浅析110—220kV高压输电线路防雷技术
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浅析110kV输电线路防雷技术引言:110kV输电线路防雷技术应用是非常复杂的,其中涉及到的内容众多。
相关的工作人员需要110kV输电线路运行中雷电风险进行深入分析,积极的找寻有效的措施对其进行改善,提升输电线路运行的安全性和稳定性。
相关人员需要对110kV输电线路防雷技术应用的重要性有所认知,对110kV输电线路防雷技术措施进行深入分析,全面性的提升110kV输电线路的防雷性能,下面就对相关内容进行深入分析。
一、110kV输电线路应用防雷技术措施的重要性现阶段全球范围的气候条件逐渐恶化,雷电自然天气发生的概率也在逐渐的提升,同时雷电的强度也在有所增长。
雷天自然天气会对110kV输电线路运行的稳定性和可靠性造成非常不良的影响,很有可能或导致接地导线断裂、绝缘子闪络等不良安全问题产生。
还需要注重的是110kV输电线路跨越的区域范围防范,很多的输电线路建设在地势环境非常复杂的区域,这些区域因为地势地貌的特点没有良好的交通环境,一旦输电线路发生不良故障,维修工作的开展存在很高的难度。
同时相关的技术人员也不能时常的对该区域输电线路,进行相关的巡视工作,导致输电线路受雷击破坏后存在的不良安全隐患不能及时的发现,最终很可能会造成严重的经济损失。
我国110kV输电线路主要采用的是架空设计的形式,无论是输电线路的总体布局,还是线路架设的原理,都会导致110kV输电线路防雷性能的提升受到异性的阻碍,这也是我国110kV输电线路雷击不良事故发生概率,高于电力输送系统其它位置的重要因素。
二、110kV输电线路防雷技术措施分析(一)线路避雷器的设置受到土壤电阻率,雷电自然天气频繁以及地势地貌等自然环境因素的影响,110kV输电线路杆塔常会会设置在孤立的山丘上,因为杆塔设置的位置较高,不良雷击事故发生的概率也会有所增加。
对于该位置必须要增设避雷器,从而提升110kV输电线路的防雷性能。
在雷电自然天气输电线路杆塔受到雷击,雷击电流会经过避雷线和导线,因为输电导线之间存在一定的电磁感应,同时以耦合分量的形式依附于避雷线和输电导线上,受到这种情况的影响避雷器的电流分量会明显高于避雷线中分流出来的雷电流。
探究220kV 高压输电线路防雷接地技术摘要:随着现代经济和社会的发展及供电需求的提高,对于高压输电线路的安全性和可靠性要求也越来越高,增强高压输电线路的稳定运行性能成为电网发展的重要任务之一。
然而由于雷电原因引起的线路安全问题时有发生,其常常导致大范围的停电跳闸事故,给国家和社会造成巨大损失。
因此,加强有关220kV 高压输电线路防雷接地技术的分析,对于提高输电线路运行质量和安全性具有重要的现实意义。
关键词:220kV;高压输电线路;防雷接地技术1 220kV 高压输电线路雷击的产生1.1 220kV 高压输电线路雷击原因在雷击时因为通断会在雷击位置发生作用而形成强烈的感生电流。
220kV 高压输电线路多以架空为主体,当发生雷击时,感生电流会通过输电线路侵入到电力系统中,引起电力设备和通信系统的破坏。
虽然大部分220kV 高压输电线路都设置了高压避雷器、阀型避雷器等避雷装置,但由于这些装置反应动作缓慢且残压较高,会使低压输电线形成较强的暂态过电压,大大降低了输电线路的防雷效果。
1.2 电线感应起电的产生雷云在先导、移动、起电放电过程中会在架空导线周围形成一定的静电感应,当雷云朝向大地放电时,在导线中聚集的电荷会转换为自由电荷,其会通过感生电流的形式向线路的两头均匀对称移动从而形成一定的电流。
移动电流与导线波阻作用会生成上千伏以上的雷电感应电压,其会对高压输电线造成严重影响。
1.3雷害的发生当雷击作用在高压输电线路后,会形成一定的高压输电线路雷害事故,其主要表现在四个方面:高压输电线路出现较强的工频电压;高压输电线出现冲击闪络;高压输电线路形成过电压;高压输电线路跳闸。
2 220kV 高压输电线路防雷接地技术2.1 接地接地的目的是将进入到防雷系统的闪电能量释放到大地中,良好的接地技术能够使引下线上的电压迅速降低,防止杆塔接地电阻引起的反击事故的发生。
2.1.1 强化电磁感应型接地装置按照雷击闪络的反击原理,适当的减少接地电阻和电感、提高耦合系数是增强220kV 高压输电线路防雷性能的重要方法。
浅议220kV输电线路防雷措施摘要:在电力体系中,220kV输电线路占据着关键的位置,这种线路受雷击的危害非常大,是所以,防雷工作具备关键的意义。
雷害出现时常常会对设备和线路导致影响,发生大区域的停电事故,导致严重的损失,针对这一定要把防雷接地技术的研究做好。
本文对220kv输电线路防雷接地技术实施了分析。
关键词:220 kV 输电线路防雷引言:输电线路作为电力体系的大动脉,是连接每一个变电站、电力用户的纽带。
输电线路可不可以安全运行,直接关系着电网的稳定与用户供电的可靠性。
所以,在电网中输电线路的安全运行占据至关重要的位置,是完成强电强网的需要,同时也是向工农业生产和广大人民生活供应持续电力的需要。
对220kv输电线路故障状况进行分析统计,能够看出雷击灾害占有非常大的比例,所以,防雷措施的研究和运用具备特别关键的意义。
1、在防雷上输电线路的意义和原则输电线路大部分通过空旷与非空旷区,部分线路还处于雷击、雷暴的高发时间与区域,高压线一旦被击中,输电线路容易因此导致跳闸故障,导致电力体系不能预计的电力损失。
另外,假如设备的绝缘性与抗压力预设不达标,雷击还会导致电流问题,带来经济损失与人身安全的危害。
所以,在高压输电线路上使用各种防雷措施不可或缺,在防雷技术上实施深入分析与研究,并从实际出发加以合理运用,能最大化的减少在人力、物力、财力损失和安全上的事故概率和频率,确保电网的安全正常运行与运行效率。
高压输电线路防雷的基本原则大同小异,然而都需要依据地区地形、气候等条件特征,因地制宜,拟定出一套综合有效方案,保护与确保高压线路的安全运行。
2、我国高压输电线路防雷研究现状现阶段,中国输电线路防雷设计关键从下面几个方面开展:(1)选取科学的高压输电线路路径;(2)架设避雷线;(3)杆塔接地电阻降低;(4)避雷器装设在一些地段;(5)提升线路整体绝缘水平。
上述几种技术在现阶段的输电线路防雷设计中应用相对多,在线路路径受地形与投资限制,选取区域不大的状况下,架设避雷器、杆塔接地电阻降低、装设避雷器、提升线路绝缘水平变成防雷设计的关键方法。
浅谈110kV及220kV线路防雷保护技术分析[摘要]本文结合笔者的工作实践,对110kv及220kv线路防雷保护技术进行分析,希望能够引起有关部门的重视,推动高压线路防雷工作的顺利发展。
[关键词]110kv,220kv,线路防雷保护,技术中图分类号:tm862 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)13-0224-02一、引言电力工业是我国的基础建设事业,它对我国经济的发展与社会的稳定具有重要的作用。
随着输电事业建设不断的发展,电力设施很容易受到外界自然环境的损害,其中,雷电是破坏线路的最为严重的因素之一,由于雷电过电压的产生,往往会破坏杆塔的硬件设施,还会烧毁线路。
因此,有关部门应该将防雷工作作为输电事业建设的核心来进行,对于实践的问题要进行不断的勘察和总结,通过交流与学习,完善防雷保护措施。
二、110kv及220kv高压线路雷击的产生三、目前常用高压线路防雷保护措施(1)安装避雷线、避雷针以及消雷器等防雷保护装置。
其主要作用是避免输电导线受到雷电直击,可以有效的将雷电中的电流进行分流。
(2)降低杆塔的接地电阻。
该方法的主要功能在于能够有效的减少闪络现象的发生。
(3)降低绝缘上工频电场的强度。
这种方法主要是在闪络现象发生以后,避免其转变为稳定的电弧,而给系统的正常运行带来更大的负担。
(4)采用双回路或者环网供电方式。
该种方式本质上并不是一种防雷措施,而是为了电路的稳定运行设计的备用方案,是为了确保在线路受到雷击之后,维持电网正常运行,而避免用户的用电。
四、110kv及220kv线路具体防雷保护措施4.1、杆塔的接地电阻改造(1)在杆塔所处的地理位置较好的地方,将接地线水平地向外延伸。
这是最常用的降阻方法,这种方法施工并不困难,造价也不高,可以有效地降低打杆塔的工频电阻,同时也能过减少杆塔的冲击接地电阻。
但是还要考虑接地体的长度,要使其在规定的范围内,如果太长了,就会使得工频接地电阻会减小,进而降低了防雷效果。
110kV高压电网输电线路防雷技术措施摘要:由于高压电网处于架空环境中,遭受雷击的概率较其他系统高,雷击输电线路事故给国民经济带来极大的损失,为减少此类事故的发生,本文对110kV架空输电线路雷害原因进行了分析,并提出了相关防雷技术措施,以供参考。
关键词:高压电网;雷击原因;防雷措施随着社会经济快速发展,对输电线路供电安全要求越来越严格,对于架空高压输电线路而言,影响最大的因素就是雷击,由于雷击导致的跳闸、停电的事故发生率高,给国民经济带来了极大的影响。
因此,为了确保电力系统的安全稳定运行,采取有效的防雷保护措施,对110kV架空电力线路的防雷保护和接地进行分析和研究,找出雷害事故频发的原因,寻求改进和完善的措施是非常有必要的。
1 雷害发生的成因及主要形式1.1 雷害发生的成因雷电是一种雷云放电的自然现象。
雷云放电的大部分是在云间或云内进行,只有小部分是对地发生的。
当雷云较低、周围又没有带异性电荷的云层,就会对地面突出物如架空线路铁塔或导线放电,产生很大的雷电流,可达几十甚至几百千安。
雷电流能在几个μs内达到最大值,然后在几十μs内衰减下去,它为2.6/40μs的冲击波。
表征雷电流的参数主要是雷电流幅值和雷电流波头的陡度(即雷电流变化的速度)。
雷云对地放电时,不但会在受雷电直击的线路上产生直击雷过电压,也会在雷击点附近未受雷击的线路上形成感应雷过电压。
当雷击过电压高于线路绝缘50%冲击耐受电压U50%时,线路绝缘击穿发生跳闸事故,严重时会发生电网大面积停电事故,威胁电网安全。
1.2 雷害发生的主要形式110kV架空线路发生雷害的主要形式是雷电的反击和绕击。
感应雷对110kV架空线路没有危害,但会对35kV及以下架空线路造成损害。
(1)雷电击中架空地线或杆塔顶时,雷电流下泄中会引起塔头电位升高,其电位大于绝缘子串U50%时,雷电流沿绝缘子串对导线放电,造成架空线路雷电反击闪络跳闸。
若遭受雷击架空线某杆塔高度h为24m,雷电强度I为40kA,杆塔接地电阻R为10Ω。
试析110kv-220kv高压输电线路的防雷技术摘要:随着人们生活条件的提升,对于电力输送的稳定性与安全性要求越来越高。
尤其是一些高海拔地区,220kv高压输电线路已经成为当地供电局的重点发展项目。
但是,在高海拔地区,高压输电线路的架设都是在高空进行,且需要很多细长的电线杆支撑,一旦进入雷雨季节,就会面临严重的雷击风险。
基于此,本文重点针对110kv-220kv高压输电线路的防雷技术进行了详细的分析,并提出了提升220kv高压输电线路防雷的策略,以供参考。
关键词:220kv,高压输电线路,防雷技术在高海拔地区的电网中,220kv高压输电线路的所占比例非常大。
与此同时,高海拔地区的220kv高压输电线路也是深受雷电灾害影响的目标。
相关部门只有做好相应的防雷措施,加强防雷技术的应用,才能够保证电网运行的安全性、稳定性以及高效性。
一、110kv-220kv高压输电线路的防雷技术(一)避雷针的安装避雷针是220kv高压输电线路防雷技术应用过程中必不可少的一种工具,直接影响着最终的防雷效果。
当避雷针与雷云和地面均保持一定距离的时候,要先对雷云中的先导放电情况进行检测,并对雷云中先导放电通道产生的电厂方向进行直接改变,将雷击向接闪器中引导。
这样一来,雷云中的活跃电就会被引入避雷针设备中。
之后,避雷针设备就会对这些雷电进行无害化处理,对电路进行保护。
与普通防雷设备的避开雷电方式相比,这种防雷设备可以将雷电直接引导入自身系统中,并进行处理[1]。
(二)避雷线的布置在220kv高压输电线路防雷技术的应用中,避雷线也是非常关键的一种工具,可以发挥避开雷电,使雷电无法接近输电线路,无法直接击中输电线路,造成线路的受损以及用电故障。
另外,避雷线的应用,还可以通过分流作用来降低塔内的电流。
由此可见,避雷线的应用也可以对220kv高压输电线路起到有效的防雷保护作用。
(三)垂直地极的安装在高海拔地区220kv输电线路的架设施工中,如果施工区域的土壤电阻率较高,那么还可以通过安装垂直地极的方式来强化输电线路的防雷效果。
110kV220kV变电站防雷接地技术发布时间:2021-06-25T10:36:41.827Z 来源:《中国电业》2021年3月第7期作者:吴承俊[导读] 110kV220kV变电站是我国输配电网络中主要的高压变电站类型,直接承担着我国大部分的高压输配电任务,变电站的安全运行关系着电网的安全稳定运行吴承俊桂林丰源电力勘察设计有限责任公司广西桂林 541001摘要:110kV220kV变电站是我国输配电网络中主要的高压变电站类型,直接承担着我国大部分的高压输配电任务,变电站的安全运行关系着电网的安全稳定运行。
而雷电灾害是影响变电站运行的主要外部因素,一旦发生雷电故障,将导致严重的后果。
因此,本文主要分析110kV220kV变电站防雷接地技术的应用。
关键词:变电站;防雷接地技术;应用1.110kV220kV变电站出现雷击现象的主要因素由于110kV220kV变电站具有相对特殊的功能和特性,其一般位于相对空旷的区域,户外电气设备基本为金属设备,因此发生雷击的可能性非常高,一旦变电站发生雷击,可能导致严重事故,如停电将对社会的生产生活造成较大影响,也可能导致设备损坏造成严重的经济损失。
为了保护电气设备不受雷电的影响,有必要对变电站的防雷接地技术进行深入研究,一般来说,在变电站正常运行期间,电网电气设备以额定电压运行,但是在雷雨天气中,雷击导致输配电系统中的某些线路出现过电压,进而影响到变电站,根据不同的雷击方式,变电站的雷击过电压主要有以下几种[4]。
1.1雷直击设备过电压雷电直接击中电气设备后,会在电气设备中产生大的雷电流和超高压,同时还会释放出大量的热量,出现的热量将直接影响电气设备的正常运行,容易造成电气设备损坏,影响变电站的正常运行。
1.2雷直击线路及感应雷过电压当雷场移至架空线上时,在静电感应的影响下,会导致架空线上更多的异常束缚电积累,雷云一旦释放地面,将在架空输电线路上造成极高的感应过电压,此外,雷直击中输电线路时,在线路上形成雷电波,雷电波沿着输电线路侵入变电站,从而导致变电站电气设备过电压,这些过电压的出现会对变电站造成严重损害。
浅谈110~220kV高压输电线路的防雷技术摘要:雷电是一种十分常见的自然现象,其蕴藏了巨大的能量,能给被击中的物体造成毁灭性打击。
对于电力行业来说,输电线路最怕遭遇雷电等自然因素,尤其是110kV~220kV高压输电线路。
由于其运用范围逐渐广泛,在一些雷电多发地区,110kV~220kV高压输电线路遭受雷击发生事故的现象普遍存在,因此需要在110kV~220kV高压输电线路设计施工过程中,做好防雷措施。
本文对浅谈110~220kV高压输电线路的防雷技术进行分析。
关键词:110~220kV高压输电线路;防雷技术随着社会工业化程度的提高,人们生活水平的大幅度提升,电力已成为人们工作生活的一部分,提高高压交流输电线路的防雷技术,减少雷击造成的高压输电线路故障现如今分厂重要的研究课题之一,也是极具现实意义的。
本文通过对造成事故的原因进行剖析,提出一系列针对性的措施,希望能对广大的电力工作者有些许借鉴的方面。
1 110~220kV高压输电线路的防雷意义在现阶段,我国的高压输电线路往往都是建设在比较空旷的地方,而这部分地方恰恰是雷击发生概率比较大的地方。
在雷击发生的时候,可以在短时期内给高压输电线路造成非常大的破坏,在高压线路遭受雷击之后,系统就会做出跳闸和切断线路额反应,整个系统也会因高压形成损害。
在雷击发生的地点,如果其周围的绝缘措施和抗高压能力低,就会出现连锁破坏,而造成更大的财产损失,如果周围有居民区还会起人们的生命财产安全造成威胁。
众所周知,雷击对高压线路的损害是非常大的,在雷击发生之后,所要进行的维修工作也需要投入大量的人力和财力才能够很好的对其进行修缮。
2雷击的型式及危害输电线路雷害的形式有两种,一是感应雷,二是直击雷。
实际运行经验表明:110kV~220kV电压等级的输电线路雷害的原因则主要是根据经验和故障现象,因而比较难作出准确判断,这对于有针对性地采取防雷对策,十分不利。
郊外线路因地面附近的空间电场受山坡地形等影响,其绕击率约为平原线路的3倍,或相当于保护角增大8°。
浅析110—220kV高压输电线路防雷技术
作者:程凯
来源:《建筑建材装饰》2013年第10期
摘要:随着我国经济的快速发展,对电力需求也不断增加,同时对供电可靠性的要求也越来越高,因此提高供电系统的平稳运行已成为电力系统的当务之急。
本文就110-220kv高压输电线路防雷技术做了简要探讨。
关键词:高压输电线路;防雷措施
前言
雷電对输电线路安全运行危害极大,经常造成绝缘子闪络事故,在山区、交通不便的地区,给巡视、查找故障增加不少困难。
江苏地区雷电偶偶伴有瞬间大风与急雨,极大的风速经常造成高大树木倒落导线上、输电线振动、横向碰击和倒杆断线的发生。
如对这些现象处理不及时的话,就会造成电力事故,严重时会危机人们生命财产的安全。
1雷击线路跳闸原因分析
如果出现了架空的高压输电线路雷害事故,一般都会经过以下四个阶段:第一,高压输电线路受到雷电过电压的作用;第二,输电线路发生闪络;第三,输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;第四,线路跳闸,供电中断。
而雷击线路跳闸的原因有很多,本文就3方面进行分析,分别是线路气候环境、线路地理环境、线路本体分析。
1.1线路气候环境分析
经过这方面的分析我们发现,并不容易有效地防止由于高压输电线路在雷电情况下出现的雷击跳闸。
地区上的差异,以及环境上的差异,都有各自的雷电活动周期和规律,比如在高山、丘陵、江河湖泊地区,地形比较复杂,雷云、暴雨天气比较多,这些地区的线路在某一个区段就会出现易雷击区、易雷击带和易雷点。
如果这种区段未采取任何防雷措施,就非常容易发生雷击跳闸故障。
1.2从110kv-220kv高压输电线路地理环境分析
设有高压输电线路的部分地区土壤电阻率不小,最终使杆塔接地电阻不下,这样就很可能出现反击跳闸的情况;而山区线路导线遭受雷电绕击的情况是比较多的,山坡倾角使导线的暴露弧面变大,这样就更加容易出现雷电绕击情况了。
1.3从110kv-220kv高压输电线路本体分析
致使雷击线路跳闸的原因主要是线路本体有以下缺陷:
(1)线路设计上,在进行输电线路工程设计时,雷电日的取值与实际情况可能会出现偏差,通常情况下,雷击跳闸次数越多,雷暴日也就越高,当设计中的雷暴日低于实际情况时,就会降低高压输电设备的耐雷能力;没有充足的设计所需的雷电数据,现在设计主要是根据主要雷电参数来进行的,主要是依据输电线路的工程设计的地区长期观测后而得出来的统计数据,但是这些数据并不能精确地反应各地实际雷电活动,相比之下仍有相当差异。
(2)线路运行维护方面,当绝缘子串中有零值,或者没有及时的检测出低值绝缘子时,绝缘子串的闪络电压变小会使耐雷水平比设计值要小;有的地区为了要提高其防污能力,使用的不是瓷绝缘子,而是合成绝缘子,在这种情况下,如果均压环之间的空气间距小于原设计,会使耐雷能力变弱;经过长时间的使用之后,有的接地装置已经被腐蚀了,还可能已经烂断了,这时如果遭受雷击,反击跳闸率会非常的高;另外,有的地区因为没有正确清楚地分析出现雷击故障的原因,自然无法做到对症下药,最终不能达到应有的效果。
2输电线路防雷措施
2.1开展雷电参数的分析工作
结合输电智能巡检系统科技项目的实施,对110kV及以上输电线路杆塔均实现GPS卫星定位,并将数据输入雷电定位系统中去。
今后凡是地区内出现雷电日时,都可及时查询输电线路附近雷电活动情况,进行雷电活动参数的分析,以确定线路可能遭受雷击的几率,划分出输电线路遭受雷害的等级,并采取相应的防雷措施。
2.2架设避雷线
这是高压线路防雷的基本措施,其主要作用是防止直接雷击导线,发生危及绝缘的过电压。
装设避雷线后,雷电流即沿避雷线经接地引下线进人大地,从而可保证线路的平安供电。
依据接地引下线接地电阻的大下,在杆塔顶部形成不同的电位;同时雷电波在避雷线中传波时,又会与线路导线耦合而感应出一个行波,但这行涉及杆顶电位作用到线路绝缘的过电压幅值都比雷电波直击档中导线时发生的过电压幅值小的多。
110kV及以上电压等级的线路普通都应全线架设避雷线。
2.3使用线路避雷器
在多雷区,使用合适的线路避雷器对防止雷害事故非常有效。
因为避雷器动作后限制了绝缘子两端的电位差,可有效地防止反击事故发生。
现场运行经验表明。
在雷电多发地段的线路上安装若干组线路避雷器。
对防止雷击跳闸事故非常有效。
为了限制雷电波沿线路侵入发电厂或变电所。
可在线路的终端塔再安装一组线路型避雷器。
据有关资料介绍。
安装线路避雷器的杆塔对接地可不做严格要求,这是不恰当的。
因为线路避雷器像其他防雷设施一样。
也是通过
接地装置把雷电流泄人大地因而对杆塔接地电阻和接地引下线都应严格要求,因线路上安装的避雷器不便维护。
所以要尽量选用免维护的线路避雷器。
2.4降低杆接地电阻
雷击杆塔时的塔顶电位与杆塔接地电阻密切相关,降低杆塔接地电阻是防止反击的有效措施。
接地电阻超标的杆塔往往是在山区地质和地势复杂的地段,降阻十分困难。
应根据具体情况特殊设计。
充分利用杆塔所在处的地形。
采用切实可行的降阻措施在实际工程中。
存在一些不当的降阻措施,如对杆塔进行降阻时。
不管地质结构如何,都采用打深井的方法进行降阻处理。
因为杆塔接地的主要作用是防雷。
而雷电流属于高频电流。
有很强的趋肤性,在地中的流动也只是沿地表散流。
深层土壤并不起作用。
因此送电线路杆塔接地应以水平射线结合降阻剂降阻的方法进行降阻改造。
而不能单纯依靠打深井的办法进行降阻。
根据经验。
充分利用现场地势,沿等高线做水平射线或在岩性地带利用岩性裂缝铺设水平接地体并施加膨润土类降阻剂。
可有效地降低杆塔接地电阻。
2.5架设耦合地线
耦合地线的主要作用:一是增大避雷线与导线之间的耦合系数,从而养活绝缘子串两端电压的反击和感应电压的分量;二是增大雷击塔顶时向相邻杆塔分流的雷电流。
在导线下方架设耦合地线的分流和耦合作用,使线路耐雷水平提高。
对于110kV输电线路,不仅减少反击跳闸次数,也减少了一相导线绕击后再对另一相造成反击跳闸的机率。
2.6提高线路耐雷水平,加强线路绝缘
线路运行单位应加强对绝缘子的全过程管理,加大对绝缘子的检测力度,嚴把质量检验关,防止劣质绝缘子挂网运行。
对于已经挂网运行的绝缘子,应严格按照《架空送电线路运行规程》的规定,定期对零、低值绝缘子进行检测,对不合格的应及时更换,并对绝缘子的劣化率进行统计和分析,确保线路绝缘始终满足运行要求。
此外,对于个别特殊区段和一些雷击频繁地区,可采取一些有针对性的措施,适当加强线路的绝缘配合,以提高其耐雷水平。
通常情况下110kV线路单串悬垂绝缘子串的绝缘子为7片,单串耐张绝缘子串的绝缘子为8片,基本能满足防雷要求。
但为了进一步增强线路的耐雷水平,提高绝缘子串承受的50%冲击放电电压值,每串绝缘子串可适当增加1片。
实践证明,一些增加了1片绝缘子的新线路投入运行后,耐雷水平大大增强,很少发生雷击跳闸事故。
合成绝缘子以其重量轻、强度高、免维护、防污性能好等特点深受一些线路运行单位的青睐,广泛使用于线路的不同区段。
但运行经验表明,在多雷区使用合成绝缘子,往往容易造成雷击跳闸事故。
究其原因,合成绝缘子虽有上述优点,但其缺点也是显而易见的,如常规尺寸的合成绝缘子的防雷性能较差,110kV线路上的合成绝缘子雷电全波冲击耐受电压仅有500kV,而相同电压等级线路上的瓷绝缘子雷电全波冲击耐受电压却高达600kV,比合成绝缘子高出20%。
2.7采用消弧线圈接中央式
在雷电活动剧烈时,接地电阻又难于降低的地域,关于110kV及以下电压等级的电网,可采用系统中性点不接地或经消弧线圈接中央式。
这样可使大多数雷击单相闪络接地缺点被消弧线圈消狐,不至于发长成为继续共频电弧。
而当雷击惹起二相或许三相闪络缺点时,第一相闪络并不会形成跳闸,先闪络的导线相当于一根避雷线,添加了分流和对未闪络相的耦协作用,使未闪络相绝缘上的电压下降,从而提高了线路的耐雷水平。
我国的消弧线圈接中央式运转效果良好,雷击跳闸率大约可以降低1/3左右。
2.8装设自动重合闸
雷击缺点约90%以上是瞬时缺点,所以应在变电站(所)装设自动重合闸装置,以便及时恢复送电。
据统计,我国110kV及以上的高压线路重合闸成功率达57%~95%,因此规程(SDJ7-79)要求“各级电压线路应尽量装设三相或单相重合闸”。
同时明白强调“高土壤电阻率地域的送电线路。
必需装设自动重合闸装置”。
装设自动重合闸装置是防雷维护的有效措施之一。
3结语
110kV输电线路遭受雷击既然是不可猜测,不可避免的,那么我们应顺其自然,以疏导为主,对于110KV输电线路应满足设计规程所要求的接地电阻和耐雷水平,必要时要进行校验,以便选择适当的保护措施。