DL/T 2955-2025雷电地闪数据防雷应用技术导则.pdf

故障,标准化,电力,监测数据,雷电,电力
文档页数:28
文档大小:2.5MB
文档格式:pdf
文档分类:电力
上传会员:
上传日期:
最后更新:

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T2955-2025

雷电地闪数据防雷应用技术导则

Technicalguide for lightningprotection application of ground flashdata

国家能源局 发布

目次

前言.. II1范围.2规范性引用文件3术语和定义 14分类5广域地闪监测数据应用. .26线路雷击故障监测数据应用. 47雷暴地闪过程分析应用 .58雷电地形关联分析应用. 附录A(规范性)雷电地闪监测方法和监测数据 6附录B(规范性)输电线路雷击故障定位与辨识流程. 8附录C(资料性)广域雷暴地闪过程分析示例 13附录D(资料性)输电线路雷暴地闪过程分析示例 18附录E(资料性)雷电地形关联分析示例. 20

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草.

本文件由中国电力企业联合会提出.

本文件由电力行业过电压与绝缘配合标准化技术委员会(DL/TC38)归口.

本文件起草单位:广东电网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、武汉大学、贵州电网有限责任公司电力科学研究院、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、武汉三相电力科技有限公司.

本文件主要起草人:彭向阳、廖民传、时卫东、周原、王锐、王羽、邓治强、毛先、吴旭涛、许军、张博宇、汪进锋、魏俊涛、蔡汉生、范亚洲、汪皓、李国强、屈路、余欣、赵纯、胡枫、刘琳、李俊材.

本文件为首次发布.

本文件在执行过程中的意见或建议至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761).

雷电地闪数据防雷应用技术导则

1范围

本文件规定了雷电地闪数据防雷的分类、广域地闪监测数据应用、线路雷击故障监测数据应用、雷暴地闪过程分析应用、雷电地形关联分析应用等要求.

本文件适用于发电厂、变电站(换流站)及电力线路雷电地闪数据的防雷应用.

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括的修改单)适用于本文件.

GB/T 21714.1 雷电防护第1部分:总则GB/T 35721 GB/T 38121 输电线路分布式故障诊断系统 雷电防护雷暴预警系统GB/T 40619 基于雷电定位系统的雷电临近预警技术规范GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范DL/T 1283 电力系统雷电定位监测系统技术规程DL/T 1533 DL/T 2209 电力系统雷区分布图绘制方法 架空输电线路雷电防护导则

3术语和定义

GB/T21714.1、DL/T2209界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

3. 1地闪 cloud-to-ground lightning[来源:GB/T 38121-2023,3.1.2] 云地间的大气放电现象,由一个或者多个雷击组成.

3.2地闪密度ground flash density每平方千米、每年地面落雷次数.[来源:GB/T 50064-2014,2.0.5]

广域地闪监测wide-arca ground flash detcction

基于雷电监测定位系统,对雷电地闪的发生时间、位置、极性、强度等信息进行实时、大范围测量.

3. 4

线路雷击故障监测 lightning strike fault monitoring of power lines

基于分布式行波监测系统,对电力线路雷击故障时间、故障行波、故障位置、故障原因等信息进行实时测量和分析.

3.5

雷电地闪时空聚类分析spatio-temporal clustcr analysis of ground flash data

的预处理,建立发生时间接近的地闪数据集合,按一定规则找出地闪数据集在时间和空间上 根据雷电活动在时间和空间上的聚集性,对一定空间范围内的雷电地闪数据进行时间上的相似性.

3. 6

雷暴地闪过程分析 analysis of thunderstorm ground flash process

采用雷电地闪时空聚类分析方法,分析一定时间和空间范围内地闪移动轨迹.

3. 7

雷电地形关联分析analysis of the correlation between lightning and terrain

采用关联规则和算法分析方法,分析海拔高度、地形类型、地表覆盖类型等地形因子与地闪活动的联系,挖掘不同地形场景与雷电活动的耦合关系.

3.8

可达图 rcachability graph

将一个有界网络中标识向量相同的结点合并成一个所得到的有向图,表征各样本点基于密度属性的雷暴聚类结构图.

4分类

4.1地闪数据分类

雷电地闪监测数据可分为广域地闪监测数据和线路雷击故障监测数据.雷电地闪监测方法和监测数据应满足附录A的要求.

4.2防富应用分类

雷电地闪数据的防雷应用可分为广域地闪监测数据应用、线路雷击故障监测数据应用、雷暴地闪过程分析应用和雷电地形关联分析应用:

5广域地闪监测数据应用

5.1雷击故障定位与分析

5.1.1输电线路

查询雷电定位系统,判断是否为雷击故障. 线路发生疑似雷击跳闸时,应根据故障时天气情况、两侧变电站避雷器动作情况,初步

对于雷击故障,应进一步利用雷电定位系统进行雷电定位,方法如下:

a)应核查线路杆塔坐标准确性,考虑不同地区雷电定位系统定位误差和雷电查询经验,首次查询半径可按2km设置:

查询时间区间宜取故障时刻前后(1~5)min: b)应核查线路保护、故障录波装置时钟准确性,考虑雷击故障的时间误差,线路雷击

e)应根据雷击时间、位置与线路实际故障时间、位置关联性进行雷电定位,确定雷电流幅值、对应杆塔号等信息,宜优先考虑与故障时刻秒级、毫秒级对应的雷电数据:

d)安装有分布式行波监测、可见光视频监测等装置的线路,宜结合在线监测信息综合判断雷击时间及位置.

通过雷电定位确认故障雷电流幅值、位置参数后,还应根据线路绝缘配置、故障相别、现场勘查情况,分析雷击故障类型(反击或绕击),以便采取针对性防雷措施.

基于广域地闪监测数据的输电线路雷击故障定位与分析流程可按附录B执行.

资源链接请先登录(扫码可直接登录、免注册)
①本文档内容版权归属内容提供方。如果您对本资料有版权申诉,请及时联系我方进行处理(联系方式详见页脚)。
②由于网络或浏览器兼容性等问题导致下载失败,请加客服微信处理(详见下载弹窗提示),感谢理解。
③本资料由其他用户上传,本站不保证质量、数量等令人满意,若存在资料虚假不完整,请及时联系客服投诉处理。
④本站仅收取资料上传人设置的下载费中的一部分分成,用以平摊存储及运营成本。本站仅为用户提供资料分享平台,且会员之间资料免费共享(平台无费用分成),不提供其他经营性业务。
投稿会员:焉支山、安窠下
我的头像

您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)