黃婉思
摘 要:目前,我國的配電工程建設的發展迅速,在10kV配電網運行當中,末端直接連接用戶,線路自身絕緣水平較低,沒有采取特殊的避雷線保護措施,很容易會受到雷擊的影響,出現跳閘等一系列故障。尤其針對地形較為復雜、雷擊概率較大的區域,配電網出現雷擊的概率更高,會對整個線路造成不可避免的損壞。因此,要持續改進加強對防雷技術的改進和應用,從而保證10kV配電網運行的安全與穩定。
關鍵詞:提升;配電網線路防雷能力;技術應用
引言
城鄉電網主要為10kV架空配電線路,該線路途徑存在著復雜的地理環境,且處于較低的絕緣水平,因雷擊造成事故而跳閘的概率較高,在配置架空配電線路時,需實施良好的防雷措施。依據運行線路的實際配置中,改善防雷配置措施,可對配電線路的雷擊跳閘率進行有效控制,避免因雷擊影響而對10kV架空配電線路造成損傷,保證日常生活中人們的安全用電。
1配電網的防雷技術
(1)線路防雷技術。線路防雷技術主要從架空線路和電纜項目兩個方面實施。基于電纜線路主要以地下掩埋方式為主,因此受到的雷擊事件概率較低。因此,在實施防雷技術過程中主要是針對架空線路。在具體應用中,主要防雷措施包括避雷針、防雷硬件以及安裝線路避雷器。避雷器主要應用于一至兩千米的線路進入和退出線路變電站,在雷區重要線路單獨設立避雷針進行防雷。在具體運行期間,線路避雷器的應用大幅度提升了雷電防護等級,降低閃電速度。對于地形較為復雜的雷擊區域,10kV配電網通過氧化鋅避雷器以及間隙避雷器的應用來落實配電網的防雷措施。此外,在電弧保護硬件的應用下,應用防雷配件能夠科學將電弧分散,避免導體燒毀現象,在防止絕緣導線斷線中發揮著顯著的優勢。(2)設備防雷技術。在設備防雷技術應用期間,主要從配電變壓器防雷、開閉所防雷、開關設備防雷3個角度出發進行論述。針對配電變壓器防雷,主要根據交流電氣設備過壓保護和絕緣協調性發揮避雷器的保護作用,保證避雷針接地線、變壓器低壓側中性點和變壓器金屬外殼3點連接。在此期間,為降低運行風險,要在低壓側安裝避雷器。在避雷器的應用下,主要通過對雷電過電壓進行限制,進而開展保護工作。在公交線路、開閉公共汽車上安裝避雷器,以避雷針與保護裝置并聯為主,一旦出現風險因素,避雷針就會自動移動,進入地面保護裝置當中。目前,避雷器防護措施主要在接觸式開關以及支路開關的應用當中,能夠有效防止雷電電壓入侵造成的損害以及危害性。
2架空配電線路防雷措施
2.1輔助線路絕緣水平提升
運輸過程在很多10kV架空配電線路中的影響因素包括氣流、地形地貌。因此很容易有重復性閃絡情況出現,該現象長于山區的供電線路中發生,該區域為了節省線路的走廊,一般情況下,在供電線路中會使用相同桿塔,多個回路技術,設置架空配置電線路,以該形式確保線路的走廊成本得到節約,有效改善對線路的投資,但需重點關注在線路或線路中間相同桿塔,多個回路技術會導致距離較遠的現象,若雷擊相同回路中對線路,會引發線路的絕緣子擊穿地面的現象。在此過程中,還會嚴重影響到相同桿塔中的多個回路,在一定程度上威脅到配電線路對供電可靠性。針對現有情況,可采用將線路絕緣增加的形式,保證提升線路絕緣水平,用絕緣導線對裸露的導線加以替代,并增加絕緣子片數量,還可以于絕緣子支架和帶線增加和更換絕緣子型號和絕緣皮。不僅如此,在施工配電線路過程中,應依據實際情況,設計關于線路方面的防雷措施。在設計不同地區的線路時,應考量當地氣候,進行針對性的設計梳理,從全方位對線路中的耐雷水平加以滿足,接地測量電阻,從而實時檢測接地現象,若偶爾有雷雨季節,就應有效測量接地電阻,通過接地扁鐵加大接地面積,有效改善電阻值,實現防雷電的效果。
2.2防護架空絕緣導線雷擊斷線
在分析架空絕緣導線雷擊線路的斷線機理時,還應依據日常維護經驗,有效防護此類型發生的斷線事故,本文中主要于三個方面表現。①需保證局部線路的絕緣水平提升,若有感應雷過電壓情況出現在配電線路中,會嚴重破壞線路外部的絕緣體絕緣子。因此,需對電路材料的質量加以保證,在施工安裝中,應按照相應規范在施工中進行合理安裝,確保配電線路外部絕緣體從根本上提升絕緣層次。雷擊架空配電線路的主要原因為處于較低對線路絕緣水平,針對現有情況,需增強電路的絕緣能力。②應安裝避雷器,保護10kV架空配電線路。在選擇避雷器方面,匹配時需按照地區線路特征,氯化鋅避雷器是10kV架空配電線路中相對實用的避雷器,可以良好轉化產生的過量電能,確保隔離效果,在電阻片的上方位置安裝,可保證運行系統,不會影響電壓,最終對長期穩定運行線路加以保護。③在選擇避雷器安裝位置方面,需依據本地經濟情況和天氣情況進行考量,以合適的位置安裝避雷器,于重要設備上安裝避雷器。
2.3保證10kV配電設備的接地電阻降低
主要利用兩種方式展開配電設備的接地電阻,①接地體水平方式,該方式在一般的配電線路中都可以應用,在保證有效改善配電設備接地網的同時,需確保采取防腐措施應用于開關的接地裝置、變壓器及桿塔,若未合理實施防腐措施,于長時間腐蝕下,會很大程度上增大接地電阻,導致配電設備超標電阻。②通過降阻劑有效控制電阻,于水平接地體周圍增加高效膨脹土,有效控制電阻,從而有效降低桿塔的接地電阻。
2.4有效保護配電設備的防雷
在防雷保護配電設備時,可于配電器的低壓兩側安裝避雷器,從而有效連接低壓側的中性點、變壓器的外殼及高測壓的避雷器,從而形成及四點共一地現象。基于現有情況,接地電阻需對規定的配電變壓器電阻容量加以滿足,表示配電變壓器超過100kVA低于4Ω,在柱上開關的防雷措施方面,為保證運行電網需求,應在電網中安裝柱上刀閘和開關,確保靈活運用配電網。值得關注的是,很多時候并沒有有效應用防雷設備,只是開關一側安裝避雷器,但在斷開開關時,就會全面形成電波反射,從而明顯損傷設備開關。針對現有情況,需有效保護設備中的刀閘或開關,于兩側安全避雷器,從而防雷保護刀閘或開關。在防雷保護電纜分支箱時,常采用避雷器的方式進行防雷,在安裝期間,需在整個回路中的每個單元安裝避雷器,但會增加成本,并降低系統運行對的整體可靠程度。不僅如此,還應避免安裝環網單元。外力破壞問題,外力破壞主要分為人為破壞和環境破壞,人為破壞就是接地體被盜,該類問題會直接讓配電線路喪失抗雷能力,并且增加了配電線路的維護成本。環境破壞則是由于山體滑坡、滾石等原因造成的不可預知的破壞。可以在桿塔附近圍上較高的鐵絲圍墻,以此避免接地體被盜或者破壞。
結語
在配電線路的眾多危害中,雷擊危害造成的影響最為嚴重,且無法預防,因此,加強配電線路的抗雷能力就成為了當下電力企業的重要工作。通過對避雷器以及接地體的優化,以便于配電線路抗雷能力的優化,并以此保障我國電力的輸送質量。
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