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    高壓輸配電線路的防雷措施研究

    2021-03-07 00:07:01胡金龍
    裝備維修技術(shù) 2021年46期
    關(guān)鍵詞:防雷措施

    胡金龍

    摘 ?要:高壓輸配電線路工程是我國電力系統(tǒng)中最重要的一環(huán),而如何讓高壓輸配電線路防雷也一直是專家們重點研究的問題。本文將從雷電對高壓輸配電線路的影響,以及高壓輸配電線路防雷的原因這兩個方面入手,簡單闡述高壓輸配電線路的防雷措施。

    關(guān)鍵詞:高壓輸配;電線路;防雷措施

    前言:“聯(lián)合國國際減災(zāi)十年會議”最新公布,雷電災(zāi)害是最嚴(yán)重的十種自然災(zāi)害之一。據(jù)統(tǒng)計,在全世界,雷暴平均每分鐘發(fā)生2000次,造成人員傷亡每年超過10000人,而因雷電擊中高壓輸配電線路造成的電線短路、跳閘、信息系統(tǒng)癱瘓、火災(zāi)等事故頻發(fā),導(dǎo)致全球每年直接經(jīng)濟(jì)損失超20億美元。

    1.雷電對高壓輸配電線路的影響

    因為高壓輸配電線路一般選在人跡罕至、環(huán)境惡劣的地方。桿塔架空搭建的建造方式,讓輸配電線路處在地勢高的位置,再加上金屬材質(zhì),當(dāng)遇到雷雨天氣時,受到雷電波的干擾是比較輕微的影響,若是被雷電直擊,則會導(dǎo)致線路跳閘,輸電中斷,更嚴(yán)重的是,如果線路的絕緣保護(hù)層被擊穿,就會造成電氣火災(zāi)等更危險的事故。例如,2020年8月3日17時53分,遼寧省沈陽市,由于雷雨惡劣天氣導(dǎo)致雷電擊中沈遼西路附近的高壓輸配電線路而引燃草坪,所幸因消防救援支隊到場及時,使過火面積僅約10平方米,并未造成人員傷亡。

    2.高壓輸配電線路防雷的原因

    我國幅員遼闊,人口眾多,因此用電量也在逐年增加,2020年1月19日,據(jù)國家能源局報告,2019年,我國用電增長率分別為第一產(chǎn)業(yè)同比增長4.5%、第二產(chǎn)業(yè)同比增長3.1%、第三產(chǎn)業(yè)同比增長9.5%、城鄉(xiāng)居民生活同比增長5.7%,全年共用電72255億千瓦時,發(fā)展到2020年8月,這一個月之內(nèi)全社會用電就高達(dá)7294億千瓦時,同比增長7.7百分點。因此,只有不斷完善高壓輸配電線路配置,才能保障我國電力系統(tǒng)持續(xù)正常運轉(zhuǎn)。可據(jù)統(tǒng)計,中國因雷擊導(dǎo)致高壓輸配電線路遭破壞造成的財產(chǎn)損失高達(dá)上百億。

    3.高壓輸配電線路的防雷措施

    3.1安裝避雷器

    安裝避雷器是使野外高壓輸配電線路避免雷擊的方法之一,也是最基本,使用最廣泛的避雷方法。避雷器可以有效提升高壓輸配電線路的抗雷干擾能力,但由于受到高壓輸配電線路一般都架設(shè)在復(fù)雜環(huán)境的現(xiàn)實情況影響,再加上避雷器有一定的使用條件需要考慮,因此要結(jié)合具體的環(huán)境情況來有計劃地綜合確定避雷器的位置分布[1]。在避雷器的安裝過程中,要注意科學(xué)性與合理性,因此要從安裝避雷器的三個階段來分別考慮:首先,是在安裝之前,通過對當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境,具體的氣候的合理分析與把握,預(yù)測出安裝避雷器位置得詳細(xì)且周密的計劃;其次,是在安裝的過程當(dāng)中,要結(jié)合以往產(chǎn)生雷擊的經(jīng)驗,在雷電災(zāi)害高度頻發(fā)的區(qū)域進(jìn)行重點防護(hù),以求效益最大化;最后,是在安裝完成之后,一定要對安裝部分進(jìn)行經(jīng)常及時且嚴(yán)格的檢查工作,使其一直處于安全標(biāo)準(zhǔn)線以內(nèi),這樣才能將避雷器對高壓輸配電線路的防雷作用發(fā)揮到極致。

    3.2降低接地電阻

    因為接地電阻的大小同時也間接地反映了防雷能力,所以針對高壓輸配電線路桿塔的防雷,降低接地電阻是有效的方式之一,該方法的原理主要是通過降低桿塔頂部的電位來降低雷擊概率,也就是說,當(dāng)桿塔被雷直擊時,因為桿塔頂部的電位變低,高壓輸配電線路上的絕緣體不會輕易被擊穿,這樣就不會引起電壓跳閘。而降低接地電阻的方法一般分三種:第一種方法是降阻劑,用降阻劑主要是利用其偏堿性來保護(hù)接地體,但該種方法卻會在一定程度上對接地電阻產(chǎn)生腐蝕性,因此只能在短期內(nèi)使用;第二種方法是爆破接地,爆破接地技術(shù)的著手點在于土壤,通過向爆破后的土壤中加入降電阻的材料來改良土壤,降低土壤的電阻率,從而使接地電阻降低,提升高壓輸配電線路的防雷能力;第三種方法是增大接地而積,該方法是降低接地電阻措施中應(yīng)用最普遍的一種方法,其原理是,接觸面積與接地電阻成反比,即只要擴(kuò)大接地面積就會達(dá)到減小接地電阻的效果,雖然該方法耗材多,但卻可以長期使用,后期維護(hù)也比前兩種方法更容易。經(jīng)過反復(fù)地實驗證明,以500kV線路為例,每降低接地電阻5Ω時,線路的抗雷擊水平就會提高20%,同時跳閘率隨之降低4.5%。

    3.3減少保護(hù)角

    所謂的保護(hù)角,就是避雷線以及外側(cè)導(dǎo)線之間所成的垂直夾角,減少保護(hù)角可以有效提高絕緣等級以及避雷線的耐雷水平,也就是說,在一定程度上對雷電進(jìn)行封堵,避免線路斷線,因此,該種方法也被叫做堵塞型防雷技術(shù)[2]。由于在高壓輸電線路的運行過程中保護(hù)角不能發(fā)生改變,因此應(yīng)該在輸電線路架設(shè)完成之前預(yù)算出保護(hù)角,一般來說,當(dāng)高壓輸配電線路桿塔高度大于40m時,保護(hù)角應(yīng)小于5°,另外,因為山林中雷擊發(fā)生的幾率更大,所以分布在山林中的避雷線保護(hù)角應(yīng)該更小。具體的操作方法為將三相導(dǎo)線按三角形的接法排布,通過提高避雷線頂端的高度來縮小保護(hù)角。還是以500kV線路為例,當(dāng)處在山林中時,在考慮邊坡的基礎(chǔ)上,保護(hù)角應(yīng)小于或等于-5°;當(dāng)處在平原中時,保護(hù)角應(yīng)小于或等于0°,也就是說,保護(hù)角的度數(shù)要么是0°要么是負(fù)數(shù)。

    3.4氣體噴射滅弧

    氣體滅弧又被叫做氣體噴射滅弧,是最近幾年才興起的新型防雷措施,主要分為沖擊疏導(dǎo)、氣體噴射、工頻阻塞這三步,即為疏導(dǎo)加堵塞結(jié)合,其方式可分為外能式和內(nèi)能式兩種,這里的“內(nèi)”、“外”主要是指裝置內(nèi)、外的氣體。具體來說:外能式是通過外部設(shè)備產(chǎn)生氣體,在輸電線路被雷擊后,外部設(shè)備產(chǎn)生的氣體會將電弧熄滅,外部設(shè)備一般分為角式或管型避雷器以及固相氣流滅弧防雷裝置;內(nèi)能式是通過內(nèi)部設(shè)備產(chǎn)生氣體,將雷擊所產(chǎn)生的能量,在壓縮或加熱設(shè)備中已有空氣介質(zhì)的作用下,產(chǎn)生噴射氣體從而將電弧熄滅。但無論是外能式還是內(nèi)能式,都是采用氣體滅弧的方式,都會實現(xiàn)滅弧防雷的效果。

    3.5提高線路絕緣性

    因為避雷線直接接地,可以避免高壓輸配電線路不被雷電直擊,所以,安裝避雷線作為一種最有效的防雷措施被廣泛應(yīng)用。避雷線與輸配電線路形成的藕合作用會通過增大藕合系數(shù)來為高壓輸配電線路提供保障[3]。除此之外,就算是意外被雷電直擊中也會降低因雷擊而產(chǎn)生的過電壓,從而避免跳閘。盡管如此,也無法完全避免因雷擊導(dǎo)致的破壞,因此,只能盡可能地提高線路絕緣性,除了以上常見的方法外,還可以讓避雷線在經(jīng)過絕緣子串之后再與輸配電線路相連,以此

    3.6合理選擇線路走向

    在對各個地區(qū)地形的研究以及經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將經(jīng)常發(fā)生雷電襲擊的地區(qū)標(biāo)注出來,這些被標(biāo)注出來的地區(qū)就是通常情況下所說的易擊區(qū)。因此,在高壓輸電線路的分布設(shè)計中,一定要避開這些危險高發(fā)區(qū)域,合理規(guī)劃線路,但在實際的架設(shè)過程中,一定會發(fā)生實在無法避開的情況,就要將該部分線路作為重點防雷保護(hù)區(qū),并采取相應(yīng)的措施對線路進(jìn)行保護(hù),從而減少雷電對高壓輸電線路的影響。除此之外,還應(yīng)配合線路維修部門,在高壓輸電線路架設(shè)完成后,增加巡視工作,加強運營與維護(hù)。

    結(jié)論:綜上所述,由于高壓輸電線路在我國的重要地位,以及雷電對其造成的嚴(yán)重危害,提高高壓輸電線路的防雷能力勢在必行。經(jīng)上文分析可以得出,通過安裝避雷器、降低接地電阻、減少保護(hù)角、氣體噴射滅弧、提高線路絕緣性可以有效提高高壓輸電線路的防雷能力。

    參考文獻(xiàn):

    [1]王凡武,張書晗,繆翔平.關(guān)于高原風(fēng)電場集電線路防雷研究[J].云南水力發(fā)電,2021,37(09):122-125.

    [2]徐世澤,龔堅剛,李江濤.中重冰區(qū)輸電線路防雷措施及分區(qū)防雷研究[J].電瓷避雷器,2021(04):47-54.

    [3]陳詩琦,高振國.配電線路防雷措施及保護(hù)效果分析[J].電子世界,2021(13):24-25.

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