线路避雷器在提高10kV配电线路防雷性能中的 应用探讨
10kV配电线路中避雷器的选择与应用

10kV配电线路中避雷器的选择与应用发布时间:2021-03-25T01:52:27.217Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:苏云志[导读] 电力系统中配电线路是非常关键的构成之一,10kV配电线路时十分常见的一种,而因其本身缺乏良好的绝缘性能,那么要加强对其进行防雷保护操作,有助于该配电线路能够有效的运作。
(广东电网英德供电局)摘要:电力系统中避雷器是过电压保护装置,一般在带电导线和大地间安装,并联被保护设备,电压值到规定动作电压的情况下,避雷器发挥限制电压的作用,所以是非常重要的避雷装置。
文章主要分析了避雷器的类型,并探讨了10kV中避雷器的应用,望能够有助于提高10KV配电线路防雷性能。
关键词:10kV配电线路;避雷器;选择电力系统中配电线路是非常关键的构成之一,10kV配电线路时十分常见的一种,而因其本身缺乏良好的绝缘性能,那么要加强对其进行防雷保护操作,有助于该配电线路能够有效的运作。
10kV配电线路防雷可采用避雷器,科学应用避雷器能够有助于防雷性能的提升。
要确保用户能够正常用电,需要根据实际情况合理选用避雷器的类型,另外进行合理的配置操作。
用电系统中主要构成就是10kV配电线路,要确保其能够稳定且安全的运行。
因这类配电线路绝缘性不佳,那么要将防雷保护工作落实到位,但凡配电线路有雷击情况,不但会对用户用电造成干扰,同时还会破坏有关电气设备。
避雷器是防雷保护里关键的保护形式,限制雷击形成的过电压,并减少给配电线路带来的破坏,达到防雷的效果。
那么就需要按照线路特点,选用有效的避雷器种类,整体的规划与部署,使10kV配电线路防雷保护效果提高。
当前在配电网里最常使用的避雷器包括有管型避雷器、保护间隙避雷器、氧化锌避雷器于阀型避雷器。
1 避雷器种类1.1管型避雷器这类避雷器通常是通过管子和内外间隙构成,外界装设外间隙,接触空气,将电压进行隔绝,避免强电流对其破坏,管内装设内间隙。
配电设施里,管型避雷器未保护间隙一类,其明显的优势之一就是能够自动完成灭弧。
浅谈如何提高10KV配电线路防雷性能

浅谈如何提高10KV配电线路防雷性能随着电力事业不断发展,10KV配电网的数量不断增多,分布也越来越广,更好满足了用户的电能需求,但是10KV配电网在实际运作过程中,由于配电线路绝缘效果不佳,极易遭受雷电的破坏,从而出现安全事故,最终影响正常供电。
在实际情况中,除了直击雷会对配电网造成不良影响外,感应雷也会给配电网正常运作带来不利,如果线路周围出现落雷情况,受电磁感应的作用,配电线路中电压会迅速升高,最终出现多种安全事故。
所以如何提高10KV配电线路防雷性能成为相关技术人员面临的重大问题。
一、10KV配电线路中线路避雷器应用现状以往在对10KV配电线路进行防雷处理时,技术人员一般采取加强线路绝缘效果或者增设避雷线等方式,但是在实际情况中,这些方式并不能达到理想的防雷效果,对用户正常用电造成了极大影响。
线路避雷器在实际运作过程中,能够有效清除因雷击产生的高电流,从而确保10KV配电网安全性,提高电能整体质量。
技术人员在对线路避雷器进行安装时,必须对10KV配电网实际情况进行合理分析,根据相关数据来选择最佳安装地点。
线路避雷器的安装效果主要用于降低绝缘子闪络雷电产生的各种问题,并有效清除过电压操作下产生的绝缘子闪络问题,在过电压操作问题中,技术人员可将线路避雷器安装在能够承受绝缘子闪络下过电压的位置,从而维持电压平衡,促进10KV配电网正常运作。
在实际情况中,过电压保护范围往往可达到100多公里,而直击雷保护范围只存在于线路避雷器安装处,所以为了更好提高10KV配电线路的防雷性能,技术人员需将线路避雷器安装在所有输电杆塔上,有时还需根据实际情况增设线路避雷器。
二、10KV配电线路防雷性能分析10KV配电线路防雷性能影响着其正常运作以及供电质量,所以对其防雷性能进行合理分析有着重要意义,一般可从线路雷击跳闸率以及线路整体耐雷水平对10KV配电线路防雷性进行合理评估。
线路雷击跳闸率指的是一定时间和一定范围内在雷击条件下产生的线路跳闸总次数,线路整体耐雷水平指的是线路在雷击影响下其绝缘子串不会产生闪络现象的雷电流范围。
10kV配网线路防雷技术应用措施探讨

10kV配网线路防雷技术应用措施探讨摘要:10kV以上的配网线路随着我国电力系统的不断完善以及发展而得到了提高与完善,从而提高了电力企业的供电质量和稳定性,改善了我国社会生活生产。
但是在10kV配网线路当中其仍然存在着一个问题,即雷电导致线路起火以及坍塌等现象,严重威胁到了人民群众的生命财产安全。
文章根据实际情况对10kV配网线路防雷技术进行了初步分析并提出了相关解决措施。
关键词:10kV配网线路;防雷;技术措施1 雷击配电线路的原因分析10kV配电线路雷击故障的发生,不仅有来自于外界的因素,同时还有自身因素的影响,在这些共同因素作用下极易导致雷击故障,从而给配电线路带来不同程度的损坏。
配电线路多为杆塔式结构,而且覆盖范围较广,配电设备较多,这就决定了其极易受到雷电的影响。
10kV配电线路受雷击的影响也有一部分原因来自于人为的破坏,特别是近年来10kV接地线路被盗的现象不断发生,从而导致线路接地保护缺失,在这种情况下,在雷击作用下,线路极易受到损坏。
10kV配电线路由于其与会与许多高等级电压的线路交叉在一起,再加上10kV 配电线路路自身防雷设计水平较低,一旦处于多雷区内,其自身就极易受到雷击,特别是这些高等级线路自身电压较强,极易从远处带来雷电,从而导致10kV线路受到雷击的危害。
目前在10kV配网线路中多采用针式绝缘,虽然针式绝缘具有较好的抗雷击及防御能力,但一旦在雷击作用下针式绝缘子被击穿时,对于故障点的查找则具有较大的难度,所以在雷击发生时,10kV配网线路的供电时间在短时间内难以恢复,影响人们正常的工作和生活。
另外在10kV线路管理工作中,存在较多不规范的情况,不仅安装不规范,而且也没有按具体的操作要求进行,导致线路受到雷击损坏的可能性较大。
影响了施工的安全,进而对配电线路的防雷处理对保护生命财产的安全具有重要的意义。
2 配网线路防雷技术的应用2.1 从设计开始进行防雷考虑,选择合适的设备在对10kV配网线路进行防雷设计时,需要对设备和器材进行合理选择,而且要严格按照规定的要求进行施工,确保线路之间的间距符合标准要求。
分析10KV配电网线路防雷措施及效果

分析10KV配电网线路防雷措施及效果摘要:随着环境的日益恶化,某些地区的自然灾害频发,许多地区的10KV配电网线路遭受雷击出现了故障。
这些事故严重威胁到电网的供电安全,降低了配网的供电可靠性,同时给人们的日常生活带来了很大的不便。
本文将分析10KV配电网线路遭受雷击的原因,同时提出相应的防雷措施,以达到提高配网供电可靠性的目的。
关键词:10kV配电网线路;雷击;防雷措施;1、雷击配电线路的主要原因(1)由于部分线路铁塔、开关、配变等的接地线被盗严重,使设备失去保护,被盗的接地线未能及时接上而造成雷击线路、避雷器等情况。
(2)由于10kV线路一般上方都有多处110kV以上线路交叉跨越,高电压等级的线路从远处带来雷电,加上10kV线路本身的防雷设计比高电压等级的线路要低,当同样都位于多雷区时,由于10kV线路的先天不足,防御雷电的能力,当然会显得较为脆弱,经常遭受雷害也不足为奇。
(3)由于设计上的原因部分10kV线路使用针式绝缘子。
显然针式绝缘子在线路档距跨度大、抵御强风、台风、雷电等恶劣环境上使用,效果明显优于瓷横担,但是如果针式绝缘子发生内部击穿时,故障不易被发现,而且我们现在使用的针式绝缘子都是耐压35kV的绝缘子,在强雷电时被击穿、击破,由于绝缘子本身的耐压高,有可能还可以继续正常工作,这种情况巡视是很难发现问题的。
若这些隐患和薄弱环节不排除,线路仍会遭受雷害影响。
(4)由于线路杆塔、开关、配变地网安装不规范、不合格,例如接地圆铁与接地角桩焊接不良、接地网年久失修,地网腐蚀、遭到周围基建施工破坏,甚至挖断等都是造成配电线路容易遭雷击的原因。
(5)避雷器质量不良或长期经受雷电冲击失效等原因,使避雷器形同虚设也是造成配电线路容易遭雷击的原因。
(6)测试接地电阻方法不规范、仪器不准确导致误判断留有隐患也是造成配电线路容易遭雷击的原因。
2、配电线路遭受雷击的类别(1)直击雷,当雷云与地面的放电直接落在电网线路或设备时,将在电网中通过很大的电流,产生的过电压称为直击雷过电压。
应用线路避雷器提高10KV配电线路防雷性能的研究 袁换宁

应用线路避雷器提高10KV配电线路防雷性能的研究袁换宁摘要:配电网系统作为电力系统的重要组成部分,承担着直接向用户供电的任务,是连接电网和用户的纽带,其安全运行越来越受到重视。
10kV配电网具有设备数量多和地域分布广的特点,遭受雷击的机会较多,因而易发生过电压而造成绝缘事故。
10kV配电线路由于其绝缘水平低,不但直击雷能造成危害,感应雷也能造成危害。
当线路附近落雷时,配电线路上会因电磁感应而产生高出线路相电压2倍及以上的过电压,使线路绝缘遭受破坏;当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,导致瓷瓶炸裂、导线断线等事故;线路上形成的幅值很高的雷电波还会通过耦合或转移到配电网中的设备上,造成设备损坏。
因此,10kV配电线路的防雷保护是保证电网安全运行、减少经济损失的重要措施。
关键词:10KV配电线路;避雷器;防雷性能1避雷器的种类1.1管型避雷器。
管型避雷器的组成部分主要由管子,内外间隙组成。
外间隙装在外界,与空气直接接触,隔离外界电压,防止被过强的电流烧坏。
内间隙安装在管内。
在10kV配电设施中,外部间隙的最小值为15mm。
管型避雷器虽说是保护间隙的一种,但是它的突出优点是可以自行灭弧。
1.2保护间隙。
保护间隙是避雷器中最为简单的一种避雷装置,主要由正负两个金属电极组成,不仅结构及其简单,并且易于操作,日常维护也比较简便,所以在早期的配电线路中比较常用。
但是由于自身的灭弧能力较差,并且在出现故障时需要耗费较长的维修时间和精力,所以逐渐被其他避雷器类型所取代。
保护间隙在10kV的配电设施中主间隙距离为25mm。
1.3氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器是近些年来新研制出的避雷器类型,在性能方面更加优越,也是目前10kV配电线路中应用最为广泛的避雷器。
氧化锌避雷器主要是利用氧化锌自身的化学特性,也就是非极性较高,所以具有较高的电阻。
在遇到雷击时,具有极强的抗雷电冲击力,防雷性能比较优越,并且使用寿命较长,这些都是氧化锌避雷器的优点,所以在10kV配电线路中可以使用氧化锌避雷器,切实保障10kV配电线路的安全运行。
线路避雷器在提高10kV配电线路防雷性能的探究

线路避雷器在提高10kV配电线路防雷性能的探究【摘要】配电网是电力系统中的重要组成部分,承担着直接向用户供电的重要任务,保证其安全运行非常的重要,但是由于10kV配电线路的绝缘水平比较低,这使得其在运行过程中容易遭到雷击,积极采取措施提升其防雷性能,保证其运行安全、稳定性是非常必要的,本文就主要对线路避雷器在10kV配电线路中的应用予以简单分析探讨。
【关键词】线路避雷器;10kV配电线路;防雷性能引言随着社会对于供电质量的要求的提升,保证配电网运行的安全稳定性显得越来越重要,我国的10kV配电网的地域分布非常的广,并且设备的数量众多,再加上其自身具有绝缘水平低的特点,导致其受到雷击的可能性非常的大,一旦线路遭到雷击将会受到非常严重的损害,巨大的雷电流会在线路的对地阻抗上产生很高的电位差,导致其出现导线断线、瓷瓶炸裂等事故,并且线路上高幅值的雷电波还很容易通过耦合转移至配电网的相关设备上,对设备造成非常严重的损害。
因此在配电网线路运行过程中,积极采取有效防雷措施,保证其运行安全是非常必要的,本文就主要针对此予以简单分析研究。
1.提升10kV配电线路防雷性能的相关计算在对配电网线路防雷性能的好坏进行判断时,其中非常重要的两个指标为线路的雷击跳闸率及线路的耐雷水平,其中配电线路的耐雷水平主要是指线路遭到雷击时,线路的绝缘子串不出现闪络的最大雷电流幅值。
而配电线路的雷击跳闸率主要是指每百公里的配电线路每年由雷击所导致的线路跳闸次数,通常情况下,配电线路的雷击跳闸率越低、耐雷水平越高,说明其防雷性能越好。
由于10kV配电线路的绝缘水平通常比较低,在其线路建设的过程中,一般不会为其安全避雷线,因为即使是为其安装了避雷线也很容易出现反击,在直击雷的防止上难以起到良好的作用。
在实际的线路运行过程中,雷击会对没有避雷线的塔顶造成对一相导线反击放电过程中不会引发线路跳闸,只有在有第二相的导线反击放电时,才会引发线路的跳闸故障,所以导致第二相导线闪络放电的雷电流才是其所需的耐雷水平。
应用线路避雷器提高10KV配电线路防雷性能的价值分析

应用线路避雷器提高10KV配电线路防雷性能的价值分析随着近年来我国社会的经济快速发展,人民生活水平的不断提高,对于电力能源的需求量越来越大。
10KV配电线路在我国的配电网中广泛的应用,安全良好的运行关系着人民生活与社会经济的健康稳定。
由于10KV配电线路的绝缘性能比较差,因此,在运行过程中容易受到雷击的影响,从而对社会与人民产生危害。
应用线路避雷器对于提高10KV配电线路的防雷性能具有非常重要的作用。
标签:应用线路避雷器;配电线路;防雷性能随着近几年我国社会经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,生活用电和生产用电的需求量也越来越大,对供电的质量要求也随之逐渐提高。
但是,在大部分的城镇和乡村的供电网普遍用的仍然是10KV的配电线路。
在10KV配电线路运行的过程中,难免会受到雷击,加上10KV配电线路的绝缘性能比较差,因此容易因为雷击而造成严重的危害,也容易损坏设备。
而应用线路避雷器对于提高10KV配电线路防雷性能具有非常重要的作用,也是对供电网的运行安全性和降低经济损失具有保障作用。
一、线路避雷器与10KV配电线路的总述(一)10KV配电线路的特点由于10KV配电线路其本身的绝缘性能比较差,不管是直接雷抑或是感应雷都能对其形成危害,只要在10KV配电线路的附近有雷击现象或落雷的时候,配电线路就会因为受到电磁感应的影响从而产生高于线路本身所应承受的过电压,使得线路的绝缘部分受到损坏;如果落雷击到线路上的时候,那么巨大雷电流就会与线路的对地阻产生电位差,使线路受到损坏并且也会损坏配电网上的配电设备。
(二)线路避雷器对防雷的保护范围对于线路避雷器来说,由于10KV配电线路的线路绝缘子主要是位于杆塔上的,因此线路避雷器的防雷保护范围还是得以杆塔数计的。
在10KV配电线路上应用线路避雷器,其防雷的性能主要还是与雷电所产生的电流大小与其配电线路自身的防雷性能所决定的。
如果相临的两个电线杆塔,在一个电线杆塔上安装线路避雷器,那么要是雷电电流经过的时候与配电线路的防雷性能相比,雷电电流低于配电线路的防雷性能,那么在配电线路上的绝缘子就会产生雷击闪络的现象,线路避雷器保护了电线杆塔上的全部线段;但是若是雷电电流超过了配电线路上的防雷性能,由于此电线杆塔上安装了线路避雷器,因此此电线杆塔上的线路绝缘子虽然不会产生雷击闪络现象,但是却会影响到相邻的没有安装线路避雷器的电线杆塔上的绝缘子,从而使其产生闪络现象。
10kV配电线路防雷措施研究与应用

2 . 2 过 电压保护 器
由于避雷线和避雷器 的推广使用各有其限制性 ,从 2 0 0 5年 底开始 , 尝试架 空绝缘导线采用线路过 电压 保护器 。保护器 由限 流元件 、 串联不锈钢 引流环和该环与绝缘导线 问的间隙组成 。一 般情况 下, 保护器利 用 串联 间隙释放 雷电过 电压 , 利用限流元件 切断工频续流 。在一般地区可以在每 隔 3 ~ 5基杆安装一组。 现阶段的过电压保护器 , 只处于试用性质 , 从运 行数据看 来, 安装过 电压保护器对防止 雷电过 电压 , 对架 空绝缘导线的保护效 果 较 为 明显 。
2力 建 设
1 0 k V配电线路防雷措施研究与应用
包 恒 朝
( 东莞市五方 电力工程有限公司 广 东省 东莞市 5 2 3 0 0 0 ) 摘 要 : 1 0 k V配 电网络 由于 网络 结构复杂、绝缘 水平较低且 同时连接 变电站和众 多用户,不但直 击雷能造成 雷害事
l 雷击的危害
1 . 1 直 击雷
所 谓 直击 雷 指 的 是 雷 云 向大 地 上 的 某 一 个 点 放 出 非 常 强烈 的 电 。直 击 雷 不仅 可 以将 设 备 进 行 直 接 的击 中 , 还 能够 将 架 空线 击中 , 接着 雷电便会顺着配 电线路进入 设备 , 以此对 设备产生破
坏。
雷 器 的 雷 电冲 击 残 压 可 达 5 0 k V , 大 电流 冲 击 耐 受 可 达 4 0 k A。一 般 1 0 k V 线 路 遭 受 直 击 雷 的 雷 电流 超 过 2 0 k A。从 日本 九 卅 I 电 力 公司提供有关数据 可知, 要 消除雷击事故 , 必须每基杆均 安装 避 雷器, 当避雷器密度增加, 感应过 电压也同时降低 。 该方法 可以限制 过电压,吸收过 电压能量 ,以档 距 5 0 m计 算, 每基杆 安装三相 避雷器的话, 每千米投 资约 1 . 8万元 , 但是 由 于避 雷器本身 的设计局限和一定寿命 , 而且受到避雷器 的质量 决 定, 安装避雷器后不可能一劳永逸 , 还 要投入一定 的维护费用 , 一 旦更换或安装时 , 受影响 的停 电范围 , 涉 及整条或大部分 的架 空 线路, 所 以, 目前 没有采取在 1 0 k V架 空线全部 安装避 雷器 的方 法, 防 止 雷 击 断 线 的措 施 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
线路避雷器在提高10kV配电线路防雷性能中的应用探讨
发表时间:2016-10-14T15:48:59.027Z 来源:《电力技术》2016年第5期作者:顾德伟[导读] 10kV配网线路供电的可靠性直接关系着电力用户的用电体验。
宣威供电有限公司云南宣威 655400
摘要:10kV配网线路供电的可靠性直接关系着电力用户的用电体验,而其自身复杂的网络结构使得线路在运行过程中,容易受到各种因素的影响,从而导致线路稳定性和可靠性的下降。
雷击是影响10kV配电线路安全运行的主要因素之一,其可能带来的后果是非常严重的。
本文分析了10kV配电线路防雷的必要性,并就线路避雷器在10kV配电线路中的应用情况进行了探讨。
关键词:线路避雷器10kV配电线路防雷性能;应用
前言:工业化进程的加快和人们生活水平的提高,使得社会对于电力的需求不断增大,也因此推动了电力事业的发展,电网工程项目持续增加。
而10kV配电线路作为电网建设的重要内容,其运行的稳定和安全直接影响配电质量,需要电力技术人员切实做好配电线路的管理和运行维护。
在10kV配电线路的运行过程中,雷电因素对其的影响非常巨大,因此必须采取有效措施,提升线路的防雷性能。
1 10kV配电线路防雷的必要性
10kV配电线路具有跨越距离长、联系区域众多、架空敷设等特点,经常会经过一些交通条件差,自然环境恶劣的山区和丘陵地带,而这些地区属于雷击事故的多发区域,加上线路巡检难度较大,使得存在于线路中的安全隐患无法得到及时有效处理,导致了风险的进一步增大。
同时,雷击对于电力系统产生的危害是非常严重的,一是会在电网中产生巨大的冲击电压,从而导致设备绝缘层击穿,产生短路和放电现象,严重的甚至可能会引发爆炸;二是会导致设备元件的损坏,从而引发闪络、断电等事故,影响人们的正常用电;三是雷电流侵入到配电设备或者电器线路中,引发火灾,威胁人们的生命财产安全;四是在雷击作用下,静电流的电磁感应会引发交变电磁场,导致电气设备局部发热,造成设备烧毁甚至引发火灾。
基于此,做好10kV配电线路的综合防雷工作,提升线路整体的防雷性能,保障配电线路运行的稳定性和安全性,是非常必要的[1]。
2 10kV配电线路中线路避雷器的应用
从配电线路的防雷性能方面考虑,要想在不影响线路正常运行的前提下做出显著提升,可以采用的方法和措施包括线路接地、安装避雷针、避雷网等。
线路避雷器是提升10kV配电线路防雷性能的有效手段之一,适用于6-220kV的交流输变电线路,能够有效对线路雷电过电压进行限制,对线路整体的耐雷水平进行提升,从而降低雷击故障引发的跳闸等问题。
2.1线路避雷器的工作原理
对于配电线路而言,其跳闸率受线路杆塔接地装置冲击阻抗的影响,而防雷水平则受接地装置接地电阻的影响。
对于线路的防雷设计,除了增加架空地线,以减少雷电直击的措施,还应该针对塔顶电位进行控制,从而降低塔顶与导线的电位差,避免出现反击问题。
雷电在击中配电线路中的杆塔后,电流经塔顶和接地装置被导入到地下,在公式中,R1表示杆塔接地装置冲击阻抗,L表示线路杆塔的电感,通常与杆塔自身的高度成正比,β则代表避雷线对于雷电电流的分流系数[2]。
在安装线路避雷器之后,一旦出现配电线路遭受雷击,则一部分雷电流会经由导线传输到相邻的杆塔,另一部分则会被导入到大地中,而如果雷电电流超出一定数值,则线路避雷器会自动加入分流动作,以引流线经避雷器将电流引入到地网中。
实际上,当雷电电流进过导线时,由于电磁感应原理,将会在导线上产生耦合分量,而相比于导线,避雷器的分流出的雷电流更大,这种分流的耦合作用会使得导线电位提升,确保其不超过绝缘子的闪络电压,从而有效避免了绝缘子的闪络问题,起到了良好的防雷效果。
2.2线路避雷器的优势
线路避雷器自身的钳电位作用使得其不需要对接地电阻做出严格的要求,这也就使得10kV配电线路在山林等恶劣环境中的防雷性能得到了很大的提升,而且相对容易实现,具有非常显著的防雷效果。
结合2.1中的公式分析,可以明确塔顶电位与接地装置冲击阻抗的相互关系,基于此,针对接地装置进行合理设计,能够进一步提升10kV配电线路运行的安全性和可靠性。
同样由公式可知,当杆塔冲击接地电阻越低时,线路在遭受雷击的情况下绝缘子上的电压越低,相应的出现绝缘闪络的概率也就越小[3]。
因此,在针对配电线路进行防雷设计时,需要关注冲击接地电阻数值的整定,结合杆塔所处区域的土壤性质、雷击频率、冲击电流峰值等进行全面考虑,通过降低接地电阻、安装线路避雷器等措施的综合应用,提升10kV配电线路的综合防雷水平。
2.3线路避雷器的应用
10kV配电线路的运行环境相对复杂,而且受土壤电阻率的影响,如果采用常规的控制杆塔电阻的方式去提升线路的耐雷水平,不仅操作难度较大,而且并不能起到预期的效果。
在这种情况下,线路避雷器就成为提高10kV配电线路防雷水平的首选,具有良好的优势和效果。
从线路运行的实际情况分析,金属氧化物非线性电阻可以针对电力系统中存在的过电压进行有效的约束和控制,而且无论是在低压系统还是在高压系统中,都能够发挥出良好的作用。
因此,电力技术人员可以将线路绝缘子同线路避雷器并联在一起,在这种情况下,可以对雷电流进行有效的分流,从而降低过电压可能对于10kV配电线路造成的影响和危害。
而考虑到线路避雷器的安装成本问题,以及其他相关因素的影响和制约,在许多配电线路中,实际上并没有完成线路避雷器的全面覆盖,一定程度上影响了线路的运行安全,这也是当前摆在电力技术人员面前的关键性问题[4]。
在对线路避雷器进行安装和应用的过程中,需要注意几个关键性的问题,一是在无法实现全面覆盖的情况下,应该尽可能选择雷击多发区域同时容易受到雷击的线路杆塔,如铁塔等进行线路避雷器的安装;二是应该保持足够的安全距离,同时避免线路避雷器受力,以防止出现损坏的情况;三是应该针对线路避雷器单独敷设相应的接地线,确保接地线的截面积不小于25mm2,降低接地电阻的影响;四是应该保证线路避雷器安装的稳固性和整齐性,确保高度一致;五是在线路避雷器安装完成并且投入使用后,应该做好必要的管理和维护,如利用停电检修作业对避雷器的绝缘电阻进行测量、对计数器的动作情况进行记录、对连接件和紧固件进行检查和紧固,避免出现松动脱落、对损坏的避雷器组件进行更换等,确保线路避雷器功能的充分发挥[5]。
3 结语
总而言之,10kV配电线路直接关系着电力系统的正常运行,关系着电力用户的用电体验,而其自身较低的绝缘水平以及复杂的运行环境使得其很容易遭受雷击的影响,引发相应的跳闸、停电问题。
将线路避雷器应用于10kV配电线路中,能够显著提升线路的防雷水平,保证其运行的稳定和安全,应该得到电力技术人员的重视和深入研究。
参考文献
[1]徐文杰,王化允.应用线路避雷器提高10kV配电线路防雷性能的研究[J].科技与企业,2016,(3):207,209.
[2]罗大强,唐军,许志荣,陈德智.10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析[J].电磁避雷器,2012,(5):113-118.
[3]邓文斌,李景禄,黄清社,等.进贤10kV配电线路雷害事故分析及防雷措施研究[J].电气应用,2010,(19):40-43.
[4]张国慧.10kV配网线路防雷技术措施探讨[J].机电信息,2011, (33):144-146.
[5]钟政权.10kV配电线路防雷保护措施[J].中国新技术新产品,2013, (6):102-103.。