输电线路雷击原因与防雷措施
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高压输电线路防雷措施分析及改进方法在高压输电线路的运行过程之中,雷击问题难以避免,且极易对输电线路的安全性及供电的稳定性产生影响,此时只有采取合理的措施,做好防雷工作,才能够确保人们的用电安全性及稳定性。
但就高压输电线路防雷措施而言,其仍存在一定的不足,应对之良好的分析,并通过一系列的方法,实现对高压输电线路防雷方面的良好改进。
标签:高压输电线路;防雷措施;改进方法1雷击问题给高压输电线路的影响1.1雷击问题分析改进并优化现有防雷技术方法时,必须优先考虑高压输电线路受到的雷击现象的具体情况,确定防雷工作的侧重点。
现分析线路雷击事件的具体情况,高压线路在雷雨天气中比较容易受到雷击影响,雷电可直接在线路导线处发挥作用;电路导线被雷电绕过后,可能受到雷电反击影响;雷电影响了线路附近的道路之后,输电线路系统受到间接影响,会形成感应过电压。
无论出现哪一种雷击事件,雷电波都会使输电线路的导线上生成大量的新电荷,破坏电路的平衡性,雷击现象之后,线路还会形成绝缘子闪络现象,线路跳闸问题生成,绝缘子断线与击穿事故给输电线路造成的影响更严重。
1.2输电线路防雷工作影响因素改进防雷措施,需要确定防雷保护工作的正确展开方向,找出影响线路防雷效果的主要影响因素。
杆塔的绕击数与其高度呈现出正比的关系,杆塔的高度数值增加后,地面屏蔽效果随之减弱,绕击区范围扩大,雷击事件形成概率增大,因此可调整杆塔高度。
高压输电线路所处区域的地形与雷击事故出现概率之间也有关联,设置在山区中的输电线路的实际绕击率偏高,因此有更大概率出现雷击的现象。
电流从地面的一处位置流向另一处位置时形成电阻值被称为接地电阻,接地电阻也是影响线路防雷效果的重要因素之一。
另外線路绝缘水平与波阻抗以及绕击数存在关联,共同影响输电线路的安全性。
2可行的防雷保护措施在既有的高压输电线路防雷保护系统的基础上,工作人员还可以利用以下几种技术手段来增强防雷工作工作的开设力度,更全面地完成防雷保护相关的工作。
220kV输电线路工程防雷措施研究摘要:城市化进程加快,电力行业发展迅速,在实际针对基础设施进行建设的过程中最为重要的就是电力系统的建设,在建设电力系统的过程中,220kV输电线路是最为重要的发展内容。
220kV输电线路在实际应用的过程中,通常会受到自然因素的影响,特别是雷击现象,最终出现安全事故,影响电力资源的输送。
针对此情况,在实际进行建设施工的过程中,相关设计人员需要针对雷电绕击及防雷进行深入研究,避免出现安全事故,同时也可以避免出现大范围的停电事故,影响社会发展和进步。
关键词:220kV输电线路;雷电;措施引言高压输电线路的稳定是保证民众用电安全的前提条件。
在电网规模扩大的当下,工作人员理应重视对输电线路安全的维护。
本文对220kV输电线路综合防雷技术进行分析,以供参考。
1防雷在输电线中的作用通过对电网的故障探测,我们发现,在电网中,因闪电而引起的电网故障有很多种,尤其是在一些经常出现闪电的地方,当电网出现故障时,基本上都是因为闪电造成的,并且严重影响了人们的正常生活。
此外,在山地地区,由于地势的缘故,输电线路往往是在高低不平的山峦间铺设而成,导致线路的竖直高度差异较大,为热风和冷风的交换提供了良好的条件,导致了大气对流的发生,也使线路极易遭受雷击。
因此,在进行线路初步设计时,应充分考虑防雷构造,明确防雷构造的合理性及重要性。
2高压输电线路遭遇雷击的原因其一,缺乏足够的防雷器。
很多电力公司都把避雷器应用于各种装置中,以节省费用、减少费用、获取更大的经济效益,但是这些方式都不能达到很好的防护效果,有些完全没有防护作用,只是做做样子而已。
另外,很多国家的电网企业在高压输电线的高压线上只设置了少量的避雷设施,不足以应付每天发生的雷击事件;其二,输电线本身的一些问题。
其中,配电网络自身的影响是不容忽视的,其主要体现在导线的接地电阻、导线的架空等方面;其三,缺乏对装备及线路的维护。
由于设备的老化、常年使用不维护、导线接触不良、人为原因或用电负荷过大、超负荷及线路改造不及时等原因,都会引起线路短路或自燃,引起过电流,进而引起配电设备的故障。
输电线路防雷措施咱先来说说输电线路为啥要防雷吧。
我记得有一次,我去乡下走亲戚,那地方电力设施不算太先进。
有一天傍晚,狂风大作,电闪雷鸣的,那雷打得跟放炮似的。
结果第二天就听说附近的输电线路被雷给击中出故障了,周边好多村子都停电,给大家的生活带来了老大的不便。
这让我深深感受到,做好输电线路的防雷工作那是相当重要啊!要做好输电线路的防雷,第一步得合理安装避雷线。
这避雷线就像是输电线路的“防护服”,能把大部分直击雷给引开,保护线路不受直击雷的伤害。
安装的时候,位置、角度啥的都得讲究。
比如说,在山区这种地形复杂的地方,避雷线就得安装得更密一些,这样才能更好地发挥作用。
接着就是降低杆塔的接地电阻。
这就好比给电流修一条顺畅的“回家路”,电阻小了,雷电流就能更快地导入大地,减少对线路的损害。
我还听说过一个事儿,有个地方的杆塔接地电阻一直不达标,每次打雷都提心吊胆的。
后来技术人员费了好大劲,重新改造接地装置,把电阻降下来了,打雷的时候再也不用担心线路出问题了。
然后呢,加强线路绝缘也是个重要措施。
就像给线路穿上一层厚厚的“绝缘铠甲”,让雷电不容易击穿。
特别是在雷电活动频繁的地区,使用高质量的绝缘子,增加绝缘子的片数,都能提高线路的绝缘水平。
还有一个办法就是安装避雷器。
避雷器就像是线路的“小保镖”,一旦有雷电过电压,它能迅速动作,把电压限制在安全范围内。
有个小区的输电线路,之前老是被雷打坏,后来装上了避雷器,情况就好多了。
再说说架设耦合地线吧。
这耦合地线能增强避雷线和导线之间的耦合作用,提高线路的耐雷水平。
在一些容易遭受雷击的地段,加上这耦合地线,效果那是杠杠的。
另外,咱们还得做好线路的巡视和维护工作。
就像人要定期体检一样,线路也得经常检查。
看看有没有绝缘子损坏啊,接地装置有没有松动啊等等。
有一回,我在路上看到电力工人顶着大太阳在检查输电线路,那认真劲儿,真让人佩服。
总之啊,输电线路的防雷可不是一件简单的事儿,得从多个方面入手,把各项措施都落实到位。
输电线路的防雷技术措施随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。
同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。
据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。
尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。
要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。
1雷害原因分析输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。
雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。
输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对35KV及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kV及以上线路绝缘威胁很小,110kV及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。
直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。
在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。
反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。
绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。
目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。
实际运行经验表明:山区线路由于地形因素的影响和有效高度的增加,绕击率较高;平原,丘陵地区的线路则以反击为主。
山区线路选择良好的防雷走廊,减小避雷线保护角,加强绝缘是最有效的防雷措施。
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。
输电线路雷击故障的防护措施分析首先,针对输电线路雷击故障,引入防雷装置是必不可少的。
防雷装置主要由闪络器、接地装置和避雷针等组成。
闪络器能够将浮电位释放到大地上,防止雷电通过设备或线路流入地方电劢。
接地装置能够使系统设备、金属构架、设备房等与地之间导通,形成一个良好的大地接点,从而使雷电通过大地排除。
避雷针则分散雷电的能量,减少雷击的概率。
通过引入这些防雷装置,可以有效地减少雷击故障的发生,提高输电线路设备的安全性。
其次,应加强对输电线路设备的维护和检测工作。
定期进行设备的检查和维护,发现设备存在的潜在故障问题,并及时处理,是预防雷击故障的重要措施之一、通过使用红外热成像仪等设备,对线路设备进行定期的热成像检测,可以发现设备存在的潜在故障问题,如接触不良、绝缘老化等,及时进行维修和更换,减少雷击故障的发生。
此外,合理的线路布置和线路设计也是预防雷击故障的重要因素。
合理的线路布置可以减少雷电对输电线路的冲击程度,降低雷击故障的概率。
另外,合理的线路设计也可以减少雷电对设备和系统的影响,从而提高电力系统的稳定性。
例如,合理的避雷子站布置可以使雷电不易击中设备,减少雷击故障的发生。
此外,对于重要的输电线路,还可以采取无线遥测监测系统进行实时监测。
该系统可以通过无线电信号将线路的状态信息传送到监测中心,及时发现恶劣天气下可能导致雷击故障的情况,采取相应的应对措施,防止事故的发生。
最后,加强人员培训和安全教育也是预防雷击故障的重要环节。
员工应具备基本的防雷知识,了解防雷装置的工作原理和使用方法,掌握事故应急处理的方法,并定期进行相关的培训与演练,提高员工的应急处理能力。
此外,还需要加强对操作人员的安全教育,提高他们的安全意识和责任意识,防止因人为操作不当导致的雷击事故。
综上所述,输电线路雷击故障的防护措施主要包括引入防雷装置、加强设备维护和检测、合理的线路布置和设计、无线遥测监测系统以及加强人员培训和安全教育等。
架空线路遭雷击原因及防雷措施架空线路是指在空中悬挂的输电线路,它是电力系统中非常重要的一部分,负责输送电力到各个地方。
架空线路常常容易遭到雷击,造成电力系统的故障,给人们的生产生活带来很大的影响。
那么,架空线路遭雷击的原因是什么?我们又该如何采取防雷措施呢?一、架空线路遭雷击的原因1. 大气环境当大气中出现局部电荷分离,形成雷云时,就会产生雷电。
雷电的产生是由于云层中的冰晶和水滴之间发生碰撞,使云层内各处带电,产生了电场。
2. 架空线路高度架空线路一般都建立在高处,比如山顶、高层建筑等地方,而雷电会比较容易袭击高处的物体。
3. 气候一般来说,夏季是雷电活动的高发期,因为夏季大气湿度大,云层构成较多。
架空线路所采用的金属或者合金等材料,特别是高张力、高性能的导线,很容易成为雷电袭击的目标。
二、防雷措施1. 防雷装置在架空线路上安装防雷装置是最常见的预防措施。
这些装置一般采用封闭式避雷器,其原理是在雷电侵击时,将其引入大地,分散电流,保护线路和设备不受雷击影响。
2. 避雷线为了减少雷电对架空线路的影响,可以在线路上方安装一根金属绳——避雷线。
这样可以将雷电引向地下,减少对线路本身的影响。
3. 架设钢塔架设钢塔是确保架空线路安全运行的关键。
钢塔具有良好的导电性和耐腐蚀性,可以降低雷电对架空线路的影响。
4. 专业巡检定期对架空线路进行巡检,及时发现线路的损坏和老化情况,进行维护和修复,可以减少线路遭雷击的可能性。
5. 提高设备的耐雷水平对于电力设备,提高其耐雷水平也是很重要的防雷措施。
采用抗雷冲击能力强的设备替代易受雷电影响的设备,可以保障电力系统的安全运行。
通过以上防雷措施,我们可以有效地减少架空线路遭雷击的可能性,保障电力系统的正常供电。
还需要注意的是,在架空线路遭雷击后,需要及时对设备和线路进行维护和修复,确保电力系统的安全和稳定。
提升防雷意识,加强防雷设备的维护与更新,对于保障电力系统正常运行具有非常重要的意义。
输电线路雷击故障分析及防雷分析摘要:随着社会的不断发展,社会水平不断的提高,科技也在不断的进步,我国电力企业的发展也非常迅速,人们对电力的需求不断的提高,对于电力系统来说,主要的组成构件就是输电线路,输电线路的稳定运行是保证电力运输的关键因素,输电线路遍布交叉,电力的传输途径就是通过输电线路进行,所以要想保证电力系统的稳定安全运行,就要保证输电线路的安全稳定。
但是在实际的电力工程的建设中,输电线路会遭受到各种各样的外力破坏,可能是外界环境的破坏,例如雷击,还有可能是一些小动物的破坏。
本文就针对输电线路雷击故障分析,并进行防治输电线路雷击破坏的措施研究。
关键词:输电线路;雷击故障;防雷措施分析,1.引言对于输电线路来说,由于人们的生活离不开电力,而电力的输送又是通过输电线路来进行的,所以输电线路会遍布世界,不仅在我们生活中,有些高压架设输电线路还是在郊区,越过山川等,所以发生故障的频率就很高。
对于输电线路的常见故障来说,主要有四种,第一种是由于输电线路的基本设备问题,基本的电缆设备的问题会造成输电线路的频繁故障;第二种是人为的因素,由于在施工时的不规范操作,人为的偷窃电缆设备等,也会造成输电线路的故障;第三是一些小动物对输电线路的破坏,比如说老鼠,鸟类等,都会对输电线路造成危害;最后一种是自然环境对输电线路的危害,比如说,疾风,暴雨,暴雪,冰雹,雷电等,这些自然界的一些危害会造成输电线路的频繁故障,我们通过对这些故障进行分析研究,可以发现其中雷击对输电线路的影响最大,造成的故障发生率也最高,特别是在一些山区,雷击的可能性会增大,而一旦这些输电线路受到雷击产生故障,就会造成输电网络的中断,维修的难度跟成本都很高,造成了极大的经济损失,也给人们的生活带来了不便。
所以为了避免输电线路雷击故障,造成大范围的电力中断,就要对这些雷击故障进行分析,从而找到输电线路防雷的具体措施,保证输定线路的正常使用功能,确保输电网络的安全稳定运行。
解析输电线路雷害原因及防雷措施摘要:输电线路的长度一般为数十公里甚至更长,分布面也广,其杆塔一般高出地面20m以上,而且一般设置在旷野地区或者高山处,很容易受雷电影响,根据运行经验统计输电线路故障跳闸一半以上是由是雷击跳闸引起的。
近年来,随着自然环境不断被破坏,每年雷暴日的数量在不断增加,使得输电线路的安全隐患也越来越多,越来越严重。
为改变现状,应首先确定引起输电线路雷害故障的雷击性质,对其雷害原因进行细致的分析,并采取可靠有效的防雷保护措施,以保证电网设备的安全。
关键词:输电线路;雷害原因;防雷措施1输电线路雷害的原因输电线路的雷击闪电成因,是天空雷云放电形成过电压,借助输电线路杆塔产生放电通道,电路绝缘被击穿,通过这样的方式形成的电压就是大气过电压,包括感应雷过电压和直击雷过电压。
雷击的原理就是为放电械流建立起通道,大地就能够对异种电荷产生感应,所以,接地装置的完备程度对雷击有直接影响。
输电线路能够感应雷击过电压的极限值为400kV,对于小于35kV的线路来说,会给绝缘造成巨大威胁;对于超过110kV的输电线路来说,基本不会给绝缘带来危害。
因此,直击雷是造成超过110kV的输电线路雷击故障的主要因素,接地装置的完好程度对雷击故障有直接影响。
直击雷的种类分为两种:雷电绕击与雷电反击,不论哪种情况都会对输电线路的安全运行产生危害。
雷电绕击的电流较小,结合电流路径小,而雷击反击的电流大,结合电流路径大。
要想选择最佳的防雷措施,就要先对雷击进行深入了解,完成雷击的定性,只有准确把握线路故障的闪络类型,选择具有针对性的防雷措施,才能让防雷效果达到预先的期望水平。
反击雷过电压的产生是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,受到杆塔的接地电阻以及绝缘强度影响,在绝缘弱相出现的概率较大,不具备特有的闪络相别。
针对这种情况需要对杆塔的接地电阻进行减小,增强绝缘性能,从而让防雷水平得到提升。
2对输电线路进行防雷的重要意义雷击会对输电线路的安全运行产生很大影响,如果遭受雷击输电线路很容易出现跳闸,情况严重还会导致输电线路不能使用,电网事故因此产生,进而对电网的正常运行产生不利影响,在一定程度上对经济造成损失。
输电线路的防雷方案一、输电线路的成因及危害由于输电线路长度大,分布面广,地处旷野,易受到雷击。
输电线路上出现的大气过电压有两种:一种是雷击于输电线路引起的,称为直击雷过电压;(1)雷直击导线,无避雷线的线路最易发生,但即使有避雷线,雷电仍可能绕过避雷线的保护范围而击于导线(绕击)。
(2)雷击杆塔或避雷线强大的雷电流通过杆塔及接地电阻,使杆塔和避雷线的电位突然升高,杆塔与导线的电位差超过线路绝缘子闪络电压时绝缘子发生闪络,导线上出现很高的电压。
这种杆塔电位升高,反过来对导线放电,称为反击。
另一种是雷击线路附近地面而引起的,由于电磁感应所引起的,称为感应雷过电压。
(3)雷击输电线路附近大地雷击导线水平距离65m以外的大地时,由于空间电磁场的急剧变化,在导线上感应出的过电压,称为感应雷过电压。
感应雷过电压的危害:(3-1)引起线路跳闸,影响正常供电由于过电压引起绝缘子闪络,导线对地短路,雷电过电压持续时间短(几十μs),继电保护装置来不及动作,但工频续流沿放电通道继续放电,在形成稳定燃烧的电弧后,则继电保护装置将使断路器跳闸,影响正常送电(3-2)雷电波侵入变电站导线上形成的雷电过电压波,最终将侵入变电站,经复杂的折反射后,在电气设备上出现很高的过电压,危及设备绝缘,造成事故。
输电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水平及雷击跳闸率来衡量。
耐雷水平:雷击线路时线路绝缘不发生冲击闪络的最大雷电流的幅值,单位为KA。
线路的耐雷水平越高,线路绝缘发生冲击闪络的机会就越小。
雷击跳闸率:每100km线路每年有雷击所引起的跳闸次数。
是衡量线路防雷性能的综合指标。
线路防雷问题是一个综合的技术经济问题,在确定线路的具体防雷措施时,应根据线路的电压等级、负荷性质、系统运行方式、雷电活动的强弱、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件,特别要结合当地原有线路的运行经验通过技术经济比较来确定。
二、输电线路的感应雷过电压1、雷击线路附近大地,线路上的感应过电压感应过电压的来源:静电分量:束缚电荷瞬间释放形成感应雷过电压。
输电线路雷击原因与防雷措施
输电线路雷击原因与防雷措施
摘要:输电线路的分布范广泛,很容易遭受雷击。
输电线路雷击跳闸是困扰电力安全供电的一个重要原因,尤其在山区,雷击输电线路事件发生几率更高,输电线路遭受到雷击跳闸,引起电网事故,导致更大的损失。
因此采用有效可行的线路防雷措施,对确保输电线路的安全稳定经济运行非常重要。
笔者探讨了线路遭受雷击的原因;并着重总结了输电线路防雷击的措施。
希望对输电线路防雷提供有益的参考。
关键词:输电线路;雷击;防雷措施
中图分类号:U463.62 文献标识码:A 文章编号:
高压输电线路距离长、跨度大、地理分布广,气象条件十分复杂,所以遭受雷击的概率很高,雷击事件时有发生。
据电网故障分类统计资料表明,雷击引起的高压输电线路跳闸次数占总跳闸次数的40%~70%。
雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占有很大的比重。
特别是伴随着科学技术的发展,开关和二次保护的产生,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,雷击引起的线路跳闸事故占据日益主要的地位,不仅影响线路、设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。
线路的雷击事故在电力系统总的雷电事故中占有很大的比重。
据统计,因雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。
输电线路故障跳闸直接影响功率的输送,同时也对电网的安全、稳定运行构成了重大威胁,采取有针对性的防范措施,尽最大可能降低输电线路跳闸率,是线路运行单位追求的目标,也是构建“坚强智能电网”的前提和根本。
1雷击原因分析
输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建
立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。
雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接
地装置的完好性有直接的关系。
输电线路感应雷过电压最大可达到400KV左右,它对35KV及以下线路绝缘威胁很大,但对于110KV及以上线路绝缘威胁很小,110kV及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。
直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。
在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。
反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。
绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。
目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。
实际运行经验表明:山区线路由于地形因素的影响和有效高度的增加,绕击率较高;平原,丘陵地区的线路则以反击为主。
山区线路选择良好的防雷走廊,减小避雷线保护角,加强绝缘是最有效的防雷措施。
对于平原,丘陵地区的线路降低接地电阻是最有效的防雷措施。
影响雷害的因素有很多,通过对输电线路雷击故障分析,准确判断雷害故障的性质,必须掌握线路的运行状况,结合现场地理情况进行综合分析。
2防雷措施
对于线路防雷工作,采取各种有效措施,为线路设置一道道有力的屏障,防止雷电波的侵入,提高线路的耐雷水平,避免或减少线路绝缘发生闪络,从根本上降低雷击跳闸率。
结合电网公司线路运行实际状况,提出以下防雷措施。
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,对公司的110kV及以上输电线路杆塔均实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降低杆塔接地电阻
降低杆塔接地电阻是最直接、最有效的防雷措施之一。
接地电阻阻值的高低是影响杆(塔)顶电位高低的关键性因素。
若杆塔接地电阻过大,则雷击时易使杆(塔)顶电位升高,对线路产生反击;若接地电阻满足要求,则雷击时绝大部分雷电流将沿杆塔入地,不会破坏线路绝缘,保证了线路的安全运行。
因此,降低杆塔接地电阻或上壤电阻率是提高线路耐雷水平,防止反击的最基本最有效的措施。
2.3提高线路耐雷水平,加强线路绝缘
绝缘子性能的优劣将直接影响到线路的绝缘水平。
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,严把质量检验关,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Ⅸ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。
2.4装设避雷线
避雷线又名架空地线,主要对导线起屏蔽作用,用来分流雷电流,避免雷电直击导线。
避雷线敷设于导线上方,一般沿全线架设,保护范围成带状,最适合保护导线,因此常常在线路上作为防雷的主保护。
一般来说,11OkV线路应沿全线架设单避雷线,雷电活动频繁地区应架设双避雷线,35kV线路一般不沿全线架设避雷线,但应在变电所进出线1~2km架设避雷线。
通过将架设避雷线和降低杆塔接地电阻,将这两种方法有机地结合起来,能最大程度地泄导直击杆(塔)顶的雷电流,避免线路发生闪络。
2.5加装防绕击避雷针
对于一些雷电频繁活动区段,可在杆顶加装避雷针。
避雷针不能避雷,只能引雷。
雷云放电时,避雷针的针尖将成为感应电荷的焦点,雷电流沿着放电通道对避雷针进行主放电,并迅速泄导入大地,保护线路不发生闪络。
在防止绕击雷方面,通常在绕击雷活动频繁区段加装负角保护针,该保护针为上翘30。
长约2.4m的屏蔽针,安装在线
路两边相,可有效防止雷电绕击,它与架设在导线上方的避雷线(避雷针)相互配合,截断直击雷和绕击雷效果显著,起到了很好的屏蔽效果。
2.6安装线路避雷器
对于一些雷电活动特别频繁且接地电阻经改造仍达不到要求的
杆线,应广泛使用线路避雷器。
线路避雷器实质上是一个非线性电阻,电压越高,电阻越小。
它与绝缘子并联在杆塔上,当雷击杆塔或避雷线时,其串联间隙放电,因其雷电动作伏秒特性比绝缘子低,故能保证绝缘子不再闪络,避免了线路跳闸停电。
线路避雷器在防止雷电直击杆(塔)顶、避雷线和绕击导线后对绝缘子的冲击闪络方面有很好的效果,但因其价格昂贵,故运行单位应结合本地区历年来的线路雷击跳闸情况、线路所经的地形及运行经验等进行综合考虑,合理选择安装位置,以充分利用有限资金达到最佳效益。
2.7装设自动重合闸装置
在高压输电网实际运行过程中,雷击电流大,超过线路防御范围,高压输电线路遭受雷击跳闸就不可避免,应对其进行控制。
由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后能够自行消除。
因此,安装自动重合闸装置,可提高线路的供电可靠性。
结束语
总之,线路防雷工作是线路工作中非常重要的一部分,输电线路遭受雷击闪络而跳闸的相关因素较多,生产运行单位应认真总结、统计、分析雷害故障原因及防雷措施的应用效果,结合线路历年运行经验和沿线地形、地貌、地质、地势,在逐步摸清或划定雷电易击点杆塔和多雷区段区域的基础上,因地制宜采取综合措施来减少雷击闪络的跳闸,并进行经济技术比较,为电网的安全可靠运行打下良好的基础。
同时,建议设计单位在设计新线路时,适当结合线路所经地段历年的雷电活动频率、地形地貌特征等有针对性的进行设计,如采用负保护角的杆塔,在允许的条件下尽量避开易遭雷击区,采取差异化设计等,这样能从源头上提高线路的耐雷水平。
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