220kV输电线路防污闪技术探析

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输电线路污闪原因及防污闪措施分析

输电线路污闪原因及防污闪措施分析
内蒙 古 石 油4 _ gr  ̄-
21 年第 1 期 00 9
输 电 线路 污 闪原 因及 防 污 闪措 施 分析
郭 文 军 张 云 军 ,
(. 头 供 电局 ;. 1包 2 包头 市 土 右 电力 有 限责 任 公 司 )
摘 要 : 内蒙古 电网 因地域 广 阔 而 东西跨 度极 大 , 加之 近 年来 工业 结 构 中耗 能产 业 所 占比例 大 。 产
2 3 三级 负荷 的供 电方 式 .
防止工作 电源 故障 时可 能拖垮 应 急 电源 。具有 频率 跟 踪 环节 的静 止 型不 间践 证 明是 可 靠 的 。 工 程设 计 中 , 于其 他 专业 提 出 的特 别 重要 负 对 荷, 应仔细 研究 。 了保证 对一 级 负荷 中特别 重要 负 为
大的 , 二级 负 荷 的 供 电要 求尽 量 做 到 当发生 电力 故 变压器故障或 电力线路常见故 障时不致 中断供 电 ( 中断后 能迅速 恢 复 ) 或 。因此 当地 区供 电条件允 许
且 投资不 高时 , 二级 负荷 宜 由两个 电源 供 电 ( 台变 两
用 建筑 电气设 计 规 范I ] s. [ ] 中国建 筑东 北 设 计 研 究 院.G 6 8 , 筑 2 J J1 — 3建

截 至 2 0 年 底 内蒙古 电 网运 营 5 0 V 变 电站 09 0k 1 4座 , 电容量 1 7 变 5 5万k 安 ; 电线 路 3 V 输 0条 , 度 长
28k 7 0 m。2 0 V变 电站 8 2k 4座 , 电容 量 2 7 . 变 0 0 9万
负荷 1 3 . 2 7 5万k , 送华 北 电 网最 高负荷4 9 3万 W 东 1. k , W 并将 通过 三年 的艰 苦努 力 , 初步建成 结构合 理 、 安 全 可 靠 、 术先 进 、 级 电 网协 调发 展 的坚 强 电 技 各 网 。 司电网形成 覆 盖所 属各个 盟 市的完整 的 "/ 公 Z横 - .

浅析变电站电气设备防污闪技术

浅析变电站电气设备防污闪技术

浅析变电站电气设备防污闪技术【摘要】本文重点阐述变电站电气设备防污闪涉及的主要技术及其应用,通过介绍我公司在变电站防污闪方面所作的努力,阐明防污闪对于电气设备的重要性,并提出促进防污闪技术发展的几点建议。

随着防污闪技术的不断完善,变电站电气设备必将越来越安全。

【关键词】变电站;电气设备;防污闪1.引言伴随着水泥、化工、冶金、煤矿等行业的迅速发展,供电部门对变电站电气设备的防污闪能力提出了越来越高的要求。

一方面,工业排放的污染物日益增多,致使变电站周边的环境污染日趋严重,导致变电设备污闪事故经常发生。

另一方面,随着环境污染快速发展,变电站的污秽区划分却不能跟上客观环境的变化,致使运行维护人员不能及时准确地确定污秽区等级和程度,而这种信息滞后对电气设备的运行维护埋下隐患。

近年来变电站电气设备发生污闪有愈演愈烈的趋势,严重威胁电网的安全稳定运行。

2.概述2.1污秽种类变电站电气设备污秽来源主要有:(1)自然型污秽:该类污秽主要来自于海洋、沼泽和土壤等自然环境。

在防污闪工作中常遇到的有农田尘土污秽、盐碱污秽、沿海海水(雾)污秽、鸟粪污秽等。

(2)工业型污秽:在工业生产过程中由烟囱排出的气相、液相和固相污秽物质。

它主要分布在工业城市及近郊和工业集中的地区,包括化工厂、冶炼厂及火电厂的排烟,水泥厂、煤矿及矿场的粉尘,循环水冷却塔或喷水池的酸化水雾等。

我公司所属变电站的污秽类型以此为主。

2.2污闪原理变电站电气设备在长期运行中,大气中的尘埃微粒沉积到其绝缘表面形成污秽层,在干燥气候时,污秽层电阻很大,绝缘性能不会降低,但在雾、露、小雨、雪等气象条件下,污秽层中的电解质湿润后,使表面电导率增加,表面泄漏电流也随之增加,绝缘性能下降,而其中的灰分等保持水分,促进污秽层进一步受潮,从而溶解更多的电解质,造成绝缘子湿润表面的闪络放电,简称污闪。

绝缘子污闪放电的显著特点是闪络电压低,可能低到10kV及以下。

污秽绝缘子的沿面放电过程与清洁表面完全不同,不再是一种单纯的空气间隙的击穿现象,而是一种与电、热、化学因素有关的污秽表面气体电离、表面层发热和烘干,以及局部电弧发生、发展的热动力平衡过程。

输变电设备的防污闪(2篇)

输变电设备的防污闪(2篇)

输变电设备的防污闪电力设备的电瓷表面,受到固体的、液体的和气体的导电物质的污染,在遇到雾、露和毛毛雨等湿润作用时,使污层电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在运行电压下瓷件表面的局部放电发展成为电弧闪络,这种闪络称为污闪。

设备发生污闪,将严重影响电力系统安全运行。

且在设备污闪时,重合闸成功率很低,往往造成大面积停电。

污闪中所伴随的强力电弧还常导致电气设备损坏,使停电时间延长。

这种大面积、长时间的停电给工农业生产和人民生活带来的危害是相当严重的。

因此,防止电力设备发生污闪已成为保证电力系统安全生产的重要工作。

2防污机理在输变电设备瓷件上,采用硅橡胶增爬裙和RTV涂料的防污机理,可以从憎水性能、电压分布、污闪电压、阻弧效益、自洁能力等几个方面加以分析。

具体防污机理如下:(1)憎水性能好。

硅橡胶伞裙和RTV涂料都具有极强的憎水性,在这两种材料表面上的水分形成了水滴,污层难于湿润,不易形成连续的导电层,从而改善了组合绝缘介质的表面状况,使加有伞裙并涂刷RTV涂料后的绝缘子表面泄漏电流甚小,改善了污闪特性。

(2)电压分布均匀。

由于硅橡胶和RTV涂料都具有很强的憎水性,难以形成连续的导电层,所以不会出现电压分布不均,形成伞裙跳弧现象。

(3)污闪电压高。

加装伞裙改变了绝缘子形状,延长了电弧通道。

试验观测在加伞裙前绝缘子污闪路径是直线,而加装防污裙后,其闪络路径是过伞裙呈曲折形状,路径远比直线长,所以污闪电压高。

同时,加装硅橡胶增爬裙可增加瓷件的爬距,如在ZS-110/400支柱绝缘子加装一个GQB-190/290伞裙,可增加爬距8.2%,加装两个伞裙可增加爬距16%,这是变电所绝缘子增爬的有效措施。

(4)阻弧效应大。

利用硅橡胶的大盘径切断"污水桥",防止春雨造成的"桥络"事故,还可防止绝缘子在覆冰、融冰过程中的冰闪事故。

同时,在上下法兰附近加装大盘径伞裙起屏障作用,能阻止电弧发生、发展。

输电线路的防污闪设计措施

输电线路的防污闪设计措施

(6)用软布擦拭荧光屏(稍微潮 通力合作,提高线路本体绝缘水平, 湿一点的好) 。 从设计选线开始采取对策措施,达 (7)清洗完毕,用手将线路板上 到标本兼治的防污效果,大幅度降 低输电线路的污闪掉闸事故。 的元器件再检查一遍有无松动,并 按原来位置恢复。
2006 年 第 1期 总第 224 期
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位配合,健全线路环境资料的收集, 然 后 将 高 压 嘴 内 的 灰 尘 清 扫 干 净 。 提高对新产品的认识和应用能力。 再 将 高 压 引 线 接 头 处 的 脏 物 除 去 。 进行盐密监测活动,确定合理 的污区等级,以此为依据对线路进 行调爬,增大泄露比距,提高线路防 污能力。 及时与政府职能部门取得联系, 了解掌握输电线路沿线周围污染源 以及天气变化情况。 加强与施工、运行、维护等单位 清洁时,可用软毛刷或用酒精擦洗。 (4)用手风器 (俗称皮老虎) 对着 电视机反复吹,将机内的灰尘吹走, 同时将线路板拉出再反复吹。 (5)用长软毛刷将机内之器件清 扫一遍,在清扫过程中要注意不要 损坏元器件。
4 结论
经过采取以上对策措施,取得 了较好的效果。由于合理计算了泄 露比距并采用新型绝缘子,从而提 高了绝缘子的放电电压,明显降低 了绝缘子的闪络事故。同时,也减少 了各种维护成本,降低了职工的劳 动强度。 为了从源头上促进输电线路工 程设计更加安全环保,今后,在设计 选线中,还应当注意以下几点: 对策措施应列入线路设计质量 控制点。设计部门应加强与相关单
2006 年 第 1期 总第 224期
2003 年9月24 日, 官聂110 kV线 路绝缘子闪络, 造成三个110 kV变电 站全停,损失负荷 7.3 MW。 以上显见,输电线路污闪事故 的发生,可直接导致用户长时间停 电,致使供电可靠率下降,从而给工 农业生产和居生活用电带来负面影 响。所以,减少或杜绝污闪事故,对 输电线路的安全可靠运行至关重要。

浅谈室外220kV变电站绝缘子污闪原因和防污闪措施

浅谈室外220kV变电站绝缘子污闪原因和防污闪措施

浅谈室外220kV变电站绝缘子污闪原因和防污闪措施摘要】绝缘子的作用主要是牢固的支持和固定载流导体和将载流导体与地绝缘,并使电气装置中不同电位的载流导体之间可靠的绝缘起来。

绝缘子由瓷质部分和金具两部分组成,中间用水泥粘合剂胶合。

瓷质部分是保证绝缘子有良好的电气绝缘强度,金具是固定瓷瓶用的,机械负荷力是通过它传递给瓷质部分的。

将许多绝缘子连接在一起使用的叫绝缘子串。

我厂使用的是220 kV 户外发电厂用绝缘子污闪事故常常发生在恶劣气象条件下的正常工作电压下,污闪事故时间过长,危害性大,严重污秽地区的电网外绝缘水平又主要由系统最大运行电压所决定。

所以近年来的统计表明,污闪事故的损失超过了雷害事故的损失。

所以室外220kV变电站防污闪工作也是势在必行。

【关键词】绝缘污闪放电冰闪我厂220 kV变电站为室外变电站,主接线方式为双母线单分段带旁路,共六条回出线、四台主变和两台启备变。

220 kV母线分为I、II、III母和旁母,I母、II母间和II母、III母间分别配有母联2251、2252开关,I母、III母之间配有分段2253开关,II母、III母与旁母间配2260开关。

220kV处于开环运行,母联2252开关在热备用状态。

由于在雾、雨、雪、大风的异常天气情况下,室外220kV变电站的瓷质绝缘表面落有很多工业污秽颗粒,使其绝缘能力受污秽影响而大大降低,这样污闪和冰闪事故就会常常发生我厂2004年因为#2主变出线侧避雷器上积雪未及时清扫,避雷器上形成冰溜子,造成A避雷器对地接地,#2机组跳闸事故。

1、分析变电站污闪、放电的原因支持式绝缘子也叫瓷瓶,主要是牢固的支持和固定载流导体。

由于我厂处于首府乌鲁木齐市郊,空气质量比较恶劣,空气中含有大量的SO2和不溶性粉尘颗粒。

空气中大量的灰尘落在绝缘子上,造成绝缘子脏污,脏污性质的不同,对绝缘子绝缘水平的影响也不同,一般灰尘容易被雨水冲掉,所以对绝缘性能影响不大,可是工业粉尘则不然,这些脏污附着在绝缘子表面上能够形成一层薄膜,就不容易被水冲掉,经过对污物进行定量、定性分析,发现工业粉尘中含有大量的硫、钙的氧化物及氯化钠等颗粒。

输电线路污闪原因分析及防污闪措施

输电线路污闪原因分析及防污闪措施

输电线路污闪原因分析及防污闪措施摘要:输电线路在电力系统中主要起到将各种电力设施连接在一起的作用,使之成为一个系统有序的整体,在输电线路中由于输送距离往往比较远,电压等级也较高,所以目前主要还是应用高压架空线作为输电载体。

关键词:输电线路;污闪原因;防污措施引言所谓的污闪,是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象。

而污闪现象的出现,对输电线路的正常运作存在着巨大的危害,需要我们及时采取有效措施做好防范和解决,以避免污闪对输电线路的损害和维护电力系统的正常运行。

1输电线路污发生闪的危害输电线路在运行过程中,绝缘表面会受到一定程度污染,当污染物遇到潮湿条件时,其可溶物溶于水后,会在绝缘表面形成导电膜,导致绝缘子的绝缘水平降低,并发生弧光闪络,即为污闪。

近年来社会生产生活领域用电需求迅速增长,通过采用高压输电,不仅输送容量显著提高,而且可以减少输电损耗,实现成本节约。

但在输电过程中,输电线路需要跨越不同地区,并受到各种污染源的影响。

当发生污闪时,较轻微的影响是线路保护跳闸。

而当污闪发生在有裂纹的绝缘子串上时,其危害更为严重,短路电流会引起受潮裂纹中的气体急剧膨胀,进而发生炸裂,导致绝缘子断串,引发停电事故。

由此可见,污闪会直接影响供电的安全性和可靠性,一旦发生大面积停电,将会给国家带来严重的经济损失,采取有效的防污闪措施至关重要。

2输电线路发生污闪的原因污闪放电是经过不同的发展阶段而形成,首先是输电线路的绝缘表面受到污染,其次是污秽层受潮,进而发生局部放电,最终造成沿面闪络。

所以绝缘子表面积污、潮湿条件以及工作电压是引发污闪的三个主要因素。

线路运行过程中,绝缘子表面会受各种外部因素影响,使表面积累污秽物。

污秽物不断积累,发生污闪的风险随之增加。

当遇有潮湿环境时,绝缘子表面污层的相对湿度较大,遂导致部分污秽物溶于水中。

高压输电线路绝缘子防污闪对策分析

高压输电线路绝缘子防污闪对策分析摘要:随着我国社会经济的快速发展,西电东送、北电南送等输电线路的不断建设,高压及超高压输电设备的普及应用,我国输电线路建设已经走在了世界前列。

但是,输电线路的污闪现象仍然十分普遍,对我国电力运行的安全产生了严重影响,尤其是处于无人或少人居住地带的高压输电线路。

因此,本文系统性地分析污闪的出现过程及其发生的主要原因,进而有针对性地提出有效措施,做好高压输电线路的防污闪工作,保障电网安全平稳运行。

关键词:高压输电线路;绝缘子;防污闪;对策1绝缘子污闪现象的出现过程高压输电线路之所以出现绝缘子污闪现象,是由于保护电力安全输送的绝缘体表面出现污染,而在输电线路中的绝缘体大多数是指绝缘子。

一般来说,绝缘子能够出现闪络,必须有两个因素共同作用:一是绝缘子表面出现了一定的污染;二是恶劣天气或环境因素。

因此,高压输电线路绝缘子污闪可以分为以下环节:首先,输电线路的绝缘子表面受到了环境因素的污染,出现了一些细小颗粒;其次,在恶劣的环境中,由于潮湿或者其他因素导致绝缘子表面的污染加剧,为电流的加大提供了一定的便利条件;再次,绝缘子表面不均匀,污染部分无法发挥绝缘作用,使其承受的电流不稳定,产生漏电,局部区域形成“干带”;最后,当绝缘子承受的电压达到一定数值后,“干带”表面的放电就会转化为电弧,导致绝缘子两极间发生闪络。

2绝缘子出现污染现象的主要原因2.1环境因素随着社会的发展,空气污染越来越严重,环境质量也大不如前。

这既对人们的生活造成了不良影响,也对输电线路产生了一定的影响。

因为高压输电线路从建设初始到运转的过程中,绝缘子始终都暴露在自然环境中。

随时间的推移,大气环境中的细小颗粒、排放废气等会附着在绝缘子表面,对其电压承受力产生影响,降低绝缘能力。

如在环境污染严重地区的高压输电线路与处于环境良好山林地区的高压输电线路相比较而言,环境恶劣地区的绝缘子污闪现象比例更高,绝缘子更换频率更大。

输电线路污闪及防护分析

输电线路污闪及防护分析摘要:输电线路是电力系统中的重要组成部分,与电力系统运行是否稳定安全具有直接关联。

在输电线路的长期运行过程中,由于线路中绝缘子受到外界环境的污染,容易出现污闪现象。

污闪现象的发生轻者容易造成停电,对人们的正常用电造成影响,重者会引发安全事故,对人们的生命财产安全造成威胁。

文章首先分析了输电线路污闪原因,然后介绍了输电线路污闪故障的危害性,最后提出了防治输电线路污闪的有效措施。

关键词:输电线路;污闪;防护分析前言:随着我国输电线路的不断增长,输电线路在运行过程中,不可避免的会受到空气中尘土、废气、烟尘、鸟粪等的侵蚀,从而导致绝缘子外表面形成污秽层,严重时会导致绝缘子污闪事故发生。

导致污闪事故发生的原因较为复杂,不仅与气候和环境因素息息相关,同时还要输电线路自身结构及质量具有直接的关系,一旦污闪事故发生,会对输电线路安全运行带来严重的影响,给电力企业带来严重的经济损失,因此需要做好污闪的防范措施,提高输电线路防污闪的能力。

1输电线路污闪产生原因造成输电线路污闪的原因既包括雷电、酸雨、酸雾等自然现象,还包括海拔地势、大气污染等客观的因素,具体表现在以下几个方面:(一)输电线路绝缘子覆雪、覆冰。

输电线路绝缘子覆雪覆冰是造成线路污闪的原因之一,相关研究表明,绝缘子在受到污染后,不管是覆雪覆冰处于结冰或融化的状态,都会提升污闪电压。

一般来说,在冰雪天气下,潮湿的空气在一定污染程度下会将污染物冻结在输电线路绝缘子上,降低了绝缘子的耐受电压,这正是污闪发生的诱因。

现阶段,我国对重冰区、高海拔容易降雪的地区,加强了电气强度影响绝缘子工作的研究。

(二)雷电。

在雷电的影响下,输电线路中会产生过电压,受到污染的绝缘子就容易出现污闪现象。

同样的,由于在输电线路运行过程中,操作导致的过电压也容易导致污闪现象发生。

需要加强对输电线路进行有效的防雷,做好防操作过电压的相关措施。

(三)高海拔因素。

在一些高海拔地区,大气压的压强会逐渐降低,在大气压的影响下输电线路容易发生放电现象。

输电线路绝缘子防污闪技术研究及预防措施

输电线路绝缘子防污闪技术研究及预防措施摘要:输电线路绝缘子安稳运转的根底是线路各环节过电压能量的平衡。

因为输电线路外表的绝缘子受外界环境条件的影响很大,在相对恶劣的气候条件下,输电线路的绝缘功能会大大削弱,进而产生污闪,导致停电。

现在,输电线路污闪引起的异常停电是电网开展中最常见的故障问题。

与雷击事端比较,输电线路污闪事端形成的经济损失更为严峻。

输电线路污闪是我国电网职业开展中的首要问题,有必要引起注重,加强相应的防护办法,防止输电线路污闪现象的产生,在一定程度上减少污闪形成的经济损失。

活跃倡议科学应用防污闪技术,保证我国电网输电线路长时间运转。

关键词:输电线路;绝缘子;防污闪;技术办法1输电线路污闪原因剖析输电线路污闪首要是因为电气设备外表的绝缘功能在长时间的外部环境侵蚀下削弱,产生强放电所致。

污闪的构成一般分为四个阶段,即污染堆集、湿度、枯燥和部分电弧。

外表污染首要是由外界环境引起的粉尘污染,输电线路的污染首要是因为外表积堆内污染物过多形成的;部分闪络首要是指电压之间固体绝缘体产生的一种火花和放电现象。

我国输电线路污闪的原因很多。

输电线路污闪直接或间接与气象条件和绝缘子技术有关。

污闪的严峻程度也在必定程度上影响着我国电网职业的开展。

因而,有必要对输电线路污闪的首要原因进行剖析,如表1所示。

1.1首要原因(1)气候状况。

绝缘体受气候条件的影响很大。

在气候条件相对恶劣的情况下,绝缘子受大风、暴雪、冰雹等影响,电压升高,加重了输电线路的污染破坏,导致污闪事端频发。

(2)地理环境。

因为高海拔区域的环境影响,气压低,放电现象比较严峻,以往会对绝缘子形成严峻损坏。

(3)空气质量。

在工业化开展的同时,大气环境问题严峻,经常出现区域性酸雨、酸雾现象,pH值下降,电导率升高,导致输电线路绝缘子电压升高,形成污闪。

1.2综合原因(1)我国的输电线路基本上都是在高海拔区域建筑的。

鸟类迁徙时,鸟粪落在绝缘体上,容易形成短路。

输电线路绝缘子防污闪技术研究及预防措施

输电线路绝缘子防污闪技术研究及预防措施发布时间:2023-04-03T07:37:49.447Z 来源:《科技潮》2023年2期作者:尹舵[导读] 随着工业和城市化进程不断加速,空气质量状况不容乐观。

比如,酸雨酸雾污染对绝缘子污闪电压有很大影响,酸性污液的电导率随pH值减少而增加。

海南电网有限责任公司儋州供电局海南省儋州市 571700摘要:当今社会,我国电网行业不断发展进步,作为我国电力行业核心的输电线路却还存在许多问题,其中最为关键的故障问题——输电线路污闪,也是一种相对常见的问题。

输电线路污闪主要是由于电源表面附着的污秽物受环境条件影响,导致其表面的绝缘性能下降,并且不断出现放电的一种现象。

输电线路是由多个小部分共同组合而形成的,其中主要的部分是绝缘子。

绝缘子可以很好地减少污闪发生现象的概率。

基于此,主要就输电污闪的因素进行分析,结合我国实际电网行业状况提出相对应的预防措施。

关键词:输电线路;绝缘子;防污闪技术;预防措施一、输电线路绝缘子污染的主要因素1.1大气污染随着工业和城市化进程不断加速,空气质量状况不容乐观。

比如,酸雨酸雾污染对绝缘子污闪电压有很大影响,酸性污液的电导率随pH值减少而增加。

在相同的pH值下,盐密越大,污液电导率也越大。

实验表明,在pH=3时,等值盐密ESDD=0.015~0.10mg/cm2的范围时,悬式绝缘子XP-70型的污闪电压降低13.5%~19.8%,绝缘子XWP-70型的污闪电压降低10.1%~26.3%,绝缘子ZWS一35型的污闪电压降低11.1%~27.3%。

因此,在有酸雾酸雨地区,划分污秽等级时,应明确pH值,适当提高污秽级别配置外绝缘。

1.2气候因素气候是影响污闪形成的另一重要因素。

逆温情况下,暖而轻的空气在上面,冷而重的空气在下面,空气结构稳定,使接近地面的水汽和污秽物不易向上扩散,造成近地层既有丰富水汽,又有污秽物可充当水汽凝结核的状态,一旦温度下降就形成对电力设备外绝缘有严重威胁的“脏雾”附着在绝缘子表面,就容易发生污闪现象。

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220kV输电线路防污闪技术探析
摘要:造成输电线路发生故障的原因有很多种,其中污闪是影响输电线路健康
运行的主要因素。

随着我国电力事业的不断发展,220kV输电线路防污闪技术不
断进步,电力工作者制定出了一系列的保护方案及防范措施,有效的保障了输电
线路的正常运行,为我国电力事业的稳步发展做出了巨大贡献。

关键词:输电线路;污闪原因;措施
当前,220kV输电线路已经成为国内电力系统的重要构成,担负着向全国各
地输送电能的重任。

近些年,随着大气环境的持续恶化,220kV输电线路的污闪
故障呈现上升趋势,严重影响输送电的质量,给人们的生产和生活造成极为不利
的影响,引发社会各界的持续关注,亟需借助先进的技术手段和防污闪措施降低
污闪事故的发生概率,保护输电线路的正常运行。

1污闪事故的原因、特征及危害
污闪事故的产生与大气环境的状况直接相关,输电线路长时间暴露在室外环
境中,空气中的粉尘等污染物附着在输电线路上,当遇到雨雪天气时,污染物的
导电性增加,进而导致输电线路的绝缘性降低,造成绝缘子的闪络,进而引发输
电线路事故。

污闪事故具有季节性、时间性、区域性等特征。

污闪事故的危害是
极为严重的,往往出现多条线路的污闪故障,导致区域大面积的供电中断,给事
故检修工作带来极大的困难。

而且,污闪事故多发生于工业化程度较高的区域,
此类地区对电的依赖性较大,一旦发生供电中断将造成巨大的经济损失。

2导致220kV输电线路发生污闪事故的主要原因分析
2.1爬电比距选取不当
合适的爬电比距是降低污闪事故的重要手段,对于输电线路的正常运行有至
关重要的作用。

然而,许多输电线路在设计时并未考虑到伴随地区发展带来的污
染问题或对污染问题预估不足,导致设计的爬电比距等级偏低,对污闪问题的应
对能力不足,导致污闪事故频频发生。

2.2气候潮湿
从污闪事故发生的原理分析,污闪事故与恶劣天气存在紧密关联,大雾、降
水等潮湿的气象环境时污闪事故发生的前提条件,导致绝缘子的绝缘性大幅降低,使得输电线路在正常电压下出现闪络现象,影响电能的正常传输。

此外,附着在
线路设备上的污秽物大多具有腐蚀性,将对设备造成一定的侵蚀,导致设备绝缘
层老化,加剧了污闪事故的发生。

2.3作用电压
众所周知,输电线路的电压等级越高,对线路、设备等的绝缘性要求越高,
一旦发生漏电事故,其穿透能力也越强。

所以,同等条件下,输电线路的电压等
级越高,发生污闪事故的可能性越大。

具体到220 kV输电线路,作为超高压输电线路,其作用电压相对极大,因而污闪事故的发生概率要高于一般的高压输电线路,应该重视其污闪事故的预防工作。

2.4污秽物质
污秽物质的来源主要为空气中的颗粒物,其成分极为复杂,包括尘埃、工业
废气等,附着在输电线路及设备表面后会形成附着层,在潮湿的环境下,附着层
内部的电解质发生溶解、电离,将污秽层转化为导电膜,进而降低输电线路的绝
缘性,同时对线路、设备表面产生侵蚀。

此类物质的导电性和侵蚀性受到物质自
身成分的影响。

3 220kV输电线路防污闪技术控制要点
3.1调整输电线路的爬电比距
输电线路在投入使用后,应该制订相应的区域污染调查计划,对输电线路沿
线区域的大气污染情况进行定期的走访调研,了解线路的污秽程度,发现输电线
路的爬电比距与当地气候环境的污秽等级不匹配时,及时调整输电线路的爬电比距,以此降低污闪事故的发生概率。

此外,设计输电路线时,应该考虑区域发展
可能导致的污闪问题,尽量避开高污染区域,选择最佳的输电路线。

3.2选择防污闪型绝缘子
通过对各类型绝缘子污秽情况的调研分析,不同型号的绝缘子,其防污闪能
力存在显著差别,如双伞型绝缘子的耐污能力明显高于大钟罩型玻璃绝缘子。

所以,在输电线路的绝缘子选型时,应该充分考虑绝缘子的耐污能力,在考虑爬电
比距的同时,选择合适类型的绝缘子。

3.3绝缘子表面喷涂RTV材料
RTV材料是室温硫化硅橡胶的简称,属于新型的高分子材料,具有极小的表
面张力,水体附着在其表面将迅速凝聚为水珠,进而滚落。

通过喷涂RTV材料,
输电线路、设备表面的水体附着情况将显著减轻,进而导致污秽物质得不到充分
的湿润而无法产生充足的电解质,进而降低其对线路、设备绝缘性的影响。

此外,RTV材料中的硅氧烷将逐步发生迁移,在材料表面形成保护层,能够有效避免污
秽物质对设备的侵蚀。

所以,应该对绝缘子表面喷涂RTV材料,以此增强输电线
路的耐污能力。

3.4加装增爬裙
增爬裙的材质为硅橡胶,具有良好的绝缘特性,将其加装到绝缘子表面能够
形成复合结构,对内部的绝缘子起到良好的隔绝保护效果。

在使用中,应该注意
增爬裙与绝缘子的黏合问题,保证两者之间紧密贴合,不能留有空隙,否则将导
致增爬裙失去保护效果,无法发挥其相应的作用。

3.5采用综合防污闪措施
实际的输电线路管理中,不能局限于某种技术,而是应该多种防污闪技术综
合运用,将爬、涂和加装增爬裙等技术综合应用,以此提高输电线路的防污闪水平,满足输电线路的运行需要。

4防控220kV输电线路污闪事故的管理措施分析
4.1制定合理的线路巡视、检修方案
220kV电压等级高,供电区域大,发生污闪事故的概率相对较高,造成的危
害极为严重。

所以,应该重视线路的防污闪工作。

具体来说,首先,应该科学划
分污染区域,根据实际的大气污染状况进行污染区域的划分,对其中的线路制订
对应的防污闪等级,采取针对性的防污闪措施,从而实现有限资源的合理配置;
其次,应该制订切实可行的线路巡视、检修方案,定期对线路进行污染状况的巡视,清扫线路及设备上附着的污秽物质,将输电线路污闪事故的发生概率降到最低;最后,应该注意新技术的应用,加强对线路的动态监控,发现故障预兆及时
处理,将污闪事故的危害性降到最低。

4.2给予线路防污闪工作相应的基础支撑
防污闪工作的开展离不开人、财和物的支撑,供电企业应该充分认识到污闪
事故的危害性和严重性,重视并加强防污闪工作,给予其相应的基础支撑。

概括
来说,一是提高防污闪工作的地位,将其列入日常检修的工作中,安排专人负责
相关工作,实现权责的进一步明确;二是配置相应的除污、检测等设备;三是对
相关人员进行专项培训,确保其掌握基本的工作技能。

4.3注意与其他工作的协调配合
防污闪工作是输电线路运行维护的重要构成,与其他工作之间存在千丝万缕
的联系,不能孤立看待,应该将其纳入到日常的管理工作中,注意与其他工作的
衔接和配合,形成高效、完备的管理工作流程,实现对输电线路运行的有效维护。

此外,应该加强对供电企业防污闪效果的监督和考核工作,将防污闪工作的效果
与供电企业的切身利益相关联,敦促供电企业严格执行各项措施,降低污闪事故
的发生概率,保障输电线路的安全、健康运行。

结语
加强防污闪技术监督,随时掌握当地电网单位的运行信息,结合实际情况,
做好防污闪工作计划,加强防污闪工作的力度,相关部门要督促下级各单位落实
到上级制定的相关防污闪措施,保证输电线路正常运行,从技术上降低污闪带来
的安全隐患,保障国家人民公共财产,使当地电网安的安全水平提高一个档次。

总之,在对待220Kv输电线路防污闪问题时,必须有针对性的采取措施,这样才
能保证220Kv输电线路能够畅通的运行。

参考文献:
[1]黄耀旗.220kV输电线路防污闪技术探析[J].电子技术与软件工程,2014.
[2]徐硕,王树军,鲁杰.220kV输电线路防污闪技术研究[J].电气时代,2017.。

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