F核电站220kV电源供电线路防雷系统改造

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随着现代社会的高速发展,电力需求与日剧增,国内外建设了越来越多的核电站,而随着切尔诺欧贝利、福岛等核事故的发生,社会日益认识到核安全的重要性。220k V电源供电系统作为F核电站的外部电源,通过220k V输电线路(以下简称A线)给F核电站供电,主要用于保证F核电站永久、应急和公用辅助设施的永久供电,当F核电站在发电机停运或应急情况下失去主电源后,永久、应急和公用辅助设施切换至220k V电源供电线路供电,以保证F核电站的安全运行,因此220k V电源供电系统应具备良好的可靠性。F核电站自运行以来,220k V供电线路多次发生雷击跳闸事件,线路实际雷击跳闸率超出设计允许的最高值,供电线路雷击跳闸率高会降低F核电站外部电源的可靠性,而外部电源供电不可靠将影响F核电站的安全运行。因此,有效分析A线的雷电参数及防雷系统性能,对于改进线路的防雷设计、降低输电线路的雷击故障率具有的科学指导作用。本文针对A线沿线地形地貌及特征参数存在较大差异的情况,采用了差异化防雷评估方法。收集了A线2012年到2016年雷电定位系统统计观测数据,并汇总分析得出A线沿线平均地闪密度达到了6.9668次/(km~2·a),地闪密度高。根据线路实际情况对比分析选择出最适用的雷电绕击跳闸率评估方法为电气几何模型法(EGM)、雷电反击跳闸率评估法为蒙特卡洛法,并完成反击、绕击和总体雷击闪络风险的评估,得出A线19.15%的杆塔在防雷性能上表现较差,很大概率出现雷击闪络事件。最后,根据风险评估结论,在考虑经济性及可操作性的基础上,提出了一套防雷改造方案,改造后A线预期雷击跳闸率将下降70.1%。
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