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輸電線路設計中線路防雷技術的運用

2021-02-21 19:31盧迪胡常鑫郝斌鄭瑩
新視線·建筑與電力 2021年8期
關鍵詞:防雷技術輸電線路設計

盧迪 胡常鑫 郝斌 鄭瑩

摘要:高壓輸電線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分,由于其所經之處的環(huán)境惡劣,大多為曠野、丘陵、水域或高山等,線路長期暴露在自然界中,故極易受到外界的影響或破壞。目前雷擊仍然是危及輸電線路安全可靠運行的主要因素,雷電擊中輸電線路是小概率事件,雷擊瞬時產生的高壓與強電流影響、破壞甚至摧毀輸電線路及相關電力設施,嚴重時會造成大范圍停電,因此防雷保護成為輸電線路設計中需要重點關注的問題。

關鍵詞:防雷技術;輸電線路;設計

在輸電線路的諸多危害中,雷擊危害最為嚴重,無法預防。因此,加強配電線路的防雷已成為電力企業(yè)的一項重要工作。通過對避雷器和接地體的優(yōu)化,可以方便地優(yōu)化配電線路的防雷能力,保證我國電力的傳輸質量。

1雷擊對電力系統(tǒng)的危害與作用機理

1.1對輸配電設施的物理損壞

由于電氣裝置和電子元器件對電磁場、熱效應以及強電流敏感性,輸配電設施在遭受雷擊時會受到多方面的損壞:(1)雷擊瞬間釋放的熱量會造成線路斷線、電力設施的金屬材料熔斷。(2)雷電的瞬時高壓會擊穿輸電線路與電力設備的絕緣保護而引發(fā)電氣火災,同樣會給輸配電設施造成物理損壞。這些損壞對于輸配電設施都是永久性損壞。

瞬時性故障主要是指由雷電引起的絕緣子表面閃絡、線路對樹枝放電、大風引起的短時碰線、通過鳥類身體的放電等原因引起的短路。瞬時性故障由繼電保護動作斷開電源后,故障點的電弧自行熄滅、絕緣強度重新恢復,故障自行消除,線路斷路器自動重合閘恢復正常供電。

1.2影響電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性

雷電產生的電磁場會干擾電氣線路、電力設備的正常運行運行,雷擊產生的感應過電壓會造成電力設備、監(jiān)測裝置等的絕緣性能劣化,導致其運行穩(wěn)定性下降。雷擊引發(fā)的過電流也可能會觸發(fā)電力系統(tǒng)的繼電保護裝置,發(fā)生停電跳閘事故,會給電力用戶帶來較為嚴重的損失。

因此,雷擊事件對輸配電網絡的運行會產生多方面的不利影響,應在設計規(guī)劃過程中合理的利用防雷設計技術,降低雷擊事件發(fā)生的概率。

2輸電線路防雷設計原理

在設計輸電線路時,應分析線路所在區(qū)域氣象條件、雷電流幅值密度,結合線路電壓、設施安裝分布等情況,研究雷擊事件對電力系統(tǒng)的破壞機理,從而采取相應的對策。

2.1輸電線路合理選擇路徑

雷電發(fā)生的頻率與輸電線路所處的地理位置、地貌、降水量、雨季雷暴日等環(huán)境特征有關。在進行輸電線路設計時,通過對氣象資料的搜集和分析,在線路規(guī)劃時避開山谷、水域上方及周邊以及盆地等雷電頻發(fā)區(qū)域,能夠有效降低被雷電擊中的可能性。

2.2正確的防雷措施

目前輸電線路的防雷保護措施主要通過架設避雷線,降低接地電阻,安裝線路型避雷器,增設耦合地線以及提高絕緣等級等幾種手段。架設避雷線和安裝避雷器是輸電線路防雷保護有效的措施。

輸電線路合理選擇路徑后,為了減弱雷電帶來的電磁場、強電流以及熱效應造成的危害,在輸電線路安裝避雷器和避雷線,將雷擊釋放的電流引向接地保護系統(tǒng),保護輸電線路免遭損壞。不同的電壓等級輸電線路的避雷器和避雷線的選擇與雷擊放電強度、雷電流峰值及防雷保護裝置整定電流有關,也和輸電線路接地保護系統(tǒng)的接地電阻、避雷線接地電阻等參數有關。

2.3安裝繼電保護裝置

采取各種措施雖能有效地降低雷擊事件發(fā)生的頻率,保護輸配電設備免遭損壞,但雷電這一自然現象有著極大的偶然性。為了保證電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,還需安裝繼電保護裝置,縮小雷擊事件波及范圍、降低斷電可能性,提高電力系統(tǒng)故障自愈性。確保當雷擊事故發(fā)生瞬時性故障時,輸電線路能自動合閘供電。

2.4“疏導式”防雷保護

目前各種防雷措施的核心思想是盡可能提高線路的耐雷水平,減少雷擊跳閘率。我國把線路雷擊跳閘率作為考核電網安全運行的重要指標,也即是“堵塞型”防雷保護方式,這種方式在電源點稀少,電網網架薄弱的情況下是合適的,但實際中投資巨大,且技術上難以實施。因此,一些防雷研究專家又提出間隙防雷這種“疏導型”防雷保護方式,其核心思想是允許運行線路有一定的雷擊跳閘率,采用間隙裝置并聯于絕緣子上,以定位雷電閃絡路徑,疏導工頻電弧,避免絕緣子損壞,雖有雷擊閃落,但重合閘能夠成功,就不必擔心線路的雷擊事故。因此,若將兩種方式很好地結合起來,因地制宜地采用,輸電線路防雷保護工作將更進一步。

3防雷技術的應用

避開落雷密度偏大的區(qū)域。桿塔處于復雜的野外環(huán)境中,導致輸電設備運行出現故障的原因以及故障的部位和形式極其繁雜,據電力運行部門提供的臺賬數據表明輸電線路50%以上的事故都由雷擊造成的。因此應基于前文所述對輸電線路所處區(qū)域氣象數據的分析,避免架空線路路徑穿越地表水域、峽谷等高危地段。當輸電線路經由平原與丘陵地帶時,雷電會以直擊雷的方式擊中輸電線路或基礎設施造成輸電線路反擊,因此應在滿足系統(tǒng)運行需求的前提下,盡量降低輸電線路的沖擊接地電阻。而在雷雨多發(fā)的山區(qū),在避開落雷密度較大區(qū)域的同時,應通過安裝避雷線提高輸電線路的絕緣性能以減小被雷電繞擊引發(fā)故障的概率。

避雷保護系統(tǒng)設計。避雷線的主要作用是將因雷擊放電產生的強電流引入地下,避免線路發(fā)生閃絡和擊穿絕緣子。為了保護輸電線路免遭雷擊,220~750kV線路應全線架設雙避雷線。110kV線路可沿全線架設避雷線,在山區(qū)和強雷區(qū)應架設雙避雷線。在中低壓輸電線路,在雷擊事件發(fā)生概率較大的區(qū)間配備避雷線。同時,還需要在線塔頂部以及變電設施等處設置避雷針,將雷電過電流引向接地裝置,泄放大地。對于雷害高發(fā)區(qū),地閃密度較大,雷害情況嚴重等地區(qū)的高壓架空輸電線路還可采用單獨設計引雷塔進行防雷,引雷塔塔頭上的可控避雷針高出被保護物的突出地位,形成負保護角,將雷云放電通道引向自身,然后通過引下線和接地裝置將雷電流泄入大地,引雷塔防雷效果好且保護范圍大。

強化防雷裝置和避雷線以及接地網的分流作用。防雷系統(tǒng)主要依靠分流雷電流保障輸電線路的正常運行,而避雷線與避雷器能夠在泄放雷電流大小,取決于系統(tǒng)接地電阻的大小,接地電阻越小,防雷性能越好。對于山地土壤電阻較高區(qū)域一般可將具有優(yōu)良導電性能的降阻劑敷設于接地網絡周邊,改善接地網絡的引流效果。對于桿塔接地裝置,可根據土壤電阻率將接地裝置加大一級使用或采用新型的石墨接地材料代替常規(guī)圓鋼接地,以降低接地電阻保證接地裝置可靠性。

降低雷擊所引發(fā)的故障的影響。雷擊輸電線路造成大面積停電的后果很嚴重,為了降低雷擊失壓的可能性在環(huán)境條件不允許采用降低接地電阻的技術方法時,可在線路下架設耦合地線代替,利用其起到分流作用。其次在設計輸電線路的二次回路時,根據防雷需要設置繼電保護裝置,在系統(tǒng)因感應過電壓瞬時性故障等引發(fā)繼電保護裝置誤動時,能夠準確識別故障原因并自動重合閘,避免因雷擊導致長時間斷電。

在電源點多,電網網架強大的區(qū)域,并聯間隙并聯于絕緣子兩側,當雷擊到線路上時,雷電過電壓通過間隙放電,工頻持續(xù)電流在間隙間燃燒受到電弧電動力和風的作用逐漸熄滅,使得絕緣子串得到保護而免于損壞。由于空氣絕緣可在短時間內自行恢復,間隙放電屬于瞬時性事故,從而提高了重合閘的成功率。

4結語

輸電線路雷擊事件發(fā)生的因素與所在區(qū)域氣象特點、地形地貌以及巖土導電性等不可控因素有關,也與輸電線路設施、設備自身構造、材質以及物理性質的可控因素有關。在設計線路時,為防范雷擊輸電線路造成的影響和損失,可從可控因素的方面進行研究。綜上所述,降低接地電阻與安裝防雷措施是保護輸電線路免遭雷擊的有效方法。

參考文獻:

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