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        芻議35kV架空線路的防雷保護(hù)技術(shù)

        2015-04-20 04:06:15王娟娟
        科技與創(chuàng)新 2015年5期
        關(guān)鍵詞:雷區(qū)閃絡(luò)接地裝置

        王娟娟

        摘 要:35 kV架空線路很容易遭受雷擊危害,會(huì)對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性造成嚴(yán)重的影響。因此,結(jié)合具體情況,應(yīng)用一系列的防雷保護(hù)技術(shù),進(jìn)一步提高輸電線路的防雷水平。簡要分析了35 kV架空線路的防雷保護(hù)技術(shù),以期為相關(guān)工作提供一些有價(jià)值的參考意見。

        關(guān)鍵詞:35 kV架空線路;防雷保護(hù)技術(shù);輸電設(shè)備;過電壓

        中圖分類號(hào):TM862+.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.05.134

        調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),近年來,雷電災(zāi)害經(jīng)常發(fā)生在35 kV架空線路中,對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行造成了嚴(yán)重的影響。其中,線路跳閘的主要原因是雷擊,如果不做針對(duì)性處理,很容易引發(fā)相關(guān)災(zāi)害,嚴(yán)重時(shí),還會(huì)對(duì)變電所造成一定的破壞。因此,要結(jié)合具體情況,采取一系列的防雷保護(hù)技術(shù)。

        1 遭受雷擊的原因

        借助輸電線路的桿塔,大氣過電壓就會(huì)形成一定的放電通道,使雷電擊穿了輸電線路的絕緣層,導(dǎo)致輸電線路遭受雷擊。通常情況下,過電壓包括感應(yīng)過電壓和直接過電壓2種。因?yàn)楦袘?yīng)過電壓有較大的雷擊能量,輸電線路附近的地面被大氣中的雷電擊中,就會(huì)有較高的電壓產(chǎn)生于線路中的3根導(dǎo)線上。此類過電壓通常有300~400 kA的電壓幅值,可以擊穿60~80 cm的空氣間隙,而閃絡(luò)事故則很容易發(fā)生在線桿上。直接過電壓則是雷電直接擊中了輸電線路,并且對(duì)設(shè)備絕緣的電壓造成了一定的危害。此類過電壓會(huì)有較大的雷電流產(chǎn)生,在很大程度上破壞了輸電設(shè)備。

        2 雷電對(duì)輸電線路造成的危害

        因?yàn)槔讚魰?huì)使輸電線路發(fā)生高熱效應(yīng),同時(shí),還會(huì)釋放較高的電流,這樣,在較短的時(shí)間內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生大量的熱能。如果雷擊處的溫度較高,就會(huì)熔化輸電線路的金屬,嚴(yán)重時(shí),還會(huì)發(fā)生火災(zāi)和爆炸。電流導(dǎo)致的高壓效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊電壓,高達(dá)數(shù)十萬伏。因?yàn)殡妷狠^大,就會(huì)損壞電力設(shè)備,擊穿輸電線路的絕緣,輸電設(shè)備就會(huì)出現(xiàn)短路的問題。電流效應(yīng)是由雷電引起,那么,被擊中物體就會(huì)出現(xiàn)扭曲、撕裂和爆炸等情況,進(jìn)而威脅人們的生命財(cái)產(chǎn)安全。

        3 提升35 kV線路防雷水平的措施

        3.1 降低線路的接地電阻

        桿塔接地裝置連接著避雷線,它的主要作用是將雷電電流導(dǎo)泄擴(kuò)散于大地中,這樣,就可以保證線路的耐雷水平。要想有效避免雷擊閃絡(luò)問題出現(xiàn),就要嚴(yán)格控制接地裝置的接地電阻。接地電阻值不同,雷擊閃絡(luò)的次數(shù)就會(huì)有較大的差異。如果桿塔接地電阻在20 Ω以上,與接地電阻10 Ω以下的桿塔相比,其發(fā)生雷擊閃絡(luò)的概率較高。這說明,接地電阻在20 Ω以上就會(huì)影響線路的運(yùn)行。鑒于此,需要降低桿塔接地裝置的工頻接地電阻,進(jìn)一步提高線路的耐雷水平。如果沒有較好的接地條件,有較大的接地電阻,桿塔引下線就會(huì)產(chǎn)生較高的反擊電壓。在確定桿塔接地電阻值時(shí),要充分考慮土壤電阻率。連續(xù)伸長接地體是將2根接地線埋設(shè)于地中,并且連接下一基桿塔的接地裝置,但是,在此要嚴(yán)格控制接地線的長度,保證其在500 m以內(nèi),這時(shí),就不需要限制工頻接地電阻。

        3.2 提升線路的絕緣水平

        如果裝設(shè)輸電線路的地方有較為頻繁的雷電活動(dòng),就會(huì)提高落雷發(fā)生率,同時(shí),因?yàn)橛邢鄬?duì)較高的塔頂點(diǎn)位,所以,受繞擊雷攻擊的概率就會(huì)相對(duì)較高。鑒于此,需要增加絕緣子的片數(shù),適當(dāng)增加導(dǎo)線和避雷線之間的距離,這樣,才能有效提高輸電線路的絕緣水平。通常情況下,如果有地線桿塔在40 m以上,那么,每增高10 m就需要增加1片絕緣子。現(xiàn)階段,開始大力推廣同桿塔架設(shè)雙回線路時(shí),一般的防雷措施不符合相關(guān)的要求。這時(shí),就可以應(yīng)用不平衡絕緣方式,在避免遭受雷擊的同時(shí),雙回線路中出現(xiàn)跳閘問題。

        3.3 有效避開雷擊區(qū)域

        如果輸電線路處于山區(qū)或者丘陵地區(qū),就很容易出現(xiàn)雷擊問題,而我們將這些地區(qū)稱之為雷區(qū)。這些地區(qū),土壤電阻較低,還會(huì)有導(dǎo)體性礦產(chǎn)存于地下。因此,在布設(shè)輸電線路的過程中,要充分考慮周圍的環(huán)境條件,盡量避開雷區(qū),如果必須經(jīng)過雷區(qū),就要將一系列的防雷措施應(yīng)用到輸電線路中,這樣,才能有效降低災(zāi)害發(fā)生的概率。

        3.4 定期檢查和維修輸電線路

        如果僅對(duì)輸電線路作防雷處理,就無法充分發(fā)揮其避雷效果,所以,要定期檢查和維護(hù)輸電線路。如果電線被損,就要及時(shí)采取相應(yīng)的修復(fù)措施。在檢查和維護(hù)輸電線路的過程中,要嚴(yán)格貫徹將相關(guān)規(guī)章制度。如果部分輸電線路已經(jīng)進(jìn)行了防雷設(shè)計(jì),依然要定期檢查和維護(hù)線路,及時(shí)處理其中存在的問題。這樣,就可以最大限度地降低雷擊事件發(fā)生的概率,有效減少雷擊事故造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。

        3.5 預(yù)防雷電繞擊線路

        為了避免雷擊繞擊,如果輸電線路中存在短路現(xiàn)象,就可以將一定的耦合地線架設(shè)在雷區(qū)。將避雷線安裝在35 kV輸電線路之后,需要增設(shè)1條架空地線,并且嚴(yán)格控制新增地線和下層導(dǎo)線之間的距離,使其保持在3 m左右,盡量避免輸電線路受到雷擊的影響。如果雷電擊中了輸電線路,就會(huì)出現(xiàn)閃絡(luò)問題,而輸電線路互相碰撞,最終會(huì)導(dǎo)致輸電線路出現(xiàn)短路的問題。因此,要將架空線架設(shè)在35 kV輸電線路的桿塔下方。這樣,雷電擊中了輸電線路,架空線就會(huì)向地下輸送電流,避免桿塔受到損壞。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,防雷保護(hù)技術(shù)是保證35 kV架空線路正常、穩(wěn)定運(yùn)行的重要方法之一,所以,在具體的實(shí)踐過程中,要綜合考慮,科學(xué)選擇防雷保護(hù)措施。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李佳桐.對(duì)35 kV架空線路防雷保護(hù)技術(shù)的研究[J].中國信息化,2013,2(4):123-125.

        [2]唐家園.淺談35 kV架空線路的防雷保護(hù)措施[J].大眾科技,2007,2(2):99-101.

        〔編輯:白潔〕

        Abstract: 35 kV overhead lines are vulnerable to lightning hazards, safety and reliability of grid operation would severely affected. Therefore, the specific circumstances, the application of a series of lightning protection technology to further enhance the level of transmission lines lightning. A brief analysis of 35 kV overhead lines lightning protection technology, in order to provide some valuable reference for related work.

        Key words: 35 kV overhead lines; lightning protection technology; transmission equipment; overvoltage

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