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大连电网220kV输电线路雷击跳闸故障分析及防范措施研究

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目录

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摘要

1 绪论

1.1 问题的提出

1.2 研究的目的和意义

1.3 研究的方法及思路

1.4 国内外现有防雷技术

1.4.1 架设避雷线

1.4.2 装设接地装置降低接地电阻

1.4.3 改进绝缘子以加强绝缘

1.4.4 装设避雷器

1.4.5 架设偶合地线

1.4.6 福建省历史防雷措施介绍

1.5 本文主要工作

2 大连电网雷击故障情况分析

2.1 历史数据分析

2.1.1 2011年跳闸情况

2.1.2 2012年跳闸情况

2.1.3 2013年跳闸情况

2.2 典型遭雷击输电线路参数统计分析

2.2.1 2011年遭雷击的220kV瓦长甲乙线参数

2.2.2 2011年遭雷击的220kV东庄线参数

2.2.3 2012年遭雷击的220kV海闫线参数

2.2.4 2012年遭雷击的220kV桥普乙线参数

2.2.5 2013年遭雷击的220kV瓦恒甲线参数

2.2.6 2013年连续遭雷击的220kV吴佟乙线参数

2.3 本章小结

3 大连地区雷电分布状态分析

3.1 雷电定位系统简介

3.2 2011年至2013年间雷击数据统计

3.3 雷电分布情况

3.4 本章小结

4 大连地区防雷方式探讨

4.1 雷击类型分类

4.2 消除雷击故障影响的措施

4.3 影响线路雷击跳闸的几个原因

4.3.1 雷电放电的基本过程

4.3.2 雷电绕击率及避雷线屏蔽角的计算

4.3.3 影响线路雷击跳闸的因素

4.4 大连电网现有防雷措施分析

4.4.1 降低接地电阻

4.4.2 减小避雷线保护角

4.4.3 安装线路避雷器

4.4.4 安装可控避雷针

4.4.5 提高绝缘的有效长度

4.4.6 避雷线上装设防绕击避雷针

4.4.7 从技术管理方面进行防雷

4.5 大连不同地域宜采用的防雷措施

4.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

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摘要

雷击故障是造成输电线路跳闸的主要原因之一,输电线路跳闸率是衡量电网可靠性的重要指标。雷击故障往往伴随着设备的损坏,如绝缘子碎裂、导线损伤、甚至会造成变电设备的损伤;同时也会对一定区域内的负荷造成一定的影响,尤其是线路变压器组接线方式的220千伏输电线路一旦跳闸,将会造成1台180MVA以上容量的主变压器失压,将会影响较大面积的供电能力,造成较大的负荷损失。
  近年来,大连地区城镇建设速度逐渐加快,住宅居民用电、商业用电、工业用电需求随之显著升高,而随着电力需求的增加,大连电网建设也随之相应展开,网架越来越大,设备量越来越多。随着城市发展及高精尖技术的应用,对供电可靠性的要求也随之提升。
  本文对大连电网近年来所发生的220kV架空输电线路雷击跳闸故障情况进行了详细的分析,同时通过对大连地区雷击分布情况的研究、地形地貌研究及现今存在的防雷措施分析,探讨大连地区适合的防雷方式。
  论文具体分析了2011年至2013年三年来发生的雷击跳闸故障情况,总结了故障发生的同异之处,分析对比了不同环境下、不同设备状态下发生的雷击故障。
  论文依托雷电定位系统,研究了三年来雷电发生次数,电流幅值、覆盖面积等情况,并依托该系统绘制出了大连地区雷害风险分布图。
  论文研究了大连地区的地形地貌及大连电网220kV网架结构,提出了架设于不同地理位置的架空输电线路其防雷措施侧重点的不同要求。
  通过故障分析、雷电分布分析、防雷措施的研究,降低大连电网220kV架空输电线路跳闸风险,有效提高供电可靠性,确保大连电网的稳定运行。
  总体来说,大连电网220kV输电线路雷击跳闸故障分析及防范措施研究对大连供电企业有良好的现实意义,对国内电力企业的架空输电线路防雷工作开展有很好的参考意义。

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