输电线路雷击跳闸事故研究和防治

输电线路雷击跳闸事故研究和防治

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1、输电线路雷击跳闸事故研究和防治  摘要输电线路是最容易遭受雷击的地面设施之一,虽然线路防雷的技术水平在不断提高,但雷击造成的跳闸仍然位居线路各类跳闸事故的首位。文中对输电线路雷击跳闸类型进行了分析,提出了线路防雷的技术措施。【关键词】输电线路雷击跳闸措施1引言近些年来,我国气候环境变化异常,台风、雷电活动日益频繁,而架空输电线路规模逐年增加,电网雷击跳闸事故呈逐年上升趋势。据统计,2004年国家电网公司220kV及以上架空输电线路共发生跳闸1189次,雷击跳闸419次,占各类线路跳闸总数的35.23%

2、,而且这一比例仍在在继续增加,必须引起电网运行维护部门的重视。2输电线路遭受雷击跳闸情况统计2.1按电压等级统计2004年,某区域电网500kV输电线路共发生雷击跳闸事故78次,占雷击跳闸总数的18.62%,330kV输电线路共发生跳闸事故14次,占3.34%,220kV输电线路共发生跳闸事故327次,占78.05%。各电压等级的线路雷击跳闸次数分布如图1所示。2.2按线路雷击跳闸率统计4一年内每百公里输电线路由于雷击引起的开断数(重合成功也算一次),称为该线路的雷击跳闸率。雷击跳闸率是衡量线路防雷性

3、能好坏的综合指标。某区域电网2001年~2004年220kV以上输电线路的雷击跳闸率如图2所示。从图2中可以看出,500kV线路雷击跳闸率为0.196次/百公里·年,与2003年同比增长0.031次/百公里·年;330kV线路雷击跳闸率为0.132次/百公里·年,同比降低0.009次/百公里·年;220kV线路雷击跳闸率为0.257次/百公里·年,同比降低0.017次/百公里·年。2.3按地形地貌、故障相、保护角、落雷形式统计从地形地貌上看,2004年某区域电网平原地区输电线路遭受雷击所占的比例为29

4、%,山地占40%,丘陵31%;从线路受雷击相序的情况看,雷击边导线占75%,雷击中相导线占20%,三相导线同时被击中占5%;从线路地线对边导线的保护角大小看,雷击线路中,保护角小于15°的占37%,保护角大于15°的占63%;从线路落雷的形式上看,绕击占55%,反击占45%。可见,在山区、丘陵地区的边导线是线路防雷的重要环节。3输电线路防雷措施3.1新建线路防雷4对于新建输电线路,可以采取以下措施防止、减小线路雷击跳闸:线路全线架设双地线,地线逐基采用引流线与杆塔构件相连;采用保护角较小的杆塔,降低绕

5、击率;在档距中央,导线与地线间的距离大于0.012L+1m,以保证雷击档距中央时不致发生反击导线;采用直径不小于Φ12mm圆钢作为接地体并热镀锌,以降低接地电阻并更耐腐蚀;全线杆塔逐基加装接地装置,采用塔腿四点连接的接地方式,并依据土壤电阻率情况,适当采用放射形接地体等措施。3.2已建线路防雷对于已建输电线路,可以采取以下措施防止、减小线路雷击跳闸:依据地形地貌特征,可以采用架设耦合地线方式加强线路防雷;若现有线路绝缘水平已经较高,则不适宜采用提高绝缘水平的方法作为防雷改造措施,可以考虑安装线路避雷器

6、;降低杆塔接地电阻;在绝缘子串上安装招弧角;加装杆塔拉线,既有较大的分流作用,又使杆塔的波阻抗减小,是一项有效的防雷改进措施;采用多针系统;对于同塔多回线路,可采取不平衡绝缘方式减小雷害范围等方式改造已建线路。4结论在确定线路的防雷方式时,应全面考虑线路的重要程度、系统运行方式、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌的特点、土壤电阻率的高低等条件,并结合已有线路运行经验,根据技术经济比较的结果,因地制宜,采取合理的线路防雷措施。4参考文献[1]陈家宏,吕军等.输电线路差异化防雷技术与策略[J].高电压技

7、术,2009.[2]周泽存,沈其工等.高电压技术[M].北京:中国电力出版社,2007.[3]陈景彦,白俊峰等.输电线路运行维护理论与技术[M].北京:中国电力出版社,2009.作者单位广州电力设计院广东省广州市5100754

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