输电线路设计中线路防雷技术的应用探究

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  摘要:输电线路由于长期暴露在室外,很容易遭到自然灾害的破坏,尤其是雷电,所以,线路的防雷问题对于线路研究技术人员来说是考虑的重要因素之一。运用有效的防雷技术以确保输电线路的安全正常工作,无论是对于家庭用电还是工业用电,都显得非常重要。本文首先说明了雷电对输电线路正常运作的危害,然后分析了输电线路防雷工作中的主要问题,最后详细阐述了输电线路设计中线路防雷技术的应用。
  关键词:输电线路;防雷技术;接地;避雷器;电阻
  【分类号】:TM73
  一、雷电对输电线路正常运作的危害
  雷电不仅仅是一种常见的自然现象,还具有很强的破坏力。雷电多发于夏季,尤其是南方的山区更为常见。尽管雷电只有0.01秒的放电时长,但在这短短时间内,其电流却能够在瞬间高达十万安培。这么大的能量,如果击中动物身体,可以在瞬间麻痹其心脏和大脑,严重的还会造成动物死亡。如果是击中建筑物或其他机械设备,受到其高压高热的强大破坏力,被击中的这些物品都将被毁坏殆尽。由于雷电能够瞬间产生强大的热电效应和磁场效应,并且其自身又具有上述强大的机械性破坏力,因此,雷电在击中室外的输电线时非常容易对电压造成严重危害。
  目前,我国在电力调度的运行系统中配置的集成度比较高的相关电子设备,对雷电的电磁脉冲反应非常强烈,输电线路遭雷电击中后,会在瞬间形成超负荷的敏感过电压磁波,通过电路网将其导入变电站,从而会导致变电相关运行设备的介电强度下降、敏感的电子器件遭受损坏,使得供电保护装置以及监控系统产生错误的动作,引起跳闸、断电,对输电设备正常的运行产生极大的破坏。
  二、输电线路防雷工作中的主要问题
  (一)输电线路的技术性问题
  输电线路受雷击影响属于自然灾害现象,但是依靠防雷技术上的改进和预测,往往意义能起到实质性的效应。另外再加上雷电的影响种类多种多样,灾害的类型也存在有不确定性,而不同的区域产生雷击影响又会出现不同的效果,所以往往难以在雷击事故的发生过程之中准确的对雷击的相关参数和实际的数据进行测量,同时,雷击一般都是在短时间内完成的,所以难以具体的区分出雷击的类型和特点。上述原因是导致输电线路工作当中难以准确的防雷的一个重要的原因,当前不少输电线路都采用的是腾空设计的形式,而这种设计的形式可以在一定程度之上减少雷击对线路带来的损害,降低雷击的概率。所以,针对其中的技术性问题,还应当加以重视。
  (二)输电线路的设计性问题
  输电线路的防雷设计方面对于接地电阻的设计不规范,没有按照相关规定和实际的设计参数来进行准确的设计施工,进而导致在接地电阻的设计工作当中随意性较强,部分线路当中整段输电线都采用的是同样的电阻值设计形式,而这样的设计形式必将大大的影响输电线路的防雷水平。通常情况之下针对输电线路的接地电阻设计,应当结合防雷工作的实际要点以及接地装置的配置等,来进行确定,但是相关部门以及设计单位往往对于此内容不够重视,进而使得线路的设计出现较大的落差,保护工作没有做到位,最终使得雷击对输电线路产生极大的影响和威胁。
  三、输电线路设计中线路防雷技术的应用
  (一)输电线路防雷的主要方法
  1、分流
  目前在现代防雷技术中,分流非常关键的措施之一,通过分流可以有效的起到防范雷击的作用。在一切入室的导线,将导线和接地线之间并联一种避雷器,这样当雷击发生时,过电压经由导线进入室内或是设备时,则避雷器的电阻则会降至最低,从而将过电压分流到地下,充分的实现保护电子设备的作用。
  2、屏蔽
  为了有效的对电子设备在雷电电磁脉冲辐射下受到影响,所以利用金属网、箔、壳和管等导体将需要保护的对象屏蔽起来,从而隔断闪电脉冲电磁场的通道,防止雷电对设备带来损坏。
  3、接地
  利用接地可以将进入防雷系统的闪电能量有效的进入到大地,将强大的雷击电流入下到地下。所以在防雷系统中,接地是最为基础的防范,如果没有很好的做好接地,则会导致防雷系统显现不出来有效的防雷效果来,所以需要在进行接地安装时要严格遵守相关规范,确保安全。
  4、接闪
  接闪就是让在一定范围内出现的闪电能量按照人们设计的通道泄放到大地中去。把一定保护范围的闪电放电捕获到,纳入预先设计的对地泄放的合理途径之中。避雷针是一种主动式接闪装置,其功能就是把闪电电流引导入大地。
  (二)输电线路防雷设计
  1、在线路上安装避雷器
  线路上安装避雷器后,当雷电击中输电线路时,雷电流会分流,一部分经由塔体入地,另一部分由避雷线传到相邻的塔杆,当雷电流大于一定数值,避雷器会动作加入到分流中去。避雷器的残压小于50%,即便是雷击电流进一步加大,也不会造成残压过大,引发闪络。具体来说,线路安装避雷线后,当雷电击中输电线路时,避雷器会部分雷电流输送至相邻的塔杆,而雷电流在经过导线和避雷线的时候会由于其电磁感应作用而产生耦合分量,从而升高导线的电位,使得塔尖顶端与导线的电位差不高于绝缘子串闪络电压,起到防雷的作用。
  2、选用合理的输电线路路径
  由于自然区域的条件不一样,受雷击的概率也会有很大差异。那些雷击频发的地域,自然行业不是铺设线路室最佳的考虑方案。因此,要选择铺设线路最合理的路径,尽量避免此类雷击区域。应该要避免的路径有如下几种:
  第一,号称“雷暴走廊”的山谷峡谷地区;第二,地下埋有导体性质的矿物或者地下水位高的地区;第三,环山而坐既潮湿又低洼的盆地,尤其是其旁边有连绵的山脉或者是有树木、池塘、水库等的铁塔周围更加危险;第四,已经发生土地电阻率的突变或者极易发生突变的地域,这些区域有低土质性电阻的特性,比如地质的断层处或者有溪流的山谷区域等。
  3、架设耦合地线
  有些情况下接地电阻不能降低,这时,可以在导线的下方或者周围敷设地线,使得雷电流能够分流,从而降低绝缘子串两端感应的程度,降低反击电压之间的分量。耦合地线的架设,可以降低电力系统遭受雷击时的跳闸率。
  4、中性点非有效接地方式
  据有关数据显示,电力系统中发生的事故和故障中,超过60%为单相接地。当中性点不接地系统中有单项接地的故障发生时,仍然会保持其三相电压平衡,并且能够继续供电,给技术人员足够时间找到故障发生点并做及时处理。这种方式能够补偿流经故障点的电流,使得电弧可以自行熄灭、系统自行恢复其正常的运行状态,从而降低故障点上恢复电压的上升速度减小其电弧重燃的几率。
  5、降低接地电阻
  降低电阻方法有三种:
  一是对于那些较为集中同时规模较小的接地网,可使用降阻剂。将降阻剂铺设在接地极的四周,扩大接地面积,从而达到降低地面和铁塔的电阻。因其导电性能较好,可推广使用此方法;
  二是爆破技术。利用爆破,制造破裂,然后通过压力机作用将电阻率较低的材料导入裂缝中去,以增强土地导电性能;
  三是加长水平接地体,因为水平接地体长度与电感效应成正比,若其长度为80m,电阻率达2000,长度是55m时,电阻率是500,因此,当其长度达一定值时,冲击系数就会逐步稳定下来,不会再下降。
  参考文献
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