黃羽
摘 要 隨著社會經濟的高速發展,人們對電能的質量有著較高的要求,對電能的穩定性也越來越關注。而在電網系統中,電網的防雷能力是其中的薄弱環節,一旦發生雷擊故障,就會導致配電網的穩定運行受到影響。本文主要圍繞線路避雷器裝置的應用進行簡要的探析。
關鍵詞 線路避雷器;雷擊故障;電網系統
前言
電力系統在運行過程,較易受雷擊事故的影響,會導致線路在日常運行中出現故障,影響用戶的用電需求,還會給社會造成經濟損失,帶來不良的社會影響。為了防止線路受到雷擊的影響,就需要安裝避雷器裝置。基于此,圍繞線路避雷器裝置的應用進行探討具有一定的現實意義。
1 雷擊故障的分析
雷擊點大多發生在山上,或者是發生在一些較高段線路上。此外,河流、水庫、高樓大廈等地帶的線路也是雷擊的多發點。②當電力線路遭受雷擊時,就會產生較大的雷電過電壓,而當其超過了絕緣子的耐壓水平之時,就會將絕緣擊穿,從而形成擊穿點,接下來就會在絕緣子沿面放電形成閃絡,或者是向絕緣子根部的金屬放電形成閃絡[1]。最后,會導致以下幾種現象的出現,一種是造成絕緣子擊穿,另一種是燃燒熔斷導線,進而導致線路發生故障。③雷電過電壓閃絡之時,其瞬間電弧電流較大,尤其是在兩相或者是三相之間閃絡形成短路,會導致電弧的能量大幅度增加。
2 線路避雷器的型號選擇
2.1 無間隙線路避雷器
在無間隙線路避雷器中,其閥片長時間承受系統電壓,所以其自身的穩定性要求比較高。另外,對閥片的2ms方波通流有著一定的要求,要求其不能夠降低,否則在操作過電壓之時,就會頻繁出現動作?,F如今,氧化鋅避雷器的應用較為廣泛,其有著以下幾方面的特點:①非線性付安特性;②陡波響應特性等。除此之外,不存在間隙擊穿特性,也沒有滅弧問題,而且安裝也非常的方便,所以受到了人們的推崇,應用較為廣泛。
2.2 內串間隙線路避雷器
該類型的避雷器有著以下幾方面的特點:①在間隙放電時,不受周邊環境得到影響,性能較為穩定。②放電電流較大,漏電流比較小,熱穩定性比較好。③殘壓、沖壓放電等保護性較好,可靠性較強。
在進行線路防雷改造時,可按照線路避雷器的保護特性來進行選擇。所選用的線路避雷器需要滿足一些幾方面的環境條件[2]:①氣溫條件;②污穢條件;③海拔條件等等,而且還需要保證技術參數能夠滿足系統的額定電壓。如果選擇無間隙金屬氧化物避雷器,那么就需要對避雷器的壓力釋放等級做出一定的要求,要求其滿足額定雷電沖擊耐受電壓。
2.3 外串間隙線路避雷器
間隙避雷器的本體部分結構較為簡單,可靠性也較好,其基本不承擔電壓,有著以下幾方面的特點:①通流量較大;②放電能力較強;③漏電流較??;④熱穩定較好等。如果間隙絕緣處于完好的狀態,那么就不會對線路的正常供電產生影響。該類型避雷器的保護特性與間隙的沖擊放電電壓值有著較為密切的聯系,可以有效防止過電壓引起動作。
3 避雷器的相關技術要求
3.1 無間隙線路避雷器
如果是10kv線路,那么就需要選擇的標稱放電電流為5kA避雷器。②額定電壓不等于系統的標稱電壓,它是施加到避雷器端子間的最大允許工頻電壓有效值。在滿足保護絕緣配合系數的這一條件之下,額定電壓可以選高一些。如果是10KV線路的線路避雷器,其額定電壓應該選擇17KV。③一般情況下,持續運行電流相當于避雷器額定電壓的80%左右。
3.2 帶間隙避雷器
①該類型避雷器的額定電壓為17KV,至于其標準級差為1KV。②10KV避雷器有著其相應的標準,通常情況下,其標準為8/20μs,標稱放電電流為5kA。③陡波沖擊電流殘壓不能夠大于46KV,雷電殘疾電流殘壓則不能夠大于40KV。④避雷器工頻耐受電壓不能夠小于26kv,至于其雷電沖擊正極性50%放電電壓,則不能夠大于100kv。
4 安裝要求
①在安裝之前,需要進行工頻交流耐壓試驗,還需要進行直流泄露試驗,只有達到了相應的標準要求之后,才能夠進行使用[3]。②在安裝之前,需要先進行外觀檢查,要確保其無裂紋,保證其密封完好,連接緊密。③在安裝避雷器之時,應對支持物保持垂直,還需要對其傾斜度進行規定,確保其不大于15°,并對避雷器進行固定。④在安裝過程中,安裝人員要對金屬接觸的表面予以重視,要保證其清潔,對于污垢或者異物,要及時進行清理。⑤技術人員要重視避雷器的引線連接,保證其牢固可靠,在材料選擇過程中,應采用銅線。
5 線路避雷器的改進
線路避雷器經過長時間使用之后,會存在一定的問題,這就需要重視對避雷器的運行維護,并加以改進。
①當避雷器發生雷擊故障之時,就會導致線路的運行受到影響,而為了防止出現這種情況,在安裝避雷器時,工作人員要將其安裝于跌落式熔斷器保護范圍之內。②在發生雷擊之后,絕緣導體會發生熔斷導線的故障,但是導線的絕緣層并沒有熔斷,所以就很難發現故障。因此,需要在其兩端安裝線路避雷器,以便將雷擊時所產生的能量進行快速泄放。③線路避雷器的接地引線有著較高的要求,需要盡可能使用圓鋼或者扁鋼,要盡可能減少銅芯線的長度。這樣一來,就能夠防止銅芯線被盜,繼而導致接地點開路的現象得以出現。④在今后的工作過程中,技術人員需要加強對接地裝置的檢查,要保證無腐蝕斷裂的情況發生。對于水田和沼澤地,應當刨開接地引線地面20cm以上的土層進行檢查。
6 結束語
綜上,隨著科學技術的不斷進步與發展,配電網的防雷能力也有了較大的提升。本文先從雷擊故障分析著手,然后對線路避雷器的型號選擇以及技術要求進行了探討,最后對線路避雷器的改進措施進行改了研究。
參考文獻
[1] 容建昌.關于線路避雷器裝置的應用探討[J].山東工業技術,2014,
(18):101,126.
[2] 邱雪花.線路避雷器在輸電線路中的應用與研究[D].廣州:廣東工業大學,2007.
[3] 蘇斌.500kV輸電線路安裝避雷器應用效果分析與評估[D].北京:華北電力大學,2015.