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        試析輸電線路的防雷保護措施應(yīng)用

        2013-04-12 01:49:12夏華杰
        關(guān)鍵詞:防雷輸電線路措施

        夏華杰

        【摘 要】輸電線路是保證電網(wǎng)正常運行的關(guān)鍵,在整個電力系統(tǒng)總起到重要的作用,如果輸電線路受到雷擊,很有可能影響線路正常運行,產(chǎn)生大面積的停電現(xiàn)象,造成巨大的損失。目前的輸電線路基本上都配備了相應(yīng)的防雷接地保護措施,但仍顯不足,本文主要分析目前我國輸電線路的運行情況,輸電線路的防雷要求,以及輸電線路應(yīng)實行的具體防雷保護措施。

        【關(guān)鍵詞】輸電線路;防雷;措施

        隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,國家對電力的需求日益增長,因此電力生產(chǎn)的安全問題也顯得愈加重要,輸電線路作為電力系統(tǒng)的重要組成部分,對電網(wǎng)的穩(wěn)定、安全運行起到不可忽視的作用。隨著電力系統(tǒng)的不斷完善與國家電網(wǎng)的發(fā)展,輸電線路由于遭受雷擊導(dǎo)致的安全事故經(jīng)常發(fā)生,因此為了保證輸電線路與電力系統(tǒng)的正常運行,電力部門必須重視輸電線路的防雷保護措施。

        1.輸電線路遭受雷擊的原因分析

        (1)客觀因素。雷電本身的活動方式具有極強的隨機性與復(fù)雜性,當(dāng)前我國并沒有完善成熟的雷電觀測技術(shù),因此輸電線路遭受雷擊的相關(guān)參數(shù)很難進行準(zhǔn)確的捕捉與測量,甚至當(dāng)線路遭受雷擊后,其故障類型難以進行準(zhǔn)確區(qū)分。

        (2)我國很多山村地區(qū)早期的低壓線路設(shè)計時沒有充分考慮到土壤可以提供的電阻率,這種現(xiàn)象使輸電線路的防雷水平在初始階段就比較差。除此之外,為了配合防污的相關(guān)要求,輸電線路中大量使用合成絕緣子,與同高度的玻璃或瓷絕緣子相比,合成絕緣子的有效干弧距離較短,傘裙直徑相對較小,因此防雷水平較低,也容易遭受雷擊放電。

        (3)一般而言,輸電線路會隨著時間的推移而不斷老化,導(dǎo)致電阻逐漸變大,降低輸電線路的防雷水平,因此保證輸電線路的日常維護,而在實際過程中,很多地區(qū)接地裝置由于年久失修,出現(xiàn)接地體腐蝕嚴(yán)重,殘缺不全的現(xiàn)象,這種問題的存在導(dǎo)致輸電線路也容易遭受雷擊。

        2.輸電線路的防雷要求

        (1)在輸電線路電線的選擇上,為了避免雷電直接與導(dǎo)線接觸,因此應(yīng)該盡量使用電纜或者避雷線。

        (2)輸電線路應(yīng)有配套的接地措施,當(dāng)輸電線路遭受雷擊的時候可以通過接地設(shè)施傳入地下,從而避免相關(guān)設(shè)備受到損壞;此外,輸電線路也應(yīng)該加強絕緣設(shè)施的建設(shè),當(dāng)雷擊發(fā)生時,可以保證絕緣子不閃絡(luò)。

        (3)當(dāng)絕緣子串出現(xiàn)閃絡(luò)的情況是,也應(yīng)該使輸電線路不改變原有的工頻電弧,避免開關(guān)跳閘的現(xiàn)象。因此針對這種要求,應(yīng)當(dāng)適量降低輸電線路中絕緣子的工頻電廠強度,在電網(wǎng)的中興點中采取不接地的方式,這樣可以最大限度的消除由雷擊引起的單向接地故障,不會導(dǎo)致開關(guān)跳閘與相間短路。

        (4)當(dāng)輸電線路遭受雷擊后,最后的要求即為盡量不出現(xiàn)停電事故或?qū)⑵錅p少到可以承受的地步。因此為了達到這種要求,可以允許小部分的絕緣子串出現(xiàn)閃絡(luò)的現(xiàn)象,然后利用自動重合閘與減少建弧率的方法,保證電力系統(tǒng)的正常供應(yīng),將雷擊事故的影響將為最低。

        3.輸電線路的具體防雷措施

        3.1合理選擇輸電線路路徑

        根據(jù)調(diào)查顯示,在一般情況下受到雷擊的輸電線路容易集中在以下幾個地區(qū):①周圍是山丘的潮濕盆地;②雷暴走廊;③土壤的電阻較小;④地下存在導(dǎo)電性礦物質(zhì)的地面;⑤地下水位較高的地面;⑥電阻率不同的土壤交界處。

        由于輸電線路的防雷宗旨為降低線路的受雷率,提高線路的防雷性能,減少線路的受雷跳閘頻率,因此在輸電路徑的選擇上,應(yīng)充分考慮地區(qū)的地貌特點、地形特征、土壤電阻等自然條件,以及輸電線路的電壓等級與運行方式,采取合理有效的保護措施。

        3.2安設(shè)避雷線

        避雷線是輸電線路保護中十分重要的措施,除了通常意義上避雷線可以防止雷電直接擊中導(dǎo)線外,還有以下幾個作用:首先通過避雷線對導(dǎo)線的耦合作用使線路絕緣子的電壓減少;其次通過避雷線對導(dǎo)線的屏蔽作用使導(dǎo)線的感應(yīng)過電壓得到降低;再次通過避雷線對導(dǎo)線的分流作用可以使流經(jīng)電塔的雷電流降低,進而降低塔頂?shù)狞c位。

        一般而言,輸電線路電壓越高,避雷線的使用效果就越好,同時避雷線在整個輸電線路中的造價比重也越低。因此,為了更好的使用避雷線對輸電線路進行保護,應(yīng)遵循以下幾點要求:

        ①220KV及其以上電壓等級的輸電線路應(yīng)保持全程安設(shè)避雷線;60KV的輸電線路如無特殊情況也應(yīng)全線安設(shè)避雷線,35KV的輸電線路一般無需全程架設(shè)避雷線,只需在變電所與發(fā)電廠的進出線段假設(shè)1-2KM的避雷線即可。

        ②為了提高避雷線增強避雷線對導(dǎo)線的屏蔽作用,保證雷電不會繞開避雷線直接擊中導(dǎo)線,減少雷電的繞擊率。因此避雷線于導(dǎo)線的保護角應(yīng)有一定的規(guī)范,如500KV及其以上的超高壓輸電線路的避雷線保護角應(yīng)在15°以下,330KV與220KV的避雷線保護角可以做到20°左右,其余電壓下的避雷線保護角也應(yīng)該保持在20°~30°之間,這樣才能有一個比較高的遮蔽率。

        ③隨著輸電線路電壓的降低,線路的絕緣情況也在不斷的下降,因此,當(dāng)在20KV以下的輸電線路中,避雷線的防護作用基本失去意義,無需安設(shè)避雷線。

        3.3改造接地裝置

        由于輸電線路分布廣泛,并且常年在荒郊野外運行,容易受到環(huán)境、氣候等因素的影響,從而使接地裝置遭到破壞,為了保證接地網(wǎng)的正常運行,可以從以下幾個方面入手:

        ①組織相關(guān)工作人員定期檢測接地桿的土壤電阻率,認真檢查配電線路桿塔的相關(guān)配置,確保接地裝置處于正常運行的狀態(tài)。

        ②做好重點地段的防雷保護工作,測量雷電的易擊區(qū)線路的接地電阻,并根據(jù)測量結(jié)果對接地桿塔進行改造。對于連續(xù)多基桿塔的接地電阻不合格情況應(yīng)進行重點改造,或根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況,采取針對性的措施,降低接地電阻。

        ③為了保證輸電線路接地裝置的電阻符合要求,應(yīng)該從實際出發(fā),全面了解地區(qū)的地質(zhì)、地形與土壤狀況,因地制宜,采取水平、垂直與環(huán)形相結(jié)合的復(fù)合型改造方式。

        ④對于地下線嚴(yán)重被盜的地區(qū),可以利用扁鋼做引下線對接地裝置進行改造,保證桿塔接地的可靠有效。

        ⑤對于土壤電阻率較高的地區(qū),可以采取延伸接地的方式,將接地網(wǎng)延伸到電阻率較低的土壤地區(qū)進行接地,從而達到降低接地電阻的目的。

        3.4安裝線路避雷器

        在輸電線路中安裝避雷器的做法已逐漸得到人們的認同,在我國各地開始大量應(yīng)用,起到了較好的防雷保護作用。其工作原理為當(dāng)輸電線路被雷電擊中后,產(chǎn)生的雷電流一部分通過避雷線傳入相鄰的桿塔,另一部分電流則經(jīng)本體傳入地下。當(dāng)電流達到一定數(shù)值以后,避雷器發(fā)生作用,提供相應(yīng)的回路抵抗,使雷電流可以通過回路傳入大地,防止輸電線路的電壓過分升高,從而保護了輸電線路與相關(guān)設(shè)備。因此,通過線路避雷器的安裝,可以有效的保護輸電線路。

        4.總結(jié)

        由于雷電這種自然現(xiàn)象本身具有極強的復(fù)雜性,且輸電線路所處的環(huán)境復(fù)雜多變,因此想要杜絕雷電產(chǎn)生的危害是幾乎不可能的,輸電線路的防雷保護工作是一項長期堅持的任務(wù),只有通過不斷的努力,才能講雷電危害講到最低,保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運行。

        【參考文獻】

        [1]沈志恒,趙斌財,周浩,龔堅剛,孫可,王東舉.輸電線路地線上安裝水平側(cè)向短針的防繞擊效果分析[J].高電壓技術(shù),2012,(04).

        [2]彭向陽,李振,李志峰,王希,余占清,何金良.桿塔接地電阻對同塔多回線路防雷性能的影響[J].高電壓技術(shù),2011,(12).

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