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輸電線路防雷保護和運行對策

2021-09-17 07:49:42段樹濤
電子樂園·上旬刊 2021年2期
關鍵詞:輸電線路

段樹濤

摘要:隨著人類社會的進步和經濟技術的革新,電力資源得到了廣泛的運用。隨著電力線路的普及,電力安全事故逐年增多。特別是雷擊,致使電力保護建設面臨嚴峻的考驗,事故的造成導致大量的人力物力損害,增加了勞動強度。如何有效地防雷保護是當前亟待解決的問題。

關鍵詞:輸電線路;防雷保護;新方式

一、雷電對輸電線路的影響

電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可降低輸電線路故障,進而降低電網中事故的發生頻率。

1、感應雷過電壓。雷擊線路周圍地面或線路桿塔時,會出現電磁感應現象,從而在導線上引發過電壓,增大導線中的電流,產生一種嚴重威脅人身財產安全的“高壓線”。因主放電自身速度的原因,會在導線兩側運動并產生一種感應過電壓波,這種感應過電壓會在瞬間把線路變成為“高壓線”。針對這種現象,在設置電纜時,最好把電纜埋入地下,而不是利用架空方式來預防感應雷,同時還應增設相應的室內線路防雷設施,加設專門弱電保護裝置。

2、直擊雷過電壓。雷電直接擊中線路即是直擊雷過電壓,這時會有很多雷電經導線帶來電壓變化,在雷電直擊方位會造成電位上升。直擊雷過電壓會帶來許多嚴重危害,例如熱效應及電效應等,會給輸電線路帶來嚴峻的損壞,甚至會造成不必要的人員傷亡,所以在輸電線路設置工作中,為了防止直擊需布設很多避雷針,利用避雷針加強對雷擊的引導,從而對屏蔽起到積極的作用。

二、輸電線路防雷保護的重要性

1、輸電線路是電力系統的主動脈。在整個電力系統中,輸電線路可看作是主動脈。由于輸電線路線路長度較長,而且其分布廣泛,在整個電力系統中發揮著重要作用。正是由于輸電線路在整個電力系統中發揮著主動脈的作用,所以需重視其防雷保護,這樣才能保障整個電力系統的安全運行。

2、輸電線路遭受雷擊后果嚴重。輸電線路的正常運行關系到整個電力運輸系統和使用系統的安全,而且這些輸電線路分布較廣泛,線路較長,并且這些輸電線路所經過的外部環境較惡劣,從而導致整個輸電線路遭受雷擊的可能性較大。輸電線路被雷電擊中后,就會導致跳閘事故,影響電能的正常供應。此外,輸電線路遭受雷電后,整個線路及一些開關設備有可能也受到損壞,更嚴重的情況是變壓站內的設施也被殃及,給電力企業造成巨大的損失。因此,需重視對輸電線路的防雷保護。

三、輸電線路防雷原理

1、合理選擇路徑。雷電對線路的影響包括線路附近區域的地理位置、地貌、天氣情況、雷暴日等,這些因素會對電線的工作環境造成影響。因此,防雷設計前,要先調查清楚當前地區的實際情況,然后分析收集到的氣象資料,盡量避開山谷、密林、河流、山峰等雷電多發區域,降低雷擊現象的發生頻率。

2、防雷措施。我國市面上使用的防雷措施有架設避雷線、降低桿塔接地電阻、安裝避雷設備、加強線路絕緣及裝設耦合地線,這些措施能提高線路的絕緣等級或增強雷電流泄流效果,提升線路的避雷效果。當設計人員確定線路路徑后,其需使用防雷措施降低電磁場、強電流、熱效應的危害,利用接地線將電流引導進地面中,避免輸電線路損壞。防雷設施的設計與雷擊強度、電流峰值及整定電流相關,也受到電阻、避雷線等設備參數的影響。

3、安裝繼電保護裝置。繼電保護裝置可對線路進行有效保護,能合理控制雷擊的影響范圍,從而達到減小停電范圍的效果。自動重合閘的合理選用,有助于線路在遭受雷擊跳閘后迅速恢復。由于線路絕緣具有恢復功能,大多數雷擊造成的沖擊閃絡和工頻電弧在線路跳閘后迅速去電離,線路絕緣不會發生永久性損壞和劣化,自動重合閘效果好。

4、“疏導式”防雷保護。我國避雷設施的核心策略為努力提升線路的雷電抵抗能力,降低雷電跳閘帶來的威脅。電網企業將雷電跳閘率作為衡量防雷措施效果的重要標準,防雷保護較多的采用“堵塞型”防雷方式,這種方法主要應用在電源較少、電網薄弱的環境中,但在一些電源較多的線路中使用效果卻并不理想。

四、輸電線路新防雷方式

1、新型輸電線路架構設計。隨著電力工程技術發展,新型輸電線路架構形式在安全性和輸電效率方面有很大改進,同時受社會供電量需求增長的影響,以往的輸電線路架設方式已達不到當前智能電網建設的需要,而且整體防雷能力也有顯著不足,所以應在現有線路基礎上予以改造,實現輸電線路架構的優化,使其在達到更高輸電能力的同時兼顧防雷安全性要求。

2、可控放電避雷針技術。盡管線路避雷針的設計能減輕雷擊所帶來的線路損傷,但僅能針對單一方向的雷擊電流,缺乏靈活性,在部分環境中達不到良好的避雷效果。而新型的可控放電避雷器,其具有自主放電的特點,在防雷方面更加靈活,環境適應性也顯著改善。

3、引用無源電暈場驅雷器。無源電暈場無源驅雷器是利用金屬多短針形成的“似尖端效應”,使電暈場驅雷器周圍的環境電場遠高于被保護目標物,但低于傳統避雷針,從而使被保護物體處于相對安全的狀態。這種驅雷器的結構由許多放電極短針尖端組成的球面,下面是一個支撐座,當雷暴云來時雷云電場達到空氣擊穿閾值時,驅雷器電暈艙及尖端產生高達30mc/s電暈離子,在驅雷器及其被保護物體上方形成電暈離子層。覆蓋在被保護目標上的電暈離子層抑制上行正先導的始發,從而減少接閃的可能性,更大程度地保護目標物不被雷擊。同時,電暈離子層離子在雷云電場作用下不斷向上擴散,與雷云電荷相互作用,使云-地極板等效為漏電環電容,有效抑制雷云充電至放電擊穿水平,削弱了雷云下行先導的發展速度及強度,阻礙雷云放電通道建立。眾所周知,雷暴的形成到泄放消失大約30~60min的時間,半個小時后雷暴云就隨著大風消散遠去,實現“非引雷入地”防雷。這種防雷方式是近年來的新產品,擁有了國家發明專利及相應實驗室的認可。最重要的是在國網輸電線路上已得到應用,而且在關鍵線路起到了相當好的效果,能減少經常跳閘的線路。

參考文獻

[1]夏華杰.試析輸電線路的防雷保護措施應用[J].科技致富向導,2016(05).

[2]袁存景.論輸電線路防雷保護及新方式[J].電器工業,2020(09).

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