随着电力行业的飞速发展,公司的能源消耗大大增加,这对新时代的发电工程建设提出了更严格的要求。10kV配电网的建设中,由于架空线的特性,架空导体容易受到雷电的影响,严重损害用户的功耗,并可能引起安全事故。过对10kV配电网架空导线进行绝缘处理,可以有效地改善因雷电引起的导线故障,并且可以正常使用线路以提高电源的质量和安全性。文分析了10kV配电网中绝缘导线的断线,并根据现状提出了合理的保障措施。kV配电网架空的操作对于线路绝缘处理非常重要,这主要是由于架空线长期暴露在自然环境中,避免了由于接地或与线路碰撞而产生的有效安全性。
故。重要的是,由于电线的绝缘特性,即使在出现电线断裂问题的情况下,也可以实现安全性。传统电缆相比,通过绝缘的10 kV配电网的总投资成本要低得多,并且无需进行路面开挖。

此,工期和施工难度就不那么重要了。是,配电网架空线的绝缘电缆仍存在安全隐患,最常见的问题是雷电断线问题,需要进一步改进。

此,有必要加强10kV配电网中隔离架空导线的避雷线保护,这对于维护线路的运行安全和为公司提供更多服务很有用。
质稳定的电源。10kV配电网架空线的运行中,如果雷电感应过电压直接作用在10kV配电网的上层绝缘导体上,则可能会导致绝缘层的旁路,导体的劣化和安全事故。于周围的绝缘层具有阻塞的特性,因此在烧芯后,电气网络的频率将在空隙之间继续燃烧,并且电线将在短时间内烧断。

别是在10kV配电网架空线运行中,导体绝缘较弱,雷电引起的过电流和过电压会导致导体的相对旁路,并受热应力的影响。可能会导致电弧会逐渐向10kV配电网移动,并且电弧会遇到激烈的反应,形成相间电弧。此基础上,可以理解,电弧根部的温度高,集中在针孔的位置以继续燃烧,并且空气线被吹起,这是断开电弧的事故。电。合绝缘电线上的雷击的机理和原因,针对这种现象的安全保护措施的选择主要涉及阻塞和疏导两种类型。理涉及对绝缘子附近的绝缘电缆进行裸线处理,以便将供电频率的电弧根逐渐转移到特定的金属部件上进行燃烧,从而可以有效地防止电缆故障。缆烧毁。
饰方法相对简单,不需要过多的投资。是,由于局部暴露,可能会出现绝缘缺陷和其他安全事故。外,夹紧装置的抗震性可能不足。能会发生安全故障。阻挡旨在防止雷电。

缘子两侧的局部绝缘导线加强方法以及工业频率电弧的降弧速度也可以满足实际应用中的安全要求。过比较和分析这两种方法的优点,在实际应用中,阻挡方法具有更大的防雷效果,但是由于其复杂,困难并且需要大量投资而很少使用。先,将导线的边缘部分剥离。实践中,此过程主要是在绝缘层附近分离绝缘层,从而使裸露的导体出现一部分,并且电弧可以在剥离区域中移动,并且不会固定在绞线中的某个点。烧。是,这种裸线方法在实际应用中会带来其他问题,并且线路的绝缘水平远小于线路的正常绝缘水平。二,防电弧配件。可以大致分为两种类型:一种是防电弧式汽提塔,另一种是防电弧射孔器。
剥线型接地接头的情况下,在实际应用中,一些绝缘层会在绝缘层中心附近150 mm至200 mm的范围内分离,并安装防电弧配件以形成间隙。电。电线的闪电形成的电弧被固定在金属连接器上以燃烧,从而可以有效地防止电线烧断。时,环形网络还可以选择在绝缘子附近安装防电弧配件。孔型防电弧空间由雷电脉冲放电路径固定,工频电弧的根部固定在防电弧间隙电极上,从而使导线雷电可能会导致绝缘线断裂。电弧电极和绝缘电线的穿孔触点可以释放更高的电势,在安装过程中不必去除绝缘电线的绝缘层,只需安装插槽即可根据正常工作模式在隔离器负载侧的防电弧保护。三,隔离绝缘子。于夹式绝缘子,它主要包括柱状绝缘子,绝缘盖和高压电极。缘层被绝缘电线固定部剥离,并且电弧放电空间和线夹被安装为高压电极。

管安装方法选择剥离的类型,但高压电极绝缘套是为线路安全而设计的,因此可以有效避免绝缘电线局部断线的问题。是架空雷电。方法主要用于开阔地带,并安装了防雷线路,以防止绝缘线路在10 kV配电网高度产生的过电压,在一定程度上可以避免雷击。
是这种方法需要大量投资。路设计的绝缘水平不高,
电缆因此雷电架空线很容易暴露在雷电闪动的情况下,导致雷电融化,破裂的现象。由频率线。此,该方法在实际应用中较少使用,并且具有狭窄的应用范围。二,线路电涌保护器。实际应用中,线路电涌保护器主要通过限流组件的外部空间和外部放电空间到达氧化锌。料的频率继续流动,这可以有效地防止在隔离的架空线中发生过热线故障。路与限制过电流保护电流和线路绝缘的组件并联处理,如果由雷电引起的过电流在线路保护球和导体的电位差之间产生游隙作用与塔臂相比,可以在一定程度上减小其有效地避开绝缘子。生旁路问题,避免了短路或断电,这会影响正常的电源体验。串联间隔之后,限流组件主体的剩余电压比干式绝缘子的旁路电压小得多,从而阻止了工频的续流,从而避免了事故的发生。后断开连接并改善电源质量。
三,氧化锌避雷器。种设备可以在实际应用中帮助线路有效承受雷电冲击的影响,但保护范围仅限于本地设备。
于不带氧化锌芯片的火花放电器直接连接到放电器和所用的电线,因此它可以吸收雷击产生的能量,
电缆并且具有无放电时间的显着优势。是,在实际应用中,这种装置承受工频电压的影响,并且雷电浪涌具有间歇性,并且避雷器易于使用,老化并且存在故障问题。时,避雷器与电线的直接连接,如果避雷器发生故障,将无法有效避免雷击事故,影响电源的质量和安全性。上所述,架空导线很容易受到雷击的影响,导致短路和线路损坏,从而极大地影响用户的功耗,选择合理的保护装置有助于避免雷击并尽可能改善它。源质量是安全的。
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