第一章 绪论 | 第1-22页 |
1.1 柳州电网输电线路防雷研究的目的和意义 | 第12页 |
1.2 输电线路防雷研究现状分析 | 第12-19页 |
1.2.1 常规防雷技术 | 第13-15页 |
1.2.1.1 线路防雷保护的第一道防线-架设架空地线 | 第13页 |
1.2.1.2 线路防雷保护的第二道防线 | 第13-15页 |
1.2.1.3 线路防雷保护的第三道防线 | 第15页 |
1.2.1.4 线路防雷保护的第四道防线-装设自动重合闸装置 | 第15页 |
1.2.2 目前热门的防雷技术-线路避雷器防雷技术 | 第15-17页 |
1.2.3 非常规防雷技术 | 第17-18页 |
1.2.3.1 消雷器和提前发射接闪器 | 第17-18页 |
1.2.3.2 其它引雷装置 | 第18页 |
1.2.4 其它输电线路防雷技术 | 第18-19页 |
1.2.4.1 塔顶拉线 | 第18页 |
1.2.4.2 塔头屏蔽线 | 第18页 |
1.2.4.3 杆顶避雷针和负角保护针 | 第18页 |
1.2.4.4 绝缘子并联间隙防雷保护 | 第18-19页 |
1.2.5 输电线路防雷存在问题 | 第19页 |
1.3 柳州电网输电线路防雷研究方案 | 第19-22页 |
1.3.1 研究目标 | 第19页 |
1.3.2 调查内容 | 第19-20页 |
1.3.3 研究方法和技术路线 | 第20-22页 |
第二章 柳州电网输电线路运行统计 | 第22-25页 |
2.1 线路情况 | 第22页 |
2.2 线路故障情况 | 第22-24页 |
2.3 故障特点 | 第24页 |
2.4 雷击故障特点 | 第24-25页 |
第三章 永久性雷击故障分析和防雷效果 | 第25-40页 |
3.1 永久性雷击故障的危害和特点 | 第25页 |
3.2 预防绝缘子脱落 | 第25-33页 |
3.2.1 各种绝缘子性能和脱落原因 | 第25-28页 |
3.2.1.1 瓷绝缘子 | 第25-26页 |
3.2.1.2 玻璃绝缘子 | 第26-27页 |
3.2.1.3 合成绝缘子 | 第27-28页 |
3.2.1.4 绝缘子掉串比较 | 第28页 |
3.2.2 柳州电网绝缘子使用情况和零值绝缘子情况 | 第28-31页 |
3.2.3 柳州电网输电线路绝缘子雷击掉串的原因 | 第31-32页 |
3.2.3.1 没有按周期进行绝缘子零值测量是绝缘子雷击掉串的根本原因 | 第31页 |
3.2.3.2 用于测量零值绝缘子的火花间隙不符合要求、检出率低是绝缘子雷击掉串的重要原因 | 第31-32页 |
3.2.3.3 部分线路设计时绝缘子的安全系数不符合要求导致零值率过高是绝缘子雷击掉串的原因之一 | 第32页 |
3.2.4 防止绝缘子雷击掉串的措施 | 第32-33页 |
3.2.5 防止绝缘子雷击掉串的效果 | 第33页 |
3.3 预防架空地线于线夹处断线 | 第33-35页 |
3.3.1 架空地线断线情况 | 第33-34页 |
3.3.2 架空地线于线夹处断线的原因分析 | 第34页 |
3.3.3 预防架空地线于线夹处断线的措施及效果 | 第34-35页 |
3.4 雷击架空地线断线原因探讨分析和预防建议 | 第35-39页 |
3.4.1 雷击架空地线断线原因探讨 | 第35-39页 |
3.4.1.1 雷电流的热效应 | 第35-36页 |
3.4.1.2 雷电流的冲击效应 | 第36页 |
3.4.1.3 工频短路电流的热效应 | 第36-38页 |
3.4.1.4 高温下架空地线的张力作用 | 第38页 |
3.4.1.5 设计规程和设计考虑欠妥 | 第38-39页 |
3.4.2 预防雷击架空地线断线的建议 | 第39页 |
3.5 预防雷击导线断线 | 第39-40页 |
第四章 柳州电网输电线路采取的防雷措施及其效果分析 | 第40-65页 |
4.1 加耦合地线 | 第40-42页 |
4.1.1 加耦合地线提高耐雷水平 | 第40-41页 |
4.1.2 加耦合地线的防雷效果 | 第41-42页 |
4.2 加强绝缘 | 第42-53页 |
4.2.1 加强绝缘提高耐雷水平 | 第42页 |
4.2.2 加强绝缘的可行性分析 | 第42-43页 |
4.2.3 在雷击频繁段杆塔加强绝缘的依据 | 第43-47页 |
4.2.4 在雷击频繁段杆塔加强绝缘对发电厂和变电所的影响 | 第47-51页 |
4.2.4.1 发电厂和变电所对来自架空进线上出现的雷电侵入波的防护 | 第47-48页 |
4.2.4.2 在雷击频繁段杆塔加强绝缘对发电厂和变电所的影响计算 | 第48-50页 |
4.2.4.3 在雷击频繁段杆塔加强绝缘对发电厂和变电所的影响 | 第50-51页 |
4.2.5 加强绝缘的防雷效果 | 第51-53页 |
4.3 安装线路避雷器 | 第53-61页 |
4.3.1 安装线路避雷器提高耐雷水平 | 第53-56页 |
4.3.1.1 线路避雷器防雷的基本原理 | 第53-54页 |
4.3.1.2 在1基杆安装不同数量线路避雷器的耐雷水平计算 | 第54-56页 |
4.3.2 避雷器的选点、确定安装数量和相别 | 第56-57页 |
4.3.3 安装线路避雷器的防雷效果 | 第57-61页 |
4.3.3.1 线路避雷器的使用情况和动作情况 | 第57页 |
4.3.3.2 安装线路避雷器的防雷效果分析 | 第57-61页 |
4.4 改造接地网,降低接地电阻,提高耐雷水平 | 第61-65页 |
4.4.1 降低接地电阻,提高耐雷水平 | 第61页 |
4.4.2 接地电阻测量问题 | 第61-62页 |
4.4.3 接地电阻设计问题 | 第62-63页 |
4.4.4 接地网改造问题 | 第63页 |
4.4.5 降低接地电阻的防雷效果分析 | 第63-65页 |
第五章 柳州电网输电线路雷击故障分析 | 第65-73页 |
5.1 区分绕击、反击的原则 | 第65-66页 |
5.2 雷击性质分析统计 | 第66-68页 |
5.3 雷击跳闸率比较分析 | 第68-71页 |
5.4 雷击特征分析 | 第71-72页 |
5.5 雷击故障分析小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
6.1 预防雷击永久性故障的有效措施 | 第73页 |
6.2 提高耐雷水平,减少雷击的有效措施 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |