高压架空输电线路的防雷措施分析

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fellting
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  摘要:在电力系统中,高压输电线路是有着关键因素的一部分,如果高压输电线路受到了损害,那么整个相关的电力系统几乎会瘫痪。输电线路来说,大部分的方式都是架空输电线路,不过这种方式比较容易被周围的因素所干扰。雷击就是一个很常见的干扰因素,并且雷击造成的损害很大,会有比较严重的后果,所以对于要对其采用一定的预防方案来减少损失。基于此,本文对高压架空输电线路的防雷措施分析进行研究,以供参考。
  关键词:高压输电线路;防雷措施;改进方法
  中图分类号:TM862     文献标识码:A
  引言
  在高压线路的正常运行过程中,一旦遭受到雷击,就会有可能造成线路故障的發生,特别是在高压等级较高的线路中,其遭受雷击故障的可能性会更大,造成的危害也会更加严重。如果没有采取合理的防雷措施,容易造成非常大的损失,严重影响到电力供应的正常开展。
  1高压输电线路防雷工作的必要性
  雷击问题不仅会影响到输电线路的安全性,同时还会破坏线路中已有电力设备,给输电单位造成直接的经济损失。在初期的高压输电线路工程建设活动中,建设方必须满足绝缘性方面的技术要求。当前的变电所在输电生产的过程中也发挥重大作用,保护不到位也会受到雷击影响,输电线路的整体安全性不能被保障,为了提升供电企业的信誉度,长期提供稳定的输电服务,必须针对雷击等恶性事件,强化防雷系统,减少雷雨天气给输电线路的恶劣影响。高压输电线路是电力系统运行的主动脉,起着连接用户与变电站的作用,高压输电线路的运行状态对于供电可靠性与安全性有着直接的影响。一般情况下,高压输电线路都架设在空旷的野外区域,有着纵横交错、走线长的特征,因此,在遇到雷雨天气后,高压输电线路很容易遭到雷击的影响,一旦发生雷击,高压输电线路就会出现保护跳闸,这就会影响整个电力系统的安全运行。
  2输电线路雷电的种类
  根据过电压的原理,可以将雷电分为直击雷和感应雷,它们的来源和性质存在较大的区别。其中直击雷会直接击中线路、杆塔和避雷线,从而造成线路的过电压。感应雷则是由于空间大量放电造成线路和大地之间出现强烈的电磁感应。雷击的发生经常会导致线路跳闸现象,此时绝缘子会发生高压放电现象,最终导致线路的故障。直击雷经常发生在杆塔、避雷线、绕击导线上。当击中这些部位时,电压击中部位和导线会产生比较大的压差,一旦超过了绝缘等级,就会造成导线闪络现象的重选,这被称为反击。随着雷云的不断聚集,线路会感应出和雷云电荷相同的束缚电荷,这些电荷最终都会漏到地球中。雷云如果对地放电,雷云电荷会出现瞬间放电的现象,线路中感应出来的电荷会变成自由电荷,如果沿着线路进行传播,就会感应出过电压。
  3优化架空线路防雷措施
  3.1强化高压输电线路绝缘子检查
  对于高压输电线路而言,其通常是架设于外部,使得其受外界的影响较大,此时只有在其运行的过程之中确保线路的绝缘性能,方能够实现对遭受雷击次数及跳闸频率方面的有效降低。第一点,若高压输电线路架设于海拔较高的区域,则其在雷击发生频率方面也较大,此时若想良好的保护线路,则应对此区域之中降低绝缘子情况强化检查,一旦发现绝缘子处于较低值或零值时,相关人员需对之进行及时的更换。第二点,应对雷击发生频率较高区域的土壤情况进行及时的检查,并做好相应的测量工作。第三点,应将绝缘子的检查及防污处理工作与高压输电线路的停电检修工作相结合,确保绝缘子状态的良好。第四点,若在某一区域之中,常用的防雷措施无法达到良好效果,则可采用不平衡绝缘的方式,来实现对遭受雷击次数方面的有效降低。
  3.2合理布局输电线路
  相关研究结果表明,实际高压输电线路遭遇雷击存在一定的规律,一些区域遭受雷击的概率往往较高,而一些地区遭遇雷击的概率则明显更低甚至没有。就专业角度而言,此类高发雷击区域称为易击区。因此在线路设计过程中,如若可以预先对线路附近雷电情况进行研究,从而合理地避开易击区则可以大大降低线路遭遇雷击的可能,更好地保护高压输电线路。
  3.3安装线路性避雷器
  通过在全线架设避雷线,虽然能够有效降低过电压现象的发生,但还是无法完全避免。如果想要完全避免这种现象的发生,就应该安装线路型避雷器,其能够有效将雷击电流导入到地下,从而避免了电压的异常升高,有效保障线路和设备的安全。在过去,通常是采用降低塔体接地电阻的方法来提高线路的耐雷水平,但由于地区自身环境的限制,其作用往往有限,这是山区线路屡次遭受雷击现象的主要原因。在线路避雷器实际的工作过程中,其对接地电阻的要求并不高,可以满足地区施工的要求,且由于自身钳电位的作用,在高压输电设备的防雷中非常适用,在实际应用过程中,也取得了非常不错的应用效果。
  3.4可控防雷技术
  可控放电防雷技术在现代高压防雷工作中有极高的应用价值,在该防雷技术系统下,防护工作人员可利用防雷保护角来维持输电线路的稳定性,相关防雷设备具有一定的引雷能力,优于普通的防雷技术方法,安全安置避雷针时,不需选择坡度高的位置,主放电的电流幅值缩减,线路中的跳闸问题可有效预防。
  3.5降低杆塔接地电阻
  在进行高压输电线路防雷相关工作的过程中,降低杆塔接地电阻也是非常有效果的一个方案。在对这个工作方案进行改良的过程中,我们应该着重于以下的几点。第一点,在进行此方案的过程中,杆塔接地电阻想要得到有效的降低,就要对杆塔所在的周围的环境,地势和天气等因素进行考虑,对上面几个因素进行分析然后总结出一些对其改良的意见,才可以更好地使方案最大化减少周围环境因素的影响。第二点,在进行架空地线和接地引下线的工作过程中,我们必须确保接触良好,不能因为接触而导致整个方案的失败。第三点,在进行相关工作效率开展过程中,监督人员务必要在整个工作过程中认真负责,不能有一点马虎。要对每一个步骤都进行严格的管理,保证工程和预期设计不能有较大的偏差,最好达到与预期目标几乎吻合的效果。
  3.6半导体消雷技术
  半导体消雷技术可在高压输电线路保护工作中发挥出必要的作用,该种消雷技术可以增强消雷效果,消除防雷工作的漏洞,同时还能减弱与中和电流,相比其他防雷技术方法,该消雷手段较为简单,因此在未来的线路保护环节中可被有效推广。消雷器这是一种防雷装置。由设置在被保护物上方、带有很多尖端电极的电离装置,设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种装置的连接线构成。电离装置在雷云强电场中大致保持着大地电位,它和附近空气的电位差会随雷云电场强度激增而促使场强区内针尖附近的空气电离,形成大量空间电荷。
  结束语
  高压输电线路是电力系统重要组成部分,其可靠安全运行对于地区社会稳定以及经济发展等具有重要意义。因此,为了确保整个电力系统的安全与稳定,应当提升对整个高压输电线路的保护力度,避免包括雷击在内的其他因素影响整个线路的供电可靠性。
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