[实用新型]一种杆塔雷电防护装置有效

专利信息
申请号: 201220524541.0 申请日: 2012-10-12
公开(公告)号: CN202817680U 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 钟海丰;严荣忠;蔡安平;郑龙;徐鲁伦;俞云芳;徐敏;朱挺;麻东林;蔡超波 申请(专利权)人: 宁波市鄞州供电局;国家电网公司
主分类号: H02G13/00 分类号: H02G13/00
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 王宝筠
地址: 315100 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 杆塔 雷电 防护 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电力领域,更具体地说,涉及一种杆塔雷电防护装置。

背景技术

高压输电线路中的杆塔在受到雷电直击时,如果没有雷电防护装置,则有可能引发闪络,从而使得线路跳闸,进而引起供电中断;严重的,还可能如绝缘子等设备的损坏。所以,雷击会影响高压输电线路的安全运行,提高高压输电线路的维护成本。

现有技术中,为了避免雷击所造成的上述问题,一般会在全线架设避雷线,将雷击的电流尽量的进入避雷线本身,并通过杆塔上的金属架构将雷击电流引入地下,以避免雷击电流对高压输电线路相关输电设备的损坏。

但是,由于在山区高压输电线路中的杆塔受到的雷击频繁,且雷击的能量极高,所以由此产生的感应过电压也会很大,所以还是有可能产生绕击或反击,即,在雷击的瞬间,由于避雷线无法及时的将雷击电流引入地下,从而使雷击电流绕过避雷线而直接进入高压输电线路或其他相关的输电设备中,或者,由于杆塔顶端的电位在雷击瞬间比导线的电位高很多,从而引起绝缘子串的闪络。基于以上原因,山区中的杆塔在受到雷击时,避雷线无法起到有效地保护作用。

为此,目前急需一种可以有效地避免高能量雷击的杆塔雷电防护装置,以有效地保护高压输电线路中的相关输电设备,并降低高压输电线路的维护成本。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型实施例提供一种杆塔雷电防护装置,以实现有效地保护高压输电线路中的相关输电设备,并降低高压输电线路的维护成本的目的。

本实用新型实施例是这样实现的:

一种杆塔雷电防护装置,包括:避雷器和接地装置;

所述避雷器装设于所述杆塔上;

所述接地装置包括有地网;

所述地网由纳米离子棒构成。

优选的,在本实用新型实施例中,所述地网为环形地网。

优选的,在本实用新型实施例中,所述避雷器为氧化锌避雷器。

优选的,在本实用新型实施例中,所述氧化锌避雷器为带固定间隙线路氧化锌避雷器。

从上述的技术方案可以看出,在本实用新型实施例中,通过在杆塔上设有避雷器,并将接地装置设置为材质为纳米离子棒的地网。从而有效地降低了接地装置的接地电阻,这样,在应对且雷击的能量极高的雷击时,由于接地电阻很小,所以可以泄放大量的雷电电流,从而减少了杆塔顶端的电位在雷击瞬间比导线的电位高很多的情况的发生;此外,由于避雷器对于雷电电流的分流远远大于避雷线中雷电电流的分流量,而这种分流的耦合作用将使高压输电线路导线中的电位提高,从而使导线与杆塔顶端之间的电位差进一步的减少,进而也就有效地避免了由于杆塔顶端的电位在雷击瞬间比导线高处很多,而造成的引起绝缘子串的闪络的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例中所述杆塔雷电防护装置的结构示意图;

图2为本实用新型实施例中所述氧化锌避雷器中的氧化锌阀片的非线性特性示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

现有技术中,在杆塔安装避雷器的时候,为了降低接地电阻,一般会采用在杆塔的塔脚设有较长的辐射地线,或者增加塔脚的埋入深度并加入降阻剂等方案。但是,这种方案会由于接地线过长从而在遭受雷击时会有较大的附加电感值,从而使杆塔顶端的电位反而提高;进而容易造成杆塔顶端与绝缘子串之间的闪络。

为此,如图1所示,在本实用新型实施例中,提供了一种杆塔雷电防护装置,包括:避雷器2和接地装置;避雷器2装设于杆塔上;接地装置包括有地网3;地网3由纳米离子棒构成。

在本实用新型实施例中,避雷器2装设在杆塔1上,在正常的运行电压下,避雷器2的间隙间处于隔离绝缘状态,电流无法通过;这样,避雷器2不会影响高压输电线路的正常输电。当过电压时,避雷器2的间隙被击穿,电流会经由避雷器2传输至杆塔1的金属架构上,进而通过接地装置的地网3泄放至大地中。

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