• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Høyspenningsledningers sikkerhetsbeskyttelse

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China


Å sikre sikkerheten for personer som passerer under høyspenningsledninger, er en viktig oppgave. Høyspenningsoverføringslinjer er designet og konstruert i henhold til streng sikkerhetsstandarder og -regler for å minimere risikoen for offentligheten. Her er noen vanlige tiltak for å sikre sikkerheten til høyspenningsledninger:


Bruk av isolatoren


Isolatorer er ofte brukte komponenter i høyspenningsledninger for å feste ledningene til tårn eller stolper og forhindre at strøm føres gjennom tårnene eller stolpene til bakken. Isolatorer monteres typisk ved koblingspunktene mellom ledningene og tårnene eller stolpene.


Egenskaper


  • Materialer: Isolatorer er vanligvis laget av keramikk eller sammensatte materialer med høy isolasjonsegenskaper.



  • Struktur: Isolatorer er ofte skiveformed eller flerskiktige paraplyformer for å øke krypingavstanden (avstanden langs isolatorens overflate som strømmen følger), noe som forbedrer isolasjonsytelsen.



  • Posisjon: Isolatorer monteres ved koblingspunktene mellom høyspenningsledninger og tårn eller stolper, ikke på bakken.



Øking av lederhøyde


For å sikre sikkerheten for fotgjengere og kjøretøy, må høyspenningsledninger holde en vis minimumshøyde over bakken. Denne avstanden varierer avhengig av spenningsnivået og er vanligvis høyere enn trær, byggverk og andre hinder.


Egenskaper


Sikkerhetsavstand: Forskjellige land og regioner har ulike standarder for sikkerhetsavstand. For eksempel, i Kina, er den minste vertikale avstanden fra høyspenningsledninger til bakken typisk


  • 35 kV: Ikke mindre enn 7 meter.

  • 110 kV: Ikke mindre enn 7 meter.

  • 220 kV: Ikke mindre enn 7,5 meter.

  • Høyere spenningsnivåer krever større minimumsavstander.


Skilt og advarsler: Advarselsskilt og markører plasseres nær høyspenningsledninger for å varsle fotgjengere og kjøretøy om sikkerhetsmessige bekymringer.


Grunnisolasjon


I høyspenningsoverføringslinjer er grunnisolasjon vanligvis ikke nødvendig, da høyspenningsledningene allerede er isolert fra bakken ved hjelp av isolatorer. Men i spesielle tilfeller, som kabler som krysser boligområder eller underjordiske kabler, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre sikkerheten.


Egenskaper


  • Underjordiske kabler: Underjordiske kabler er vanligvis innpakket i isolerende materiale og begravet i underjordiske rør eller gravtrencher.



  • Kabelkontakter: Kabelkontakter installeres i fordelbokser eller kabelgruber for å forhindre strømlekasje til bakken.



Ytterligere tiltak


I tillegg til de ovennevnte tiltakene, finnes det andre metoder for å forbedre sikkerheten til høyspenningsledninger:


Beskyttelsesnett


I visse områder, spesielt der ledninger krysser veier eller tette bebyggelsesområder, kan beskyttelsesnett installeres under høyspenningsledningene for å forhindre at gjenstander faller eller at fugler kolliderer med ledningene.


Regelmessig inspeksjon og vedlikehold


Høyspenningsoverføringslinjer inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at alle komponenter (inkludert isolatorer, tårn og ledere) er i god stand.


Offentlig informering


Informasjonskampanjer gjennomføres for å øke bevisstheten blant offentligheten om sikkerheten ved høyspenningsledninger og unngå nærhet til høyspenningsledninger, spesielt under tordenveir.


Oppsummering


Sikring av sikkerheten for personer som passerer under høyspenningsledninger, baserer seg hovedsakelig på følgende tiltak:


  • Bruk av isolatoren: Installere isolatorer ved koblingspunktene mellom høyspenningsledninger og tårn eller stolper.



  • Øking av lederhøyde: Opprettholde en sikker avstand mellom høyspenningsledninger og bakken.



  • Grunnisolasjon: Implementere ekstra isolasjonsforanstaltninger i spesielle tilfeller, som underjordiske kabler.



  • Beskyttelsesnett og merker: Installere beskyttelsesnett og advarselsskilt der det er nødvendig. Ved å implementere disse tiltakene, kan risikoene knyttet til høyspenningsledninger for offentligheten effektivt reduseres, og sikkerheten i strømoverføring kan sikres. Hvis du har spesifikke spørsmål eller trenger mer informasjon, la meg vite.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning