姚中全

摘要:配電線路運行檢修技術的目的為通過對日常運行狀態的實時監測采用離線控制和在線控制兩種模式,確保整個配電系統處于最為正常穩定的運行狀態,防止整個配電系統和用戶端的電氣設備遭受破壞。防雷技術在使用過程中,目的為防止常見的直擊雷和感應雷對系統的電力參數形成干擾,將這一故障信息傳遞到整個電力系統中。
關鍵詞:配電線路;運行檢修技術;防雷措施
引言
自改革開放之后,我國綜合實力得到了明顯的提升,而且隨著改革的不斷深入,經濟水平和科學技術水平的不斷提高,這也奠定了電力事業作為我國社會市政建設發展的重要基礎產業地位。因此,在電力工程建設的過程中,電力企業一定要借助科學的手段優化相關的線路施工工藝,這對于整個電力工程來說是一個極大的挑戰,并對配電網絡的穩定性和安全性提出更高的要求,在要求其能夠維持正常運轉狀態的同時,保障供電的可持續性。
1配電線路運行檢修技術
1.1日常維護檢修
本文探討的日常維護,實際上就是基于配電網絡日常運行過程中的維護工作,屬于常規的基礎性維護檢修工作的范圍。在檢修工作的開展中,應當注意規范性和靈活性的結合。針對配電網絡,可以應用設備對于多種不同類型的線路設備端口進行連接,以提升線路連接的規范性和安全系數,避免相互干擾引發故障。此外,檢修技術人員需要合理應用氣象監測設備和技術,并且掌握相應的防雷裝置安裝和檢修技術,通過加強外部因素監控以及提升內部預防技術水平兩個方面達到解決短路故障的目的。對于老化的電力設備和線路,應當及時進行更換。
1.2饋線自動化(FA)檢修
FA技術實際上就是一種能夠適應現階段配電網絡逐步向復雜化發展的一種技術類型,主要是指通過在相關線路上的開關位置中安裝饋線終端單元,達到對整個配電網絡線路進行監控的目的。如果饋線結構區域本身已經發生了室內故障,則其所帶有的開關設備能夠將這種區域性的自身故障與整個線路的運行實現隔離。分析該技術應用的具體功能可知,這種技術能夠完成對故障數據信息的采集、對線路的運行監測及對故障的定位與隔離。針對本文探討的配電網絡的建設和運行,由于其配電網絡的復雜程度未提升,使得其網絡結構中存在多個電源點位。電源點位的主要作用在于饋線發生故障時,完成大量的負荷轉化。基于FA技術的支持,故障處理中的負荷轉化問題可以利用FA算法對負荷的相關數據進行精確計算,從而為故障的檢修和判斷提供一定的依據。實際上,當電力負荷達到一個極限值時,FA技術能完成電力資源的轉移或者通過應用多個不同的電源點位共同承擔大量的電力負荷。FA技術不僅能夠在故障信息的預警和檢測環節發揮作用,而且能夠通過數據計算的支持達到提升檢修質量的目的。
1.3線路危險檢修
在配電線路運行的過程中極易受到天氣的影響而造成安全事故的發生,無論是干燥的天氣還是雷雨天氣,因此,為了配電線路的安全運行就必須重視和加強配電線路運行過程中危險點的檢修,在進行配電線路危險點檢修前,相關檢修的工作人員必須到實際需要檢修配電線路的地點進行檢查,在進行檢查的過程中,相關檢修人員必須嚴格的按照規范的檢修流程進行,無論是大檢修和小檢修,從而使需要檢修的目標更加明確。在進行配電線路檢修的過程中,檢查的技術人員要做好與維修人員之間的交流和溝通,必須要詳細的向維修人員介紹維修的內容,從而使配電線路檢修工作更快、更有效率的完成。在進行配電線路檢修時要注意的是檢修人員必須嚴格按照規范的檢測流程進行工作,及時的發現配電線路運行中存在的安全隱患問題并進行及時的處理。
2配電線路防雷措施
2.1建立避雷線
在高壓輸電線路中關于防雷電的保護措施主要以避雷線的建立為主,它能夠利用避雷線來防止雷電直接襲擊導線。除此之外,因為雷電所攜帶的電壓和電流都很高,建立避雷線能夠有效地對雷電的電流進行分流。從而降低桿塔的雷電電流,并且使桿塔頂的電位有所下降。電網公司在建立避雷線的時候需要考慮避雷線中的保護角,因為保護角能夠保護輸電線路不受雷電的擊打,一般來說,小規模的避雷線保護角可以減小線路的繞擊概率,其中減小避雷線保護角的具體措施有三個。首先,維持導線與避雷線的高度,減小的是兩者間的水平側向距離大小。其次,維持避雷線的高度,加入一些絕緣子,導線的掛線點高度變低,這樣不但減小了避雷線保護角,還改善了絕緣子的耐受電壓能力。最后,維持導線的高度,拔高避雷線。
2.2新型避雷器的合理使用
2.2.1跌落式避雷器
跌落式避雷器正常運行時,與普通避雷器一樣承受系統電壓,并在系統出現過電壓時動作泄流。當避雷器發生故障時其本體會自動跌落,與系統脫離,同時可以像跌落式熔斷器一樣直接通過絕緣操作桿更換避雷器本體,維護時不需停電,提高了運維效率和配網供電可靠性。
2.2.2線路過電壓保護器
線路過電壓保護器限流元件通過連接金具固定在瓷橫擔上,引流環套在橫擔上,與導線直接形成間隙,其結構如圖1所示。雷擊時,引流環與架空線路間的空氣間隙被擊穿,此時過電壓保護器殘壓被限制在一定范圍,避免絕緣子閃絡。其安裝過程不需去除導線絕緣層,所以導線不存在防水問題且施工方便,避雷器本體不承受系統電壓。該設備不僅適用于架空絕緣導線,也適用于架空裸導線。但基于引流環的結構設計,只能安裝于直線桿橫擔上。
2.2.3線路雷擊閃絡保護器
線路雷擊閃絡保護器由引弧電極、閃絡保護器本體、安裝金具組成。當線路遭到雷擊產生過電壓時,空氣間隙擊穿放電,限制過電壓。通過配合不同的金具,其可安裝于直線桿塔橫擔及耐張桿塔的絕緣子上,雷擊閃絡保護器可采用桿塔作為自然接地,降低了安裝條件要求和難度,具有價格便宜、安裝簡單、動作可靠、維護方便的特點。
2.2.4新型避雷器的選擇與應用原則
新型避雷器適用于對架空裸導線、絕緣導線的防雷保護,跌落式避雷器也可取代傳統金屬氧化物避雷器,實現對電纜終端頭的保護。其中,跌落式避雷器一般安裝于鐵塔等有較寬位置的地方;線路過電壓保護器一般安裝在直線桿塔上;線路閃絡式避雷器可安裝于直線、耐張桿塔上。
2.3設置耦合地線
耦合線一般是安置于多雷電災害的區域,這些區域因為多雷電災害事故,一般都會在導線的線面安裝一根接地線,這樣便可以使線路的反擊耐雷水準得到增強,也就能減小線路跳閘的概率。而電網公司設置一根接地線的原因在于耦合地線能夠強化分流能力,即促使雷電流方便快捷地流經周邊桿塔散流,也就能夠有效地降低塔頂的電位水平。耦合地線的設置都需要合理地考慮地線的地理位置,一般來說耦合地線的安裝種類分成兩種。第一種是直接將耦合底線設置于線路的下方;第二種是將耦合底線平行地設置于線路的兩邊。
結語
綜上所述,配電線路的運行檢修技術采用方法為通過對信息化系統的建設和優化,提高整個系統的運行質量,并及時查找和排除當前系統中存在的運行問題。對于防雷系統的建設過程來說,針對直擊雷和感應雷采用的防護方法存在差異,但是都需要將相關設施接地,以最大限度保障整個系統的運行安全性和穩定性。
參考文獻
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