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时间:2020-05-24
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1、关于线路避雷器装置的应用探讨摘要:随着经济的快速发展,用户对电能质量及可靠性的要求越来越高。而防雷能力是配电网的薄弱环节,雷击故障多发是配电网稳定运行常面临的一大困境。为了提高供电可靠性,我们根据多年来配网运行管理经验和实践,参考有关的电力技术规程,挑选了部分雷击较多的线路进行防雷改造工作。经过运行情况对比,在减少雷击故障方面有一定的成效。现将其总结如下,以供参考。关键词:雷击故障;线路避雷器;技术要求0引言台山市位于珠江三角洲西南部,陆地总面积3286平方公里,配网线路239回,长度3234千米。台山市的年均有雷口约270□,近三年的年均落雷次数34130多次。雷
2、击造成的故障较多,10kV那扶线和10kV那扶II线是雷击故障较多的配电线路,雷击短线或击穿绝缘了的故障时有发生,给运维管理工作带来很大的压力,线路的供电可靠性也难以满足要求。为解决这一问题,我们重点对线路和雷击故障情况进行现场巡视和分析,制定了防雷能力提升方案进行改造。经运行实践,对配电线路的连续稳定运行、维护、供电可靠性等方面起着较明显的作用。现就我们对10kV配网防雷改造中,防雷装置选择与安装的技术原则等方面进行论述。1雷击故障分析(1)雷电过电压闪络时,为电孤放电形式,瞬间电弧电流很大,特别是在两相或三相之间闪络而形成短路,将引起数千安培工频续流,电弧能量大
3、幅骤增[1]。(2)当雷击电力线路时,产生巨大雷电过电压,当它超过绝缘子的耐压水平时就会在导线电场最薄弱点将绝缘击穿,形成击穿点,然后在绝缘了沿面或向绝缘子根部的金属放电形成闪络,最后工频电弧发展形成金属性短路通道,造成绝缘子击穿或燃烧熔断导线,引发线路故障。(3)雷击点多在山上较高段线路,处于河流、水库、鱼塘和空旷地带的线路也雷击的多发点。(4)雷击造成避雷器烧毁多发生于接地装置接地电阻较大的防雷装置。2线路避雷器选型和技术要求2.1线路避雷器的选型目前,线路避雷器按结构型式主要分为无间隙和有串联间隙线路避雷器。其中有串联间隙乂分为外串绝缘间隙、外串空气间隙和内串
4、间隙。2.1.1无间隙线路避雷器无间隙线路避雷器的阀片长期承受系统电压,故自身稳定性要求较高。阀片的2ins方波通流要求不能降低,否则在操作过电压时会频繁动作。目前应用较广的是氧化锌避雷器,有较优异的非线性伏安特性和陡波响应特性,残压的变化特性较平性,没有间隙击穿特性和灭弧问题,可以并联使用,安装也方便。2.1.2外串间隙线路避雷器间隙避雷器本体部分基本不承担电压,结构简单,可靠性较好,放电能力强,通流量大,漏电流小,热稳定性非常好。只要间隙绝缘完好,就不影响线路正常供电,维护工作量很少。间隙避雷器的保护特性取决于间隙的冲击放电电压值,能避免操作过电压引起动作。2.
5、1.3内串间隙线路避雷器内串间隙线路避雷器间隙一般采用带串联电阻的单个长间隙,间隙放电不受环境条件的影响,性能较稳定。放电电流大,漏电流小、无续流,无电孤外泻,热稳定性好。阀片承受电压减少,抗操作过电压的性能也有所提升,残压、冲击放电等保护特性较好,工作可靠性高。在线路防雷改造中可根据各类型线路避雷器的保护特性和使用条件选用适合的避雷器,也可组合使用。选用的线路避雷器应满足使用地区的气温、海拔、污秽条件等环境条件,并且技术参数要满足系统的额定电压,持续运行电压,中性点接地方式以及短路电流值等运行条件。选用无间隙金属氧化物避雷器时避雷器的压力释放等级还应满足额定雷电冲
6、击耐受电压和操作冲击耐受电压的绝缘配合要求。2.2线路避雷器的技术要求2.2.1无间隙金属氧化物避雷器[2](1)10kV线路应选择的标称放电电流为5kA的避雷器。(2)额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它不等于系统的标称电压。额定电压在满足保护绝缘的配合系数的条件下可选高一些o10kV线路的线路避雷器额定电压应选择17kVo(3)持续运行电压一般相当于避雷器额定电压的75%〜80%。(4)持续运行电流在持续运行电压下应不超过规定值。交接试验时,在系统运行电压下测量的持续电流应不大于出厂试验值的。2.2.2带间隙避雷器[3](1)避雷器额定电压(
7、有效值)为17kV,标准级差为IkVo(2)10kV避雷器的标准8/20ns标称放电电流为5kAo(3)陡波冲击电流残压(峰值)应不大于46kV,雷电冲击电流残压(峰值)应不大于40kV,直流1mA参考电压(峰值)应不小于20kVo(4)避雷器工频耐受电压(有效值)应不小于26kV;避雷器雷电冲击正极性50%放电电压(有效值)应不大于lOOkVo3线路避雷器的安装要求(1)安装前必须进行工频交流耐压试验和直流泄露试验及绝缘电阻的测定,达到标准要求才能使用。(2)安装前应进行外观检查,应无裂纹无破损,密封应完好,连接应紧密。(3)避雷器应对支持物保持垂直,倾斜度不
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