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传统的防雷保护方法过于陈旧,无法满足发展的需要,提出基于雷击特性的35kV输电线路防雷保护研究。根据雷击特性选取35kV输电线路参数,设置35kV输电线路防雷性能指标,采用“三点一地”接地方式,改善绝缘子串的电压分布不均的问题,由此,实现35kV输电线路防雷保护方法的设计。 相似文献
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<正>1雷击闪络事故简介2013年7月1日,邹平县供电公司110 kV明青I/II线、明黛I/II线故障掉闸,重合闸动作成功,线路距离保护测距0.99 km。线路掉闸直接导致邹平电厂脱网,35 kV青阳变电站失电,造成恶劣的影响。随后线路工区、供电所与生技部迅速反应,经过巡视,发现#2杆跳线绝缘子有放电闪络痕迹,结合当日雷暴天气,确定事故原因为雷击。110 kV明青I/II线、明黛I/II线#2塔为一基呼称高 相似文献
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35 kV架空线路防雷措施 总被引:1,自引:0,他引:1
针对2005年雷电地点较为集中,雷击伤害程度大、时间长、雨量大的特点,统计了35kV架空线路发生的故障率比往年高,损坏的程度比往年严重,通过对雷害的分析,提出了35kV架空线路防雷的措施,达到减少架空线路雷击跳闸事故的目的,保证线路的安全运行和对用户不间断地供电。 相似文献
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10kV线路经常会受雷击、树障等不同原因影响,引起跳闸,直接影响线路设备的正常运行,不能保证对用户正常供电,影响供电服务质量,降低供电企业的供电可靠性,损坏供电企业的服务形象。本文以110kV八尺站10kV八新线P30角坑线F7的运行跳闸情况为例,进行分析,提出一些关于10kV线路跳闸整治措施,可结合实际通过实施计划进行治理,若行之有效则可由点到面,进行拓展运用,运用到其他10kV线路进行运用。 相似文献
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1事故分析
2007年6月18日,某110kV变电站35kV305线路遭到雷击,该线路305断路器过流Ⅱ段跳闸且重合成功;同时该变电站分段310断路器过流Ⅱ段跳闸(重合闸停用),造成35kVⅡ段母线失电。 相似文献
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应用雷电定位系统,根据雷电监测数据找出岳阳电网雷电活动的规律,考虑路径、地形地貌、杆塔参数、历史雷击跳闸、绕击与反击比例等因素,对岳阳220 kV电网防雷工作进行全面地分析和评估,指出岳阳电网防雷技术方面存在的问题。以220 kV沙文线典型雷击跳闸事故为研究对象,提出220 kV输电线路差异化、综合防雷措施。选择220 kV峡坦线为例,介绍山区输电线路综合防雷技术改造技术原则和差异化防雷技术方案,对防雷保护技术改造后的效果进行评估。结果表明,差异化防雷技术策略切实有效地降低了输电线路跳闸率,提高电网的安全性和可靠性。 相似文献
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110kV配网的常见事故及其原因1.1雷击1.1.1绝缘子质量不合格或存在隐患运行。尤其是P—15针式绝缘子质量存在缺陷,在雷击时,易引起10kV线路接地或相间短路。1.1.210kV线路防雷措施不力。线路所处区域空旷易遭雷击,而10kV线路一般没有避雷线,线路直击雷或感应雷过电压就会在线路设施薄弱之处寻找出路,造成损害。1.1.3SF6断路器动作整定值不合适。如我公司10kVF6乐园干线遭遇雷击时,911断路器与910断路器同时动作,没有级差;同塔架设的另一回路10kVF5迳口干线SF6910断路器却不动作。联系其平时已有这种现象,可见F6乐园干线的910、911断路… 相似文献
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110kV架空线路的常见事故
1.1雷击事故
雷击10kV架空线路事故有很多种.如绝缘子击穿或爆裂、断线、配电变压器烧毁等。雷击事故,固然与雷击线路的客观原因有较大关系。但与设备缺陷也有很大关系,分析其设备原因主要有以下几点。 相似文献
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2007年3月26日凌晨5时15分,江西省德安县供电公司35 kV邹桥变电站出线10 kV白水线和10 kV车桥线同时发生过流跳闸.此时雷雨交加,运行人员初步断定此次跳闸是雷击造成的. 相似文献
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1 故障说明 2008年7月21日18时,由于感应雷击导致陆良35 kV城区变电站10 kV线路0514新发村线路过流跳闸,约5 s后(微机记录)出现10kV母线电压互感器断线及1号、2号主变压器低后备保护电压互感器断线信号,造成10 kV各配电线路保护、计量无电压近30 min,少计电能1万多千瓦时.事故发生后经检查发现10 kV Ⅰ段、Ⅱ段母线电压互感器高压熔断器全部熔断. 相似文献
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铜鼓县35 kV埠山线#050杆B相悬式绝缘子遭遇雷击后铁帽炸裂引起线路接地故障。通过对该线路地理环境及设备运行情况的了解,以及对绝缘子的类型、结构、作用的阐述,分析探讨运行中绝缘子受雷击闪络炸裂事故的原因,提出加强零、低值绝缘子检测、完善接地装置等防范措施。 相似文献
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1 10 kV配电网雷击跳闸原因分析1.1绝缘水平影响绝缘水平低是导致10 kV配电线路遭受雷击时发生跳闸事故的主要原因之一,雷击到线路上或者地面时,过电压超过线路的耐雷水平,就会导致雷击跳闸事故的发生。另一方面,10 kV配电线路通常位于城市郊区,南方地区往往杆塔附近存在着水田、水塘等不利因素,输电线路在遭受雷击时,由于水的导电率远大于周围土壤导电率,这些环境上的不利因素使得感应雷过电压变得更加恶劣,增大了跳闸事故发生的概率。 相似文献
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针对10kV双农线线路障碍次数较多的问题,寒亭供电公司QC小组对此进行了深入分析,查找原因,提出降低10kV双农线线路障碍次数的一些做法,主要措施是在加强对线路巡视人员的业务培训的基础上开发10kV树木档案管理系统,以完善树木档案,从而降低10kV线路障碍次数。 相似文献