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时间:2018-06-12
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1、浅析高压输电线路的安全运行与维护摘要:近年来,电力事业得到飞速的发展,为了满足社会用电发展需求,电网规模不断扩大,在整个电力系统中,保证其可靠稳定运行的关键因素就是高压输电线路,要想保证电力系统可靠稳定的运行,确保输电线路的安全运行是重中之重。关键词:高压输电线路;安全;运行中图分类号:TU714文献标识码:A随着经济进步与电力系统飞速发展,社会对高压输电线路运行要求不断提高,其故障直接威胁着地区电力系统的安全运行,引起的经济损失也越来越大,为保证高压输电线路的安全运行,就必须要加强对高压输电线路的
2、运行与维护。一、高压输电线路的维护特点(1)高压输电线路的结构参数如线路杆塔高、绝缘子串长、片数多、吨位等参数与其它普通线路不同。(2)高压输电线路运行参数高,500kV的输电线路额定电压高,沿线产生很大的电磁场,且沿线经过区域的地形特征复杂多样。(3)高压输电线路运行可靠性要求高,500kV输电线路由于输送电力的容量大,在电网中的地位很高,运行的可靠性和安全性都是运行过程中的重要参数。12(4)高压输电线路的雷击率高,雷击断电问题一直输电部门的重要工作内容。所以预防雷击是高压交流输电线路维护的主要
3、工作内容。(5)绝缘子串的防污问题艰巨。(6)高压线路的杆塔高度,受风速影响很大,一旦输电线路发生风偏放电跳闸现象,重合成功率不高。故高压输电线路的防风偏要求高。(7)高压输电线路杆塔的高度,使得空气中的水汽含量相对较高,过冷却水向着线路移动过多,就会导致线路覆冰现象出现。二、影响高压输电线路安全运行的因素2.1雷击雷电是威胁安全供电的严重自然灾害,雷电引起巨大的热效应、电效应和机械力对输电线路有极大的破坏力。输电线路受雷击引起线路跳闸的有:一是雷击杆塔顶部发生闪络并建立电弧,即为反击过电压闪络。二
4、是雷绕过避雷线击于导线发生闪络并建立电弧,即为绕击过电压闪络。35kV线路多采用中性点不接地运行方式,当雷击线路造成单相接地时,系统的接地电流只是电容电流,其数值不大,不会引起线路跳闸。只有雷击线路造成两相或三相接地短路时才会引起线路跳闸,故35kV线路雷击跳闸均属于反击。12线路的反击耐雷水平与雷电参数、杆塔型式、高度、导地线高度、避雷线耦合系数及分流系数、线路所处的地形、绝缘配置和接地装置电阻值有关。山区线路不但有较高的击杆率,而且地形影响导地线实际距离地面的高度。虽然根据规程的耐雷水平公式计算
5、,在接地电阻、杆塔高度、杆塔几何尺寸相同时,山区与平地线路的耐雷水平相等。但实际运行并非如此,山区线路的耐雷水平远低于平地,且随山体高度增加而减小。这是由于如杆塔立于山顶,导地线实际距地面的距离会增加山顶与山谷之间的高度差。这个高差少则十几米,多则上百米。当杆塔型式、尺寸和绝缘子型式、数量一定后,影响线路反击耐雷水平的主要因素则是杆塔接地电阻的阻值。位于高山的线路杆塔往往由于土壤电阻率较高,杆塔接地电阻难于降低。以110kV线路某杆型为例,不同接地电阻下的耐雷水平如下表。接地电阻值(Ω)715305
6、0耐雷水平(kA)97.258.133.121.1对于110kV线路,杆塔所处的地形、接地装置电阻值是造成反击高于绕击的主要原因。因此,运行线路雷击跳闸率过高时要适当缩短杆塔接地电阻的测量周期,及时改造接地电阻不合格的杆塔地网。对于杆塔接地电阻虽然能满足规程或设计要求,但雷击跳闸率过高的线路或重要线路应适当降低杆塔接地电阻。12线路绕击发生的概率与避雷线对边导线的保护角、杆塔高度、地面倾斜角、雷电流的大小、绝缘子串的50%冲击放电电压等因素密切相关。当杆塔型式一定时,线路绕击耐雷水平决定于线路绝缘子
7、串50%冲击放电电压。根据我国有关标准,现有110kV典型绝缘配置的线路的典型绕击耐雷水平为7kA,220kV线路12kA,500kV线路为24kA。山区线路绕击发生的概率要高于平原地区。当杆塔立于山顶时,导线离地实际高度增加,地面屏蔽效果减弱,使线路的绕击率增大。当杆塔立于山坡上,地面倾斜角使山坡外侧避雷线对导线的实际保护角增大,地面倾斜角越大,绕击率越高。据有关文献介绍,当地面倾斜角等于30°时的绕击率是平地绕击率的5.73~8.79倍。对于山区新建线路,尽量减小避雷线对边导线的保护角,220k
8、V及以上线路因采取0°或负角保护。对于运行线路,绕击发生率较高时,应考虑易受绕击的杆塔安装线路避雷器或加装防绕击侧针。对于110kV线路来说,防绕击和反击同样重要,对于220kV及以上线路重点是防绕击。但在少数雷电活动较强的地区,也要重视防反击。2.2动植物破坏12输电线路无论是运行在室内或户外,均会受到鸟兽的威胁,架空线路及杆塔上常有飞鸟停留、栖息,啮齿类动物的啃噬对于室内及地下电缆的危害极大,粤东北山区植物一般多很长,有可能导致与输电线路的距离过近,安全距离不足,
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