要求,应从确定导线与避雷线悬点间的距离与适当选择避雷线最大使用应力两方面综合考虑,并进行比较,做到既满足过电压保护的要求
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