高压输电线路防雷技术研究

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时间:2017-12-06

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1、高压输电线路防雷技术研究  【摘要】在经济高速发展的今天,电能作为一种清洁便利的二次能源,其重要程度不言而喻。由于高压输送电能有很好经济效益,通常情况下,电能的远距离输送是通过高压传送进行的。而由于高压输电线路大部分位于雷电活动十分频繁的山区,每年由于雷击造成的高压输电线路故障不计其数。切实提高输电线路防雷水平电力行业面临的重要课题。本文首先分析了高压输电线路防雷的重要性,重点就防雷技术进行了研究。【关键词】高压;输电线路;防雷措施1、高压输电线路防雷的意义6高压输电线路在我国的分布较为广泛,它作为电力系统的主动脉,其运行的安全理应受

2、到重点关注。一般情况下,架空输电线路是位于空旷的野外,沿线较长并且呈现纵横交错的特点,所以,线路极易遭受雷击。当雷击线路后,线路会出现跳闸保护,给电力系统的正常供电造成影响,电力工作者也需要花费大量的人力和物力开展检修工作;另外,雷电流也有可能侵袭电气设备,造成设备的损坏。一般来讲,输电线路的绝缘性能是最强的,变电所紧居其后,绝缘性能最差的是发电机,一旦这些环节遭受雷击,供电企业将会遭受巨大的经济损失。实施线路的防雷不仅能够保护线路,同时也能够有效将电力企业的损失降到最低,保证人身、电网和设备的安全。因此,做好输电线路的防雷工作具有重

3、要意义。2、防雷技术分析面对不可避免的雷电现象,电力企业只能采取必要的防雷措施,尽可能的减小雷电造成的危害。一般来说,在防雷设计时应该遵循一定的原则,同时也应该与具体的线路和运行经验相结合[1]。2.1正确选择线路走向大自然是变化无常的,但是也并非全无规律可循,与工作经验相结合,分析各地区的地形和地势对于防雷也是十分有帮助的,可以据此找出一些容易遭受雷击的地段,将其称作为“易击区”,这些地方大多分布在山区的风口,河谷以及峡谷的顺风处;同时,在水库和森林等地方也极易遭受雷击;除此之外,有些地方的土壤点阻力容易发生突变,也易遭受雷击[2]

4、。因此,在进行输电线路的选择上,应该尽量避开这些地带;如果实在无法避让,则应该加强防雷保护。2.2安装避雷器和避雷线6在输变电线路上加装避雷器和避雷线后,在雷击情况下,产生的雷电流一部分经过避雷线进入到相邻的杆塔,一部分经过杆塔流入地下;当雷电流超过某一定值,将会实现分流作用,此时,雷电流经过避雷器流入导线并传播到邻近的杆塔。避雷器的分流能力要比避雷线的分流能力大得多,同时,由于分流的耦合作用会提高导线的电位,保证绝缘子不会出现闪络现象,线路的避雷器还能起到钳电位作用。通常情况下,线路避雷器安装在线路易遭受雷击的区域,在具体选择避雷器

5、安装地点的过程中,还应该与实际线路雷击跳闸情况、运行经验以及线路所经的地形相结合[3]。2.3安装避雷针输电线路的防雷中,安装避雷针也是一种十分常见的防雷措施。对其在实际应用中存在的问题进行分析,包括:首先是避雷针的存在会增大线路遭受雷击的概率;其次是避雷针的保护范围很小。对此,国内外很多防雷研究者投入了大量精力来研究避雷针的保护距离,最终得出的结论是:垂直避雷针的保护范围无法得到确切的数值。从避雷针遭受侧击雷和绕击雷的事故实例来看,都无法得到其肯定的保护范围。避雷针具有引雷作用,这无疑会提高雷击次数,一旦将雷电引到避雷针上,强大的雷

6、电流会经过避雷针流向大地,在此过程中会形成磁场,从而产生截应过电压,该过电压正比于雷电流和雷电流的变化速度,反比于雷击距离。避雷针所保护的线路的自然屏蔽装置无法起到对电磁感应和电磁干扰的屏蔽作用,一些弱电设备也会因为遭受感应雷击而受到破坏。2.4加强线路的绝缘6在输电线路中,有些地段采用的是大跨越高杆塔,此时,在杆塔上落雷的概率会增大。在高塔落雷过程中,塔顶的电位非常高,感应过电压的数值也很大,此时线路受到绕击的概率也会增大。此时,为了有效降低线路的跳闸率,可以在高杆塔上增加绝缘子片数或有效绝缘长度;同时,将跨越档导线和地线之间的距离

7、设置得尽可能的大,以此来加强线路的绝缘性能。在35kV及以下的线路上,可以采用具有较高冲击闪络电压的绝缘子来防止雷击,如:瓷横担等。对同塔架设多回输电线路,也可以采用差异化绝缘,避免多回线路同时跳闸造成大面积停电。2.5装设消雷器作为一种新型的直接雷防护装置,消雷器在我国的应用只有十来年的历史。当前,装设在架空输电线路上的消雷器数量已经有上千套,具有较好的运行情况。尽管对消雷器的防雷机理以及相关理论还不够完善和成熟,但实际的运行结果表明消雷器确实起到了减少雷击的作用,因此逐渐被人们所接受。消雷器对接地电阻并没有太高要求,它具有比避雷针

8、更大的保护范围。3、新防雷技术的应用6多年来,防雷技术得到了较大发展,一些新的防雷技术不断涌现,主要体现在以下几个方面:1)降低杆塔的接地电阻。在防雷上,如果可以降低杆塔的接地电阻,可以有效降低雷击过程中的杆塔电位升高;

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