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10kV架空绝缘线路运行管理及施工工艺初探

2019-09-10陈潞倪烨

中国电气工程学报 2019年25期
关键词:绝缘子杆塔导线

陈潞 倪烨

随着10kV架空线路绝缘化率的提高,供电可靠性不断提高;有效解决了城市绿化中的树线戏剧矛盾,提高了线路通道利用率;防止了大气污秽对导线的直接影响,并具有良好的社会效益和经济效益。通过近几年运行管理、施工过程中,发现10kV架空绝缘线路易遭受雷击事故,施工工艺等问题,由此引起的断线、导线连接点发热、烧毁等事故;对此,有必要进行分析原因制定对策,积极采取措施,不断改进分析,以提高10kV架空绝缘线路运行管理及施工工艺。

随着电力线路的建设不断发展,10kV架空绝缘导线已得到全面的推广和使用,但是受到自然因素、人为因素等影响也很大,如运行、施工中线路通道被景观、街道树木所覆盖,大气污染、雾霭、台风等诸多自然因素的影响;施工工艺不规范、野蛮施工等,使配电网的可靠性面临新的困难,导致电力线路故障时有發生。为了减少这些故障的发生,更好地提高供电的可靠性、稳定性和安全性,节约线路维护管理费用,有利于提高供电企业的经济效益。本文对10kV架空绝缘线路运行管理及施工工艺存在的各类隐患,进行了分析和研究,并提出切实可行的解决方案。

10kV架空绝缘线路遭受雷击事故的概率明显高于裸导线架空线路,当绝缘导线遭受雷击时,断线位置大部分在导线固定点200~300mm左右及导线弧垂点。当直击雷或感应雷作用在绝缘导线时,雷电波沿着导线沿面传送,它不能象裸导线那样沿着瓷绝缘子表面沿面释放,从而快速泄漏电流,往往在线路支持物等附近导线薄弱部位,击穿绝缘层快速、整齐的烧断绝缘导线。所以绝缘导线的雷击断线故障率明显高于裸导线。而导线弧垂点的断线,由于绝缘导线在施工工艺问题,导致绝缘导线渗水到弧垂点,日积月累,在电流作用下产生导线局部发热,当雷电波通过时,在弧垂点导线烧融产生断线。

1.2 绝缘导线由于其本身结构等原因,造成进水后不容易挥发。当绝缘层破损进水时,水通过毛细管的泓吸作用进入绝缘导线内,并聚集在导线的的最低点。由于现在环境污染水带有酸性或碱性物质,与导线产生氧化物,而这类氧化物在强电场的作用下加速对导线的腐蚀,出现鼓肚、腐蚀等现象,使导线机械强度降低,进而发生断线等事故。造成进水的主要原因:1)是运行维修中切剥绝缘层时末作封堵,不进行绝缘、防水、屏蔽处理;2)绝缘导线质量原因,产生绝缘层老化,安装过程中发现,存在着线路设计不合理,在设计中没有考虑破损等,3)是施工,运行受外力破坏绝缘层进水。

1.3 在10kV架空绝缘线路设计时,线路路径选择没有综合考虑易遭受雷击的地方和多雷区、重度污染区;没有考虑导线的安全系数、电杆的受力、防雷、防污闪设施等及绝缘导线金具的选用;存在着线路通道不足、安全距离、交叉跨越距离不足等问题,极大地影响了线路运行安全性、稳定性;由于10kV配电线路覆盖面积较大,工况复杂等特点使得运行过程中极易出现故障,而设备质量高低不一也对其运行造成了很多的不利因素,使得10kV配电线路的运行维护存在着较大的安全隐患。

2.1在10kV架空绝缘线路施工中发现,由于受架空裸导线的安装工艺和方法影响,存在许多不当之处,造成绝缘线的安全运行,缩短使用寿命,主要有以下几个方面:

2.1.1绝缘导线耐张线夹选用、安装不当。选用螺栓型耐张线夹,不剥去绝缘层就安装,剥去绝缘层后未进行绝缘防水保护处理;选用楔型耐张线夹时,出现型号、规格不对,以及在绝缘导线固定时未紧固,造成导线松脱等现象。  2.1.2绝缘导线连接时选用的线夹型号、规格不当,如选用无绝缘罩的平沟线夹固定,造成绝缘导线进水,绝缘导线穿刺线夹质量问题以及连接时未紧固等;安装线夹切剥绝缘层后,不进行绝缘、防水、屏蔽处理。  2.1.3绝缘导线固定绑线时使用金属裸线,运行中产生放电烧坏绝缘层;绝缘线与绝缘子接触部分没有按规定包绕绝缘保护;接地环安装,未按装设工艺要求﹐在接地环处造成渗水﹐以致在导线弧垂点积水。

3.1绝缘导线的防雷措施:要采取行之有效的防雷措施﹐以降低雷击事故﹐减少雷害发生。根据配网运行经验﹐架空绝缘线路可采用以下几项防雷措施。

3.1.1装设金属氧化物避雷器,金属氧化物避雷器是通过吸收雷电放电能量,限制配电线路的感应过电压,达到保护的目的。其过电压保护性能良好,广泛应用于电气线路的大气过电压保护,由于避雷器有效保护距离是有限的,故在多雷区的10kV架空绝缘线路上﹐可每隔2~3基杆塔装设金属氧化物避雷器。在雷击密集的局部地区﹐每基杆塔装设金属氧化物避雷器﹔在雷击较少的地区﹐可每隔5~6基杆塔﹐可在一个耐张段的两侧分别装设金属氧化物避雷器。

3.1.2装设带保护间隙的绝缘子,这是一种简单的过电压保护措施。即在绝缘子组合角形保护间隙,在多雷区的10kV架空绝缘线路上,可每基杆塔装设带保护间隙的绝缘子,它能保证雷击时保护间隙先放电,达到保护线路的目的。

3.1.3装设避雷针或避雷线,在多雷区变电所出线侧或出线回路较多的区域内﹐可装设若干支独立避雷针﹐或利用杆塔加装避雷针;在直接雷多发区或多回路架空线路上﹐可架设架空接地线以防止直接雷的发生,在绕击雷多发区可架设耦合接地以防止绕击雷的发生。此外,适当提高绝缘子的绝缘水平,能减少雷击事故,加强杆塔接地,降低杆塔接地电阻,也是有效减少雷击事故的措施。

3.2 绝缘导线在运行维护中,导线的连接不允许缠绕,绝缘导线尽可能不要在档距内连接,在耐张杆跳线时连接。如确实要在档距内连接,在一个档距内,每根导线不能超过一个承接头,接头距导线的固定点,不应小于0.5m,连接点应接牢固、可靠,不同金属、规格、绞向的绝缘线严禁在档距内做承力连接。绝缘导线连接点应使用绝缘罩或自粘绝缘胶带进行缠绕,防止导线受潮进水。

3.3适当提高10kV架空绝缘线路绝缘水平,能够降低架空线路的雷击闪络事故,从而减少由雷击引起的断线事故。常用方法为使用绝缘横担或者增加架空绝缘线路的绝缘子片数,充分应用绝缘导线绝缘子的冲击耐雷绝缘水平和自身具备的绝缘水平,能够在一定程度上降低感应过电压导致出现的雷击闪络情况,并降低线路雷击跳闸率。

3.4严格按规程设计,验收,发现装置违章立即整改;严格把好产品验收关,妥善保管,加强线路巡视工作。对线路有计划性的进行特殊及夜间巡视,进行线路故障巡视时,要细心查找,发现故障及时彻底排除,防止重复跳闸。定期进行电气设备的试验、检修工作,及时处理设备缺陷提高运行水平。

4.1 10 kV架空绝缘线路的施工工艺是配网工程中的关键施工项目和作业程序,重点在于线路的设计是否科学合理,施工工艺是否优良,是否满足配电线路运行的各项需求,在规划设计时,不断优化和改进设计方案,提高线路设计的科学性与可行性;综合考虑线路路径选择、导线选择、电杆选型、绝缘配合、金具选择、基础设施、防雷保护及接地装置等,必须符合相关规范和技术标准等要求。      4.2导线选型及施工应考虑电力设施建设标准化,根据国家电网公司架空电力线路的绝缘化要求,选用JKLYJ耐候型等绝缘导线,适当增加导线的安全系数,以提高线路的机械强度;制定施工工艺标准,明确技术规范和安装方法,切实解决绝缘损坏、导线进水等问题。

4.2.1施工时导线对公路、地及对各种交叉跨越的距离,在最大弧垂和最大风偏时,不应小于《架空配电线路设计规程》的规定;导线的连接应可靠牢固,导线接头的电阻,不应大于等长导线的电阻;档距内接头的机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%。导线连接点切剥绝缘层时,切剥处必须进行绝缘恢复,防止导线受潮进水。

4.2.2  架空绝缘线路在放线施工过程中,首先要对导线进行全面检查要注重对绝缘层的保护,避免在施工过程中对线路造成碰撞等外力破坏,采用相应的保护措施,避免导线受到外力以及其他因素的损害;在紧线过程中考虑到导线初伸长对弧垂的影响,应采用减少弧垂法补偿,紧线时绝缘线不宜过牵引,线紧好后同档内各相导线弛度应力求一致。绝缘导线的绑扎可采用不少于2.5 mm塑铜线,导线和绝缘子接触部分应用绝缘带缠绕,防止导线损伤。        4.3  杆塔的埋设深度、基础抗上拔和倾覆的稳定安全系数必须符合规范要求;防雷设施和接地装置安装施工时,避雷器上、下引线连接应可靠牢固,线径不小于25 mm铜芯绝缘线,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。总之,在10 kV架空绝缘线路施工时应严格执行安装施工验收规范及设计技術标准。

5  结束语:由于近年来,10 kV架空绝缘线路在运行管理、施工中出现各类安全隐患,使电网的安全稳定的运行受到了严重的威胁,这就需要我们对10kV架空绝缘线路加强运行管理、提高施工工艺质量,一丝不苟、严把质量关,杜绝各类事故的发生。为电网的安全、稳定、可靠运行作出应有的贡献。

参考文献:

10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T 5220-2005)

国家电网公司配电网工程典型设计10kV架空线路分册(2016年版)

《架空绝缘配电线路施工及验收规范》DL/T602-1996

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