与配电网隔离的架空线容易遭受雷击,导致电线短路,这对配电安全和持续供电构成威胁。国内外,高度重视防止雷击断线,并制定了一系列的技术防雷措施。文对架空绝缘电线的防雷技术进行了更深入的研究和比较,分析了家用电涌保护措施中的保护间隙和避雷器的使用,并提出了一种防雷技术。

路过压保护。验证明,该线路电涌保护器具有良好的可靠性和较高的实用价值。
国配电网络中的大多数线路都使用绝缘架空电缆,因为它们的绝缘性能相对较差。生雷击时,很容易导致导体断开,并在电气系统中引起雷击事故。路的安全性和持续运行是严重的威胁。缘架空线上的雷电过电压浪涌电流具有持续时间短和高电阻特性,通常只会对绝缘层造成击穿损坏,而不会引起断线。是,同一极的两相和三相之间的雷击将导致工业频率下的强烈自由旋转,这将导致在d线表面上滑动的电弧能量急剧增加。气绝缘。
断路器开始响应之前,高温电弧的根部电线已经烧断,导致闪电事故。文分析并评估了现有防雷技术运行的实际效果,并根据现有的防护技术对其进行了优化。文提出了一种适用于隔离架空线过压保护的设备。究具有良好的保护作用,可靠性高,具有较高的实际应用价值。电过电压是指雷电在电气设备或配电线路上产生的过电压。电过电压通常可以分为两种类型,即直接雷电过电压和感应雷电过电压。市配电线路上的雷击引起的过电压会引起许多雷击。对国内外不同类型的雷电浪涌事故,研究了不同的防雷措施,包括保护缝隙和使用避雷器是常见的保护措施。护空间是最简单的灭弧装置,也是最常见的电涌保护措施。种方法增加了电弧的长度,使电压不能响应电弧的连续燃烧,
电缆从而达到熄灭电弧的效果。是,该方法也有一些缺点:首先,如果接地系统的中性点未直接接地,则在单相保护空间的响应动作期间断开的电流是一个较小的电容器电流,处于中间空间。电弧中的电流变为零时,其绝缘力远高于其恢复电压,因此该电压无法承受燃烧电弧达到自熄的目的。是,如果系统的中性点直接接地,或者旁路发生在两相和三相中,则此时,保护空间中会出现工业频率的续流电流,并且中间空间的绝缘力小于恢复电压。将导致电弧恢复燃烧。了达到灭弧的目的,有必要配合使用自动重合器来切割电弧。

次,保护偏差的电源将对网络电源的质量产生干扰,特别是在消除偏差的过程中,将产生严重的拦截波。于带有绕组的电气设备,这将对其产生重大的负面影响,严重威胁设备的安全。着电涌保护技术的发展,间隙保护方法逐渐被其他更安全,更有效的方法所取代。雷器绝缘子的保护等级取决于电涌放电器的电压通过后的剩余电压。化锌电涌放电器是电涌放电器的典型代表。于氧化锌电涌放电器,施加5 kA的雷电流时,残余电压小于45 kV,工作电流的残余电压小于30 kV,陡波电流的残余电压小于52 kV。样的残留电压对于架空绝缘电线和电网中的其他设备而言非常安全。配电系统中连续使用雷电过电压和氧化锌电涌放电器的工作过电压时,国家必须确保其可以继续正常工作并具有有关其电压的相关标准标称值及其工作电压。保护性能的角度来看,符合相关国家标准的氧化锌避雷器效果很好,并且电涌保护是安全有效的。是,这种氧化锌避雷器的成本较高。果将其用于大量隔离的架空线,则需要大量的资本投资。经济的角度看,成本高,难以大规模实施,并且难以实施。上两种保护措施各有优点。护间隙易于使用且具有成本效益。化锌避雷器具有良好的防护性能。本文中,以上两种保护措施的优点在此基础上得以结合和改进。出了一种线路过压保护器,并将其应用于隔离架空线,以起到线路过压保护的作用。路过电压保护器的结构简单,其主要组件是具有非线性电阻的限流元件。

流元件串联在放电空间中,并安装了限流隔离器。工频续流电流流过线路电涌保护器时,限流元件的非线性特性会导致工频续流波形从正弦波形变化在高波时,过零之前的电流值可能会更长。一段时间内,小电流限制元件的残余电压得以维持,电弧无法继续燃烧和熄灭。
路电涌保护器的保护空间可保护电压,并在较高电压的影响下保持限流元件的完整性。文使用它们评估了整条线路过压保护器及其限流组件,并测试了放电冲击的影响。

涌保护器的放电电压波形平坦且远高于保护电压。止缺口。流元件的非线性残余电压特性使得可以通过保护器在短时间内以工业频率切断飞轮,从而可以保持保护隔离器和空中绝缘线完好无损。外,串联使用的空间设计允许保护器在高过压条件下正常运行而不会泄漏或损坏。果发生保护装置损坏的事故,串联气隙的绝缘性能也可以对隔离架空线的正常运行起到辅助保护作用。路电涌保护器结构简单,安装非常方便。路过电压保护器的各种技术参数符合架空线路过电压保护的标准和要求。保护性能好,电压波形平坦,保护效果稳定可靠。外,它的成本投资低,安装和维护简便,对接地的要求没有严格的限制,具有很高的实用性,并具有发展前景。用非常广泛。
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