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架空电力线路的防雷保护研究

2017-09-22田锦涛

进出口经理人 2017年11期
关键词:架空线路防雷措施雷电

田锦涛

摘 要:雷电主要产生于积雨云中,积雨云某些云团带正电荷,某些云团带负电荷,这些正负电荷会对大地产生静电感应,这样地表物体便会产生异性电荷。当这些电荷积聚到一定程度时,云团与云团间电场强度以及云团与大地间电场强度便可把空气击穿,开始放电,产生闪电与巨响,同时形成很大的雷电流,这就是我们通常所说的雷电。在自然界产生雷电后,通常也会伴随有一些强对流天气,如阵雨、大风、冰雹等,这些现象都会对架空电流线路产生严重破坏。

关键词:雷电;架空线路;防雷措施

一、现状调查及事故原因分析

(一)现有的防雷措施。现有配电公用线路的主要避雷方案如下:1、每个台区在跌落式熔断器与变压器之前设置高压避雷器1组。2、每个线路分段点断路器开关电源、负荷侧分别设置高压避雷器1组。3、配电线路在雷击气候较多区域设置过电压保护器。

(二)雷击跳闸原因分析。1、避雷设备质量问题。线路所用避雷器质量不达标,避雷器方波电流达不到国家标准,当发生雷电时避雷器易被击爆,进而引起线路跳闸。2、避雷器结构问题。我市部分避雷器为跌落式结构,因跌落式避雷器的结构特点,避雷器与接地体通过可卸的活动连接口中的一个小铁片互相接触,无法通过强大的雷电流,其泄流能力不强,不能有效泄流,容易造成线路残压过高,击爆设备。同时,这些避雷器在遭受雷击时自动脱扣,可有效降低线路單相接地可能性,但是对于雷击密度较高的地方来说,下一个雷电再次影响线路时因没有避雷器保护就会造成线路雷击跳闸。3、过电压保护器设置点不合理。按现有模式,过电压保护器设置选点主要是事后处理原则,没有结合开平地区雷区分布整体考虑,过电压保护器设置位置不够全面,当发生新一轮雷电天气时,未设置过电压保护器的配电线路无法受到有效保护,进而引发配电线路雷击跳闸。

二、防雷设备原理分析

(一)氧化锌避雷器。氧化锌避雷器的工作原理:因氧化锌材质的非线性伏安特性(电压越小电阻越大,电压越大电阻越小),当线路正常供电运行时,作用于避雷器的电压为工频电压,此时避雷器自身电阻很大,流过其的电流可忽略不计,不会对配电线路的正常运行造成影响。只有当架空线路遭受直接雷或感应雷时,此时避雷器承受過电压,避雷器中的氧化锌电阻迅速下降,泄放过电压能量,从而保护线路,使电力系统得以继续正常工作,不至于跳闸停电。

(二)过电压保护器。过电压保护器与普通氧化锌避雷器相比增加了引流环,引流环与避雷器连接,与架空导线保证一个适当的空气间隙,在配电线路正常供电运行状态下,空气间隙阻断工频电压,此时避雷器可理解为不工作(理论使用寿命更长)。当架空线路在直击雷或感应雷的作用下,间隙被雷击过电压击穿,电弧在引流环上燃烧,将雷电过电压通过避雷器引至大地,雷电过电压结束后,此时避雷器本体仅承受线路正常供电运行的工频电压,其电阻在极短时间内突然变大,电流电弧被抑制在较低数值,电弧在短时间内自然断开,架空导线停止对避雷器放电,从而保护线路。

(三)防雷线夹。防雷线夹工作原理:将防雷线夹设置于电杆的负荷侧方向,当线路遭受雷击时,防雷线夹引弧臂与接地板之间形成闪络,形成短路通道,因雷电电弧向负荷侧移动的特性,持续的工频电弧移到线路的燃烧臂上燃烧,通过燃烧释放雷电过电压,保护配电线路正常运行。

本文介绍一种新型的防雷线夹组合方案,此方案即在普通安装方法的基础上加入了防雷引流线。防雷引流线先与架空线路连通,然后将防雷线夹设置于防雷引流线上,此方法有如下优势:1、防雷线夹设置在防雷引流线上,即使因防雷线夹安装不规范也只会烧断防雷引流线,可使主线能够得到最大限度保护。2、此方案通用性强,因加入了防雷引流线,防雷线夹型号固定,施工工艺统一,设置效果能够得到更好保障。3、在防雷线夹中加入防雷引流线的使用,可大大降低导线雷击断线率。

三、架空线路防雷措施

(一)裸导线架空线路配置。1、每间隔5基电杆设置1组线路避雷器。2、线路避雷器间隔不超过300m,每个耐张段内最少配置1组线路避雷器。3、变电站出线线路段4基电杆内如没有设备的,设置1组线路避雷器。4、在山顶的高位电杆塔或迎风坡,线路档距较长的,每间隔一基杆塔设置1组避雷器。5、对于联络线路,在架空线路联络点的断路器两侧各设置1组避雷器。6、每个台区在跌落式熔断器与变压器之间设置高压避雷器1组;台区杆塔前后4个档距(或超过200m)仍然没有第二个台区的,必须在台区的第一基杆塔处设置防雷线夹或者过电压保护器1组。

(二)绝缘导线架空线路配置。1、每隔10基电杆设置1组线路避雷器。2、每2基电杆配置1组防雷线夹。3、变电站出线线路段5基电杆内如没有设备的,设置1组线路避雷器。

(三)地网设置要求。1、对各类需接地的设备、装置其接地网电阻值必须满足相关规程、规范要求。2、定期对接地网的接地电阻值进行监测,确保不因接地电阻过高造成反击。

四、结语

总之,架空输电线路的防雷保护属于一项系统工程,在工程设计阶段就应仔细分析,充分考虑本地实际情况,引入切实可行的防雷方案,选用高可靠性的防雷设备,同时在架设输电线路时,也应重视装设一些防雷保护措施,只有这样全方位防雷,才能更好保护架空输电线路,使其免受雷电损坏,才能提高电力系统供电的连续性、可靠性。

参考文献:

[1]李海璇,吴汉斌,柴小亮.架空电力线路防雷保护技术应用分析[J].电子世界,2012(22).

[2]马雪梅.浅析架空电力线路防雷与接地[J].中国新技术新产品,2015(17).endprint

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