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时间:2018-08-09
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1、10kV配网架空线路防雷的现状分析及建议 摘要:介绍雷电参数特点;对当前10kV配网线路防雷措施及配网架空绝缘线路雷击断线防护进行分析。建议开展线路综合防雷改造,提高防雷设计标准,加强线路规划管理;主张贯彻差异化防雷策略。 关键词:配网架空线路;雷电参数;防雷措施;雷击断线;防雷改造 0引言 10kV配网线路是广东地区主要的配电网络,该网络主要承担面向广大用户直接提供电能的任务。由于该网络经过的地形、地貌多样,有如蛛网般的网络结构复杂,线路的绝缘水平低,线路的运行维护与输电电路有较大的差距,配电网很容易遭受雷击事故,引起接地短路、断线或跳闸事故,
2、造成国民经济和人们生活受损。据监测数据统计,配电线路中因雷害事故造成的停电事故占配电线路事故的21.91%,为了实现电力系统的安全稳定运行,采取恰当的防雷保护措施,做好配网架空线路的防雷保护措施是相当有重要意义的。 1雷电参数 1.1地面落雷密度 2008年1-8月广东省平均地闪密度1.73次/(km2.a),雷电日约138日,雷电强度较去年同期明显增强,其中地闪密度最大的地区为广州3.38次/(km2.a)、最小的为梅州1.03次/(km2.a)。 2008年1-8月及2007年同期连续两年地闪密度位于前七位的地区为广州、佛山、惠州、东莞、湛江
3、。 1.2雷电流幅值概率分布 将2008年1-8月广东地区雷电流幅值概率分布曲线与过电压保护规程推荐的概率分布曲线LgP=-I/88比较,15kA以下雷电流幅值概率明显高于规程,而15kA以上雷电流幅值概率明显低于规程。较小的雷电流容易绕击导线造成线路跳闸,可能导致线路绕击跳闸率高。 2配电线路雷电过电压及防雷措施 配电线路上的雷电过电压分直击雷电过电压和感应雷电过电压。直击雷电要比感应雷电(后者一般不超过300~400kV)过电压危害更大,因此架空线路防雷主要是防直击雷电过电压。线路防雷可以有四道防线: 2.1第一道防线:保护导线避免雷直击,
4、加装避雷线防雷 沿全线架设有接地的单避雷线,导线受到它的屏蔽,感应过电压就会降低。在室外开阔地带同杆架设避雷线对配电架空绝缘线路进行屏蔽保护,导线上的感应电压将降低(1-k)倍,k为避雷线与导线之间的耦合系数乘以冲击系数。 防止雷电绕击导线的主要技术措施是减小避雷线对边导线的保护角,设计规程要求66kV以下架空线路地线的保护角宜采用20-30度,山区单根地线的杆塔可采用25度。据统计,广东线路绕击跳闸比例较高,建议10kV架空线路设计保护角按小于10度考虑,特别是雷害比较严重的山区,可采用零度或负保护角或加装其他防雷装置。 2.2第二道防线:雷击塔
5、顶或避雷线时避免绝缘发生闪络。为此,需降低杆塔的接地电阻,在杆塔上加装加装线路避雷器 多雷区、强雷区或地闪密度较高的地段,除改善接地装置、加强绝缘和选择适当的地线保护角外,可采取安装线路防雷用避雷器的措施来降低线路雷击跳闸率,配电型氧化锌避雷器是配电网主要的防雷设备,目前广泛应用于配电网及配电设备的防雷保护。安装线路防雷用避雷器应符合下列要求: (1)安装线路避雷器宜根据技术经济原则因地制宜的制定实施方案。(2)线路避雷器宜在下列地点安装:多雷地区发电厂、变电站进线段且接地电阻较大的杆塔;山区线路易击段杆塔和易击杆;山区线路杆塔接地电阻过大、易发生闪
6、络且改善接地电阻困难也不经济的杆塔;大跨越的高杆塔;多雷区同塔双回路线路易击段的杆塔。 线路避雷器可以提高线路耐雷水平、降低雷击跳闸率,尤其是对防止易击段杆塔线路绝缘子雷击闪络作用明显。线路中间避雷器主要用于保护绝缘子、提高线路耐雷水平,线路终端避雷器除保护绝缘子外,主要用于防雷电侵入波进入变电站、避免线路开关遭受多重雷击损坏。广东地区线路避雷器运行可靠,效果总体良好,但是作为配电网防雷元件它也有一些局限性,主要有:(1)避雷器动作电压及残压参数固定,不能根据设备绝缘水平的差异实现差异性的保护和精细保护;(2)避雷器通流容量的局限,如果配电线路由于绝缘
7、水平过高导至通过避雷器的雷电流较大,避雷器会承受不着雷电流的能量而发生爆炸;(3)避雷器易老化、易损坏,阀片直接在电网运行电压下,易发生电腐蚀导至电老化,或由于受潮损坏,自身会引起电网故障;(4)运行成本高,避雷器在运行时需定期进行试验或轮换,会加大运行维护工作量,导至运行成本高,因而不适宜于在线路上大量安装。总之,由于避雷器阀片长期承受工频电压,长期运行会有老化现象,运行部门要定期检测其泄漏电流,保证安全可靠。 当前广东配网线路雷击跳闸率仍然较高,继续推进线路避雷器的防雷应用有很大的意义。但是不能盲目大量安装,应加强针对性和技术经济比较。(下转第25
8、6页) (上接第251页) 2.3第三道防线 当导线发生雷电冲击闪络时,尽
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