10kV配网防雷技术措施探究 温日锋

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探讨10kV配网线路防雷技术措施

探讨10kV配网线路防雷技术措施

探讨10kV配网线路防雷技术措施摘要:近年来,随着人们生活水平的不断提升,城市建设的脚步逐渐较快,作为生活基础设施的电力系统也在这样的时代背景下不断的发展壮大。

而对于电力系统中的防雷技术来说,在人们对电力建设需求逐渐提升的过程中,它已经成为10KV配网线路中必不可少的一项技术。

所以,如何在10kV配网系统中,采用科学合理、具有可行性的防雷技术,对现有技术进行完善与提高,从而能够全面掌握配电网受到雷电攻击的原因,以有效避免雷击对配网线路造成的影响与危害就成为电力系统中相关工作人员需要研究的重要课题。

关键词:10kV配网线路;防雷技术;措施在现阶段的10kV配网线路中,相关的供电部门已经对城市与农村的10kV配网线路运行进行了大力度的改进,但是在实际的运行过程中,依然会出现因雷击而导致10kV配网线路发生事故的现象,对我国的电网系统以及人们的正常使用带来了十分严重的影响[1]。

10kV配网线路在遭受雷击后,不仅使电网供电的安全性与可靠性降低,同时也给电力系统带来了一定的损失。

因此,我国的电力系统逐渐加大了对防雷技术的重视程度,并采用多种防雷措施。

本文结合实际工作情况,就10kV配网线路防雷技术措施做以下探究。

一、现阶段10KV配网电路中的防雷技术(一)降低塔体接地电阻降低塔体接地电阻是我国电力系统在10kV配网线路防雷中的主要措施。

但是这种防雷技术在使用中具有一定的针对性,不能在各类型的配网线路中广泛使用。

例如,在我国的平原地区,可以对这种防雷技术进行应用,但是在我国的沿海地区以及丘陵地区,这种防雷技术是应用起来就比较困难,因为在大多数的沿海以及丘陵地区,为确保电阻能够达到合格的标准,一般在进行10kV配网线路工作时,都要在当地四个塔脚部分铺设较长的接地网或者增加降阻剂,这样一来就可以让土壤中加大与地线的接触面积,从而保证电阻能够降低。

但是在受到雷击的过程中,这些地区的电感值就会因接地线过长而逐渐增大,塔顶的电位也会逐渐提高,十分容易引起塔体与绝缘子串的闪络,最终对防雷效果造成一定的影响。

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案随着电力行业的快速发展,10kV配网线路在城市和乡村中的应用越来越广泛。

由于气候和自然环境的不断变化,雷电等自然灾害给配网线路带来了严重的安全隐患。

在这种情况下,如何有效地保护10kV配网线路,防止雷击对其造成损害,成为了亟待解决的问题。

本文将探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案,为相关行业提供参考。

一、配网线路雷电防护的重要性10kV配网线路作为城市和乡村供电的重要组成部分,其正常运行关系着居民和企业的生产生活。

而雷电是自然界一种充满威胁的自然灾害,雷击对配网线路造成的损害会导致供电中断,设备损坏甚至起火爆炸等严重后果。

配网线路的雷电防护显得尤为重要。

1.建立完善的防雷地线系统在配网线路的防雷技术中,建立完善的防雷地线系统是至关重要的一环。

通过合理规划和布局地网,将雷电引入地下,有效分散并降低雷电对设备的危害。

在建立防雷地线系统时,要考虑地质条件、土壤电阻率以及雷电密集度等因素,选择合适的材料和布置方式,确保地线系统的稳定和可靠。

2.安装避雷针和避雷线避雷针是一种能够吸引雷电并将其有效释放到大气中的设备,可以有效地保护10kV配网线路。

在配网线路防雷技术中,安装避雷针是一种常见的做法,它可以在雷电到来时引导雷电电流,并将其迅速释放,减少对设备的损害。

避雷线的安装也可以帮助将雷电分散,减少其对线路的影响。

3.使用避雷器和避雷栅4.定期维护和检测除了上述的防雷设备和技术外,定期的维护和检测也是配网线路防雷工作中不可忽视的部分。

定期检查和维护防雷设备的状态和工作情况,及时发现并解决问题,可以保证防雷系统的稳定和可靠运行。

配网线路的防雷工作还需要配合定期的雷电情况监测和分析,及时调整和优化防雷方案,提高防雷效果。

10kV配网线路防雷技术的保护方案包括建立完善的防雷地线系统、安装避雷针和避雷线、使用避雷器和避雷栅,以及定期维护和检测。

通过采取这些保护措施,可以有效地保护10kV配网线路,减少雷电对线路的损害,保障供电系统的稳定和可靠运行。

10kV配电网防雷技术探究

10kV配电网防雷技术探究

10kV配电网防雷技术探究摘要:雷电对于配电线路有着十分严重的危害,应当引起人们的重视,进而从根本上预防雷电的侵袭。

10kV配电网作为输送电能的重要系统,在其实际运行的过程中经常会遭受到雷电灾害的影响,并且雷电灾害对于10kV配电网的损伤十分严重,威胁到了人们的生命安全以及财产安全。

基于此,本文主要介绍了雷电引发10k线路故障的原因,并探究了10kV配电网防雷技术改进措施,希望能够为大家带来一些启示。

关键词:10kV;配电网;防雷技术随着我国经济的不断发展,人们的生活水平得到提升,社会用电量也在随之增长。

为了满足大众的基本用电需求,各大电力公司都在逐渐扩大电网的规模,让电网的覆盖率得到进一步提升,这也从根本上使得电网遭受自然灾害人想的几率得到增长,尤其是对于电网损伤特别大的雷击,致使电网经常性的发生运行故障。

其中10kV配电网属于电网系统中的重要内容,为了让10kV配电网能够稳健正常的运转,有关部门应当采取一些防雷技术措施,保障电网的正常运行安全。

一、雷电引发10kV线路故障的原因通过实践表明,雷电所造成的10kV线路故障种类较多,主要为以下几种:绝缘子击穿或者是爆裂变压器烧毁等。

雷击线路与雷电故障的基本情况和设备因素有着较大的关系,下面就为大家介绍引发10kv线路故障的主要因素。

(一)绝缘用端子质量水平较差在使用p-20或者是p-15型号等绝缘子时存在着质量较差等问题,若发生了雷电危害,那么很容易引起绝缘子爆裂,进而引发10kV线路出现短路或者是接地现象。

(二)10kv线路中所使用的防雷手段不够完善比如在一些线路中没有第一时间调整检查避雷设备,进而使得线路的避雷手段出现缺陷,这一部位就很容易遭受到雷击,进而引发相应的故障让整个线路无法正常运转[1]。

(三)导线连接器存在接触故障对于配电网络来说,其中一部分所使用的并沟线夹是10kV导线连接器,有的人为了方便使用,直接进行缠绕接线,但是这些方法并不科学合理,十分容易造成接触不良现象的发生,若出现雷电冲击,难以保障线路的安全。

10kV配网线路防雷技术措施探讨

10kV配网线路防雷技术措施探讨

10kV配网线路防雷技术措施探讨【摘要】电力系统的安全稳定在社会发展的需求与推动下得到提升,因此在10kV配网线路设计里防雷成为相当受关注的组成部分。

如何确保配网线路能够在安全、稳定的情况下运行,开展10kV配电网架空线路的防雷技术的研究与分析是十分必要的。

【关键词】l0kV配网线路;防雷技术;线路避雷器引言在电力系统的快速发展下,配电网线路也在不断出现各种安全事故。

特别是最近几年,配电网线路出现事故的机率高达我国电力事故总数的30%以上,如果是在地形比较复杂,电力活动比较频繁的地方,这样的事故将会给国家经济带来巨大损失,因此对配电网线路的防雷水平必须提高,以降低人们对因为雷击引发配电网线路安全事故的担心。

1防雷技术措施对10kV配网线路的必要性1.1雷电的产生及其危害要防止雷击带来的危害首先要对雷电的含义与形成等等因素进行了解,这样才能具体问题具体分析,采取有效措施。

雷电是大自然中十分常见的自然现象,大气中的饱和水蒸气遇冷形成水滴,随着上升气流冲击分解成不同电荷的水滴,这些带有负电的水滴被气流带走构成水汽团形成的雷云。

不同电荷的雷云将空气间隙击穿放电时,就会产生雷电。

雷云在进行放电时还会出现感应电压的现象,十分容易对金属设备的绝缘体带来损坏,对电气设备、建筑设施等带来伤害,严重者会对人们的生命财产安全造成威胁。

1.2雷击配电线路的原因雷击配电线路问题产生的原因受到两个方面的因素影响,一个是外界因素,还有一个是内在因素。

外界因素主要是由于一些10kV线路以及杆塔等设备的接地线被偷现象严重,一旦接地线被偷,线路安全就得不到保障,再加上被偷的接地线也没有能够在最短的时间内补上,导致没有保护的设备十分容易受到雷击的伤害。

除此之外还有配网线路方面的设备安装达不到标准,出现年久失修、腐蚀、线路被挖断等现象,以及使用的避雷器质量差、长时间在雷电的冲击下无法维持应有的保护作用。

内在因素则是因为10kV线路的上方会有不少线路交叉穿越,而高电压的线路是十分容易吸引雷电的,导致配网线路的防雷水平就变得更低。

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案10kV配网线路防雷技术的保护方案主要针对天气雷电活动对电力配网线路的损坏和影响进行预防和保护。

以下是一种常见的10kV配网线路防雷技术的保护方案。

1. 使用耐雷能力好的材料:在线路建设中,选用高耐雷的材料,如耐雷瓷绝缘子、耐雷电的导线、耐腐蚀的金属杆等。

这样可以减少雷电对线路的冲击,降低线路损坏的风险。

2. 雷电接地系统:建立完善的雷电接地系统是防雷的重要措施之一。

包括系统接地和设备接地两个方面。

系统接地通过合理设置接地装置,将雷击电流导入地下,保护设备和线路不受损坏。

设备接地主要是将设备的金属外壳和接地线连接,以便将雷电引入地下。

3. 避雷器的应用:在10kV配网线路上设置避雷器,可有效抵抗雷电冲击。

避雷器能够通过快速引爆减少雷电冲击产生的过电压,并将其导入到接地系统中。

在避免雷电冲击过高的情况下,保护线路和设备的安全运行。

4. 防雷装置的设置:在线路上设置防雷装置,如避雷网、避雷线等。

通过这些装置,可以将雷击电流引导到地下,减少对线路的伤害。

5. 定期维护检查:定期对10kV配网线路进行维护检查,及时发现并修复潜在的雷电损坏风险。

这包括检查接地装置是否正常,避雷器是否损坏等。

6. 提高线路的耐雷能力:线路的材料和结构设计要满足防雷的要求,提高线路的耐雷能力。

选择合适的绝缘子型号、加大绝缘子串的间隔和侧线的弧垂等措施,有效提高线路的耐雷性能。

7. 配电变压器的保护:对10kV配网线路的配电变压器进行保护。

可以安装避雷器、防雷措施等,减少雷电冲击对变压器的损害。

10kV配网线路的防雷技术保护方案包括使用耐雷材料、建立雷电接地系统、设置避雷器和防雷装置、定期维护检查、提高线路耐雷能力以及保护配电变压器等措施。

这些措施的综合应用可以有效减少雷电对配电线路的损坏和影响,保障电力系统的正常运行。

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案

探讨10kV配网线路防雷技术的保护方案10kV配网线路的防雷保护是电力行业中非常重要的一环,因为在遭受雷击的情况下,不仅会危及电力设备的安全,同时也会对电力系统的稳定运行造成很大的威胁。

因此,对10kV配网线路的防雷保护方案的研究和实践非常关键。

一、传统配电线路防雷方案在传统的配电线路防雷方案中,常用的解决方案为:接地防雷和避雷针防雷。

接地防雷,措施是在靠近地面的线路杆塔和设备上设置大面积的接地装置,将附近的雷击电势接到地面上,从而减小了雷击带来的影响。

避雷针防雷,是通过在线路杆塔的顶端设置针状导体,使其成为雷电的导体,从而引导雷击采取最短路径跃过杆塔周围的空气,达到减轻雷击能量的效果。

这些传统的防雷方案在一定程度上可以减少线路遭受雷击的情况,但是存在一些明显的不足之处。

一方面,这些方案不能对雷电产生的电磁脉冲进行有效的衰减,从而无法避免雷击造成的损坏。

另一方面,这些方案中的防护装置往往难以和线路设备紧密结合,从而不能满足高品质的供电要求。

二、新型防雷保护方案为了弥补传统防雷方案的不足,目前出现了一些新型的防雷保护方案。

1、防雷地绝缘子防雷地绝缘子是一种新型的防雷保护设备,既能起到传统防雷装置的导电作用,又能有效地避免雷击产生的电磁脉冲进入线路设备中。

防雷地绝缘子的工作原理是通过将金属部分和绝缘体进行隔离,从而在接近地面的区域形成了强电场区,从而达到了防雷的效果。

采用防雷地绝缘子可以避免使用接地体,从而减少了接地电阻的影响,同时也能有效保护线路设备,提升供电质量。

2、外置避雷器外置避雷器是在线路设备外壳上安装的一种避雷装置,主要用于防护高压设备,例如高压开关、变压器等设备。

外置避雷器通常由若干块金属氧化锌发生器组成,通过将发生器串联,从而形成了一个高压下的金属氧化锌发生器组,从而达到有效防护的效果。

外置避雷器不仅能有效避免雷击产生的电磁脉冲进入线路设备中,同时也能够降低设备遭受雷击的概率,提升设备的运行效率和安全性。

探讨10kV配网线路防雷技术措施

探讨10kV配网线路防雷技术措施

探讨10kV配网线路防雷技术措施摘要:近年来,我国电力系统不断发展壮大,在配网线路设计中,防雷技术是关系到 10kV配网线路是否可靠的关键因素,但是近年来我国10kV配网线路却雷击事故频发这为人民群众生命财产造成了安全隐患。

因此,本文探讨10kV配网线路防雷技术措施具有重要的现实意义。

关键词:10kV配网线路;防雷技术;措施从10kV配网线路的运行数据中我们可以看出,雷击10kV配网线路的事故频频发生,这不仅严重影响了配电网供电的可靠性和安全性,也影响了人民群众的正常生产生活和用电,造成了巨大的经济损失。

一、雷击配电线路的原因在外界因素和自身因素共同作用下,配电线路容易受到雷击的损坏。

首先是配电线路架设范围广泛、设备多样。

电子设备的特点,决定了它很容易受到雷电的影响;此外,人为的破坏也是使线路很容易遭受雷击的原因之一。

大量的10kV 线路、开关、塔桥等设备接地线的被盗,使线路没有接地保护,这样容易使线路遭受雷击损坏。

对于10kV的配网线路而言,有很多10kV以上的线路交叉在一起,较高等级的线路的电压比较强,容易从远处带来雷电,而10kV的线路中的防雷设计水平较低,在多雷区,就处于劣势地位。

因此10kV的配网线路比其他高等级线路更容易受到雷击的危害。

在线路的设计上,针式绝缘使用的较为广泛,具有对雷击的抵抗和防御明显等优点,但是如果针式绝缘子遭受雷击击穿,又不利于发现故障点,导致延长10kV线路恢复供电时间。

线路管理不规范,也会加大雷击的损坏的可能性。

各种线路和设备的安装不规范,没有按照相应的要求严格进行,例如对各种接口的焊接不够牢固,或者是接地网被腐蚀而没有及时的检修、施工项目的破坏以及配电线路被损坏等等,都会使设备和线路受到雷击。

另外,设备和线路的老化,例如避雷装置的质量不合格和终年受雷电的影响而失效,造成各种仪器不准确,对出现的问题不能及时的反应出来。

以上的各种原因,都会使线路和设备难以抵挡雷电的袭击。

10kv 配网线路防雷技术措施

10kv 配网线路防雷技术措施

10kv 配网线路防雷技术措施摘要:我国电力系统中 10kv 配网线路是重要的组成部分,防雷技术直接影响到10kv 配网线路的安全可靠程度。

正因为 10kv 配网线路的复杂的结构,绝缘程度不高,直击雷会带来非常严重的损失,感应雷也会给配网线路安全产生巨大的影响。

近几年以来,我国 10kv 配网线路雷害事故频繁产生,所以做好 10kv 配网线路防雷措施非常重要。

关键词:10kv;配网线路;防雷;技术措施1雷电的产生和对配电线路危害雷电是大自然一种最为常见的自然现象,关于雷电的形成原因,目前还没有完全统一的解释。

普遍的认为都是大气中的水蒸气过于饱和,然后遇到冷空气形成水滴,水滴在上升气流的作用下被分解成带有电荷的水滴,然后又重新结合形成乌云,带有不同电荷的乌云将空气间隙击穿并且放电,也就形成了我们常说的“雷电”。

雷电的危害是非常严重的,它能在一瞬间释放巨大能量,这些被释放出来的强劲电流对配电线路和设备会产生巨大危害。

雷电通常有两种形式,一种就是直击雷电,在雷电发生时可直接对输电设备和线路造成损坏,且非常严重,常常是致命的。

另一种是间接的,通过感应电压对周围的线路造成损坏,影响配电线路的安全运行。

2某 10kv 配网线路具体雷击危害分析以某市的 10kv 农配网线路为例,该市为雷暴天气多发地区,雷暴日最高达到 130 天,平均雷暴日为 83 天,雷击危害较为严重,在配网线路长期运行中,配变电、低压用电设备由于雷击导致的损害事件经常发生。

根据不完全统计,配变电压器事故有 95% 左右是由于雷击导致的,表计损坏大约有 60% 是由雷击造成的,每年 10kv 配网线路由雷击造成的配变电、表计损失高达 1.3 千万元。

此外,用电用户的大量低压用电设备会被雷电损坏,甚至给用户生命安全造成一定威胁。

从当前此市 10kv 配网线路实际来看,大多数线路采取的是架空导线方式,容易受到雷击,还有相当一部分线路是经过强雷区的,在雷电活动强烈的季节,会出现断路器频繁跳闸情况,根据统计,线路跳闸故障中平均有 40% 是由于雷击导致的,严重影响到供电的可靠性,提高防雷水平是必然要求。

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10kV配网防雷技术措施探究温日锋
发表时间:2018-04-11T15:53:55.440Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:温日锋
[导读] 摘要:本文通过参数雷电对10kV配网的危害机理、10kV配网受雷害的主要故障形式以及10kV配网防雷措施,启发配网工作者对防雷工作的思路,努力达到降低10kV配网雷击故障率,提高供电可靠率的目的。

(广东电网有限责任公司韶关供电局 512100)
摘要:本文通过参数雷电对10kV配网的危害机理、10kV配网受雷害的主要故障形式以及10kV配网防雷措施,启发配网工作者对防雷工作的思路,努力达到降低10kV配网雷击故障率,提高供电可靠率的目的。

关键词:10kV配网;防雷;措施。

0.前言
防雷是配电线路、设备降低故障率的重要措施,也是如今最热门的课题之一。

据统计,近年来强雷区、多雷区配电线路、设备受“外力破坏-雷击”引起的故障占总故障次数比例高达60%以上。

而如今配网防雷措施较为薄弱,雷害是如今故障停电的主要原因,严重影响供电可靠性,一定程度上制约了当地经济发展,也对用户生产、生活造成严重影响,对构建服务型供电企业起到负面影响。

本文基于读者具备一定配网防雷知识的基础上展开论述。

1.雷电对10kV配网的危害机理
1.1直击雷(或者绕击雷)
直击雷指雷云直接向电力设施放电,由于10kV配电线路、设备相对于输电线路,对地距离有限,且由于附近高层建筑、植被等有一定的避雷效果,故10kV配电线路、设备受直击雷概率相当小。

若受雷电直击,线路、设备将立即击穿,常常造成绝缘子击穿、闪络,导线烧断,设备烧坏等故障。

1.2感应雷
受直击雷电流的电磁感应,及雷云对设备、线路的静电感应影响,配电网容易出现感应雷过电压,若过电压峰值过高或配网防雷强度不足,则容易引起设备故障、绝缘子闪络或击穿等问题。

1.3反击过电压(或雷电波入侵)
雷击杆塔或配网建筑物,因杆塔的电感和接地电阻,容易引起良好接地的不带电体具有较高电势,其与10kV配电线路、设备的电势差容易引起绝缘子闪络,将过电压引入配电网络,引起连锁故障。

2.10kV配网受雷害的主要故障形式
配网受雷击过电压,因绝缘子受潮,绝缘性能有所降低,在爬距不够情况下,容易引起绝缘子表面闪络或本体击穿爆裂;设备容易引起绝缘介质击穿,造成相间短路或接地故障;防雷设施本体容易被雷电过电压击穿或因工频续流击穿或闪络;导线容易因过流烧断(绝缘导线容易因绝缘外套闪络烧断);杆塔或建筑物容易受直击雷损坏。

3.10kV配网防雷技术措施
3.1从设计源头着手,把关配电线路、设备选型
(1)抓好配电线路绝缘子选型
绝缘子选型遵循“增加爬距防止闪络;玻璃优先,瓷质次之”的原则。

10kV配电线路直线杆上,推荐使用瓷担替代瓷质针式绝缘子;部分耐张杆塔引线及双杆设置的直线杆(π架),需要使用瓷质绝缘子或复合针式绝缘子固定导线时,可选用支柱式瓷质绝缘子;耐张、转角等杆塔上,推荐使用玻璃悬式绝缘子替代瓷质悬式或复合悬式绝缘子。

(2)抓好配电设备选型
户外配电设备宜选取相间距离较大、进出线套管绝缘强度高、外壳接地良好的设备;户外安装自动化开关须考虑解决PT防雷问题。

室内设备宜选取相间距离和带电部分对外壳距离较大、隔板绝缘强度高、外壳接地良好的自动化设备。

3.2安装避雷针是最传统的防雷措施
避雷针是防止直击雷损坏配电线路、设备的最有效措施。

由于山峰上直击雷害尤为严重,故避雷针最优安装方案为在大档距、山峰上的杆塔上安装,若杆塔间档距较小,可配合避雷线使用。

基于避雷针引雷的特性,禁止安装于设备台架(无论是否共用接地网),直击雷电势与工频电压电势差均远高于设备耐受电压,极易引起设备损坏。

3.3安装避雷线是防雷最优手段之一
避雷线(也称架空地线)是目前防止绕击雷和感应雷过电压最有效的手段。

避雷线沿配电线路架设,结合避雷针应用,可切实保护线路全线免受雷击损坏。

由于避雷线须接地,高度必须高于顶相导线,避雷线及其地网引下线必须确保与导线保持安全距离;且其沿线路架设,必定产生横向应力,须使用金具和顶担固定,故后期加装存在一定苦难,建议在配网基建设计阶段合理配备。

3.4合理选用线路避雷器
10kV线路避雷器推荐安装跌落式间隙保护器。

跌落式间隙保护器是通过由架空导线引下线连接到一个专用绝缘子的引弧棒与跌落式氧化锌限流元件(接地)和与之形成的空气串联间隙组成的一种架空线路防雷装置,具有带地网引流速度快、速速切断工频续流、灭弧能力强等优点。

每2-4基杆塔安装1组跌落式间隙保护器为宜,易受雷击线路或耐张杆塔可每基安装1组,其接地电阻必须小于30欧(铁塔上安装的可利用铁塔接地即可满足要求),根据实际情况安装配套的放电计数器。

若分支线安装,须在分支线#1杆塔安装1组,防止侵入雷电流影响主干线。

不建议安装分体式的过电压保护器(也称间隙保护器),首先,其多次放电后容易变型,不再起到防雷效果;其次,其一端直接安装在导线上,另一端常与金具同螺丝安装,容易因变型或螺丝松脱导致线路接地或相间短路故障。

3.5 设备台架避雷器是必要手段
设备台架上安装避雷器是如今最常见,也是最实用的设备防雷手段。

现设备台架上最常用的是摘挂式氧化锌避雷器(无间隙),氧化锌随电压升高电阻突变的特性,及其可带电更换的优点,最大限度保障了防雷效果和供电可靠性。

建议根据各地区地闪密度、雷暴天数、杆塔高度、线路长度等参数,分区分线差异化制定10kV户外避雷器轮换周期,根据实际情况,轮换周期可为3-6年不等。

3.6 利用正确手段降低(地网)接地电阻
接地电阻根据室外、室内,设备、线路等因素进行差异化设定,接地电阻不符合标准则容易导致防雷手段失效、设备外壳带电等后果。

影响接地电阻的主观因素,主要是材料内阻、材料防腐性能、施工埋深、敷设方式、施工工艺(尤其焊接工艺)等等,因此,施工图纸必须遵循典型设计。

影响接地电阻的客观因素,主要是土壤类型和植被,为避免土壤类型的影响,地极填埋宜避免岩石和沙质地形;若土壤影响不可避免,可考虑使用降阻剂,但添加降阻剂也只是权宜之法;尽量避免地极填埋于根系发达的树木周边,以免树木须根破坏地极。

3.7配网防雷网络规划及注意事项
根据上文提到的各种防雷设施的特点,防雷网络规划呼之欲出。

由于变电站选址多为高地、开阔处,10kV出线1km内(主干线第一分段处)宜架设避雷线;而由于变电站均设置较高的避雷针,且10kV出线处架空部分多与输电线路交叉跨越,故考虑少安装避雷针。

避雷针多用于山峰上,非设备台架杆塔上,能有效防止直击雷过电压。

设备台架上多使用摘挂式氧化锌避雷器作为防雷手段。

跌落式间隙保护器比较通用,在配电线路上基本适合安装,且有一定的防雷效果,但因其需要引下线、安装角铁横担、开挖地网等特点,对建设经济性、停电时户数影响较大,故建议因地制宜。

室内配电开关柜和电缆分接箱内不宜设置避雷器(下称“柜内避雷器”)。

由于配电开关柜和电缆分接箱内安全距离较小,受雷击过电压袭击时柜内避雷器作用有限;柜内避雷器均为固定式氧化锌避雷器,长期承受工频电压容易击穿爆炸,粉尘污染开关柜和分接箱,极易造成相间短路或接地故障,受此影响,柜内电缆头、母线、设备极有可能烧坏;室内线路、设备由于地势低,周围高层建筑有一定防雷效果,且架空转电缆杆塔上均设置防雷设施,其受雷击影响较小,故室内配电开关柜和电缆分接箱内设置避雷器的必要性不高。

4.结束语
总之,只要合理做好配网防雷措施规划,配网雷击故障率还是可以有效降低的,除了技术措施也需要差异化运维等管理措施配合,方能最大限度降低雷害影响,真正提高供电可靠性,构建国际一流、国内领先服务型供电企业
参考文献:
[1]方东华. 10kV绝缘棒操作头改造经验体会[j]. 产业与科技论坛,2012,11(21):94-95.
[2]黄卫洪. 10kV配网线路防雷技术初探[j]. 科技创新与应用,2012,10:165.
[3]广东电网有限责任公司中压架空线路防雷技术导则(试行)[S]. 广东省:广东电网有限责任公司生产设备管理部,2016.。

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