文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路运行检修及防雷要点

配电线路运行检修及防雷要点

配电线路运行检修及防雷要点
配电线路运行检修及防雷要点

配电线路运行检修及防雷要点

摘要:电力供应是我国经济发展的重要基础。随着经济的快速发展和社会的不

断进步,我国社会对于用电量的需求不断提升,电网的压力也在不断增加。目前

国内的电网是由变电、输电与配电这三个部分所构成,其中配电网属于电网里的

重要构成部分,主要负责电网里的配电任务,其对于保障电力的正常供应有着重

要影响。为了保障配电线路可以及时、稳定、安全的运转,就需要电网工作人员

按期对配电线路进行检修,实现好关于配电线路的安全运行隐患排查,尤其是配

电线路的防雷工作。笔者将从怎样完成好配电线路的运行检修入手,对其进行深

入的探究。

关键词:配电线路;运行检修;防雷措施

经济的快速发展需要有足够的电力支持,尤其是我国近些年来GDP一跃成为世界第二,发展速度令人咂舌,这其中离不开电力行业的发展,电力供应是我国

经济发展的重要基础,更离不开国家对电网的大力发展,这依靠的是政府对于电

网大量的人力、物力和资金的投入,从而确保了我国电网的安全性与稳定性。同

时我国社会对于用电量的需求不断提升,电网的压力也在不断增加。配电网属于

电网中的重要足够部分,其主要责任是分配电能的重担。配电线路的特点主要表

现为点多、面广、线长等等,因为建设时间上的差异,造成了所采用的配电设备

的情况与质量存在较大的不同,此外由于周边环境因素的影响,也导致了配电线

路在运转过程中容易由于不同故障而造成供电中断,特别是在某些雷雨天气多发

的地区,更容易由于雷击而造成配电线路电器设备损坏。所以这就要求电网工作

人员及时地完成好配电线路的运行检修工作,从而加强其运转时的稳定性,同时

采取相关手段来保障配电线路的防雷工作,以保障配电线路的正常运转。

1配电下路运行常见故障分析

在配电线路工作时一般的故障主要包括了短路故障、单项接地、断线等,导

致这些故障的原因多见于天气因素或者是线路老化等因素,使得配电线路的绝缘

性不够使得故障产生。像是在配电线路中因为树枝等挂断线路使得配电线路的断

线亦或是单项短路,由此导致了配电线路中出现电压或是过电流的情况,由此导

致了配电线路运行时发生过账。此外,类似于人为、雷电等行为也会造成配电线

路出现短路、短路等状况,从而给配电线路的正常运转带来极大困扰。[1] 2配电线路常见故障对应的检修维护技术

2.1配电线路检修维护技术分析

按照上文所述,笔者对配电线路运转过程中常见的故障展开了分析,为确保

配电线路的正常运转就要求工作人员完成好配电线路的检查与维护工作,通过合

适的技术措施来实现对配电线路的运行状态和周边环境等影响因素展开实时监控,同时按照配电线路的详情确定科学合理的配电线路检修条目,并且严格执行检修

条目。在对配电线路展开检修时,配电线路的检修工作人员需要按照检修的目的

同时结合现场的实际调研情形来编制对应的检修方案,同时在检修中,方案编制

人员必须与配电线路操作人员相沟通,完成好技术交底和详细的讨论工作,以保

障检修方案不会存在缺陷后才能继续执行。此外,方案编制人员在展开技术交底

工作时,应当对方案里的要点进行着重的强调,由此让检修人员了解方案的总体

情况和关键所在,由此防止配电线路在检修时由于对方案不熟悉而对配电线路的

检修效果造成负面影响。另外在配电线路检修中,工作人员需要对配电线路里的

塔杆、道陷和底线等结构展开详细的排查,一旦发现安全隐患就需要及时地进行

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

配电系统的防雷与接地(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电系统的防雷与接地(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

配电系统的防雷与接地(通用版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地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,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

浅析输配电线路的雷击故障与防雷措施

浅析输配电线路的雷击故障与防雷措施 发表时间:2018-06-25T16:32:48.163Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:郑钊源 [导读] 摘要:输电线路是电网的基本组成部分,常面临各种不同地理环境和气候环境的影响,当不利条件及组合足以导致线路故障时,就会影响线路的安全运行,严重时甚至会形成大面积停电事故。 (广东电网有限责任公司湛江徐闻供电局广东湛江 524000) 摘要:输电线路是电网的基本组成部分,常面临各种不同地理环境和气候环境的影响,当不利条件及组合足以导致线路故障时,就会影响线路的安全运行,严重时甚至会形成大面积停电事故。本文主要对输变电线路雷击故障与防雷措施进行研究分析。 关键词:输配电线路;雷击故障;防雷措施 1.雷电对于输电线路的危害 从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压,导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员、设备造成威胁。二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等电力设备的机械损伤。 雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。雷电天气发生在夜晚、环境恶劣地区的可能性较大,更增大了检修的难度。此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。我国每年都有大量因雷电导致停电事故的报道,有效的防雷可以避免这些事故的发生,对于减少经济损失和提高电网安全可靠运行水平具有极其重要的意义。 2.输配电线路遭受雷击的形式 线路遭受雷击的形式主要包括感应雷、直击雷、球形雷。 2.1直击雷 直击雷在发生时候可以让巨大的雷电电流侵入地表,使得被雷击的地方接触的到的各种金属产生很高的对地电压,很容易发生触电事故的发生。同时,由于直接雷击释放出的电流巨大,冲击电压很容易让电力变压器和发电机发生烧毁,也可能造成电线烧毁,或者断裂,因而产生停电,甚至诱发火灾,因此,这种雷电的毁灭性巨大,造成的损失严重。 2.2球形雷 球形雷出现的次数少而不规则,因此取得的资料十分有限,其发生的原理现在还没有形成统一的观点。球形雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内,极其危险。 2.3雷电感应,也称感应雷 雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。巨大雷电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场;这种磁场能在附近的金属导体上感应出很高的电压,造成对人体或者设备的二次放电,从而损坏电气设备。 3.输配电线路防雷措施分析 3.1建立健全科学合理的整体防雷系统 从整个输配电线路系统而言,要做好防雷措施,首先要从整体上做好防雷规划,从内到外,做到防雷措施的全面覆盖。整体而言,外部可以可以安装避雷针,接闪器等,避免雷电直接打击输配电线路或者是相关的线缆配电箱等基础设施,引起火灾或者事故。同时,内部要做好电磁屏蔽、等电位连接、共用接地系统和浪涌吸收保护器等一些子输配电系统,通过它们可以将引人建筑物内的浪涌电压和浪涌电流泻放到大地,并将其钳位在一定的电压范围内,以完善地保护电气设备。从整体上做好防雷规划,内外覆盖,这是采取具体防雷措施之前的基础性工作。 3.2减小保护角 随着线路保护角的逐渐减小,线路的绕击率呈下降趋势,减小保护角是降低绕击跳闸率比较有效的方法。但是对于已建线路,改变线路保护角可行性较差,并且对于山区地面倾角较大的杆塔,由于受塔头设计的限制保护角不可能大幅度降低,应采取其它有效的绕击防护措施,减小保护角技术经济性不高。 3.3安装塔头避雷针 通过在塔头安装可控放电避雷针,可有效提高杆塔的引雷能力,增强杆塔对其附近导线的雷电屏蔽能力,从而降低雷电绕击导线的概率,减小绕击跳闸率,同时,由于能发生绕击的雷电流一般较小,接地电阻值控制在允许范围内时被吸引至杆塔时也不会产生反击闪络,不增加反击跳闸率。合理的安装方式和安装方法对可控放电避雷针的防护效果非常关键,同时一定要控制好杆塔接地电阻,对不合格杆塔应进行降阻改造,以确保可控放电避雷针发挥更好的防护效果。 3.4架设耦合地线及耦合地埋线 架设耦合地线虽不能减少绕击率,但能在雷击杆塔时起分流作用和耦合作用,降低杆塔绝缘子上所承受的电压,提高线路的耐雷水平。在 220kV 双避雷线线路上架设耦合地线后,耦合系数由0.275增大到0.364,分流作用也明显增大;当杆塔冲击接地电阻为16―100Ω时,耦合地线分流为8%―21.5%,华东电力试验研究所进行的试验测量并提出耦合地线能分流12%― 22%。在接地电阻较大的山区,杆塔所处的地质条件差,电阻率较高(如达到2000 Ω.m),降低接地电阻非常困难时采用在架空线下加装耦合地线,能起到较好的分流和耦合作用,降低雷击跳闸的概率。与耦合地线雷同的耦合地埋线也可以降低接地电阻及起一部分架空地线的作用。国外的运行经验证明:耦合地埋线是降低高土壤电 阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一,曾在一个 20 基杆塔的易击段埋设耦合地线后,10年中只发生一次雷击故障,国外文献介绍可降低跳闸率40%,显著提高线路耐雷水平。 3.5采用差绝缘或不平衡绝缘方式 这种方式一直以来都存在争议,且它也受到杆塔尺寸的限制。差绝缘方式适宜于中性点不接地或经消弧线圈接地的中低压系统,且导线为三角形排列的情况。采用差绝缘方式的同一基杆塔上三相绝缘有差异,下面两相较之最上面一相各增加一片绝缘子,当雷击杆塔或上导线时,由于上导线绝缘相对较“弱”而先击穿,雷电流经杆塔入地,避免了两相闪络。在同杆双回的线路中也有采用不平衡绝缘方式以达

电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本

电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力企业信息系统的整体防雷保护参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在 国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企 业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损 坏。计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能 远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造 成的损失则更难估量。广州电力工业局送电管理所(简称 “广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安 全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保 护。 1 整体防雷保护技术 1.1 防雷保护的三道防线

雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。 雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。 1.2 防雷保护的技术措施 IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体

配电线路运行故障问题及检修措施分析

配电线路运行故障问题及检修措施分析 发表时间:2020-03-10T14:10:17.597Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:赵志强 [导读] 配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。 摘要:配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。为此,电力企业应解决配电线路故障,并深入了解配电运行线路的常见故障,然后结合现有的技术,制定有效的预防、解决措施,从而有效解决配电运行线路故障,提高电力系统的可靠性、稳定性。 关键词:配电线路;运行故障;检修措施 引言 配网配电线路的分布范围较广,易出现故障,若不及时处理,会影响电力资源的正常供应,因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步,可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理。建立完善的运检系统,设立智能化的运检平台以及强大的数据库等,以提高配网配电线路故障的运检管理水平,保证故障检测的可靠性,促进故障的及时解决。 1配电线路运行故障问题 电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响,在智能电网建设过程中,电压等级有明显升高,输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用,因此,必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题,更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。 1.1接地故障 电路接地可分为保护接地以及工作接地两种,其中保护接地主要是确保人身安全,避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题,当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作,工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别,其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定,防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下,铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路,实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势,但是运行过程中容易有问题出现,比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地,这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现,造成设备的损坏,威胁人员安全,这些问题都可划归至接地故障范畴。 1.2短路故障问题 配电线路运行过程中短路故障较为常见,主要是因为短路出现故障,威胁配电线路的安全稳定运行,容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现,同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体,长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏,进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面,维修人员可能会先接上短路,在完成维修后忘记拆除,进而出现短路问题。维修施工中,如果维修人员未能按照规范作业,未能落实线路绝缘工作,造成金属芯外露等,在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外,电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。 1.3线路超负荷 电力传输过程中,不同线路所承受的荷载存在有明显区别,各类导线都有其安全限度,当出现超安全限度范围情况时,将会出现超负荷问题,进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑,选择合适线路规格,针对线路中过大电流等问题,容易造成线路发热,线路发热程度与电流大小之间呈正相关,如果电流过大,将容易有电线过热问题出现,造成火灾等事故,因此,必须要注意对电流量的合理控制,选择合适规格电线。 2电力配电线路运行中线路运行的维护方法 2.1设立档案信息数据库 电力系统运转过程中,难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况,提前做好防范措施,避免故障的发生。尤其是当下,各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多,必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此,需要积极引进信息通信技术,并设立专门的档案信息库,提高对相关信息的整合分析能力,进而保证运检系统的高效运行。例如,针对变压器设备的故障问题,就可以收集设备在运行中的相关数据,然后与信息库中的数据进行比对,得出较为科学合理的结果,依据结果采取相应的运检措施。 2.2建立运检管理系统 以往的线路故障运检管理模式很不成熟,实际应用中经常发生运检失误的情况,给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下,电子信息技术不断进步,可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统,以科学技术为依托,加强线路故障的检测和维修,提高作业的效率和质量,保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后,要做好数据的收集工作,依据数据资源,判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。 2.3提高线路抵抗自然影响的能力 自然因素中,雷击与强风是主要的影响因素,可以进行专项强化处理。一方面,工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察,根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中,安装人员要严格按照流程进行安装工作,特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实,使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区,仅依靠水泥杆是不够的,需要安装专业的避雷器,以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比,强风的最大特点是具有持续性,且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平,抵御强风主要从两个方面入手。第一,加强对强风地区的巡查机制,利用强风的季节性特点,在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查,并做好应急处理的准备。第二,电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆,由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬,其结构强度在不断降低,需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方,要对水泥电线杆进行加固工作,并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙,如果发现水泥电线杆出现异常情况,要及时进行修补与加固处理。 2.4实行定期检查制度 输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分,无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此,对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组,不仅要对故障多发区进行检测,而且要对于其他配电、输电装置进

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地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,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

低压供配电系统雷电防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压供配电系统雷电防护 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1025-73 低压供配电系统雷电防护措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 雷电或大容量电气设备的操作会在供电系统内外产生电涌,其对供电系统和用电设备的影响已成为人们关注的焦点。低压供电系统的外部电涌主要来自于雷击放电,它由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电过程包括两次或三次闪电,每次闪电之间大约相隔1/20s的时间。大多数闪电电流在10~100kA之间降落,其持续时间一般小于100μs. 供电系统的内部浪涌主要来自于供电系统中大容量设备、变频设备和非线行用电设备的使用。供电系统的内、外部浪涌会对一些敏感的电子设备造成损坏,即使是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源部分或整个电子设备损坏。在雷电对设备造成的损害事故中,由电

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

配电系统的防雷和接地

配电系统的防雷和接地 近几年随着电网的改造,配电系统大量采用电缆化、绝缘线和中压环网设备,配网的供电可靠性有所提升,然而由于雷电引起的设备事故仍时有发生,对系统稳定运行具有一定的破坏性。为有效避免雷电对配电系统的危害,本文针对10kV 配网线路及配电变压器等设备的防雷措施现状,分析10kV架空线路、电缆线路和配电变压器等配电设备长期运行中发生的雷电破坏情况,提出解决方法和防雷措施,为运行人员提供一定的帮助。 标签:10kV配电线路;10kV配电设备;防雷;接地;措施 雷击虽然是自然界中一种常见的放电现象,但雷击过程中的直击雷、感应雷或雷电侵入波对配电系统的设备产生高电压冲击,直接影响到配电系统的绝缘水平,容易形成设备短路、爆炸以及火灾等问题,最终造成配电网络大面积的停电故障。特别是随着配电系统大量采用电缆化、绝缘线和中压环网设备,所以雷击产生的配电设备的损失都比较严重,可见如何提高配电系统的防雷接地水平,有效降低雷害损失,已成为运行人员当前重要的任务。 1 10kV线路的防雷和接地 1.1 10kV裸导线线路 配电线路的防雷措施可以选择避雷线或避雷器等设施,具体需要考虑配电线路的电压等级和线路情况,例如10kv裸导线路可以通过架设避雷线来预防雷击,但考虑到施工成本和便利性,实际工程中通常仅在重要负荷处采用避雷线,在雷电活动频繁地段采用避雷器的方式来达到防雷目的。实践数据表明,对于架空线路按每500-600米加装一组避雷器较为有效、可靠,只要规范做好杆塔接地措施,便能够十分有效的降低或避免雷击事故侵害。 1.2 10kV架空绝缘线线路 随着城市配电网的改造,大部分的配电线路都换成了交联聚乙烯电缆,但是相比裸导线而言防雷措施并没有随之改进,导致雷击绝缘线事故时有发生,其原因在于雷击过电压闪络,大气压中的大电流放电。雷电侵入架空绝缘线路时,瞬间电流虽然时间较短,但电流较大,虽不能烧断导线,但能在电缆绝缘层击穿出孔。当雷电经过两相或三相的金属性短路通道时,就会引发数千安培工频电流,时间在0.2秒左右,会导致跳闸事故,架空绝缘电缆的绝缘层会阻碍电弧滑动,电弧根固定于击穿点处,且在断路器动作前烧坏导线。 针对上述问题,可采用以下措施:(1)增强绝缘子耐压水平,更换防雷绝缘子来强化雷电效果;(2)增加闪烁路径来达到熄灭电弧的效果,增加线路局部的绝缘强度,具体可以增加导线绝缘强度、绝缘子绝缘强度、长闪烁路径避雷器。

简述配电线路运行故障的检修技术

简述配电线路运行故障的检修技术 发表时间:2019-12-12T11:14:00.110Z 来源:《当代电力文化》2019年第15期作者:颜志强 [导读] 当今社会的发展已经进入科技快速发展的时代,电力技术的应用也已经全面深入社会各个领域 摘要:当今社会的发展已经进入科技快速发展的时代,电力技术的应用也已经全面深入社会各个领域。电配电线路运行是电力系统中的的重要环节,导致配电线路出现故障的因素也越来越多,因而只有找出这些影响配电线路安全的因素,才能保证配电系统安全的运行以及整个电力系统稳定供电,从而形成稳定协调的运行发展构架,实现电力企业的长期可持续发展。全面提升城配电线路运行的质量和效率,促进电力系统稳定优化,为城市建设发展提供更多助力。 关键词:电力系统;配电线路运行故障;检修分析 引言 电力系统运行中需要依靠配电线路将电能输送给用户,并且配电线路在不断的优化中逐渐具备了质量高、损耗低、传输效率高以及安全性强的特点,因此在配电系统中有着较为广泛的运用。但在配电线路实际运行阶段中,有时会受到意外因素的影响导致设备运行中出现故障,需要配电线路管理工作人员做好故障的排查以及检修工作。 1、配电线路容易出现的安全故障 1. 1短路故障。配电系统中最容易出现的故障当属短路故障,当电力系统中出现短路故障时,还会再一定程度上引发其他形式的故障,所以,短路故障对于电力系统的危害性较大。配电线路当中短路故障的成因较多,首先,部分工作人员在开展工作的时候缺乏规范性,在误操作下导致导线当中的金属导体暴露在外,在配电线路长期使用中就可能由于外力的作用而使得两个暴露在外的金属导线发生碰触,直接导致配电线路出现运行故障。其次,部分工作人员在工作中错误的将低压类型的设备接入到了高压类型线路当中,导致配电线路发生了短路,这种误操作不仅会导致配电线路出现故障,还可能会引发火灾。另外,配电线路在长期的使用中还可能由于阳光暴晒、环境温度交替变化等因素的影响,导致配电线路绝缘层出现破损,进而出现两个配电线路当中金属导体发生触碰的情况,进而引发了配电线路的短路故障。 1.2线路过负荷故障。线路过载也被称之为超负荷,电流的传输需要电线作为媒介,电线在电流输送中起到的作用毋庸置疑。由于人们对于电能的需求越来越大,线路的负荷也不断在增大,这就会在较大电流再通过细电线时出现超负荷现象。电流本身的安全载流量是有一定范围的,通常情况下的电线不会出现过热的现象,但是一定能电流的强度过大,就会使得电线的发热量增大,产生的热量将会是平常时候的两倍,这种情况下发生火灾的概率大大增加,最终使得配电线路出现安全问题。配电路首先因为电能的需求增大,输电线路更长、更高、更宽,而且档距也在增大,检修人员的检修难度也在增大,这就在一定程度上再次增加了电路出现故障的概率。 1.3?接地类型故障 接地类型故障是配电线路运行中常见故障类型之一,这种故障的出现主要是常常是由于导体和大地直接相连在了一起,也被称之为完全接地类型故障。在正常的情况下,设备安装时用接地保护,在具体实施时,对金属表面产生的局部电流处理方式,可直接将其引至地下,这样不但省事而且避免发生安全事故。而实际当中,配电人员常常忽略接地保护,对于这点应提高重视程度,保证人身安全。接地保护是配电线路中的重要内容,其若处理不当则会直接导致故障发生,当然,在具体是运行操作中,由于施工人员以及客观地理条件的限制,其实际运行过程中其仍有些许问题发生,值得进一步研究分析 1.4自然故障。自然原因造成故障最多的就是雷击故障,由于用电需求增大导致的档距的增大以及塔架增高,使得配电线路更加容易受到来自自然方面的影响,高空温度较低,水含量较大,水分在低温环境下很容易冷却成冰,从而造成配电线路易于遭到冷冻灾害,而另一方面,高空塔架受到雷雨天气雷电打击的几率大大增加,使得配电线路遭到的威胁因素更加复杂多样,运行安全受到更加严重的威胁。还有就是来自鸟害方面的威胁,近几年来发生在高压输电线的鸟害事故相当之多,尤其是在一些沿海地区,由于沿海地段的环境较为舒适,有很多鸟类长期生活在附近,就需要安全维护人员经常对附近的鸟类进行“疏离”,以防出现规模较大的鸟害事故,鸟害造成的原因一般分为两种,一是它的粪便,而是它的鸟窝,鸟类等自然因素造成的故障也不容忽视。 2、电力系统中配电线路的运行故障检修分析 2.1短路故障的检修方法。短路故障归根结底主要是绝缘损坏,要想解决这方面的问题,可以通过测量电路来进行检修,将地绝缘控制住。如果绝缘电阻较低,可以通过使用电阻挡或者绝缘电阻表测量电阻值。如果出现电路分支较多的情况,可以按照不同的区域划分,然后根据相关的开关分布情况进行检修。在检修设备方面,要加大对相关维护设备的配置力度,遵循“预防为主”和“修必修好”的原则,从相关装置的检修到受损程度的检修,采用高效的检查手段。另外,还需要采取先进的检修仪器和检修手段,以此来全面提升工作效率和检修质量,在进行检修时,还需要制定明确的检修计划,对维护难度和维护范围做出全方位的考虑,在计划期间做好充足的准备,保证检修工作顺利进行。 2.2人为故障的检修方法。我国的配电线路安全维护工作水平参差不齐,最终让配电线路安全维护工作变得难以进行。所以,这就需要企业根据配电线路的实际需求对工作人员进行科学合理的培训,用培训或者考核的方式,来提升维护人员的专业知识和綜合职业素质。与此同时,还要及时更新相关的维护技术,以此来提升配电线路安全维护的能力。另外,开展相应的技术交流也能够很大程度上提升维护人员的检修经验和技能,检修部门可以定期将各个检修人员召集到一起,然后针对配电线路安全维护的工作难和重点进行技术讨论,以此来增强检修人员的检修水平和处理配电线路安全运行的经验。随着当下配电线路的复杂度、以及高科技手段越来越多,维护人员只有在具备过硬专业知识的基础上还要不断丰富自身的检修经验,才能跟上配电线路检修的步伐。 2.3接地故障即电力系统中电路损坏绝缘皮后,电路对地的绝缘电阻就会降低,从而引起接地故障的发生。及时的对电路测量,检查电路的接地是否正常可以有效的避免接地事故的发生。在检修接地故障的时候,通常采用试电笔和万用表等检查设备。检修过程中,首要的是先检查主干线的分段断路器状态,看其是否跳闸,然后再依次检查分线上的断路器,看其断路器的状态,若某线路发生跳闸则即刻对该线路进行排查检验,进而快速寻找出故障点。 2.4自然故障的检修方法。虽然我国对于预防雷电方面有了一定的防护措施,但是效果并不明显,所以要想预防雷电和鸟害,需要从以下几个方面出发:首先是采取避雷措施,架设输电线路避雷线的同时,还要架设耦合地线,将消弧线圈接地,安装自动重合闸的方式,来提升输电线路的抗雷能力。其次就是降低塔接地电阻,我国的输电线路大多分布在野外,其环境恶劣,存在的杆塔电阻十分不合格。针对

相关文档
相关文档 最新文档