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摘要:随着我国经济水平的不断的发展,社会也在不断进步,人们的日常生活中已经越来越依赖电力供应,对电力供应快速稳定发展的需求进一步加剧。但是自然界的打雷现象会对输电线路带来了严重的经济损失,严重时可能会威胁到人们的生命安全,这就意味着电力行业应该对于输送电线路防雷措施加强管理。针对66千伏输送电线路的防雷措施进行探讨,希望可以帮助电力行业保证电网的安全运行。
关键词:66千伏送电线路;防雷措施;研究
引言
地处多雷区的架空输电线路,由于分布面积广,架空高度高,因此其遭受雷击事故的几率非常高,由此产生的电力系统事故也多。架空输电线路的雷电过电压保护措施,应根据线路的电压等级、负荷性质、系统运行方式、地形地貌的特点、土壤电阻率的高低等条件,通过技术、经济比较而确定。
166千伏送电线路防雷措施
1.1架设单避雷线
当66千伏送电线路出现在雷击数众多的地区时,为了避免雷击造成的损失,可以在出现雷击地区众多的地区沿着电路架设避雷线。避雷线的主要作用顾名思义就是为了防止雷电的出现从而直接击倒导线,与此同时还可以将流经杆塔的雷电流进行冲击、分流,从而最大化的降低雷电对于送电线路的损坏,降低塔顶的电位。所谓避雷线的分流作用就是:当发生雷击的时候,当安装了避雷线的线路,雷电流的一部分通过杆塔接地从而使得雷击电流流入地中,而另一部分则经过避雷线从杆塔的两侧流入地中。同时为了使避雷线对于送电线路的屏蔽更加效果,最大化的降低雷电的破坏率,可以将避雷线对于送电路线的保护角小于外面避雷线的保护角,或者可以使用负角保护。为了将避雷线的最大作用发挥出来,可以将避雷线在有杆塔的地方使用接地的方式。
1.2装设自动重合闸装置
从日常生活中,可以清楚的知道,由于66千伏送电线路遭受雷击的时候往往都会引发线路跳闸事故的发生。这是因为由于线路绝缘的放电电压,或者是因为没有对送电线路进行架空地线、杆塔的接地电阻等原因造成的。为了最大化的降低雷击跳闸的事故发生,在对66千伏送电线路进行防雷措施的设计时,首先一定要将发生各种雷害的原因弄清楚,之后再采用针对性的措施。从实际的防雷效果上看,可知66千伏送电线路的绝缘是具有自动恢复功能的,这就说明了在发生雷击的时候,所造成的闪络现象在跳闸的时候会自动的消失,这就意味着安装自动重合闸装置对于降低线路发生雷击事故有着非常重要的作用。但是值得注意的是电缆线路不设置自动重合闸装置,原因就是当雷击使得架空线路发生短路的时候,同时使得线路保护动作跳闸,但是之后故障消失,合闸还是可以继续送电的,所以架空线路可以采用自动重合闸装置。但是由于电缆线路本身就有一段绝缘层,这个绝缘层被破坏掉所造成短路事故的发生,是没有办法自动恢复的,如果使用自动重合闸装置之后将增加事故再次发生的几率,因此电缆线路不设置自动重合闸装置.
1.3加强线路绝缘
由于输电线路个别地段需采用大跨越杆塔,这就增加了线路的落雷机会。经实验室多次试验证明:等长的合成绝缘子串和瓷绝缘子串的耐雷水平是相同的。所以,实际运用通常采用增加绝缘子片数来提高线路绝缘水平,在原有绝缘子串上再加装一片绝缘子,加大跨越档导,地线之间的距离,以加强线路的绝缘。为了降低雷击时双回路同时跳闸的机率,采用通常的防雷措施无法满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式,也就是使双回路的绝缘子片数有差异。
1.4降低杆塔接地电阻
杆塔接地电阻增加主要有以下原因:接地体的腐蚀、化学降阻剂失效、外力破坏等等。为了降低杆塔接地电阻,首先应尽可能用杆塔金属基础、卡盘等自然接地。当接地电阻不能满足需求时,再增加人工接地体。若检查接地体引上板与接地引下线或塔身连接螺栓锈蚀,可解开接地体引上板与接地引下线或塔身连接螺栓,清除铁锈,涂上导电脂,重新牢固安装。或者可在避雷线与塔身之间附加一根钢绞线,一端固定在避雷线上,另一端加接线端子与塔身牢同连接。针对66kV的输电线路,一般线路的接地电阻应该在10-20欧姆之间。
2人为的对66千伏送电线路的进行防雷措施
2.1加强管理,消除隐患
在对66千伏送电线路安装的过程中,一定要按照实验的原理,对杆塔的土壤进行电阻率的测试,之后根据接地体的使用长度,以及深埋的要求,提出合理的接地电阻设计。而基建部门在施工的过程中,一定要将施工质量把关好,同时加大对施工质量的监督力度,让所用的施工人员都参与到监督的环节当中。
2.2对于技术采取统一的要求
在对杆塔的土壤进行电阻率测试的时候,当发现土壤中的电阻率高的时候,可以使用强化技术的手段进行防雷,例如:增加接地射线的长度、根数,或者是采用延伸接地的方法等,从而可能使杆塔的接地电阻降低,从而起到对66千伏送电线路的防雷措施。
3加强线路检修与管理
3.1加强管理,消除隐患
针对施工、运行中的问题,按照设计原则,实测杆塔土壤电阻率,根据接地体的总长度和埋深要求,提出合理的接地电阻设计值。而对于基建部门要严格按图施工,把好施工质量关。并加大监督力度,实行上一道工序对下一道工序负责,下一道工序对上一道工序验收,上下互动,相互监督。
3.2统一技术要求
我国地形地貌复杂,一些地区的土壤电阻率非常高,针对这个地区的大跨越杆塔应该加强防雷技术手段,例如,延长避雷线路的敷设,尽量减少杆塔的电阻率,最佳的电阻值应该不超过土壤电阻率的百分之五十。
4防雷装置维护
前面分析了架空输电线路应用中的防雷措施,对于提升运行维护能力将起到很大的帮助。尤其对防雷及防过电压装置的运行维护,将起到关键的作用。通常情况下避雷线和耦合地线的保护角是不会变化的,这就必须重视线路接地电阻的测试工作,确保接地装置完好,雷击闪络与接地装置的完好性有直接的关系,因此降低杆塔接地装置的接地电阻是减少雷打跳闸发生的有效手段。从导泄雷电流的角度讲,接地电阻应考虑整个泄流通道的电阻,是接地体电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。我们不仅要做好输电线路的防雷工作,也应该对输电线路经常出现的跳闸现象进行细致的分析,找到发生的原因,并尽快解决。在雷雨季节到来之前,电力部门应该派专业人员对输电线路进行检查,特别是检查是否有短路现象、接地装置是否正常等等。电力人员应该认真地做好雷电事故分析,并写成报告形式,存档,方便日后处理类似现象。我们应该积极地做好输电线路的防雷措施,保证电力企业的正常运行。
结语
送电线路防雷工作存在的问题和如何运用好常规防雷技术措施的基础上,我们认为雷电活动是小概率事件,随机性强,要做好送电线路的防雷工作,就必须抓住其关键点。需要电力工程技术人员的不断努力,发挥技术才能,积累经验,不断创新;善于利用新技术,新设备,全方位地探索出更先进、更有效、更经济的防雷技术。综上,为防止和减少雷害故障,设计中我们要全面考虑高压送电线路经过地区雷电活动强弱程度、地形地貌特点和土壤电阻率的高低等情况,还要结合原有高压送电线路运行经验以及系统运行方式等,通过比较选取合理的防雷设计,提高高压送电线路的耐雷水平。
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