330kV及以上高压架空输电线路的防雷技术探讨

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  摘要:对于高压架空输电线路而言,应当采取有效措施避免雷击。一旦出现雷击,电力系统势必受到直接影响导致停电问题。所以,应当加强对于防雷技术探讨和研究,同时切实保障稳定以及安全供电,本文主要是关于330kV及以上高压架空输电线路的防雷技术探讨,以供相关人士进行参考、借鉴。
  关键词:高压架空;输电线路;防雷技术
  对于当前输电线路而言,应当注意电压等级如果越高,这样情况下,一旦雷电天气,受到雷击相对而言概率将得到提升。换言之,被雷电击中的概率和电压等级之间呈现出正比关系。对于目前的线路而言,一旦受到雷电打击,击中之后将导致严重经济损失,乃至出现较大人员伤亡,后果将无法估量以及统计。所以,需要工作人员加强对于防雷技术的研究,切实保障线路的安全性以及稳定性。以往在对于输电线路连接方面,往往是主地网络直接进行连接,连接的过程当中,没有设置必要电流卸载方面装置,这样就造成电力系统安全程度不够,采取这样方式,一旦出现雷击情况,常常造成不可估计重大损失。另外,绝缘设备想要实现恢复正常运行比较困难,往往需要较为长的一段时间进行修复。所以,这样的情况之下就很容易造成输电线路出现跳闸情况,直接影响到电力系统的安全性以及稳定性,同时直接关系到供电可靠性以及稳定性,很可能导致停电,从而对于社会生产以及人们生活都产生负面影响。
  一、高压架空的输电线路在防雷方面的问题分析
  (一)绝缘子方面
  目前,国内高压架空输电线路在绝缘类型比较多,一般情况下,输电线路在绝缘性方面应当有效保障,只有这样,才能保障输电线路安全性以及稳定性,其中,常见绝缘材料包括陶瓷绝缘子、合成类绝缘子材料以及钢化绝缘子材料。高压架空的过程当中应当切实保障线路具备良好绝缘性能,其主要目的就是为了能够实现隔绝电流,保障线路安全。但是,输电线路绝缘保护方面还是存在较大问题以及缺陷,其中陶瓷绝缘子虽然应用较为普遍,但是也存在一定的问题。实际运行当中容易产生零值绝缘子,这样的情况之下,很容易导致出现闪络击穿,另外,钢化绝缘子应当避免遭受到雷击问题,一旦出现雷击,就容易产生裸串问题,直接影响到电力系统的安全性以及稳定性;
  (二)避雷线安装过程当中可能存在的隐患分析
  高压架线过程当中应当安装必要避雷线,避雷线就是架空地线,使用避雷线,顾名思义是为了避免雷击,通常情况下,为了安全考虑,一条避雷线还不够,需要设置必双避雷线,这样,就相对更为安全以及可靠,提升电力系统的安全性以及稳定性,促使电力行业可以实现稳定发展。
  对于高压架空的线路而言,如果在实际的运行当中一旦受到雷击情况,在某个刹那之间就会电压过高,直接对于线路造成严重的破坏作用,从而导致较为严重的负面后果。另外,雷电发生的过程当中,由于大风天气,避雷线可能会将导线遮住,所以,工作人员应当意识到避雷线安装主要是为了避免雷击的过程当中导线被雷电击中,就应当采取有效的防护措施,保障电力系统的安全性以及稳定性,相关人员须知,一旦被雷电击中导线,将导致更为严重后果,直接破坏电力系统的稳定以及安全,影响到供电可靠性。对于目前的输电线路而言,往往都在其中设置必要的避雷线,这样就可以进行防雷,然而,应当清楚认识到避雷线还是具备一定的局限性以及不足,并无法切实保障百分百有效,某些情况下,可能会存在避雷线失灵的情况,还是可能出现雷电越过避雷线导致导线被击中情况,所以,还需要进一步采取有效防护措施,切实保障电力系统的安全以及稳定运行。
  (三)接地装置当中的隐患
  接地装置对于有效避免雷击具有十分重要的作用,但是,当前在接地装置方面还是存在严重问题以及一定安全隐患,相关人员需要对此引起高度重视。一旦接地装置出现问题,很大程度是由于接地装置受到土壤化学腐蚀,这样表示当地土壤很有可能存在问题,其中存在某些腐蚀性元素,导致了接地装置腐蚀。另一方面,接地过程当中,工作人员没有严格按照标准进行施工,实际工程施工过程当中比较马虎以及大意,随意施工问题比较严重。除此之外,施工规范以及数值等多个方面和实际情况存在一定出入,因此,无法切实保障计划电阻和实际电阻保持一致性,其中存在严重出入,进而造成雷击事故。相关工作人员对于接地装置就应当引起高度重视,如果不重视接地装置,很容易出现雷击事故,从而导致重大经济损失乃至人员伤亡。
  二、高压架空输电线路主要防雷击措施分析
  (一)提升输电线路的绝缘性
  对于目前高压架空输电线路而言,应当切实提升绝缘性,只有保障绝缘性才能提升稳定性。对于某些特殊以及复杂地形情况,工作人员应当设置必要跨度较大杆塔,这样有助于电能的输送,但是,设置大量杆塔一方面能够起到电能传输重要作用,但是,同时还是存在一定安全隐患以及潜在风险。例如,高塔出现了落雷现象,势必导致雷电出现绕击。所以,工作人员务必做好绝缘处理,保障线路绝缘能避免雷电绕击。另一方面,选择绝缘子过程当中,相关人员应当尽量选择绝缘子片数较大的,片数越大安全性就越高。另外,对于地线和导线之间的距离应进行有效控制,从而促使线路的绝缘性得到大幅度提升,能够在很大程度上可以降低雷电击中概率,提升电力系统的安全性以及稳定性。
  (二)运用不平衡绝缘方式
  最近几年,我国为了促使电力系统健康以及稳定发展,在某些地区建立了很多新的高压架空线路,架空线路设置方面,工作人员为了切实保障安全性以及稳定性,提升供电的可靠性以及为了降低电力系统风险因素,通常会将其设置成为双回路线路。这样形势之下,工作人员应当对于输电线路运用不平衡绝缘方式,一旦出现雷电天气,电闪雷鸣,即便线路被雷电击中也可以进行有效控制,关系不大,输电线路也不会出现跳闸的情况,所以,切实保障了输电线路安全以及稳定,尤其是保障力可靠以及穩定进行电能的输送,防止停电,避免停电对社会生产以及人们的生活等多个方面造成不便。
  (三)设置耦合地埋线
  针对于目前高压电线防雷工作,应当采取有效方式,采取耦合地埋线处理方式具有重要作用,能起到两方面作用,第一,能促使接地电阻得到缩减。另一方面,设置耦合地埋线某种程度上能够促使架空地线功能得到扩展。耦合地埋线不但具备实现分流功能,而且耦合地埋线具备耦合功能。另外,根据相关研究以及数据表明,高压输电线路之中设置好耦合地埋线以后,可以有效降低雷击危害性,除此之外,设置了耦合地埋线之后,电力系统不容易产生跳闸,促使跳闸下降百分之三十到四十,所以,防雷效果比较显著。
  结语:
  综上所述,雷电是自然界当中比较常见以及复杂的一种现象,人类对于雷电的认识还是不够全面,需要进一步进行深入研究,雷电随机性比较强,目前依然没有相关技术能够对于雷电产生时间以及地点等进行有效预测,所以,防雷电过程当中应当切实找到关键之处,采取有效以及合理防雷对策,促进输电线路抗雷以及耐雷能力以及水平得到提升,从而避免导致雷击造成重大经济损失,降低雷击风险。
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