浅谈输电线路防雷改进措施

浅谈输电线路防雷改进措施,综合做好线路防雷工作

【摘 要】由于输电线路的架设特点决定了其运行状态极易受到各种客观因素的影响,雷击就是其中之一。下文中笔者将结合自己的工作经验,对输电线路的防雷工作进行相关探讨,并提出一些改进建议,文中笔者将从110kv基本概况和防雷措施改造情况、输电线路防雷改进措施效果探索研究、防雷措施新思路等几个方面,对该问题进行浅析,诸多不足,还望批评指正。

【关键词】输电线路;防雷;改进措施;建议;综合

近年来,随着极端天气的增加,电网雷击事故也有所上升,尤其是在一些雷电活动较为频繁的区域,防雷工作应该引起有关电力部门的足够重视。据有关资料统计,我国每年因雷电导致的跳闸故障占到总跳闸事故的百分之四十到百分之七十左右。由此可见,改善防雷措施,提高防雷水平,可以有效的提高线路运行质量,下文中笔者将结合具体实例对该问题进行分析。

1、110kv基本概况和防雷措施改造情况

1.1110kv基本概况

文中笔者将以某地110kv线为例,谈谈防雷措施的布设和改造情况,该线路全长大约为三十千米,共有杆塔一百一十三基,导线材质为lgj-70/10钢芯铝绞线,地线材质为gj-35钢绞线,位于近山和丘陵地带,入夏以来多次发生雷击跳闸事故,严重的影响了线路运行的安全性和可靠性。

1.2110kv线防雷措施改造情况

(1)由于线路运行的过程中,瓷质绝缘子会产生不同程度的损耗,所以有关部门为了安全起见,将其全部换为合成绝缘子及玻璃绝缘子。

(2)对于线路的接地网的改造,主要是采用φ12圆钢对其重新埋设。

(3)避雷设施的改造主要表现为49、50、100、101、102、103号共5基杆塔安装了氧化锌避雷器。

2、输电线路防雷改进措施效果探索研究

2.1架设双避雷线或避雷针,增大保护角

避雷线是最常见的防雷措施之一,是一种通过增设导线引流的方式来减少雷电电流的危害的方式。在采用避雷线对架空线路进行防雷的过程中,可以有效的增加导线的保护角,可以减少绕击导线的概率。尤其是双避雷线和避雷针的设置,可以有效的改善导线的外侧向的避雷效果。又因为该区多处于丘陵地带,所以在对该线路进行防雷改造的过程中,应该全程使用双避雷线。

2.2降低杆塔接地电阻和改善雷电泄流通道

杆塔接地电阻对于线路的耐雷水平的影响也是非常重要的,降低杆塔接地电阻,可以有效的减少反击概率,从而避免雷击事故对线路造成更大的侵害。

2.2.1改造地网

地网对于线路的防雷效果的影响也主要是通过对村塔接地电阻的影响来实现的,所以在地网改造的过程中,要充分的考虑杆塔电

阻值以及地网运行状况。实践中我们发现,对地网进行改造后,原线路的防雷能力并没有显著增加,所以,地网并不是防雷工作的重点。

2.2.2改善雷电泄流通道

所谓雷电泄流通道,就是在雷电电流穿过物体时,其运行和流出的线路,改善雷电泄流通道,可以减少其在物体中的运行时间,也就能够达到保护设备和线路的目的。在这个过程中,我们要重视接地网与杆塔的连接情况,因为接地网的运行虽然对雷击的影响作用不大,但是在电流流经杆塔进入地面的过程中,必须要通过二者的连接处,所以,连接处的处理直接影响着防雷效果的实现。

2.3安装线路避雷器

避雷器作为一种雷电快速释放通道,比较适合大跨度的杆塔按照,尤其是线路型避雷器,必须要与绝缘子串并联才能发挥更好的效果。当雷击杆塔或绕击导线在绝缘子串两端产生的过电压超过避雷器的放电电压时,避雷器首先动作导通,释放雷电流,之后在工频电压下呈现高阻,工频续流截断,从而达到保护绝缘子的目的。目前的氧化锌线路避雷器性能稳定可靠,能较好地发挥释放雷电过电压的作用,有效地保护线路绝缘子和导线不被雷电电弧损坏。

2.4加强线路绝缘

增加线路的外绝缘,有利于提高绝缘子的闪络电压和线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率。同时爬距的增大,有利于防止污闪,一举两得。

采取耐雷水平较好的玻璃绝缘子,对提高线路耐雷水平有一定作用,同时玻璃绝缘子不需要进行零值检测,便于线路的运行维护工作。因此,为有效降低线路雷击跳闸率,建议在山地或丘陵地带应尽可能使用玻璃绝缘子。

3、防雷措施新思路

3.1绝缘子串的首末两端使用大直径绝缘子

线路运行经验表明,因雷击损坏的绝缘子串中,多数是靠近两端的一至三片绝缘子,第一片烧损最为严重、最多,而靠近横担侧的比例更多。由高电压理论可知,绝缘子串就尤如处在两侧“棒—棒”的极不均匀电场中,如在绝缘子串的首末两端使用大直径绝缘子,可使绝缘子串所处电场较为均匀,不易击穿,提高防雷水平,此方法与在合成绝缘子两端装设均压环效果类似。同时,在绝缘子串的首末两端使用大直径绝缘子,当雷电压较强,绝缘子确实无法避免击穿时,使得两端绝缘子损坏而中间串不致损坏;而在玻璃绝缘子串中,端部使用大外径自爆式玻璃绝缘子,在受强电弧烧、灼损伤时自爆,非常容易发现,能使得工作人员及时找到故障,消除缺陷。

3.2转变防雷思想,采用并联间隙,“疏导”防雷

传统的防雷保护措施,其核心思想是尽可能地提高线路耐雷水平,减少雷击跳闸率,我们称之为“堵塞型”防雷保护方式。目前我国把线路雷击跳闸率作为考核电网安全运行的重要指标,导致电网企业害怕雷击引起跳闸。但“堵塞”式防雷保护在经济效益上并

不可行,且技术上难以实施。因此,一些防雷研究专家提出间隙防雷这种“疏导型”防雷保护方式,其核心思想是允许线路有一定的雷击跳闸率,采用间隙装置并联于绝缘子上。并联间隙结构简单、安装方便、价格低廉,可保护绝缘子免遭电弧烧伤,提高线路重合成功率。目前,我国部分35-220kv线路安装了并联间隙防雷保护装置,运行情况良好。

结束语

综上所述,上文中我们分析了增加线路保护角、降低线路接地电阻、改善雷电泄流通道、加强线路绝缘等防雷措施的应用效果,并提出了一些新型的防雷措施和思路,希望能够为我国电网防雷工作的发展起到积极的促进作用,诸多不足,还望批评指正。

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关于35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施的分析

关于35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施的分析

关于35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施的分析

摘要:由于我国的输电线路基本上都处在暴露的状态下,因而,其受天然因素的影响非常大。例如,其在雷雨气候中非常容易遭到雷击等天然因素的干扰,进而导致其无法正常的运转,对人们的用电造成了不良的影响。本文主要对35kV输电线路雷击跳闸分析及预防措施展开一些分析。

关键词:35kV输电线路;雷击跳闸;预防措施

1、引言

输电线路为人们提供了充足电力供应,满足了人们生活与生产中对电能的实际需求,因此,提升输电线路运行的安全性、稳定性与持续性具有重要的意义。在35kV输电线路的实际运行中,雷击跳闸事故是一种常见的事故,特别是在山区环境下,由于雷雨较多,因此35kV输电线路雷击跳闸事故的发生更为频繁。为了保障与提升电力服务的质量,更好的满足当地人们对电能的实际需求,对35kV输电线路雷击跳闸事故进行有效的预防具有重要的意义,需要相关人员重点关注。

2、35kV输电线路雷击跳闸的类型分析

2.1反击类跳闸

当金属体遭受雷击时,包括接地引下线、接闪器以及接地体等等,在闪接的瞬间会与大地之间形成较高的电压。在这样的条件下,这种电压对于大地连接的其他金属物品之间产生放电现象,这一过程被称为雷电的反击,而此时形成的35kV输电线路雷击跳闸事故可以归类于反击类跳闸。对于反击类跳闸来说,其主要的特点包括:产生跳闸故障区域的接地电阻与标准要求不匹配;故障点会在跳闸故障发生的瞬间产生较大的电力,且主要为多基多相或是一基多相;通常情况下,反击类跳闸故障相为水平排列的中相、垂直排列的中相或下相。

2.2绕击类跳闸

对于绕击类跳闸来说,其主要的成因有以下几种:线路过载或者短路,会导致空气开关跳闸或保险丝熔断;电源过高、过低均会使具有电压保护功能的装置跳闸;漏电或其他接地性故障,会导致漏电保护装置跳闸。该类跳闸的主要特点如下:在输电线路中,设置了架空避雷线路;产生绕击类故障区域的电阻与标准要求相吻合;在发生绕击类跳闸故障时,故障点会产生较小的雷电流,且故障点主要为多基多相或是一基多相;绕击类跳闸普遍发生于山顶边坡等极易产生绕击的区域;通常情况下,绕击类跳闸故障相为水平排列的边相、垂直排列的上相。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施

在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。

输电线路的防雷措施有:

(1) 避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。

(2) 降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

(3) 加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。

(4) 耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。

(5) 消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。

(6) 避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。

(7) 不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施

线路防雷的四原则如下:

1. 保护导线不受或少受雷直击。

2. 雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络。

3. 当绝缘发生冲击闪络时,尽量减小由冲击闪络转变为稳定电力电弧的概率,从而减少雷击跳闸率次数。

4. 即使跳闸也不中断电力的供应。

具体措施如下:

1. 合理选择输电线路路径,避开易遭受雷击的地段,如雷暴走廊、潮湿盆地、土壤电阻率突变地带等。

2. 降低杆塔接地电阻、提高耦合系数、减小分流系数、加强高压输电线路绝缘等,以提高高压输电线路的耐雷水平。

3. 根据地区的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。

请注意,上述措施并不能保证线路完全不受雷击,雷电活动具有复杂性和随机性,因此应综合考虑各种因素,采取多种措施,以最大程度地减少雷击对线路的危害。

浅析输电线路防雷技术及维护措施

浅析输电线路防雷技术及维护措施

科技论坛 ・69・ 浅析输电线路防雷技术及维护措施 廖若华 (广东电网公司惠州供电局,广东惠州516000) 摘要:电力资源是我国重要的资源之一,在社会不断发展进步过程中,电力资源给人们的生活水平和社会的发展都带来了极大的进 步。因此,做好电力系统的防护工作有着非常重要的意义。在电力系统中,输电线路的防雷技术影响着电力系统安全保证的关键,能够保 证电力系统长期稳定的发挥其作用。本文主要介绍在输电线路防雷技术中的几点相关内容,同时对出现的问题提出解决的办法。 关键词:高压线路;防雷研究;避雷器:输电线路 在我国,由于地域较为广阔,输电线路的分布也较为广泛。输电 线路的分布通常都是在无人居住的地区,这些地区相对较为空旷, 在雷雨天气中,很容易遭到雷击。输电线路一旦遭到雷击,雷电流需 要由输电线路导人大地。而在雷电气候中,即使雷电没有集中电力 线路,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两侧流动,这些电流 通过线路侵入变电站或袭击电器设备,也会使设备产生过电压。因 此,设备在电流的冲击下就会产生损坏,从而造成输电系统的瘫痪。 所以,输电线路的防雷工作是十分必要的。不仅减少了因雷电产生 的线路跳闸,也有效的保护了电气设备的正常使用,是电力系统保 护中不可或缺的重要环节。 1雷击跳闸分析 在雷雨天气中,高压输电线路在雷击中出现跳闸主要有以下几 点因素:线路绝缘子50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度和杆 塔的接地电阻等。综合这几点因素,在高压输电线路的防范中,就要 有一定的针对性,整体的设计思路也要根据雷击跳闸的原因来进 行,从而减少在使用中出现的故障。 1.1输电线路绕击成因分析 在长期的工作总结中得出,输电线路的绕击成因主要是雷电与 避雷线之间对边导线的保护角、杆塔高度和高压输电线路经过的地 形地貌等有关。其中杆塔输电线路的绕击率比平常的平地线路的绕 击率高出很多。在这样的情况下,山区的输电线路在设计过程中不 可避免的会出现大跨越或者大高差档距,因此,输电线路的绕击率 也相对较高,在雷电气候频繁时,这些地区更容易受到雷电的危害。 1.2高压输电线路反击成因分析 高压输电线路反击成因相对较为普遍,其主要成因是在雷电电 流通过塔体时,杆塔的电位会持续增加,在这个过程中,雷电电流会 超过高压输电线路绝缘闪络电压值,而杆塔电位的升高,也使导线 与杆塔之间发生闪络,这个闪络就是反击闪络。其vj>U50%时,最 容易出现这样的情况。 2输电线路的防雷接地措施分析 2.1输电线路中要架设避雷线 避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防 雷。通常当雷电击中输电线路时,在输电线路上将产生远高于线路 额定电压的“过电压”,有时甚至达到几百万伏。它超过线路绝缘子 串的抗电强度时,便会引起线路跳闸,甚至造成停电事故。然而,使 用避雷线可以遮住输电线路,使雷只落在避雷线上,并通过杆塔上 的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流导人大地。一般来 说,输电线路的电压愈高,采用避雷线的效果就愈好,因此在110至 220千伏及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线。还有,避 雷线应在每个杆塔的地基处接地,因为在采用双避雷线的超高压输 电线路上,正常的输送电流会在两根避雷线之间组成闭合回路,而 造成功率损耗,所以为了降低损耗,须将避雷线对地绝缘。同时,避 雷线的保护效果还同它下方的导线与它所成的角度有关,一般在 20度到3O度之间。 2.2要降低杆塔的接地电阻 对于平原地带的杆塔来说,任何一根杆塔都要配备接地装置, 并且要与避雷线连接,来提高输电线路防雷的可靠性和实用性;对 于一般高度的杆塔来说,为了提高线路耐雷水平与降低雷击跳闸 率,降低杆塔冲击接地电阻是最有效和经济的方法,还要对同一条 线路进行逐段改造,把邻近杆塔接地连接,来降低相邻杆塔的接地 电阻,并将杆塔延伸至周边土壤电阻率较低的地方;对于山区地带 的杆塔来说,通常在四个杆塔的底部应用打深井加降阻剂或采用长 的辐射地线,来增加土壤与地线的接触面积使电阻率降低,实现输 电线路的防雷。 2.3要安装自动重合闸 防雷保护装置是输电线路不可缺少的一部分,而除了防雷保护 装置,自动重合闸装置也是重要的部分。由于输电线路在发生故障 时,通常都是即时性的,一旦出现问题时输电线路就会出现跳闸的 现象。这种装置对于整个线路的保护有一定的作用,但是却影响了 线路的持续供电,因此,安装重合闸装置能够很好的解决这一问题。 3输电线路的维护 应该对输电线路进行实时的管理与检修。为了防止雷击跳闸停 电,在防雷技术上应多做研究,输电线路防雷设计的El的是提高线 路的防雷性能,降低线路的雷击跳闸率,还有就是对防雷设备的接 地情况进行检察,还应根据地形条件和气候条件等综合考虑运行方 式;从实际出发实行输电线路状态检修是电网发展的必然要求,也 是输电线路管理水平不断提高的需要,如增加巡视站,清理线路旁 的树枝等;应该尽量避免电能在输电网中的损耗,电力网在实际运 行中可能由于带电设备绝缘不良而有漏电损耗。这种损耗可以通过 加强电力网的维护工作来降低,维护工作主要是定期清扫线路、变 压器、断路器等的绝缘子和绝缘套管等;应综合考虑系统的运行方 式、防止雷击永久性故障和降低雷击跳闸率,还要根据线路经过地 区雷电活动的强弱、地形地貌特点、清理线路周围的不利因素、加装 线路避雷器和接地电阻监测等措施,以降低雷电天气对输电线路造 成的危害。 结束语 从上述内容可以看出,输电线路的防雷技术需要根据不同的地 区环境来加以变化,同时,输电线路的管理和维护工作也是不可缺 少的一部分。由于输电线路分布较广,大多数都处在室外,在雷雨天 气时,很容易造成输电线路的损坏,从而影响整个电力系统的运行。 因此,输电线路需要长期来进行维护和管理,以保证输电的持续性, 从而更好的为人们提供优质、持续的电力服务。 参考文献 【l】胡小林.输电线路防雷接地措施的重要性及其维护『J1.现代营销 (学苑版),2011(6). 『21刘庆荣.输电线路防雷接地措施的重要性及其维护【J1.今日科苑, 2009(24). 【3】张超.输电线路防雷方法『J1.科技传播,2010(22).

电力架空输电线路防雷措施

电力架空输电线路防雷措施

电力架空输电线路防雷措施

摘要:架空线防雷是一个长期而复杂的系统工程,其主要目标是通过加强其抗雷能力,减少其雷击跳闸,从而保证电网的正常运营。线路防雷方式的选择要综合考虑线路所受雷击的种类,采取相应的防护措施,并综合考虑线路重要程度、系统运行方式、线路穿越区域的雷电强度;根据地形地貌特征、土壤电阻率的高低情况,结合当地现有线路的运营经验,进行综合对比,因地制宜;采取适当的避雷措施。

关键词:电力架空;输电线路;防雷措施;

引言

为了更好地满足人民的用电需求,必须保证电力网络的安全性、可靠性和有效性。但随着电力系统的不断建设与完善,因雷击造成的用电事故也有上升的趋势,迫切需要对其进行防范;从而保证电力系统的安全、稳定,更好地满足人民群众的用电需要。

1.架空输电线路遭雷击的特点和原因分析

1.1架空輸电线路遭雷击的特点

在雷雨季节,由于架空输电线路处于复杂的环境中,极易遭受闪电攻击,严重影响了线路的安全与稳定性。对电线造成的特殊危险是,当电流通过导线时,由于电流过大,会产生发热,如果温度超过了导线所能承受的极限,那么导线就会被烧毁,从而失去保护,从而造成绝缘子的闪络和击穿。一般来说,架空输电线路上的雷击都是有一定的规律的,比如远离地面的人,就会被闪电击中,或者是土壤电阻较高的人,在这种情况下,很难被雷击。

1.2架空输电线路遭雷击的原因 架空输电线路出现雷击的原因有很多,一是由于电线材料本身的绝缘性较差,二是长期使用会导致电线的绝缘性能降低。第二,由于避雷线的布置不合理,造成了避雷线受到外部环境的影响,不能有效地发挥避雷线的功能,或者是避雷线超过了保护范围,不能保障线路的传输。第三,避雷线接地不良,避雷线与电线间距过短,会影响线路的防雷性,增加雷击的几率。第四,架空输电线路发生雷击事故,与防雷防护工作不力有关。

2.电力架空输电线路防雷措施

2.1提高线路绝缘的水平

在架设输电线路时,应注意选用绝缘子,同时应充分重视绝缘子的监控和维修保养工作。一般来讲,人造绝缘子与陶瓷绝缘子相比,陶瓷绝缘材料的抗雷电性能要弱一些,但在实际中使用;它是一种坚不可摧的材料,即使在空气中发生了放电,也不会对绝缘造成不可逆转的损伤。因此,对于雷击频率高,或经常有闪电的地方,可以安装一些普通的人造绝缘子,并做相应的测试,合格的就可以使用。

输电线路的防雷保护措施与方法

输电线路的防雷保护措施与方法

输电线路的防雷保护措施与方法

摘要:在规划建设输电线时,铺设输电线路是整个电力工程中的重要作业,输电线大多数都是裸露于外部环境,会受到太阳光照射,风吹雨淋的影响,进而受到外界环境恶劣影响,就可能会造成线路断裂,出现输电故障,影响到电力工程的日常供电,甚至也会出现区域的停电事故。本篇文章就重点论述分析了雷电产生的原因和危害,进而讨论了输电线路和电气设备防雷措施及安全综合预防策略。

关键词:输电线路;雷电;避雷装置;安全

引言:

雷电击中输电线路就会出现线路断裂产生短路的事故,自然界中的雷电瞬时电压超过8位数时,瞬时的电流可以达到10万安。强大的电流,高压就会给电力设备带来巨大冲击,瞬时电压冲击线缆就会击破绝缘层,而使线路出现供电中断问题发生,雷电会引发线路断路而出现停电。通过调查发现,近30%的输电线产生故障都是在双输电线路上。

一、雷电的危害

自然界中的雷电给电力设备带来的损伤,会危及到整个电网运行的安全,雷电产生危害就是每天放电给输电线路带来巨大的电流电压,直接与建筑上的设备接触,产生电磁感应或者静电感应,也会出现热效应和电效应。

(一)电效应

雷电高压高电流就会在瞬时放射出近百万伏的电压电流,直接击穿了电气设备中的绝缘层,烧断电线,出现区域的停电事故。绝缘层被损坏,会引起设备内部的短路,而引发火灾事故。强大电流穿透的防雷设备,使电位数值上升,高电位作用于电缆电线,电气设备类和其他的金属管上之间设备作用会产生放电。由于雷电流出现了电磁效应,在其周边空间就会形成巨大磁场,在这种磁场中的导体就会感应出更高的电动势,有强大的电动势也会使得闭合金属导体出现感应电流,进而诱发设备产生发热或者其他的损坏事故。当电流接入地面,地面上可出现跨步电压,也发生人身伤亡的事故[1]。

(二)热效应

雷电高压会产生上千安的大电流,这些电流进入到输电线路上穿过导体,在较短时间也生成巨大热量。雷电雷击点产生热量值比较高,发热量会达到近2000焦,容易出现易爆,融化线缆,而诱发更大的爆炸事故。因此,可以看出当瞬时雷电击中到线缆中,就会造成线缆的材料温度上升,使绝缘层融化,而导致线路短路的问题产生。

高压输电线路防雷中存在的问题及对策

高压输电线路防雷中存在的问题及对策

发布时间:2021-08-25T10:16:28.690Z 来源:《工程管理前沿》2021年第10期 作者: 杜超

[导读] 在高压输电线路进行工作的期间,雷击现象是时有发生的,而且很有可能会受到雷电的袭击,因此需要不断地提高高压输电线路的安全性和可靠性,不断地提高线路中的防雷措施

杜超

国网山东省电力公司荣成市供电公司 山东省威海市荣成市 264300

摘要:在高压输电线路进行工作的期间,雷击现象是时有发生的,而且很有可能会受到雷电的袭击,因此需要不断地提高高压输电线路的安全性和可靠性,不断地提高线路中的防雷措施,改进现行的防雷措施中存在的隐患和不足之处,才能有效地实现对高压输电线路防

雷措施的改革,保障人们的用电安全,维持人们的正常的工作和生活。

关键词:高压输电线路;防雷;问题;对策

1高压输电线路雷击特点分析

由于输电线路电压等级的不断提升,受外界雷害的影响越来越大,其中,110kV输电线路雷击跳闸,通常以反击为主,反击雷跳闸概率能够达到60.0%左右,超高压输电线路雷击跳闸一般以绕击为主。因为高压输电线路的绝缘水平比较低,如果雷击中塔顶或者避雷线,输电

线路的绝缘子特别容易出现闪络现象。此外,高压输电线路在运行的过程当中,如果出现雷击跳闸现象,会降低电网系统的可靠性。与普

通的输电线路相比较来讲,高压输电线路具有以下特点:(1)杆塔的高度与尺寸均比较大。因为杆塔高度较高,特别容易出现迎面先导现

象,再加上尺寸大,暴露的面积过大,引雷半径不断增加。(2)绝缘水平比较越高。高压输电线路绝缘子越不容易引起出现闪络现象。

(3)线路运行期间电压较高。输电线路导线四周空气特别容易产生离子波,对下行先导的发展产生较大影响。

2高压输电线措施分析和可能存在的隐患

2.1杆塔存在的隐患

杆塔的作用是负责输电线的支撑,使用混凝土和钢筋制作而成的,在投入使用之后,长期暴露在外面,经受风吹雨打,很有可能会出现裂缝,一旦发生雷电的现象,杆塔受到雷电袭击,导致杆塔内部的钢筋过热,会出现杆塔爆裂、倒杆等现象。

浅谈如何降低输电线路雷击跳闸率

浅谈如何降低输电线路雷击跳闸率

在电力系统中,由雷击引起输电线路跳闸事故占很大的比例。从国内的实际运行情况来看,雷击是危害输电线路安全运行的最为主要因素,据国内某供电局运行资料表明,2010年6~7月,该局110kV以上输电线路(1483km)雷击跳闸16次,占全部跳闸事故75%以上。当前,随着电力系统的不断发展,输电线路电压等级的逐步提高,对线路设备可靠性也提出了更为“苛刻”的要求。因此运行部门深入研究输电线路的防雷技术、切实降低输电线路雷击跳闸率对保证电力系统的安全可靠运行具有重要的工程意义。

1 输电线路的雷击类型

根据雷电过电压形成的物理机理,雷电过电压可以分为两种:①直击雷过电压,即雷电直接击中杆塔、避雷线或者导线所引起的线路过电压;②感应雷过电压,即雷电击中线路附近的大地,由于电磁感应在导线上产生的过电压。实际运行经验表明,直击雷过电压对电力系统危害最大,感应雷过电压只对35kV及以下线路产生威胁。

按照雷击线路的部位不同,直击雷过电压又可分为两种情况:①雷击线路杆塔或避雷线时,雷电流通过雷击点阻抗使得该点对地电位大大升高,当雷击点与导线之间的电位差超过线路绝缘的冲击放电电压时,会对导线发生闪络,使导线出现过电压,由于杆塔或避雷线的电位(绝对值)高于导线,因此称之为反击;②雷电直接击中导线(无避雷线)或绕过避雷线(屏蔽失效)击中导线,直接在导线上引起过电压,这种形式的雷击通常称为绕击。

在工程实际中,输电线路防雷性能的优劣主要用耐雷水平和雷击跳闸率这两个指标来衡量。耐雷水平是指线路遭受雷击时所能耐受的不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值(kA),耐雷水平越高,线路防雷性能越好。雷击跳闸率是指折算至年平均雷电日数为40d的标准条件下,每100km线路每年因雷击引起的线路跳闸次数,其计算单位是1/100km·a。雷击跳闸率是衡量线路防雷性能的综合性指标。

2 雷击的电气模型和计算

2.1 反击的电气模型

35kV架空输电线路与防雷措施

35kV架空输电线路与防雷措施

摘要:本文笔者主要针对35kV架空输电线与防雷措施开展分析,希望通过笔者的分析可以提升架空输电线路的防雷能力,确保输电线路的有效运行。

关键词:35kV;输电线;防雷;措施

在电力系统中架空输电线发挥着重要的作用,它会受各种因素的影响,造成输电线的出现运行安全问题,因此想要保护电力系统,做好35kV架空输电线的防雷工作是非常重要的。因此,笔者认为开展35kV架空输电线路与防雷措施方面的分析是非常必要的。

一、雷击的含义分析

雷击的形式主要分为绕击雷和直击雷。当架空输电线没有采取避雷措施时会造成雷过电压的情况,从而影响输电线路的运行。电线杆塔是输电线设施的重要部分,在输配电的过程中具有重大的作用。随着我国经济发展,输电线路不断增多,输电线线路的防雷保护也是电力建设施工、运行的重中之重。同时电线杆塔也会直接影响到输电线路,一旦遇到雷击杆塔的事件就会将电感直接传输至架空输电线,导致输电线路的电位升高,从而影响到电力系统的运行。

二、35kV架空输电线路雷击原因

(一)输电线路自身原因

35kV架空输电线路受雷击的主要原因大部分是由于输电线路的自身原因。由于架空输电线路周边也会有其他线路,在这种情况下很容易受到雷击的影响。另外,其他线路的防雷技术存在不同,如果不对架空输电线路进行深度的研究,不采取有效的防雷措施,也无法达到防雷效果,从而受到雷击的影响。虽然部分架空输电线路已经使用绝缘子,但仍然存在很多问题,当绝缘子被雷击中很难找出故障,尤其是后期维修工作,延长了维修的时间,也加大了维修的难度。 (二)外部环境原因

架空输电线被雷击也会受到外部原因的影响。尤其是在一些乡镇地区,架空输电线路受到雷击是一种常见现象,也存在当地居民对接地线偷盗情况,由于输电线路长期暴露在外部的环境下,经常会受到一些外部的因素造成一些安全事故,例如在雷雨天气,架空输电线路就会受到雷击,从而导致输电线路的运行失常,甚至出现失灵的情况。

高压输电线路防雷技术措施探讨

高压输电线路防雷技术措施探讨

摘要:随着电力事业的不断发展,人们对电网的安全运行也提出了越来越高的要求。由于雷击事故造成的电网事故损失层出不穷,尤其是由于雷击事故引起的高压输电线路总跳闸数也在不断上升,给人们的生产和生活带来很大的安全隐患。因此,针对高压输电线路采取必要的防雷措施,是保障电网安全运行的关键。本文就目前高压输电线路防雷技术中存在的问题展开探讨,对高压输电线路的防雷技术措施提出有益建议。

关键词:高压输电线路 防雷技术 措施 探讨

1 概述

雷击一直以来都是困扰供电安全的难题,在高压输电线路中由于雷害引起的事故层出不穷。如何实施高压输电线路防雷技术的有效措施,最大限度的减少雷击事故的发生,保障供电系统平稳运行就成为摆在我们面前的一个大问题。

2 高压输电线路遭受雷击的原因

首先,由于高压输电线路都是架空线路,且线路分布非常广,所应用的金属材料也是非常之多,这就使得雷击过程中所产生的感应电流也叫雷电冲击波,很容易从供电线路入侵,冲击波瞬间所形成的雷电感应电压可达上千伏左右,虽然高压输电线路安装了避雷装置,但是由于其动作慢、残压高,难以对雷电冲击波进行有效的释放,从而造成电源设备和通信系统的损坏。其次,由于雷云放电致使过电压经过线路杆塔建立放电通道,使线路被绝缘击穿,也是高压输电线路受到雷击的主要原因。雷击主要通过大地的感应电荷通道建立起放电荷通道并和雷云中的一种电荷相互中和形成的,从中可以看出,雷击与接地装置有着紧密的关系。雷击主要分为绕击和反击两种,通过经验来看,山区以绕击为主,而平原、丘陵地带则以反击为主。

3 目前高压输电线路防雷技术中存在的问题

3.1 高压线塔杆存在安全隐患。现在的电网线路中,水泥杆内部都有钢芯连通的接地装置,在线路遭受雷击的时候,很容易受到雷电波的冲击,引起水泥杆爆裂,引发事故。还有就是高压线塔杆经过长时间的运行后,经过风吹日晒,会产生裂纹,风化严重还会引起倒杆事故。

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