端部绝缘子卡具地电位缺陷处理技术在超高压输电线路的应用

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1、2016年12月吉林电力Dec.2016第44卷第6期(总第247期)JilinElectricPowerVo1.44No.6(Ser.No.247)端部绝缘子卡具地电位缺陷处理技术在超高压输电线路的应用ApplicationofGroundPotentialDefectTreatmentTechnologyoftheEndInsulatorClampinEHVTransmissionLine王晓彪,于洪海,肖信昌(国网长春供电公司,长春130021)摘要:在介绍国网长春供电公司某500kV超高压输电线路缘子运行状况及绝缘子串安全隐患处理的基础上,重点论述了端部绝缘子卡具的结

2、构组成,地电位法处理线路绝缘子安全隐患的具体实施及特点。实际地电位带电处理一组缺陷绝缘子平均用时1lrain,提高了带电检修工作效率,有利于开展带电作业,消除了超高压线路绝缘安全隐患,避免了因绝缘子缺陷而导致500kV线路临检或事故,为超高压电力网可靠性供电提供了有力保证。关键词:500kV输电线路;端部绝缘子卡具;地电位;等电位;带电作业中图分类号:TM723;TM215.7文献标志码:B文章编号:1009—5306(2016)06—0046—032O世纪9O年代,国内超高压电力网引进钢化缘子,每串31片,总计直线杆塔玻璃绝缘子16647玻璃绝缘子,并得到广泛应用。钢化玻璃

3、绝缘子的绝片。巡检统计钢化玻璃绝缘子自爆34片,端部自爆缘性能得到认证,但由于绝缘子串的各处电压分布2O片。根据DL/T741—20lO《架空输电线路运行规不均匀,端部绝缘子电压分布较高,损坏或“自爆”的程》的规定,绝缘子的劣化率不应大于0.04,该线概率远高于其他位置。目前国内普遍采用等电位带路全线路绝缘子劣化率为0.20%,可见该超高压线电作业技术处理超高压线路绝缘缺陷,更换已损坏路绝缘子劣化率远高于规程规定,是带病运行的不的绝缘子,此技术存在工作效率低的问题。如果全部合格的危险线路。采用等电位带电处理线路上不断出现的绝缘子“自由于该线路建设工期紧迫,绝缘子没有按规定爆”

4、缺陷,不能满足超高压线路安全运行的要求。为满足出厂前的稳定期要求,个别玻璃内含有条纹或此研制一种专用地电位端部绝缘子卡具,带电处理杂质,破坏了玻璃的均一性,影响了应力分布的均衡线路端部绝缘子的缺陷,代替等电位处理技术。性,绝缘子在野外受蓟自然界冷热骤变(夏秋两季交替或昼夜温差较大)的影响,或因机械张力负荷过载1超高压线路绝缘子运行状况分析及缺陷的影响等,使钢化玻璃绝缘子发生自动破碎现象,引处理起绝缘子“自爆”。巡检发现,绝缘子破碎现象频繁出现在绝缘子1.1500kV超高压线路绝缘子运行状况串端部,约占59以上。主要是由于电压越高,绝缘2008年12月,国网长春供电公司首次维护

5、500子串越长,其电压分布越不均匀,一般呈“U”形分kV超高压线路,为了保证超高压线路运行的可靠布,绝缘子串两端承受电压较高,中问承受电压较性,提高可用率,开展了500kV线路带电作业处理低。端部绝缘子承受电压较高,容易引起局部放电,绝缘安全隐患工作,线路不停电更换不合格绝缘子。这是端部绝缘子自爆概率高于其他位置的根本原2009年1月,对长春地区某500kV线路全线钢化因。局部放电往往从局部电场强度较高处产生,并逐玻璃绝缘子运行状态巡检统计及分析,该线路共计步发展成闪络,造成单相接地短路事故,影响电力网200基杆塔,179基直线杆塔,每基直线杆塔3串绝络安全稳定性,严重破坏了

6、供电可靠性和线路的可收稿日期:2016—08—19作者简介:王晓彪(1961),男,高级工程师,从事电网运行管理工作。·46·2016年l2月吉林电力Dec.2016第44卷第6期(总第247期)JilinElectricPowerVol_44No.6(Ser.No.247)用率。超高压电力网运行单位,必须重视超高压线路绝缘子缺陷的处理,使事故隐患消灭在萌芽状态中,~:L⋯——..1一⋯二一做到及早发现绝缘子“自爆”缺陷,及早更换缺陷绝————————Jr————一l十——噼障L~广[—]—JL——一——一一缘子,满足全线路绝缘水平要求,保证系统供电的可/_Jl._.、靠性。

7、1/I/

8、\。。61.2超高压线路绝缘子安全隐患的处理fj/超高压线路是电力网主要的电源线路,也是各电力网相互连接不可缺少的连接线路。如果超高压一-]已/荨._1线路突然停电或检修停电,都会直接或间接威胁电ur。j力系统的安全稳定性,造成多处电源、大用户全停电,后果不可设想,所以要求线路的可用率极高,一图1端部卡具结构示意图般情况不允许超高压线路停电处理绝缘缺陷。超高压线路检修方式,主要是带电检修,不停电处理线路绝缘子安全隐患。处理绝缘子缺陷,目前国内普遍采用的是等电位带电作业技术:插板分解法和托瓶架法

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