受客观气候因素影响,在架空导线工作期间经常发生雷击。文以10kV电压等级配电网为研究对象,对绝缘引导下的雷击防护措施和方法进行了广泛的研究和讨论。量的理论和实践研究结果充分证实,在10kV配电网运行过程中,架空线的绝缘处理具有重要意义和价值:10kV配电网可以避免在操作过程中由于接地或与电线接触而引起的短路故障。时,由于电线具有绝缘性,所以即使存在断线和接地的问题,也可以确保安全性。自10kV配电网络的绝缘架空电线可以显着缩短相间的距离,并避免相间布线。

用的大空间旨在节省土壤资源。传统的电缆相比,隔离架空线的总投资相对较低,并且由于道路施工过程不需要道路开挖,因此,施工难度大,施工周期长。设相对薄弱。而,配电网络的架空绝缘电线中还隐藏着许多问题和危险。击是固有和常见的问题之一,它们具有相当大的隐患。
此,有关人员必须积极制定有效的措施和方法,以防止10 kV配电网架空绝缘导线的雷击,以促进配电网的安全运行。10kV配电网运行期间,当振幅水平较高时,直接的雷击或雷电感应的过电压会直接影响配电网的架空绝缘导体,并导致旁路事故和故障。体绝缘体和绝缘层。
针孔的情况下,击穿点在绝缘层上的分布以针孔为特征。此基础上,由于周围的绝缘层具有非常重要的抗凝结特性,连续频率续流电弧的根部无法有效而灵活地移动,燃烧持续仅在针孔处执行。别是对于电压等级为10 kV的配电网络的操作系统,由于其架空导线的绝缘性能相对较差,雷击会导致导线具有两个接地回路相对或三个相对的接地旁路。题。此因素影响,相对较低的电弧会受到热应力和电磁力的综合影响。

弧的腹部将在10 kV配电网的负载侧漂移,并且在电弧汇合的条件下会形成相间电弧。难知道:由于电弧根部的温度相当高,并且仅在针孔位置燃烧,因此架空线应在短时间内燃烧。为一见钟情线现象。于以上对10kV配电网绝缘导线雷击机理的分析,在寻找10kV配电网绝缘导线防雷措施的过程中,我们可以从修饰的角度开始。就是说,在配电网运行期间,允许电源频率继续启动电弧,并且电弧的根部被引导并转移到专用设备中以完全燃烧。

电弧以防止电线燃烧。上所述,基于电导率的防雷措施,这种保护措施的核心是:在允许工业频率续流电弧的基本前提下,通过应用特殊电极与线芯A发生接触反应,导致高电势,确定了雷击的工作路径,将电弧的根部引导并转移到配件上完全燃烧的特殊金属。些保护措施的主要优点是:更高的可操作性和更少的投资。是,其局限性在于电线部分暴露并且密封性能不好。际上,最常见的保护接头类型包括以下几种:基于线性剥离的电弧剥离:这种类型的防电弧接头具有极高的电压水平电极特性,并且安装位置距离电线中心线100.0至150.0 mm。面一旦正确安装了防电弧配件,它们就会与架空绝缘导线底部的金属部分发生反应,形成一条冲击放电路径,该路径会承受一见钟情作为对象。安装过程中,必须特别注意根据所安装管线的建筑特征选择不同的安装区域。如,对于具有环形网络结构的配电网络线,
电缆这些防电弧配件的安装必须位于绝缘子的两侧和电线的绝缘层上安装的防电弧装置必须完全脱开;对于具有辐射结构的配电网线,这些保护配件的安装必须位于绝缘子的负载侧。穿刺耐电弧材料:这种耐电弧材料的最大优点是可以避免在施加线性耐电弧材料的过程中密封性能差的问题。于防穿孔电弧配件,高压电极结构以穿孔形式配置,以齿为支撑,刺穿架空导线的绝缘层并与之紧密接触。心,以实现高潜力的目标。

种金属耐电弧配件主要包括三个方面:高压穿孔电极,低压电动机和绝缘罩。安装过程中,应特别注意绝缘层的刺穿和紧压,以防止密封性能不足。于阻塞的雷击基于阻塞的雷击的核心是防止电流频率从电源流向电源以防止电线耗尽。常,可以通过增强线路的绝缘性能或安装电涌放电器来保护绝缘电线。种保护措施的主要优点是:更好的保护效果和更长的使用寿命。是它的局限性是:安装困难并且进入成本高。实际工作中,最常见的电涌放电器类型是:基于带有外部串联间隙的环形电极的金属氧化物电涌放电器:这种类型的避雷器包括避雷器设备,安装配件和环形电极。安装过程中,避雷器的环形电极必须与绝缘导线的行程的外链间隙相对应。护机制是当雷击事故作用在导线上时,避雷器的环形结构可以将放电路径限制在电极和导体之间的中间区域,以防止发生放电。绝缘架空线传播。于穿孔电极和外部电极之间空间的金属氧化物停止装置:该停止装置由四个方面组成:停止设备,高压穿孔电极,安装材料和绝缘盖。于设备的安装,高压穿孔电极刺穿了接触线并提取了高电势,与避雷器的上主体形成了一个外部串联空间,从而将放电区域限制在该空间内外部串联并防止雷击作用于绝缘电线的区域。过深入分析事故原因,在10 kV配电网中的架空隔离导线发生雷击的情况下,本文认为,架空隔离导线的雷击主要受低压影响。缘因素,雷电会使导体在地面上闪动,这是由电弧根部温度升高引起的。
此,在为雷击造成的10kV配电网架空隔离导体寻找保护措施的过程中,一方面,它可以从疏start的角度出发,即有人说,在配电网运行期间,允许电网的频率连续不断地产生电弧和电弧。弧的根部被引导并转移到特殊的金属配件上以进行完全燃烧。
一方面,它可以从阻塞的角度开始,也就是说,防止电弧从源头开始,以防止电线燃烧。面的两种不同的保护方法都有其自身的优势,但也有一定的局限性。工需要结合实际情况,在实际操作中做出最合理的选择。
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