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高压线路跳闸分析反击成因分析

2022/07/1663 作者:佚名
导读:雷击杆塔或避雷线时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为 Ut=i×Rd L×di/dt (1) 式中 i——雷电流(KA); Rd——冲击接地电阻(Ω); L——引下线的单位长度电感(μH/m) di/dt——雷电流陡度(KA/μS)。 导线上的感应电位U1,在有避雷线时其

雷击杆塔或避雷线时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。

雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为

Ut=i×Rd L×di/dt (1)

式中 i——雷电流(KA);

Rd——冲击接地电阻(Ω);

L——引下线的单位长度电感(μH/m)

di/dt——雷电流陡度(KA/μS)。

导线上的感应电位U1,在有避雷线时其电位值为

U1= (1-k)×hd×di/dt(当落雷处距相导线直线距离S<65m)

U1=25×i×hd×(1-k)/S(当落雷处距相导线直线距离S>65m)

式中 hd——相导线平均高度

K——导线与避雷线之间的耦合系数

当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-U1>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响,则为Ut-(U1 Um)>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的50%放电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。

一般来说,线路的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关,不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的,这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。2100433B

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