莊煒維
(國網廈門供電公司,福建 廈門 361000)
淺析輸電線路的防雷
莊煒維
(國網廈門供電公司,福建 廈門 361000)
近些年來,隨著電網行業的快速發展,對輸電線路運行狀況的要求也逐漸升高。本文詳細闡述了輸電線路在運行中因為雷擊造成的危害,并提出防雷保護以及防雷改造的原則,提出輸電線路運行中一些主要的防雷措施。
輸電線路;防雷;保護;措施
近些年來,我國電網的規模不斷擴大,因為雷擊而引起的輸電線路運行故障問題越來越多,嚴重影響了輸電線路設備的安全運行,輸電線路因為雷擊造成的跳閘故障是影響供電安全的一個很大難題。所以,對輸電線路的防雷保護并找到一些合理有效的輸電線路防雷措施,是我國電力企業始終關注的重要問題。
雷電對輸電線路以及電網運行的安全造成的危害主要表現在:當雷電放射到輸電線路上,就會使輸電線路上的過電壓升高,致使線路繼電保護動作出現跳閘現象。切斷輸電線路的運行路線會給電力企業造成巨大的損失,而且還非常考驗輸電線路周圍電力設備的耐受能力和絕緣水平,給電力工作人員以及線路設備造成巨大威脅。而且,雷電會給輸電線路帶來很強的電流,會因為被雷電擊中出現輸電線路熔毀、導線熔斷或者損毀的現象,較強電流產生的強大動力還可能會導致輸電線路桿塔等一些電力機械設備造成損傷。因為雷電擊中給輸電線路造成的災害電力系統一般不能通過自身的能力自動進行恢復,進而導致電力設備的損壞,需要電力企業浪費很多人力和時間進行修復。雷電大多集中在夏季和春季兩個季節,也正是人們集中生產的季節,如果此時輸電線路出現中斷就會給人們的生產生活帶來很大的經濟損失。雷電天氣大多發生在環境比較惡劣的地區,這樣就更加重了對輸電線路維修的難度。另外,正常運行的輸電線路會比不運行的輸電線路受到雷擊的發生率要高。所以有效地對輸電線路進行防雷保護是十分必要的,可以避免很多電力安全事故的發生,并且對降低經濟損失與提升電力系統的運行安全水平有非常重要的意義。
對輸電線路進行防雷保護是非常必要的,也可以通過很多種方式對輸電線路進行防雷保護,但是對輸電線路的防雷保護不能毫無根據,應當遵循輸電線路防雷保護的一些基本原則。
首先,輸電線路中安裝可控放電式的避雷針成本比安裝避雷器的成本要低很多,并且對輸電線路防雷保護的效果也非常好,同時對輸電線路防雷維護的工作量也很少。但是因為輸電線路防雷保護的范圍有限,所以一般適用于那些檔距比較小的輸電線路路段。可控放電式的避雷針對于接地電阻要求的條件相對來說比較寬松,控制在低于10Ω就可以,對于輸電線路中土壤電阻率比較高的線段,可以稍微放松到30Ω左右。
其次,可控放電式的避雷針在完成安裝以后就不需要對其進行定期維護,不過有一些交通不便的地區,可以根據地區的實際情況,大大減輕輸電線路防雷保護負責巡視員工的工作量。
再次,根據輸電線路實際的運行經驗,在輸電線路中安裝的消雷器的防雷保護存在一些問題,所以需要對已經加裝了消雷器的輸電線路桿塔進行一些改造。
最后,在輸電線路中安裝避雷器的造價雖然比較高,但是避雷器的防雷保護效果非常好,當輸電線路中的導線和桿塔被雷擊時,可以快速動作,非常適用于檔距較大的輸電線路路段,能夠彌補可控放電式的避雷針防雷保護范圍的盲點和不足。
對電壓較高的輸電線路遭到雷擊的安全事故主要和4個主要因素有關:輸電線路絕緣子的放電電壓、是否有架空地線、輸電線路桿塔接地的電阻以及雷電流的強度等。對電壓比較高的輸電線路的每種防雷保護措施都會有針對性,所以,在對高壓輸電線路進行設計時,在對輸電線路防雷保護措施進行選擇時要首先明確輸電線路遭到雷擊跳閘的具體原因。
3.1 對高壓輸電線路的繞擊成因分析
按照輸電線路的現場實測、運行經驗以及模擬實驗都可以證明,避雷線和雷擊的繞擊率對輸電線路邊導線的桿塔高度、保護角以及輸電線路所經過區域的地形、地貌以及地質等條件有關。對于一些偏遠山區的線路桿塔,山區輸電線路的繞擊率大約是平地輸電線路繞擊率的3倍。對山區輸電線路進行設計時難免會遇見跨越較大、檔距高差較大等問題,這些區域是輸電線路耐雷性能最薄弱的環節。一些區域的雷電活動相對來說比較強烈,使得某一區域的輸電線路比其他輸電線路更容易受到雷擊。
3.2 輸電線路反擊的成因分析
當雷擊線路桿塔頂部或者避雷線的時候,雷電的電流會經過接地體和塔體,使得輸電線路的桿塔地位不斷升高,同時,在輸電線路的相導線上發生感應過電壓。假如升高的塔體電位和輸電線路相導線的感應過電壓的合成電位差比輸電線路的絕緣閃絡電壓高很多的話,輸電線路的桿塔和導線間就會出現閃絡現象。
綜上可以看出,降低輸電線路桿塔的接地電阻、提升輸電線路的耦合系數、加強輸電線路的絕緣性能以及減小雷擊分流的系數等都可以提升輸電線路的抗雷耐雷水平。在對輸電線路進行防雷設計過程中,可以重點考慮降低輸電線路桿塔的接地電阻和提升輸電線路的耦合系數著兩種方法提升輸電線路的防雷保護水平。
可以通過多種方式對輸電線路進行防雷保護,比如在輸電線路上安裝自動式重合閘、安裝氧化鋅的避雷器、對輸電線路采取消弧線圈的接地方式、采取不平衡的絕緣方式以及設置偶合地線等多種方式。
在輸電線路上安裝自動式重合閘,因為雷擊出現的閃絡問題大多數可以在電力系統跳閘之后自動恢復輸電線路的絕緣性能,因此重合閘的成功率比較高。安裝自動式重合閘是對輸電線路進行防保護雷的一項非常重要措施,可以有效地確保雷擊跳閘之后輸電線路供電的可靠性。在輸電線路上安裝氧化鋅的避雷器也可以對輸電線路進行很好的防雷保護,雖然安裝氧化鋅的避雷器造價較高,但是防雷的效果是最好的,可以預防輸電線路上的各種過電壓,不過因為避雷器自身需要進行定期檢查和試驗,所以運行的成本比較高,對那些交通不便的偏遠地方不適宜采用這種方式,一般采用在35kV的輸電線路上。對于那些雷電活動比較強烈,而接地電阻又很難降低區域的輸電線路上可以采取消弧線圈的接地或者中性點不接地的方式,很多因為單相閃絡著雷發生接地故障都能夠被消弧線圈消除。然而在兩相或者三相著雷的時候,因雷擊而引起的第一相導線開始閃絡時并不會導致跳閘,因為導線閃絡之后就相當于線路中的地線,其耦合作用增加,使得未閃絡的相絕緣子串電壓逐漸下降,進而提升了輸電線路的耐雷性能。還可以采取不平衡的絕緣方式對輸定線路進行防雷。在與線路桿架設的雙回輸電線路中,如果采用一般的防雷保護措施滿足不了輸電線路防雷要求的標準時,還可以采取不平衡的絕緣方式減低雙回路遭到雷擊時的跳閘率。當輸電線路遭到雷擊時,那些絕緣子串片數較少的回路就會先閃絡,而閃絡之后的線路導線就相當于是輸電線路中的地線,另一條回路導線就會增加耦合作用,進而另一回路導線的抗雷水平就會提高,使其不發生閃絡確保輸電線路保持繼續供電的狀態。當降低電線桿塔接地電阻存在困難的時候,可通過在線路導線的下方安設地線的方法解決,此作用可以增加導線與避雷線之間的耦合作用,進而使得絕緣子串電壓降低。另外,架設偶合地線可以增強雷電流的分流。
對輸電線路的防雷保護措施不僅僅包括以上所述的方法,另外還有很多其他方式預防雷擊。比如適當的增加輸電線路的絕緣設備,使得建弧率降低。這種防雷措施的投資比較大,工程的施工量也大,會涉及到調整輸電線路導線弧垂的問題。還可以在輸電線路上安裝可控放電式的避雷針。通過行雷閃放電的方式對雷云電荷進行泄放,避免下行雷強烈的閃放電。安裝可控放電式的避雷針的造價非常便宜,防雷的效果也很好,但是對于檔距較大的輸電線路的保護范圍較小。在輸電線路上架設避雷線也是一個很好的避雷措施,可以阻礙雷直擊輸電線路的導線。降低輸電線路導線上的過電壓。降低輸電線路桿塔的接地電阻也是一個很好的防雷措施。所以對輸電線路的防雷措施很多,需要根據輸電線路的實際情況采取相關的防雷措施。
因為雷擊對于輸電線路的損害太大,所以對輸電線路的防雷保護措施應當作為我們維護輸電線路運行的重中之重。在選擇運用哪種輸電線路的防雷措施時,應當全面考慮輸電線路的系統運行模式、線路的重要程度輸電線路經過區域雷電活動的頻率、強弱和地形地貌特征、以及輸電線路經過地區土壤電阻率高低等情況,結合輸電線路經過地區原有的線路運行經驗,經過對技術經濟等方面的比較,因地制宜地對輸電線路采取科學合理的防雷保護措施,盡量降低雷電給輸電線路帶來的損害,保證輸電線路的安全穩定運行。
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