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时间:2018-11-29
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1、送电线路运行中的防雷措施探讨摘要:雷击引起架空送电线路跳闸一直是困扰安全供电的一个难题。据统计,由于雷击引起送电线路跳闸总次数的40%~60%。因此,寻求有效的送电线路防雷措施,一直是送电线路运维工作者重点关注的课题。中国2/vie 关键词:送电线路;雷电破坏;防雷措施 随着社会的发展与电力需求的不断增长,电力企业的安全生产问题也越来越突出。对于送电线路而言,雷击跳闸一直是影响送电线路供电可靠性的重要因素。由于雷电的随机性、突发性、复杂性,目前各个国家对送电线路雷害的研究还有诸多未解之谜。 1雷电对送电线路破坏的原理 众
2、所周知,雷电活动能产生热电效应和磁场效应强度,会产生很强的机械损伤,在高压送电线路暴露的荒野特别容易受到电磁辐射的影响,对我们而言造成了很大危害。当前电子设备集成的电压非常高,它们被广泛应用于电力系统的运行中。高度集成的电子设备受雷电电磁脉冲是非常敏感的。当送电线路雷击过后,电磁波会超载,由于集成电路的高灵敏度性,变电站运行设备引线损坏感应敏感器件,这就会使电源监控系统保护设备产生跳闸,送电设备就会造成错误操作。对现在变电站送电网络产生巨大破坏。送电线路被雷击也被称为大气的过压,分为直接雷击过压和雷电感应压两种类型。其原因是当放
3、电雷电产生过压时,以放电线杆为载体,引线绝缘被击穿。通过建立雷电放电通道,异构电荷引起的电荷和地球交换引起的电荷在云中,所以它被雷电击中接地的装置还是完好的。当送电线路雷电感应电压达到400kV,绝缘电压值在35kV以下会造成很大的威胁,雷电对110kV及以上的线路绝缘并没有多大的威胁。 2送电线路运行中的防雷措施 2.1合理选择输电线路绝缘配合 在输电线路中,绝缘配合应对电气设备在系统中能够承受的电压、设备绝缘的耐受特性以及保护装置特性进行综合的考虑,正确、合理的确定设备绝缘水平,使设备的造价和维修费用以及由于绝缘引起事
4、故的损失,能够在运行上和经济上达到总体效益的最高目的。 对绝缘子串的片数选择:要有足够的机电破坏强度;要有一定电气绝缘强度;因为在正常电压的作用下,绝缘子表面会出现一定的污秽,可能会导致绝缘子表面发生闪络。同时,绝缘子串要能够经受过电压的作用;在防污闪的要求外,选择绝缘子时应取决于绝缘子的损坏率;在满足铁特设计要求前提下,0~2级的污秽区域应采用玻璃绝缘子或优质瓷质绝缘子,而3~4级污秽地区需采用复合绝缘子。而塔头绝缘的选择,应取决于绝缘子串和空气间隙的放电电压,并和大气状态有密切的关系。这主要是因为空气湿度、密度对电压的影响
5、所产生的,外绝缘放电电压会随着空气的湿度、密度增加而升高。当湿度在80%以上时,绝缘表面会发生闪络现象。 2.2架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;通过对导线的藕合作用可以减小线路绝缘子的电压;对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低(一般不超过线路的总造价的10%)。因此规程规定,220kV及以上电
6、压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 为了提高避雷�对导线的屏蔽效果,保证雷电不致绕过避雷线而直接命中导线,应当减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到200左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 2.3安装线路避雷器 运用高压送电线路避雷器。由于安装避雷器使得杆塔和导线电位差超过避雷器的动作电压时,避雷器就加入分流,保证绝缘子不发生闪络。我们在雷击跳闸较频繁的高压送电线路上
7、选择性安装避雷器。 线路避雷器一般有两种:一种是无间隙型;避雷器与导线直接连接,它是电站型避雷器的延续,具有吸收冲击能量可靠,无放电时延、串联间隙在正常运行电压和操作电压下不动作,避雷器本体完全处于不带电状态,排除电气老化问题;串联间隙的下电极与上电极呈垂直布置,放电特性稳定且分散性小等优点;另一种是带串联间隙型,避雷器与导线通过空气间隙来连接,只有在雷电流作用时才承受工频电压的作用,具有可靠性高、运行寿命长等优点。一般常用的是带串联间隙型,由于其间隙的隔离作用,避雷器本体部分基本上不承担系统运行电压,不必考虑长期运行电压下的
8、老化问题,且本体部分的故障不会对线路的正常运行造成隐患。 2.4降低杆塔的电阻 杆塔接地电阻会因为下述原因而出现波动,特别是增大,一是接地体被腐蚀,尤其近海湿地,酸碱性土壤当中,常有吸氧腐蚀或者电化学腐蚀,容易出现腐蚀的地方是接地线的地面与空气接触部分,以及
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