江苏运检500kV输电线路绕击分析与对策
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500kv超高压输电线路故障及其解决对策
500kV超高压输电线路故障是指在输电过程中出现的各种技术故障,如线路短路、断线、接触不良等,这些故障会导致电力系统的瘫痪,给供电安全带来严重的威胁。
及时发现和解决500kV超高压输电线路故障是非常重要的。
在解决500kV超高压输电线路故障时,首先需要进行故障检测。
传统的故障检测方法主要是通过人工巡视线路来发现故障,但这种方法效率低下且存在一定的风险。
现代化的故障检测方法主要基于智能监测装置,通过对线路的电流、电压等参数进行实时监测和分析,可以快速准确地判断出故障的位置和类型。
一旦发现故障,就需要立即采取措施进行抢修。
针对不同类型的故障,可以采取相应的解决对策。
在线路短路的情况下,可以使用绝缘引线来隔离故障段,然后使用修复设备对故障段进行维修;在线路断线的情况下,可以使用连接器或者接头进行修复;在线路接触不良的情况下,可以进行清洗、修复或更换相关设备等。
为了提高500kV超高压输电线路的可靠性,还可以采取预防性的维护措施。
加强线路巡视,定期检查线路的接触情况,及时发现并处理接触不良问题;定期检测线路的绝缘情况,及时发现并处理绝缘老化问题;加强设备的保护措施,增加防雷、过流等保护装置,避免外界因素对线路的干扰。
500kV超高压输电线路故障及其解决对策是一个系统工程,需要综合运用多种技术手段和方法来做好故障检测、快速抢修以及预防性维护工作,以保障电力系统的安全稳定运行。
500kv输电线路雷电绕击事故分析及预防措施随着现代社会发展的迅速,能源运输已成为现代社会经济发展不可或缺的组成部分。
500千伏(以下简称kv)输电线路是输电系统中重要的一环,是一种安全可靠、稳定性强、流量大的大型高压电力输送线路。
然而,由于输配电线路以及工程标准的不完善,经常会发生雷电绕击事故,给人们生活带来严重的危害,因此,研究和分析500kv 输电线路雷电绕击事故,找出预防其发生的措施,非常重要。
一、500kv输电线路雷电绕击事故的特点及危害1、500kv输电线路雷电绕击事故特点500kV输电线路雷电绕击事故是指雷电绕击发生时,由于高压电磁感应作用和雷电电压感应作用,引起500kV输电线路内绝缘容量明显低于正常值,从而引起相应设备烧损,或者直接损坏塔杆、拉线等电力设施,导致500kV输电线路失效,或者500kV输电线路及其配套设备损坏,从而成为500kV输电线路雷电绕击事故。
2、雷电绕击事故所带来的危害雷电绕击事故既可能直接造成电力设备损坏或烧毁,也可能间接引起500kV输电线路的失效,从而影响电网的安全运行,造成范围内电网停电,并可能给大众生活带来一定的危害。
二、500kV输电线路雷电绕击事故发生原因1、输电线路设计上存在缺陷500kV输电线路的设计是基于输电线路的传输电流、电压、电磁场及绝缘层的参数,但由于当时的技术水平及材料的种类和质量的限制,施工时往往会出现设计、架设和护罩等不合理的现象,这些都有可能引起500kV输电线路的雷电绕击事故的发生。
2、绝缘水平不高500kV输电线路的绝缘水平是影响其安全运行的关键因素之一,这主要依赖于绝缘材料及其加工技术。
由于绝缘材料本身的限制,以及技术水平及护罩施工质量的不同,绝缘水平往往无法令人满意,导致500kV输电线路过载、过流或雷电绕击事故经常发生。
三、500kV输电线路雷电绕击事故的预防措施1、优化输电线路设计为了防止500kV输电线路雷电绕击事故的发生,应优化输电线路的设计,尽可能采用新型塔架、新型绝缘材料和高强度护罩等,使用抗雷技术,如隧道技术等,可有效降低雷电绕击时的磁场和电压的强度,从而降低500kV输电线路雷电绕击事故的发生几率。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kV超高压输电线路是国家电网重要的能源供给网络,对于国家经济的发展和人们的生活起着关键作用。
然而,由于诸多因素,包括天灾、破坏、设备老化等等,实际运行中出现故障是不可避免的。
本文将介绍500kV超高压输电线路的故障原因以及解决对策。
一、故障原因1、天灾和不可抗拒的因素天灾和不可抗拒的因素是500kV超高压输电线路出现故障的主要原因。
例如,特大暴雪、猛烈风暴、雷击等自然灾害都可能对输电线路造成严重影响。
2、破坏行为破坏行为也是500kV超高压输电线路出现故障的原因之一。
例如,在建设过程中,施工人员疏忽大意、恶意破坏或恶意破坏可能造成线路的短路或系统崩溃。
3、设备老化500kV超高压输电线路设备老化是造成输电系统故障的原因之一。
如泄漏电流较大的变压器、烟囱下垂、接地线腐蚀和老化等等,这些因素可能会导致输电线路的失效和故障。
二、解决对策1、加强预防工作为了最大限度地减少500kV超高压输电线路的故障发生,必须采取预防措施。
这包括定期检测设备、及时清理线路、对线路停电检查等等。
此外,在建设过程中准确把握需求,严格按照标准规范建设线路,是降低未来故障风险的重要措施。
2、强化管线维护500kV超高压输电线路是一种重要的能源供给网络,必须经常检查和清洗管线以确保其良好的运转状态,并实时检查绝缘状态和插入状态。
3、优化线路配备和安全措施在500kV超高压输电线路中,配备适当的高性能变压器、母排以及具有防爆、防雷等特性的设备是非常重要的。
同时,应强化对安全措施的宣传教育以防坏人侵犯系统生命。
4、制定应急预案针对较为严重的故障情况,需要制定应急预案。
应急预案包括应急组织、物资调配、救援措施等等,是保障输电系统连续供电的重要措施。
结论500kV超高压输电线路的故障原因多种多样,因此预防和应对体系要具有全方位的覆盖保护。
加强预防和维护,优化配备和实施安全措施,制定应急预案等工作,是稳定输电系统并确保国家电力安全稳定的关键措施。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kv超高压输电线路是目前电力系统中承担着重要输电任务的设备,其安全运行对于保障电网稳定运行和大规模电力送出起着举足轻重的作用。
500kv超高压输电线路故障时有发生,这对电网运行造成一定影响。
本文将就500kv超高压输电线路故障及其解决对策进行探讨。
一、500kv超高压输电线路故障类型及原因1、故障类型500kv超高压输电线路的故障主要包括线路短路故障、接地故障、绝缘击穿故障等。
线路短路故障是最常见的一种,其次是接地故障和绝缘击穿故障。
2、故障原因500kv超高压输电线路故障的原因有很多,主要包括以下几个方面:(1)外部因素:例如雷击、风吹等自然因素,以及外界物体触碰导致的故障;(2)设备老化:超高压输电线路经长期运行,设备可能产生老化,如绝缘老化等;(3)操作失误:操作人员操作不当引起的故障;(4)动植物侵扰:例如树木生长、动物触碰等原因引起的故障;(5)缺陷制造:设备本身制造过程中的缺陷,如材料缺陷、加工缺陷等。
二、500kv超高压输电线路故障的危害500kv超高压输电线路故障一旦发生,将给电网运行带来一定的危害,主要包括以下几个方面:1、影响电网运行:故障发生后,将导致电网某一部分或全线路停电,从而影响电力供应的正常进行;2、损失设备:故障给设备带来冲击,加速设备老化,甚至导致设备报废;3、影响安全稳定:故障会给电网的安全稳定运行带来一定影响,甚至引发其他设备的故障,从而影响整个电网的稳定性。
三、500kv超高压输电线路故障的解决对策为了防止和解决500kv超高压输电线路故障,需要采取一系列的技术和管理对策。
1、提高设备质量提高设备质量,加强对设备制造工艺的监督,确保设备质量达标,减少因设备制造缺陷引起的故障。
2、加强设备维护定期对500kv超高压输电线路设备进行巡视和维护,及时发现和处理设备的老化和缺陷,降低发生故障的可能性。
3、加强设备监控引入先进的监测技术,如红外线探测、超声波检测等,对输电线路设备进行实时监控,及时掌握设备运行情况,提前预警可能发生的故障。
500kV超高压输电线路故障发生及预防措施研究500kV超高压输电线路是电力系统中承载重要输电任务的一种特殊输电线路,其运行稳定与否对整个电力系统的安全运行都具有重要的影响。
随着电力系统规模的不断扩大,500kV超高压输电线路故障频发成为一个不容忽视的问题。
对500kV超高压输电线路故障发生进行研究,并提出预防措施具有重要意义。
一、500kV超高压输电线路故障发生原因分析1. 设备老化:设备在长期运行过程中会受到外部环境及内部电气荷载等因素的影响,导致设备老化,从而增加了设备故障的概率。
2. 环境影响:台风、暴雨、降雪等极端天气条件会对线路设备造成严重的摧毁和毁坏,进而导致线路故障的发生。
3. 人为原因:人为操作不当、疏忽大意以及外部破坏等因素都是导致线路故障发生的重要原因之一。
4. 设备缺陷:设备在制造、安装或者运行过程中存在缺陷,这些缺陷可能在一定的条件下引发设备故障。
5. 运行负荷过大:部分超高电压输电线路在长期运行过程中承受了超过负荷容量的负荷,会导致线路过载,从而引发线路故障发生。
二、预防措施1. 设备定期检测维护:定期对线路设备进行检测维护,及时发现设备的老化及缺陷问题,及时更换或维修,防止设备故障发生。
2. 环境影响预测与防护:建立预测监测系统,及时了解极端天气条件对输电线路设备的影响,并采取相应的防护措施。
3. 严格管理:采取有效的管理措施,确保人员操作规范,避免人为原因造成的线路故障发生。
4. 超负荷预警与限制:建立超负荷预警系统,对超过负荷容量的线路进行限制运行,确保线路运行安全。
5. 完善的预防措施:对于设备缺陷和运行负荷过大等问题,采取相应的技术手段,完善相关的预防措施,确保输电线路运行的安全稳定。
三、案例分析2018年,某省500kV超高压输电线路发生了一起因设备老化导致的故障。
经过调查发现,由于输电线路设备长期运行,并没有进行及时的检测维护,导致线路设备严重老化,最终引发了线路故障。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kv超高压输电线路是电力系统中的重要组成部分,它承担着输送大量电能的任务。
然而,在使用过程中,经常会发生各种故障,给电网运行带来极大的不利影响。
本文将介绍500kv超高压输电线路故障的种类及其解决对策。
一、故障类型1.导线故障导线故障是最为普遍的一种故障,主要包括断线故障和接触故障。
断线故障是导线突然断裂的故障,导致线路电压骤降,严重时会导致线路失电。
接触故障是导线与绝缘子、杆塔接触不良或者接触件松动,导致电流不畅,电压降低,严重时会引发线路瞬时短路。
2.绝缘子故障绝缘子故障是指绝缘子出现裂纹、破损、污秽等缺陷,导致电场强度超过绝缘强度而发生击穿故障。
这种故障会导致线路失电,后果十分严重。
3.杆塔故障杆塔故障主要包括杆塔断裂、基础沉降、导地线接触不良等。
这种故障不仅会影响线路的承力能力,还会对周边环境造成潜在危害。
4.接地故障接地故障是指线路绝缘失效后,导体接触带电设备或者杆塔的金属部分,形成直接接地而导致的失电或短路故障。
二、解决对策1.加强维护为了避免上述故障的发生,必须加强对电力线路的巡检、检修和保养。
特别是绝缘子、导线、接头和金属配件等易受损部位,要经常检查,发现问题立即处理。
2.提高绝缘强度输电线路的绝缘强度是保证抗击穿能力的关键。
为了提高绝缘强度,应采用高强度、高耐候、抗风化的材料,如硅橡胶、PTFE绝缘材料等。
此外,还可以采用增加串联绝缘体的方式来提高绝缘强度。
3.加强金属件防腐金属件是电力线路的支撑和传递电能的关键部分。
为了防止金属件锈蚀,应在制造和维修过程中彻底清洗,然后采用先进的防腐技术,如喷涂或热镀锌等。
4.改进杆塔结构杆塔是输电线路的支撑构件,其牢固性和稳定性直接影响到输电线路的安全运行。
为了提高杆塔的承载能力和抗震能力,应采用新型的钢管混凝土杆塔或桥架杆塔等结构改进方案。
总之,500kv超高压输电线路故障的种类繁多,解决对策多样化。
500kV超高压输电线路故障与对策分析发布时间:2021-01-06T14:43:31.273Z 来源:《中国电业》2020年第22期作者:梁嘉伟[导读] 随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都有了极大的提升梁嘉伟中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局广西百色533000摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都有了极大的提升,目前,丰富多样的输电设备逐渐渗入各大城市中,对人们的生活产生着一定的影响,但因为500kV超高压输电线路存在于室外,外界环境一旦出现明显的变化,则500kV超高压输电线路同样会因此受到干扰,为了能够缓解这种问题,本文具体研究了500kV超高压输电线路的故障问题,并且结合自身的知识以及实际情况,提供了相应的防范措施,希望可以为超高压输电线路的故障及防范提供一定的参考价值以及借鉴意义。
关键词:500kV;超高压;输电线路;故障;对策引言超高压输电线路能够更好的控制输电成本,但是,由于超高压输电线路的输出容量大,所以在正常运行过程中,一旦出现了安全问题,很容易造成非常大的经济损失。
因为其发电容量以及用电负荷的提升十分明显,因此对于输电距离也有了更多要求。
在建立超高压输电线路杆塔时,往往会有着输电线路长,地貌环境复杂等特点,因为输电线路过长,难免在修建线路时穿越各种山区、峡谷,如果运行过程中发生了故障,维修工作量也会变得更大。
1500kV超高压输电线路故障首先是雷击故障。
通常情况下,输电线路的雷击故障更多会出现在山区的输电线路上,因为输电线路的雷击故障会受到当地落雷密度的直接影响,因此需要根据地域不同找出落雷次数最多的月份,这样才能更好地保护输电线路。
输电线路受到雷击的概率与线路所在的地理位置有着直接关系。
某地区雷电故障的发生地形统计:①平原4次占40%;②丘陵1次占20%;③山区5次占50%。
但是在判断是否会出现雷击时,不能单纯地将线路杆塔的高低作为雷击的评判依据。
浅析500kV输电线路的运维故障和对策1)雷击。
随着大型电站的建设,高压输电线路越来越密集,电压等大幅上升,形成了以500kV为骨干网架的超特高压输送网络,而大多数的高压线路一般都暴露在空旷的地方,特殊的地形和频繁的雷电活动会对高压输电线路产生故障,其中的雷击跳闸对线路运行影响比较严重,尤其是在复杂地形的输电线路中。
2)污闪。
由于500kV输电线路长期暴露于自然环境中,不断地受到外界的侵蚀和粉尘等杂质的污染,这就导致其表面极易形成污秽层。
若是天气较为干燥,则污秽层的电阻较大,不易发生闪络,也不会影响输电线路正常运行;但是,若气候较为潮湿,则会增强污秽层导电性能,使得电阻降低,极易出现污闪。
尤其是在连续大雾天气或是凌晨线路绝缘子的表面产生凝露,则污秽层就容易形成饱和受潮的状态,导致污闪。
3)大风。
对500kV输电线路而言,大风的影响主要表现在以下几点:①风偏会导致架空导线对杆塔构架和架空导线之间的放电。
②产生相间短路故障。
③一旦大风风力超出了杆塔设计的应力强度,则会导致线路杆塔出现倾斜、损坏,从而导致导线舞动的现象。
4)鸟害等其他原因。
其他原因主要包括了鸟害、保护误动、人为因素以及外力破坏等,其也会对500kV输电线路的正常运行产生严重的威胁。
例如:一旦鸟粪倾泻于绝缘子上,则极易产生闪络。
二、500kV超高压输电线路故障查找500kV超高压输电线路故障查找可以遵循以下几点:①根据季节的特征确定故障查找重点。
例如,对于雷电、大风以及外力破坏等所导致的故障而言,其大多出现在春季与夏季,在这两个季节中发生输电线路故障大多都是有上述几个原因所造成,这就使得故障查找范围得到有效缩小。
②根据输电线路是否重合成功来对故障进行查找。
如果成功重合,可排除线路杆塔倒塔、断线以及金属性接地短路等永久性故障,而是从雷击、鸟害、风筝挂线等方面查找原因。
③在查找的过程中注意输电线路的四周环境,重点关注在线行中是否有不满足安全距离的树木、架空导线的下方是否存在采石放炮的事件、架空导线上是否存在风筝挂线的现象、线路绝缘子积污情况是否严重等。
分析500kV输电线路运维故障及应对措施摘要:本文首先阐述了500kV输电线路的运行现状,然后就其出现运维故障及其应对措施进行了分析,以供参考。
关键词:500kV;输电线路;运维;故障;应对措施一、500kV输电线路的运行现状1.1人为原因造成输电线路损坏随着社会的发展,输电线路线下建房、施工以及吊车等机械车辆碰线的行为频繁发生,外力破坏成为输电线路发生故障的主要原因之一。
近年来,人们为了追求个人的利益不断的砍伐树木,使树木森林等受到严重的破坏,这些行为使输电线路在某种程度上受到了严重的损坏。
此外,一些输电线路的管理人员管理不到位,有些管理人员的相关专业知识缺乏,这些原因都使得输电线路受到了一定程度的损坏。
1.2输电线路设备本体出现缺陷输电线路的设备如果自身存在缺陷就特别容易使输电线路产生故障,不同的缺陷发生的故障也不尽相同。
若是输电线路设备中的金属部件有所损坏或设备中的线路损坏就会很大程度上引发输电线路的故障,有时会使电网发生跳闸,使得电网运行中断。
1.3输电线路容易受天气的影响输电线路一般是处于室外,天气的变化对于输电线路的影响比较大。
在冬季的时候,由于室外的温度比较低,输电线路的表面会结一层薄冰,线路覆冰可能会出现短线、倒塔的现象,还会导致对地及交叉跨越距离不足,从而发生放电。
此外,室外的温度有时候温差比较大,这就会使输电线路发生热胀冷缩的现象,长期的作用会影响输电线路的使用寿命。
大风的天气会引起线路舞动,可能会发生相间放电,若是输电线路承受的力太大就会发生断裂。
如果是持续的大风天气,那么输电线路的断裂情况会持续加重,从而使电网收到损坏。
如果遇上雷雨天气,雷击还特别容易使输电线路造成跳闸。
二、500kV输电线路出现故障的原因2.1输电线路遭遇雷击500kV的输电线路的距离较长,跨度大,地理分布也比较广泛,因此非常容易遭受到雷击。
输电线路若是遭遇雷电会引起很高的过电压,使继电保护动作跳闸,使电力系统的正常运行受到影响。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策近年来,随着我国电力工程建设的不断发展,超高压输电线路的建设日益普及。
超高压输电线路的优势在于传输能力强、距离远、输电损耗小等。
然而,由于复杂的自然环境和人为因素,超高压输电线路的故障率也逐年上升。
本文将探讨超高压输电线路的故障及其解决对策。
一、超高压输电线路的故障类型及原因1. 跳闸故障跳闸故障是指发电机、变压器、电缆等部件过电流或接地故障导致线路自动跳闸。
造成跳闸故障的原因主要有:设备老化、负载过大、绝缘破损、电气接触不良等因素。
2. 断线故障断线故障是指线路因受到外部物理或者环境因素而导致断线。
断线原因主要有:强风、冰雪、雷电等自然因素,以及施工中的人为因素。
3. 短路故障短路故障是指直流或交流电路中电流异常流向短路的现象。
造成短路故障的原因有:线路接触不良、设备故障等。
1. 提高设备运行的可靠性对经常出现故障的设备采取加强检修、更换老化设备等措施,提高设备的运行可靠性。
此外,应对设备运行情况进行监测,以便及时发现故障。
2. 加强管理流程加强设备检修、维护、管理流程,并建立完善的防止设备故障的措施和安全保护机制。
3. 加强技术培训及人员扩充加强技术培训及人员扩充,提高管理人员以及技术人员的技能和工作能力,为快速处理各种故障提供支持。
4. 提高环境适应能力加强超高压输电线路的防护、除雪、排冰等设施的建设,保证设备的正常运行。
5. 掌握故障处理技术对超高压输电线路的故障进行积极的态度和有效的手段进行解决,包括调试设备、紧急停电、快速修复等手段。
结论:超高压输电线路的故障极易导致电力供应中断及损失,因此必须采取有效的措施加强对超高压输电线路的管理和维护,提高设备可靠性和人员素质,为超高压输电线路的正常运行和发展提供有力支持。
江苏运检500kV输电线路绕击分析与对策
丁燃
(江苏省500千伏输变电运检中心有限公司)
摘要本文调查了江苏省500千伏运检中心所辖线路的雷击故障情况,提出绕击是造成雷击跳闸的主要原因,对通过在雷击频繁地区加装防绕击避雷针取得的实际防雷效果进行探讨,并对今后线路防雷工作提出了建议。
关键词输电线路绕击跳闸避雷针
1前言
据统计,2004年,国家电网公司所属系统220~500kV输电线路共发生跳闸1253次,其中因雷击造成跳闸410次,占总跳闸次数的32.72%,位居各类故障的第一位。
2005年,国家电网公司所属系统110~500kV线路共发生跳闸2297次,其中因雷击造成跳闸797次,占总跳闸次数的34.69%,位居各类故障的第一位。
可见,近些年来,雷击跳闸一直处于各类故障的第一位,雷害已成为影响输电设备安全运行的重要因素。
2线路雷击故障情况
江苏省500千伏运检中心辖区500kV线路共有18条,其中交流线路1530.544km,直流线路146.801km,共计1677.345km。
2004年至2009年6年时间发生跳闸事故20次,其中因雷击造成的跳闸事故为9次,占总跳闸次数的比例为45%,雷击跳闸率为0.09次/百公里·年。
从表1中可以看出,雷害是影响江苏运检500kV输电线路安全运行
的重要因素。
2.1雷击跳闸情况分析
2.1.1雷击闪络的特征
雷击跳闸往往引起绝缘子闪络放电,造成绝缘子表面存在闪络放电痕迹。
一般来说,绝缘子发生雷击放电后,铁件上有融化痕迹,瓷质绝缘子表面釉层烧伤脱落,玻璃绝缘子的玻璃表面存在网状裂纹,而且雷击烧伤往往面积较大且分散,烧伤程度相对污闪来讲要轻,如图1。
雷击闪络发生后,由于空气绝缘为自恢复绝缘,被击穿的空气绝缘强度迅速恢复,原来的导电通道又变成绝缘介质,因此当重合闸动作时,一般都能重合成功。
图1 雷击闪络在绝缘子上留下的痕迹
2.1.2区分反击和绕击
输电线路雷击跳闸有反击和绕击两种,反击故障与杆塔接地电阻有密切关系,线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降低,当接地电阻由7Ω增至50Ω时,耐雷水平降至前者的31%。
线路的绕击耐雷水平远低于反击耐雷水平,一般的雷绕击导线都能使线路跳闸。
对于超高压输电线路,它们可以将幅值较高的强雷截获,使线路承受反击的考验而免于
跳闸事故的发生;而对于幅值较低的弱雷,直击于避雷线与杆塔的概率小,可能避开杆塔和避雷线的防护而绕击于导线上,当弱雷的幅值超过线路的绕击耐雷水平时,则会发生雷击跳闸。
在江苏运检2004~2009年9次雷击跳闸事故中,跳闸相全部为单基单相,实测杆塔接地电阻也较小,根据表2可初步判定在江苏运检500kV 输电线路雷击引起的跳闸事故中,绕击应是主要原因。
2.1.3雷击与接地电阻的关系
从表3中可以看出,对于500kV而言,无论是交流或直流,线路耐雷水平都随着杆塔接地电阻的增加而降低。
杆塔接地电阻对于线路反击耐雷水平具有重要影响。
而对于绕击来说,单纯依靠改造接地装置进行防雷是片面的,不符合实际的。
在运行线路中杆塔接地电阻是几经改良的,一遭雷击就立即处理接地装置已成为惯例。
杆塔接地电阻降低到设计和规范要求后,隔一两年又遭雷击也不少见,如表4中东武5264线080#B相,分别于2006年7月22日、2007年7月8日发生两次雷击跳闸。
雷击事故发生在接地电阻
较低的杆塔上,而不发生在相邻的接地电阻高的杆塔上的事例也是有的。
3采取的措施
根据线路附近雷害情况及地形的具体情况,技术部门考虑到需要采取针对性措施对重点、特殊区段进行防雷,最终选择了采用安装防绕击避雷针的防雷措施,防绕击避雷针在国内输电线路上有成功的运行经验,可有效地吸收雷电先导,对防止绕击输电线路具有显著效果,是目前性价比较高的防雷手段。
防绕击避雷针侧向短针能够增强避雷线的引雷能力,从而增强避雷线屏蔽效果。
华中科技大学在1998年的一项研究中发现,在避雷线上加装长度大于临界电晕半径尺度的侧向短针,可显著提高避雷线的屏蔽能力,实现避雷线屏蔽能力的增效。
3.1防绕击避雷针原理
如同分裂导线的原理一样,在塔头羊角和避雷线上安装侧针,等于延伸了塔头部分的尺寸,缩小了避雷线的保护角,弥补了先前避雷线保护角过大的不足。
如果雷电先导对导线的击距等于或小于先导对避雷线
或对地的击距,就会发生绕击导线的事故。
避雷线安装了侧针以后,雷电先导首先与侧针达到临界距离,雷电流通过侧针,并经过避雷线、塔身得以向大地释放。
3.2防绕击避雷针结构
经多方比较,我们选择了南京奥顺电力科技发展有限公司生产的FBHZ输电线路阻尼式防绕击避雷针,它是一种结构新颖独特的专利产品,适用在架空电力线路地线上安装,能有效防止雷电绕击导线,大幅度降低雷击故障跳闸率。
安装方便,自身具有阻尼消振性能,对确保电网安全运行具有重要的作用。
图2 FBHZ输电线路阻尼式防绕击避雷针结构
3.3安装要求
3.3.1在架空地线离顶架中心35米、20米处分别安装一个避雷器(针的方向向外),在顶架上安装一根避雷针(针的方向水平向外)。
每基塔安装8个防绕击避雷针。
3.3.2架空地线上利用专用工具安装。
在顶架上平面或侧面,利用原有螺栓安装(螺栓需换长)。
图3 防绕击避雷针的安装
3.4预计达到的效果
提高线路的耐雷水平,使线路雷击跳闸率达到或低于同等级的输电线路,确保输电线路可靠性指标符合网省公司要求。
3.5防绕击避雷针安装情况
从2007年开始,我们在辖区的线路上进行了试点安装,近年来陆续在各条线路的雷击多发区和特殊区域进行了普及安装。
4结论和建议
4.1防雷效果
对于500kV线路而言,线路的绕击耐雷水平是远低于其反击耐雷水平的,前者一般为15~30kA,而后者可达100kV及以上。
根据EGM原理可知,幅值较高的强雷电流通常会直接通过杆塔或避雷线流入大地,而幅值较低的弱雷电流则有可能避开杆塔和避雷线,绕击到导线上,当幅值超过线路的绕击耐雷水平时,则会发生雷击跳闸。
在避雷线上安装了防绕击避雷针后,则有很大可能将低幅值的雷电流引导到避雷线和杆塔上,一则避免绕击,二则这种幅值的雷电流也不会造成反击。
可以说,防绕击避雷针及塔头侧针对幅值不高的弱雷具有较强的吸引力。
在江苏运检辖区500kV输电线路已安装防绕击避雷针的区段,历经数年的运行,未发生绕击跳闸故障,线路运行情况良好,说明了防绕击避雷针对线路的绕击起到了有效的防护作用,大幅降低了线路雷击跳闸率,有利于提高电网安全运行可靠性。
4.2建议
由于雷击的选择性较强,输电线路安装防绕击避雷针后,避雷针的接闪作用显著,线路引雷效果增大,为了能使雷电流迅速彻底的流入大地,不造成反击事故,可考虑结合采用增强线路绝缘、改善接地电阻、加强低零值绝缘子的检测等手段,同时绝缘架空地线放电间隙要保证规定的距离,以利于雷电流的释放。
参考文献:
1《输电线路运行故障分析与防治》胡毅 2007年;
2《输电线路绕击事故及对策》易辉 2000年;
3《绕击是造成湖北区域500kV线路雷击跳闸的主要原因》寻凯,何成华 2000年。