智能配电系统及其防雷探析

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1、智能配电系统及其防雷探析摘要:本文对智能配电系统的结构组成进行介绍,提出智能配电系统的防雷建议。关键词:智能配电;系统结构;设计中图分类号:S611文献标识码:A智能配电的产牛及运用是解决新时期我国能源枯竭问题的重要法宝,同时也是满足我国人民日常用电质量的可靠保障。我们应在其技术的基础Z上进行更大范围的完善与更新,从根本上实现配电系统经济与社会效益的双向发展。随着我国智能电网改造步伐的不断深入,智能配电技术也得到了广阔的发展空间,但是在实际操作过程中仍然有很多工作者没有注重系统设备的防雷接地问题,进而导致了一系列雷电安全事故。1智

2、能配电系统的结构组成1.1智能配电终端智能配电终端通常是指用于开关站、配电室、配电变压器以及线路等配电装备的监测与控制设备。智能配电终端必须采用模块化设计,这样才会具备较高的稳泄性、安全性、可扩展性以及维护的便捷性。智能配电终端的作用要求适应不同可靠性与不同接线方式的一次网络架构。1.2智能通信系统按照配电自动化系统的不同运行方式,合理设计与建立配电自动化通信网络。智能配电主站和配电子站之间的通信网络作为主要骨干层,智能配电主站与子站至配电终端的通信网络通常作为接入层。智能配电通信网需要实施与多种通信方式相联系的原则构建,对于那些

3、要求实现馈线自动化的地方适合采用光纤专网通信办法;而对于实时性与可靠性需求很高的具有遥控功能的配电终端,耍优先运用专网通信方式,在运用公网通信方式时一定满足有关安全防护规定的要求。1・3智能配电主站智能配电主站一定适应国家、行业的有关标准与要求。一定要具备可靠性、实用性、可扩展性与安全性,而且能够按照各地区配电网架结构、配电自动化应用前提条件以及供电企业的具体要求,合理选择与配置软硕件系统。智能配电主站和其它系统Z间的互连相互连接,如果具备综合数据平台,能够作为按照数据库方式的应用系统而接入的信息交换总线设备。2智能配电系统的防雷

4、2.llOkv及以下架空线路保护2.1.1电力线路的防雷方式电力线路的防雷方式,应根据负荷性质、当地运行经验、雷电活动、地形、地貌、土壤电阻率的高低等条件,通过技术、经济比较确定。2.1.2电杆接地对于城镇中的3—lOkv架空线路,钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻不宜大于300Q钢筋混凝土杆的钢筋可兼作接地引下线。2.1.3电缆防雷与高压架空电力线路相连接的长度超过50m的电缆,应在其两端装设阀型避雷器、管型避雷器或保护间隙,其接地端应与电缆的金属外皮连接,接地电阻不宜超过30Q,长度不超过50ni的电缆,可在线路变换处

5、一端装设。2.1.4架空线路绝缘子3—10kv钢筋混凝土杆架空线路,当采用铁横担时,线路绝缘子宜采用高电压等级的绝缘子。2.1.5线路绝缘弱点的保护3—lOkv较长线路中的绝缘弱点,如木杆木横担线路中的个别铁横担,钢筋混凝土杆等,宜釆用管型避雷器或间隙进行保护。其接地电阻不宜超过表1所示数值。2.1.6线路交叉线路交叉挡两端的绝缘不应低于其邻挡杆塔的绝缘。交叉点宜靠近上、下方线路的杆塔,以减少导线因初伸长、覆冰、过载温升、短路电流过热,增大弧垂的影响和降低雷击交叉挡时交叉点上的过电压。2.1.7线路交叉的垂直距离电力线路与电力线路

6、或与通信线路交叉时,两交叉线路导线间的垂直距离,当导线弧垂计算温度为40°C时,不得小于表1所示数值。对按允许载流量计算导线截面的线路,还应检验当导线为最高允许温度时的交叉距离,且不得小于0.80mo2.1.8线路交叉时的保护措施3-10kv线路与同级电压线路、较低电压线路或与通信线路交叉时,交叉挡一般采取下列保护措施:(1)交叉扌当两端的钢筋混凝土杆(上、下方线路共4基),均应接地;(2)3一10kv的电力线路,交叉挡两端为木杆或木横担钢筋混凝土杆时,应装设管型避雷器或保护间隙;(3)与3-10RV电力线路交叉的低压线路和通信线

7、路,当交叉挡两端为木杆时,应装设保护间隙。1)门型木杆上的保护间隙,可由横担与主杆固定处沿杆身敷设接地引下线构成。单木杆针式绝缘子的保护间隙,可在距离绝缘子固定点0.75m处沿杆身绑扎接地引下线构成。通信线路的保护间隙可由杆顶沿杆身敷设接地引下线构成。2)按交叉距离要求而采取的保护措施,接地电阻不宜超过表1所示数值的2倍;(4)如交叉点至最近杆塔的距离不超过40n)时,可不在此线路交叉挡的另一杆塔上装设交叉保护用的接地装置、管型避雷器或保护间隙。2.1.9架空线路的接地(1)屮性点直接接地的低压电力网和高、低压同杆的电力网;(2)

8、中性点非直接接地的低压电力网,其钢筋混凝土杆宜接地,接地电阻不宜超过50Q;(3)低压架空线路接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Q。当土壤电阻率在200Qm及以下时,铁横担钢筋混凝土杆线路由于连续多杆自然接地作用,可不另设接地装置;(4

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