第十章电力系统防雷保护(2学时)10
1输电线路的防雷保护雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重
特别是伴随着开关技术的发展,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的跳闸事故占据日益主要的地位
架空输电线路长度大,分布面广,且往往翻山越岭,遭受雷击的机会很多
一条100km长的架空输电线路在一年中往往要遭到数十次雷击,因而线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重
据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上
输电线路防雷保护的目的就是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失
输电线路上出现的雷电过电压主要有两种,即为直击雷过电压和感应雷过电压
前者由雷击于线路引起,后者由雷击线路附近地面、由于电磁感应引起
1输电线路感应雷过电压一、雷击线路附近大地时,线路上的感应过电压当雷击线路附近的大地时,由于电磁感应,在导线上将产生感应过电压
感应过电压的形成如图10-1所示,设雷云带负电荷
在主放电开始之前,雷云中的负电荷沿先导通道向地面运动,线路处于雷云和先导通道形成的电场中
由于静电感应,导线轴向上的电场强度Ex将正电荷吸引到最靠近先导通道的一段导线上,成为束缚电荷
导线上的负电荷则受Ex的作用向导线两端运动,经线路的泄漏电导和系统的中性点而流入大地
由于先导发展的速度很慢,导致导线上束缚电荷的聚集过程也比较缓慢,因而导线上由此而形成的电流很小,可以忽略不计,在不考虑工频电压的情况下,导线将通过系统的中性点或泄漏电阻保持零电位
主放电开始后,先导通道中的负电荷被迅速中和,使导线上的束缚电荷得到释放,沿导线向两侧运动形成过电压
这种由于先导通道中电荷所产生的静电场突然消失而引起的感应电压称为感应过电压的静电分量
同时,主放电通道中的雷电流在通道周围空间产生了强大的磁场,该磁场的变化也将使导线上感应出很高的电压
这种由于主放