西双版纳防雷工作总结(热门3篇)

更新时间:2023-09-29 16:23:53 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

西双版纳防雷工作总结1

一、线路基本情况分析

截至20xx年12月底,渝东北所运行维护的500kV输电线路共计7条,线路总长,铁塔1543基。

渝东北所所辖500kV线路地形复杂,山区雷击活动频繁,为线路安全运行带来了不利的影响:其中丘陵地形线路占总长度的%,山地占%,高山大岭占%;根据地形情况可得,渝东北所所辖线路地形条件比较恶劣,山地以上地形占全长的一半以上,而山区正是雷击易发地区;因此,由于地形条件的限制,造成渝东北所雷害形势严峻,防雷任务极为艰巨。

渝东北所500kV线路防雷设计裕度较低,造成线路投运后雷害抵御能力较差:全线铁塔平均重量,平均呼高、全高,由于铁塔较高,在山区地形中极易引发雷击;直路塔平均保护角度数°,接地电阻平均设计值15Ω,因原设计考虑的防雷水平本来就偏低,造成500kV线路本身雷击抵御能力低下。

二、雷害情况统计

20xx年度,渝东北所所辖线路共计雷击跳闸2次,雷击跳闸率为次〃百公里/年,低于国网公司次〃百公里/年的目标值。线路遭雷击情况如下:

(1)4月19日1:49,500kV万龙一线B相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV万龙一线#92塔B相瓷绝缘子第1、3、5、8片表面有明显放电痕击,均压环上亦有放电痕迹,接地连接点无放电痕迹,经确认该处为万龙一线B相故障点。从故障跳闸的测距情况分析,结合行波测距、故障录波及雷电定位系统数据,涉及到的区域连续雷雨天气,符合雷击故障的特征。

(2)9月17日7:40,500kV黄万二线C相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV黄万二线#320塔C相复合绝缘子串上有非常明显的典型雷击放弧烧伤痕迹,均压环上有一直径为大小的熔点、多处放弧烧伤痕迹,经现场测量,该塔A、B、C、D腿接地电阻分别为、、、Ω。线路故障跳闸时为雷雨天气,结合故障登塔检查情况,及雷电信息查询的结果,以及线路沿线居民反映的情况,本线路的跳闸为雷击跳闸的可能性极大。现场检查无交叉跨越、树障及大风等异常情况,绝缘子表面十分清洁,可排除雷击以外的其他的类型故障。

三、渝东北所防雷情况分析

1)渝东北所500kV架空输电线路通过对接地装置的检测与整治,对线路雷电反击故障的控制成效明显。

渝东北所雷击杆塔平均设计接地电阻值为15Ω,仅仅能够满足一般反击雷耐雷水平(125kA~175kA)的要求;对于防止雷电反击,可以通过降低接地电阻提高线路耐雷水平来实现,渝东北所通过每年迎峰度夏前接地电阻测试,对地阻不合格的杆塔进行处理,较好的控制了500kV输电线路防反击的耐雷水平,有效地防止了线路反击:

2)雷击跳闸率偏高与杆塔高度、保护角度数、杆塔地形因素有关,渝东北所500kV线路铁塔由于设计原因和地形因素的影响,对绕击雷缺乏有效防护措施:

减少绕击跳闸可从两方面入手,提高线路耐雷水平U50%或通过改变保护角度数以降低导线绕击的概率。线路一旦建成,能够提高耐雷水平的措施基本上有两条,一是降低杆塔接地体的冲击接地电阻,另外就是适度增加绝缘子的片数以提高U50%放电电压。500kV典型杆塔的绕击最大电流为50kA,提高10%的绝缘子串的50%放电电压使这部分雷击闪落次数降低约。减小线路保护角度数对降低线路绕击跳闸率效果最为明显:从统计数据来看,线路雷击点的直路塔平均保护角为°,平均设计爬距为,无法满足线路雷击跳闸率的要求;由计算可知,当500kV线路保护角从°开始,以每5°为一个梯次降低时,计算雷击跳闸率将成倍降低。

渝东北所每年在迎峰度夏前,完成500kV线路计划接地电阻测试率100%,对地阻不合格者整治率100%,地网整治工作开展顺利,在降低冲击接地电阻方面取得了一定的成效。通过加装可控避雷针、防绕击避雷针,在线路防雷电绕击方面取得了一定的成效。

西双版纳防雷工作总结2

民用建筑物防雷技术浅谈随着经济技术越来越快的发展,如今社会主义建设化日程的加进,建筑物防雷永远是一个热门的话题,它与人们的人身安全、财产安全息息相关,大家也越来越重视建筑物防雷。防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(gb50057-97)中,对进行防雷分类,参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。

1.确定该建筑物防雷等级

我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级,《建筑物防雷设计规范》(gb50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数n。n=k?ng?ae其中ng=式中:n—建筑物年预计雷击次数(次/a)、k—校正系数,一般情况取、ng—建筑物所在地雷击大地年平均度(次/km2?a)、td—年平均雷暴日(d/a),海口市区取(d/a)、ae—与建筑物截收相同雷击次数等效面积(km2)、l—建筑物长度(m)、)下午5点。这只是我平时工作时的一个缩影,这一年来我瘦了6斤,仅双休日的加班天数就超过30天,晚上加班时间更是难以统计。

2、在防雷检测、验收、图审工作中我也付出了相当多的汗水。

上半年防雷工程未全面开展时,我在检测组、验收组干了3个月,检测、验收时我都在一线操作,爬楼、下工地等危险作业我都主动在前,结束后的报告也几乎都是我完成的,我共做了21份检测报告和近10份验收报告。那段时间我还完成了检测报告、验收报告格式修整、排版工作。下半年时我还承担了图审上对开发商出具的审核意见的打字工作。

西双版纳防雷工作总结3

一、线路基本情况分析

截至20XX年12月底,渝东北所运行维护的500kV输电线路共计7条,线路总长,铁塔1543基。

渝东北所所辖500kV线路地形复杂,山区雷击活动频繁,为线路安全运行带来了不利的影响:其中丘陵地形线路占总长度的%,山地占%,高山大岭占%;根据地形情况可得,渝东北所所辖线路地形条件比较恶劣,山地以上地形占全长的一半以上,而山区正是雷击易发地区;因此,由于地形条件的限制,造成渝东北所雷害形势严峻,防雷任务极为艰巨。

渝东北所500kV线路防雷设计裕度较低,造成线路投运后雷害抵御能力较差:全线铁塔平均重量,平均呼高、全高,由于铁塔较高,在山区地形中极易引发雷击;直路塔平均保护角度数°,接地电阻平均设计值15Ω,因原设计考虑的防雷水平本来就偏低,造成500kV线路本身雷击抵御能力低下。

二、雷害情况统计

20XX年度,渝东北所所辖线路共计雷击跳闸2次,雷击跳闸率为次百公里/年,低于国网公司次百公里/年的目标值。线路遭雷击情况如下:

(1)4月19日1:万龙一线B相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV万龙一线#92塔B相瓷绝缘子第1、3、5、8片表面有明显放电痕击,均压环上亦有放电痕迹,接地连接点无放电痕迹,经确认该处为万龙一线B相故障点。从故障跳闸的测距情况分析,结合行波测距、故障录波及雷电定位系统数据,涉及到的区域连续雷雨天气,符合雷击故障的特征。

(2)9月17日7:黄万二线C相跳闸,重合成功。巡视人员巡视发现,500kV黄万二线#320塔C相复合绝缘子串上有非常明显的典型雷击放弧烧伤痕迹,均压环上有一直径为大小的熔点、多处放弧烧伤痕迹,经现场测量,该塔A、B、C、D腿接地电阻分别为、、、Ω。线路故障跳闸时为雷雨天气,结合故障登塔检查情况,及雷电信息查询的结果,以及线路沿线居民反映的情况,本线路的跳闸为雷击跳闸的可能性极大。现场检查无交叉跨越、树障及大风等异常情况,绝缘子表面十分清洁,可排除雷击以外的其他的类型故障。

三、渝东北所防雷情况分析

1)渝东北所500kV架空输电线路通过对接地装置的检测与整治,对线路雷电反击故障的控制成效明显。

渝东北所雷击杆塔平均设计接地电阻值为15Ω,仅仅能够满足一般反击雷耐雷水平(125kA~175kA)的要求;对于防止雷电反击,可以通过降低接地电阻提高线路耐雷水平来实现,渝东北所通过每年迎峰度夏前接地电阻测试,对地阻不合格的杆塔进行处理,较好的控制了500kV输电线路防反击的耐雷水平,有效地防止了线路反击:

2)雷击跳闸率偏高与杆塔高度、保护角度数、杆塔地形因素有关,渝东北所500kV线路铁塔由于设计原因和地形因素的影响,对绕击雷缺乏有效防护措施:

减少绕击跳闸可从两方面入手,提高线路耐雷水平U50%或通过改变保护角度数以降低导线绕击的概率。线路一旦建成,能够提高耐雷水平的措施基本上有两条,一是降低杆塔接地体的冲击接地电阻,另外就是适度增加绝缘子的片数以提高U50%放电电压。500kV典型杆塔的绕击最大电流为50kA,提高10%的绝缘子串的50%放电电压使这部分雷击闪落次数降低约。减小线路保护角度数对降低线路绕击跳闸率效果最为明显:从统计数据来看,线路雷击点的直路塔平均保护角为°,平均设计爬距为,无法满足线路雷击跳闸率的要求;由计算可知,当500kV线路保护角从°开始,以每5°为一个梯次降低时,计算雷击跳闸率将成倍降低。

渝东北所每年在迎峰度夏前,完成500kV线路计划接地电阻测试率100%,对地阻不合格者整治率100%,地网整治工作开展顺利,在降低冲击接地电阻方面取得了一定的成效。通过加装可控避雷针、防绕击避雷针,在线路防雷电绕击方面取得了一定的成效。

渝东北所主要负责重庆境内已投运500kV线路的运行维护工作,而线路在投运以后,想要通过对绝缘子片数的增加、对塔头地线布置位置的改变,来提高线路耐雷水平或降低线路保护角,从而实现降低500kV线路雷电绕击跳闸率的目的,由于受已有线路的通道、电气距离、施工可行性等条件限制,实施起来的难度极大。因此,500kV线路防雷工作在设计之初就应进行充分的考虑及论证,从而避免渝东北所运行维护过程中在线路防雷方面面临的种种被动。

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