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高压输配电线路的防雷措施探讨   

热度0票  浏览33次 时间:2022年7月28日 11:25
 (844900 新疆广电局91618台 新疆 喀什)
       【摘 要】高压输配电线路一般输送距离远、架设环境比较复杂,容易受到自然环境的影响,其中雷电对线路的影响较大。基于此,本文首先介绍了雷击事故主要形式,其次论述了高压输配电线路的防雷措施。
  【关键词】高压;输配电线路;防雷措施
  引言
  电力能源是社会发展中至关重要的一项能源,并且随着社会经济的快速发展,人们的用电需求在不断增加,促进了我国电力行业迅速发展。电力系统是由多个部分组成的,输配电线路是其中的关键部分,只有保证输配电线路不出现故障,才可以确保电力系统有效运行。
  1雷击事故主要形式
  一是直接雷击。是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,直接雷击产生的过电压伴随着巨大的雷击电流,通过物体放电入地。其雷击会产生具有极大破坏性的热效应与机械效应,同时,产生电磁脉冲与闪络放电,从而导致人员伤亡、建筑物破坏以及设备毁坏等灾害。
  二是间接雷击。是指雷电并未直接击中电力设备或建筑,但因直接雷辐射脉冲产生的电磁场效应以及通过导体传导雷电流,导致电力设备和建筑物损坏或人身伤亡。三是雷电波侵入。是指雷电通过架空线或金属管道等导体物质侵入变电所等建筑内,损毁电力设备,危及人身安全。
  2高压输配电线路的防雷措施
  2.1接地装置设计
  在防雷设计中,接地装置可以减少雷电带来的危害。线路的接地装置的设置需要根据土壤条件进行调整,其主要目的是降低杆塔的工频接地电阻。当土壤电阻率超过2000Ω·m,很难降低到30Ω时,可以采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,其接地电阻不受限制。
  例如,在220kV线路中,工作人员就将原本设计的4条接地引下线进行增加,将2根25m的接引线与2根31m的地下线加以应用,使接地装置升级为8根外放型接地装置,将接地电阻降低到原本的35%,避免线路因为雷击发生跳闸情况。
  2.2绝缘避雷线设计
  避雷线因为作用与能力的不同,其安装方式有两种,一种为将避雷线直接在杆塔上安装,另一种为将避雷线穿过绝缘子,然后再连接杆塔。线路的电压与绝缘水平、避雷效果呈正比关系,如,当额定电压为60kV时,一般线路处于30~60kA之间,保护段为60kA;而当额定电压为110kV时,一般线路处于45~75kA之间,保护段为75kA;当额定电压为500kV时,一般线路处于130~170kA之间,保护段为170kA,所以设计人员应当以此进行防雷设计,控制好三者之间的关系。此外,在进行线路避雷线设计时,还应考虑线路的负荷特性、系统运行方式、地形地貌特点等因素,并参考当地已建成线路的运行维护经验。
  2.3气体灭弧防雷
  气体灭弧是基于“堵塞型”和“疏导型”防雷两种措施结合为气体喷射灭弧,即为最近几年兴起的一种新型防雷措施“冲击疏导—气体喷射—工频阻塞”。主要分为“外能式”气体灭弧和“内能式”气体灭弧两种方式,主要利用装置里的气体或者外部气体作用于电弧,达到灭弧的效果。无论是“外能式”气体灭弧还是“内能式”气体灭弧,他们都是采用的气体灭弧,一个是外部设备产生气体,另一个是内部设备产生气体。其中“内能式”气体灭弧主要采用雷电的能量通过压缩或加热设备中的已有的空气介质,产生喷射气体作用于电弧实现灭弧防雷功能;“外能式”气体灭弧防雷是线路遭受雷击后,电弧被外部器件产生的气体熄灭,“外能式”气体灭弧方法产生气体的装置为管式避雷器、角型避雷器和固相气流灭弧防雷装置,此方法可满足多重雷击地区线路的重复灭弧。
  2.4安装保护间隙绝缘子
  感应雷过电压容易对高压输配电线路的运行安全造成较大的危害,常常架空绝缘导线断线、绝缘子串出现闪络断线、配电线路跳闸停电等安全事故。针对此类灾害,需要通过提高高压输配电线路的绝缘性达到提升高压输配电线路的对雷击灾害的抵御水平。
  在高压输配电线路内安装并联保护间隙绝缘子,可以有效的将雷电导到大地,避免绝缘子因闪络而严重烧毁。并联间隙绝缘子的使用,在进行高压输配电线路做防雷保护中,也显得十分的重要。在正常运行的情况下,间隙处于绝缘状态,配电线路和变压器等电气设备的击穿电压比间隙的击穿电压高很多,如果出现雷电过电压灾害时,间隙被瞬间击穿接地,配电线路、电气设备的电压被拉低,从而起到保护线路以及设备的防雷击作用。除此之外,并联间隙绝缘子的运行维修都非常方便,用肉眼直接观察状态。
  结语
  关于高压输配电线路的防雷措施探讨,可以了解到防雷措施的重要性,好的防雷措施能够有效的保障输配电线路的安全稳定运行,同时也保障了电力用户用电的稳定性和安全性,在一定程度上能够有效减少雷电带来的电力损耗。随着电网的规模不断扩大,国家对安全防雷措施越来越重视,因此如何安全防雷成为了国内重要的研究课题。
  参考文献:
  [1]官俣.多雷区输电线路及变电站防雷保护[J].科技风,2020(16):186.
  [2]李笑怡.防雷技术在输电线路设计的应用[J].集成电路应用,2020,37(1):70-71.



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