蘇德賢

摘要:輸電線路的雷擊跳閘率由繞擊率和反擊率組成,本文利用規程法計算了永春公司35kV洋溪線的雷擊跳閘率,計算結果符合線路實際運行情況。通過計算發現影響桿塔反擊跳閘率的主要原因有桿塔高度、線路保護角,其影響程度分別為62.93%、5.81%,影響桿塔繞擊率的主要原因有桿塔高度、線路保護角,其影響程度分別為88.64%、96.48%。本文的計算結果可為轄區內輸電線路防雷改造提供一定參考價值。
關鍵詞:規程法;反擊率;繞擊率
1 概述
35kV洋溪線4年跳閘12次,其中2016年跳閘3次,2017年跳閘3次,2018年跳閘5次,2019年跳閘1次。屬于高故障線路。受到雷擊桿段為8#桿2次、13#桿1次、18#桿2次、22#桿3次、23#桿2次、24#桿1次、31#桿1次、35#桿1次、36#桿1次,雷擊故障主要發生在線路的前半段。
2 規程法計算雷擊跳閘率
2.1 ?反擊跳閘率
按照以下步驟應用規程法計算35kV洋溪線1-18#,20-25#桿的反擊跳閘率[1]。
3 雷擊跳閘率影響因素
3.1 ?桿塔高度
35kV洋溪線第18#桿為水泥桿,將桿塔高度每次改變2 m,隨著桿塔高度的增加,繞擊率與反擊率也隨之增加,繞擊率變化百分比為88.64%,反擊率變化百分比為62.93%。
3.2 線路保護角
每次改變下橫擔長度20 cm,繞擊率隨著保護角的減少而減小,變化百分比高達96.48%,反擊率隨保護角的減小而增大,變化百分比為5.81%。
4 結語
1)利用規程法計算雷擊跳閘率與線路實際運行情況一致,為保證結果精確,需考慮電暈影響。
2)桿塔高度、避雷線保護角影響反擊率與繞擊率。考慮經濟性與安全性,新建線路就應計算桿塔高度、保護角對雷擊跳閘率的影響。
3)對于已建線路,可利用規程法計算雷擊跳閘率,與運行經驗相對照,找出易雷擊桿段,對其本身及前后桿段加裝避雷器和進行接地電阻改造。
參考文獻
[1]DL/ T 620-1997 交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合[ S] .北京:電力工業出版社, 1997.75292030-02C6-4668-BB2C-AE1672F03C37