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时间:2019-11-22
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1、输电线路差异化防雷技术与策阵【摘要】在电力实施工程屮,输电线路的防雷一直是工程实施的重难点。由于输电线路的范围分布广而复杂,因此导致电路遭受雷击的可能性就大大增加,很可能会严重的影响到电路的安全和居民的H常生活。本文主要就是从雷击电路的原因和保护防范措施出发,探讨总结建议,保障居民的人身安全。【关键词】输电线路防雷,技术措施,防范保护中图分类号:TM621.5文献标识码:A-JLZLb—1-AIJIJs输电线路在整个电网中极其的重要,一旦受到雷击就会直接影响到城市的整个线路的运行,带来很大的安全隐患。由于输电线路大多都裸露在空气中,极易受到环境和人为的损害,雷雨来临之际总是会有大型的雷电事故
2、和经济折损,因此,电力施工队着重实施防雷举措,力图将雷电的发生概率降到最低。二、雷击原理由大气屮的雷云对架空输电线路放电引起的过电压成为雷电过电压。根据雷电过电压形成的物理过程,输电线路上出现的雷电过电压主耍有两种,即为感应雷电过电压和直击雷电过电压。1•感应雷电过电压雷闪击中输电线路附近地面,在放电过程中由于电磁感应和静电感应的作用,在未直接遭受雷击的输电线路上感应出的过电压称为雷电感应过电压。据资料显示,感应过电压峰值最大可达300—400kVo2.直击雷电过电压雷闪直接击中输电线路设备(杆塔、避雷线或导线)而引起的过电压称为直击雷电过电压。按照雷击线路设备的不同部位,直击雷电过电压可分
3、为3种:一是雷击线路杆塔或避雷线,造成塔顶电位升高,对导线发生闪络,使导线出现过电压,即反击;二是雷电绕过避雷线直接击中导线,在导线引起的过电压,即绕击;三是雷击避雷线档距中央但与导线发生闪络引起跳闸。三、输电线路雷击闪络类型分析及区分原则1.雷击杆塔或者架空地线即当雷电流通过杆塔向大地释放雷电流时,由于杆塔存在波阻抗,造成杆塔顶部电位升高,使绝缘子挂点侧的电位高于导线侧,形成电位差,当这个电位差大于绝缘子闪络电压时造成绝缘子闪络。这种绝缘子闪络被称为反击闪络。造成绝缘子闪络的原因主要与雷电流大小、杆塔型式、接地电阻、绝缘子空气间隙及闪络电压有关。一般用杆塔的反击耐雷水平进行描述。2•雷击输
4、电线路导线时,雷电流在导线上传输,雷电流能量一般通过导线上的电晕损失,与相邻导线的耦合作用消减雷电波波峰。但在导线上传输过程中,由于导线波阻抗的存在,在导线上形成一个雷电流引起的高电位,当雷电流通过绝缘子串并高于绝缘子冲击闪络电压时,绝缘子闪络。四、防雷措施做好输电线路的防雷措施,应从两方面入手:线路防雷设备、设施、技术;运行人员对线路防雷设备、设施的管理以及对防雷措施的认识。1•加强对防雷设备、设施的定期巡视架空输电线路的防雷设备人多都位于野外,经常遭受等外力破坏,这其中有人为(如盗窃)的因素也有自然的因素。因此,只有加强对防雷设备的巡视检查,及时掌握其运行状态,才能使防雷设备真止地起到防
5、雷的效果。在对防雷设备的检查巡视中:要注意观察避雷线、接地引下线、接地引上板、连接金具间的连接、固定以及锈蚀情况;接地线引下线是否有断股、断线的情况;对运行时间长、实测接地电阻有达不到要求的,可以对地网进行开挖检查,看其是否严重锈蚀、埋入地下部分有无外露、丢失,以确保各部分都接触良好方可。2•定期对防雷设备、设施进行测试结合线路工作,每年至少记录一次线路避雷器记数的动作情况。线路避雷器运行2〜3年应停电检查一次,主要检查项目有:端部附件的绣蚀情况;绝缘子连接部分是否有脱胶、裂缝、滑移等现象;绝缘子表面有无裂纹或粉化现象;伞裙、护套材料有无变硬发脆现象,有无漏电起痕与电蚀情况;以线路避雷器本体
6、及支撑件测量绝缘电阻,与历年结果比较不应有明显变化;对线路避雷器的间隙进行检查。线路避雷器运行5年应停电进行直流1mA参考电压及75%参考电压下泄漏电流试验,检查避雷器本体是否有劣化现象。3•降低接地电阻方法接地体尽可能埋设土壤电阻率较低的土层内,可以用接地带引接,长度不宜超过60m。此外,对于土壤电阻率极高处,可考虑采用换土方法,或用化学处理法、用长效降阻剂(长效降阻剂属于冇机类降阻剂)及用无机类降阻剂、木质素降阻剂等。4.装设避雷线方式110kV及以上线路,通常应沿全线装设避雷线,在雷电活动特殊强烈的地区,宜装设双避雷线。66kV线路,当经过地区年平均雷暴月在30日以上时,也宜沿全线装设
7、避雷线,保护角通常应在25。左右对于35kV及以下的水泥杆或铁塔线路,通常不沿全线架设避雷线,但仍然需耍逐基杆塔接地。因为若有一相导线因雷击闪络接地,一定程度可以防止其它两相进一步闪络。五、减少雷击跳闸的保护措施1•线路交叉跨越时的保护措施对线路互相交叉跨越电压较低的线路,为保证雷击交叉档距使交叉点不发生闪络,交叉距离应符合规程要求。对交叉档一般需采取以下保护措施:a•交叉档两端的水泥杆或铁塔,不论有无避雷线
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