DZ22005-1N-9Y/DZ22010-1N-9Y/DZ22020-1N-9Y
DZ22005-1N-9Y/DZ22010-1N-9Y/DZ22020-1N-9Y充電模塊內置短路回縮保護,即使模塊輸出長期處于短路狀態也不致損壞。
雷繞擊導線時的耐雷水平
雷繞擊導線時的耐雷水平,可用下面公式:
…………………式(2)
導線上的過電壓由工作電壓和雷電過電壓疊加,所以考慮工作電壓的影響
和 分別為雷電通道的阻波阻抗和導線的波阻抗。如果取 =300~1000歐、 =240歐,求得: =300歐是, =39.4KA;雷電流超過的概率為43.2%; =1000歐是, =31.5KA;雷電流超過的概率為51.1%;然而雷繞擊導線的耐雷水平卻很不理想,20~30kA的雷電沖擊電流就可能造成威脅,1150kV的雷擊跳閘主要由繞擊引起。
3 特高壓輸電線路防雷技術的探討
借鑒前蘇聯特高壓輸電線路防雷運行經驗,我國發展特高壓線路可采取以下措施降低雷擊跳閘率:
(1) 桿塔高度越高、地面傾角越大、線路保護角就越大,線路繞擊跳閘率也就越高,增加絕緣子片數可以降低繞擊跳閘率。采用懸掛式避雷器,以降低線路上的雷電過電壓,減小絕緣子串閃絡次數。或者降低保護角,以減小邊相導線的繞擊率。如日本的1000kV高壓線路采用雙回路自立式鐵塔,保護角設計為負值,則其繞擊率非常小。
(2)改進導線布置,減小中間導線繞擊率。可將三相導線按倒三角形排列以降低中間導線的高度,減小繞擊率。
(3)隨著輸電電壓的升高,桿塔高度對繞擊率的影響明顯增加,因此,要求盡可能降低桿塔高度。同時, 為了減少雷擊造成反擊,可限制桿塔沖擊接地電阻在10Ω以下。
(4) 特高壓輸電線路桿塔上較高的絕緣強度,使其具有較良好的承受雷電反擊的能力。但桿塔較高的同塔雙回線路比單回路要差。如特高壓架空輸電線路采用此種塔型,需要遵循線路雷擊選擇性規律,妥善作出因地制宜的良好防雷設計。