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可控放电避雷针,井架避雷针,雷达站避雷针,玻璃钢避雷针

时间:2015-08-26      阅读:645

  引言:架空线路的安全稳定运行在整个电网中起决定性的作用,统计线路总跳闸次数中雷击跳闸次数占40~50%,有的年份甚至已达到70~80%,其中山区输电线路的雷电绕击占有相当大的比例[1]。在输电线路塔顶装设可控放电避雷针是一种降低山区输电线路雷害故障较好的方法,既可减少绕击的发生,也可降低反击的出现概率。
  
  1可控放电避雷针的保护原理
  
  雷云对地面物体放电有上行雷闪和下行雷闪两种方式。下行雷闪一般先导自上而下发展,主放电过程发生在地面(或地面物体)附近,所以电荷供应充分,放电过程迅速,雷电流大(平均幅值I为30~44kA),陡度高(24~40kAöLs)[2];上行雷闪一般没有自上而下的主放电,其放电电流由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电,因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(I<7kA),陡度低(<5kAöLs)。另外上行雷闪不绕击,因为它自下而上发展的先导或者直接进入雷云电荷中心,或者拦截自雷去向下发展的选导,这样中和雷云电荷的反应在上空进行,自雷云向下的先导就不会延伸到被保护对象上。所以上行雷闪的上行先导对地面物体还具有屏蔽作用,可减轻放电时在地面物体上的感应过电压。利用这些特点可通过巧妙的结构设计引发上行雷闪放电,达到中和雷云电荷,保护各类被保护对象的目的。
  
  根据尾部带金属线的火箭(火箭引雷试验)比高层建筑更容易引发上行雷的经验,为成功地引发上行雷,针头需:1)引发上行雷前,针头附近的空间电荷应尽量少,以便自主针尖向上发展放电脉冲。2)引发上行雷闪时,针尖处的电场强度应足够高,以迅速产生放电脉冲。可控放电避雷针动作可满足此二要求:当可控放电避雷针安装处附近的地面电场强度较低时(如雷云离可控放电避雷针及被保护对象距离较远等情况),雷云不会对地面物体发生放电,此时可控放电避雷针针头的贮能装置处于贮存雷云电场能量工况,由于动态环的作用,针头上部部件(动态环和主针针尖)处于电位浮动状态,与周围大气电位差小,因此几乎不发生电晕放电,确保引发前针头附近空间电荷少。当雷云电场上升到预示它可能对可控针及周围被保护物发生雷闪时,贮能装置立即转入释能工况,使主针针尖的场强瞬间上升数百倍,附近空气形成的强放电脉冲并因无空间电荷阻碍而在雷云电场作用下快速向上发展成上行先导,去拦截雷云底部先导或进入雷云电荷中心。如*次脉冲未能引发上行先导,贮能装置再进入贮能状态,同时使*次脉冲形成的空间电荷得以消散,准备第二次脉冲产生。如此循环总能成功地引发上行雷。
  
  2可控针启动前及启动时针头场强的变化2可控放电避避雷针的主要技术参数及安装要求1)主放电电流I<7kA,陡度≤5kAöLs[3];2)一般地区和高阻区、无人区的接地电阻分别≤10和308;3)可抗风速>50mös,针高h≤200m时,保护[4]角65°;4)安装方便,不用维护。安装高度应高出铁塔zui高处,并使架空地线处于保护范围内。升高支架与铁塔连接可靠,并能承受当地气象条件的zui大风荷。接地电阻合格。
  
  可控放电避雷针,井架避雷针,雷达站避雷针,玻璃钢避雷针
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