10kV配电架空线路防雷技术要点探讨论文_钟为民

10kV配电架空线路防雷技术要点探讨论文_钟为民

广东电网责任有限公司汕尾供电局

摘要:本文阐述了10kV配电架空线路雷击过电压的特点与形式,并对雷击产生故障的原因和10kV配电架空线路防雷技术要点进行了分析与探讨,以供同仁参考。

关键词:10kV线路;配电架空线路及设备;防雷设计

一、前言:

10kV配电架空线路是我国目前非常主要的一种传输结构,其能够转为有效的对我国不同地区进行电力方面的供应。而同我国普通的输电线路相比,架空线路是一种经济成本低而且具有更好的受力强度及绝缘性能,而这也正是成为我国目前乡镇电网改造工程的一种主要内容。在设计中如何提高防止雷击对10kV架空线路可能产生的故障进行防范,更好的保证电力线路的良好运行,则成为10kV配电架空线路设计中的重点问题。下面对10kV配电架空线路雷击过电压的特点与形式、雷击产生故障的原因和防雷技术要点进行了分析与探讨。

二、10kV配电线路雷击过电压的特点及形式

常见的配电线路雷击过电压形式有感应雷过电压和直击雷过电压。感应雷过电压是雷云电流击中配电线路周围路面,受电磁感应的作用,电流在导线处产生感应电压。直击雷过电压是雷云击在电力装置后,有较大雷电流经过电力装置,使电力装置产生较强电压。据有关研究表明,因为直击雷过电压致使10kV配电线路发生故障的概率并不大,真正致使线路产生故障的因素是感应雷过电压。雷云击中地面会对周围电力装置产生电磁感应,从而使配电线路产生感应过电压,感应过电压通常都在10kV以上,当感应电压高于80kV时,线路工频电压与感应电压总和就会超过绝缘子一半放电电压,导致配电线路出现跳闸。

三、雷击产生故障的原因技术

(1)绝缘子质量不过关。尤其是P-10型,PQ-15型针式绝缘子质量存在缺陷。近年来,我所在地区频频发生雷击针式绝缘子爆裂事故,引起10kV线路接地或相间短路故障。

(2)10kV线路防雷措施不完善。一些边远山区以及一些距离较长的10kV架空电力线路及设备,没有安装线路型氧化锌避雷器。

(3)导线连接器接触不良。很多地区以前都习惯使用并沟线夹作为10kV线路的连接器,甚至连接缠绕接线。并沟线夹连接或缠绕接线都不是导线的最佳连接方式,因而导致导线接触不良,经受不住雷击电流的强力冲击。

(4)避雷器接地装置不合格。不合格的接地装置接地电阻阻值大于1Ω,使泄流能力降低,雷击电流不能快速流入大地。

四、10kV架空线路防雷技术要点

(1)提高线路本身绝缘水平。雷电危害的主要环节在于其能够产生感应雷击,而当感应雷电经过配电线路中的电压时,极易造成绝缘子的闪络状况发生,并且当前我国配电线路环境中,线路走廊的设置数量相对较少,且主要采用同杆塔多回路技术予以实现。此种技术能够有效减少线路走廊,对于整体成本的控制存在积极的意义,但是通常会出现两条线路之间的电气距离不够,因此当雷击发生的时候,极容易出现接地故障,严重的情况下甚至可能多个回路一同跳闸。针对这种情况,在防雷设计时应当切实加强导线的绝缘设计,并且适当增加绝缘子的数量,在导线和绝缘子之间设置绝缘皮,通过多种途径共同实现对配网绝缘性能的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时,在10kV线路上还有高压隔离开关,高压跌落式熔断器这些设备,如果这些开关是用硅胶做绝缘体的,这样防雷水平就比不上用陶瓷做绝缘体的,建议在防雷设计时将线路上所有用硅胶做绝缘体的高压隔离开关,高压跌落式熔断器更换为用陶瓷做绝缘体的高压隔离开关,高压跌落式熔断器。这样也可提高线路防雷能力。

(2)控制10kV配电设备接地电阻。通过降低10kV配电设备接地地阻来实现配网整体对于雷电灾害的抵御能力,在实践过程中证明可行并且有效。对于实际工作而言,具体可以通过水平接地体的设置和降阻剂的采用来达到这一目标。对于水平接地体而言,必须承认水平接地体能够在配网线路中起到有效的降阻作用。但它容易受到腐蚀,且使用寿命相对较短。针对这种情况,在选用水平接地体的时候应当加强定期检查,确保其状态能够服务于配电系统防雷工作。其次,降阻剂也能够起到很好的降阻作用,通常将高效的膨润土降阻剂施加在水平接地体附近,以降低10kV配网设备的接地电阻。对配电变压器的保护应该在低压侧装设低压避雷器(此方法对有架空低压配电线路的变压器效果较为明显)与高压侧避雷器,变压器外壳和低压侧中性点各自引下线一起在接地极处连接,称为"三位一体接地"。接地电阻值满足规程中所规定的100kVA以上容量配电变压器接地电阻在4Ω以下。100kVA以下容量的配电变压器接地电阻在10Ω以下。10kV线路上的断路器和隔离开关上的避雷器接地电阻不大于10Ω,避雷针的接地电阻不大于10Ω。

(3)间隙与避雷器相互配合。一是安装避雷器,避雷器对于10kV线路中的雷电过电压具有良好的防御效果,但是全线安装避雷器在经济和维护上都不太可行的,因此将避雷器的安装建议如下:①在输电线路雷害事故多发路段杆塔进行安装②在配电线路分支处杆塔进行安装③在配电变压器,柱上开关和刀闸等重要配电设备处进行安装④在线路最高处进行安装⑤在架空绝缘线路与电缆线路转换处进行安装。二是使用并联间隙绝缘子。10kV配电线路保护间隙可以安装在绝缘子串两端,当雷击线路时它在系统中与自动重合闸配合使用,即可将雷电流及时接地,又可对用户不间断供电,从而起到防止绝缘子闪络烧毁,维持线路正常运行的作用。用于10kV配电线路的防雷保护间隙在设计时要考虑以下两个方面的要求,一是雷击线路时,保护间隙应当能够先于绝缘子串放电,捕捉放电电弧根部引导雷电流入大地,从而保护绝缘子串和线路的绝缘配合应在保证在线路最大操作下不被击穿,不减低线路绝缘水平。

(4)采用自动重合闸或自动重合熔断器作辅助防雷措施。实际证明,当线路受到雷击时,10kV线路要完全避免相间短路是不可能的,此时断路器跳闸或熔断器自动跌开,电弧熄灭,经过0.5s或稍长一点时后又自动合上,电弧一般不会复燃,又能恢复供电。线路受雷击时间很短,对一般用户影响不大,从而减轻雷害事故的影响。在10kV线路上无论是在配变台架上还是在线路避雷器架上都广泛应用氧化锌避雷器,用来保护线路,变压器,计量装置,柱上开关等设备。近年来,多采用可卸式氧化锌避雷器,它比起以往固定式氧化锌避雷器优点比较明显。第一,受到雷击时,可卸式氧化锌避雷器的活动部分能自动迅速地与10kV线路分开,不影响线路运行,避免10kV线路跳闸。第二,受到雷击毁坏后,方便更换。不用停电便可更换(原理和高压跌落式熔断器一样)。将固定避雷器更换为可卸式避雷器也是减少雷电对线路危害的一种有效方法。

五、结束语

总之,10kV配电线路的防雷设计工作是一项综合性较强的工作,它不仅涉及很多方面的技术,还和人民群众的生产生活息息相关,设计10kV配电线路过程中,一定要充分考虑各方面因素的影响,建立确保线路的防雷技术得以充分发挥的技术体系和管理机制,全面提高配电线路质量,确保线路周围群众的生命财产安全,促进电力行业持续健康发展。

参考文献:

(1)黄小丘.10kV配电线路设计技术要点分析【J】.中小企业管理与科技(下旬刊)2011(07)

(2)朱秀兰,李梦达.10kV配电线路防雷保护间隙的设计【J】.科学技术与工程2010(31)

论文作者:钟为民

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/10/30

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