黄化电网线路防雷措施探析

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发表于 2020-5-29 02:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要 本文针对黄化电网中35 kV及以下线路在雷雨季节频繁遭受雷击的实际情况,提出了四种防雷的具体措施,通过这些措施的实施,会大大降低线路遭受雷击的几率,保证电网安全稳定运行和减少运行设备遭受雷击的威胁。
【关键词】 电网线路;防雷;措施
  中图分类号 TM 文献标识码 A 文章编号 1 13-9 11-(2011)122-01 5-01
  
  黄化电网中35 kV及以下线路分布很广,线路横跨黄河,翘走山岭,越过森林,布向草原,每年从4月份开始到9月份,运行线路遭受雷击的几率很大。
  在山顶上,线路遭受雷击后往往会造成开关跳闸,对电网运行方式带来了不利的影响,加大了调度员事故处理的次数,增加了开关设备雷击击穿的几率,增加了线路绝缘子闪络的几率;在草原上,线路遭受雷击后往往会发生火球掉落到牧民的草垛上引起火灾事件的发生或牛羊遭到雷击致死的财物损失情况。
  线路遭受雷击时有以下三种情况。
  1)雷击于线路导线上,产生直击雷过电压。
  2)雷击避雷线后,反击到输电线上。
  3)雷击于线路附近树或杆塔上,在输电线上产生感应过电压。
  无论是直击雷过电压还是感应过电压,都使得导线上产生大量电荷,这些电荷以接近于光的速度(每秒30万km)向导线两边传播,这就是雷电进行波。直击雷过电压的产生,轻则引起线路绝缘子闪烙从而引起线路单相接地或跳闸,重则引起绝缘子破裂、击穿、断线等事故造成线路较长时间的供电中断。雷电进行波沿线路侵入到变电站,威胁电气设备的绝缘,造成避雷器爆炸、主变压器绝缘损坏等事故,直接影响了变电站的安全运行。为了提高35 kV及以下线路供电的可靠性,减少因大气过电压对线路造成的危害,在35 kV架空线路上应采取以下防雷保护措施,可以收到较好的效果。
  1)在线路易受雷击的地段中相导线上适当增加绝缘子片数会减少雷击带来的危害。35 kV、10 kV系统属于中性点经消弧线圈接地或不接地系统,线路遭受雷击后会引起较大的大气过电压,多数线路会引起单相闪络接地而不会引起开关跳闸。只有在线路上引起两相绝缘子闪络形成弧光接地短路后,才会引起开关跳闸。因此,只要强化35 kV线路的绝缘水平,会大大减少开关跳闸次数的几率。它的原理是这样的:在无避雷线的地段,采取不平衡绝缘方式,即两边相适当增加绝缘子片数,造成绝缘差异,当线路受雷击过电压时,由于中相绝缘较低,先闪络放电接地,闪络后的中相导线相当于一条接地线,增加另外两边相的耦合作用,削弱了过电压陡度,使之边相不再发生绝缘闪络,就不会引起弧光短路造成线路开关跳闸。
  2)在线路易受雷击的地段线路中相杆塔上安装氧化锌避雷器,就会起到线路防雷的作用。黄化电网中,有部分线路已经多次在同一个地方遭受了雷击,造成线路开关跳闸。因此,公司在夏季到来之前,将线路一端热备用的开关转到冷备用状态,防止雷击造成热备用开关击穿。但这种方法并没有消除线路雷击后对运行设备的危害,没有真正对雷击线路运行开关起到保护作用,不能算是一种好的解决方法。
  如果在易受雷击的线路中相杆塔上安装氧化锌避雷器,就会起到线路防雷的作用,从而在真正意义上起到了防雷的作用。通过我们对线路雷击频发点的掌握,一般在山顶的固定位置的杆塔上安装氧化锌避雷器即可实现防雷的目标。
  3)加强绝缘导线的防雷工作,是减少雷击带来危害的一种非常实用的方法。近几年来,通过农网升级改造后,大量的10 kV线路的公里数从以前的超过百公里,变成现在的40 km-50 km,缩短了10 kV线路的供电半径。而线路绝缘化改造工程实施后,极大地改善了黄化电网中10 kV线路的运行水平。但黄化电网中10 kV线路数量较多,全部实现和完成绝缘化改造还需要一定的时间。加强绝缘导线的防雷工作,不失为一种目前状态下10 kV线路防雷的有效措施。我们知道,10 kV线路的绝缘导线是单回架设,一旦遭受雷击,往往伴随着断线,因为绝缘导线雷击往往是一处放电,能量集中,容易断线。因此,绝缘导线的防雷工作就越不能放松,更加需要加强。
  4)10 kV配变从高压侧和低压侧分别加装避雷器,是防止配变低压侧遭到雷击后,侵入到变压器内部造成配变损坏的严重后果。根据目前了解到的情况来看,黄化电网中的10 kV配变只有高压侧加装了避雷器,而低压侧没有安装避雷器。在0.4 kV线路上,由于没有任何防雷保护措施,若雷击发生在配变低压侧或线路上,这将严重威胁到配变的健康运行,对配变的运行存留着极大的安全隐患。因为雷电电流会从配变的低压侧侵入到变压器内部,直接导致变压器损毁,所以10 kV配变从高压侧和低压侧一定要分别加装避雷器,防止雷电流从低压侧侵入到变压器内部。
  由于黄化电网中35 kV及以下电网分布面广,涉及的地形较复杂,雷电袭击后造成的后果一般比较严重。本文中提到的四种方法,可以大大减少不同电压等级下、不同线路走向状态下雷击造成的危害几率,对线路和电网的安全运行起到较好的效果,同时能在一定程度上起到对运行设备的保护作用。
  
  
  参考文献
  [1]石昂,殷学伍.配电变压器雷击损坏原因及防止措施[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2008,01.
  [2]丁智平.浅谈220 kV输电线路防雷保护措施[J].科学之友,2010,24.
  作者简介
  彭琨(1913―),男,工程师,主要从事地区电网调度工作。
  张万军(1911―),男,主要从事县公司35 kV及以下线路和变电站运行维护工作。
            
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发表于 2020-5-29 02:23:53 | 显示全部楼层
请问有奥鹏论文格式模板吗?
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发表于 2022-3-14 16:34:15 | 显示全部楼层
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