谷鹏
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现今在架空配电线路的防雷保护中主要有疏导和堵塞两大防雷思想。其中在疏导式防雷方式中可以允许架空配电线路中有一定的雷击跳闸率,以尽可能的减少雷击事故的发生。而架空配电线路的堵塞式的防雷保护则主要是通过尽可能的提高架空配电线路的承受雷击的能力,从而最大限度的避免架空配电线路在遭受到雷击时产生导线烧毁,减少架空配电线路的雷击跳闸率。现今针对于架空配电线路的防雷产品有多种,其中防雷效果较好产品有垂直双向穿刺型防弧金具、穿刺电极式金属氧化物避雷器等[1]。
现今在架空配电线路的防雷保护方式的选择上需要在考虑架空配电线路周边环境、雷击强度以及其他一些因素的基础上根据防雷保护的技术与经济等多方面的比较来采取较为适宜的技术方案来实现对于架空配电线路的防雷保护。可以通过在架空配电线路的全线线路上的每根基杆塔上都安装穿刺电极带外串联间隙金属氧化物避雷器的方式来提高架空配电线路的防雷水平,确保架空配电线路中的绝缘子不被闪络击穿。穿刺电极式带外串联间隙技术氧化物避雷器主要是通过采用堵塞方式来进行防雷保护。在架空配电线路正常运行时,避雷器内的空气间隙隔离工频电压,避雷器并不发挥作用。当在架空配电线路遭受雷击时,空气间隙被超高电压击穿,避雷器本体呈现出低阻抗的特点,从而将雷电电流导入到地下,当雷击冲击过后,工频电压加载在避雷器本体上,避雷器本体的电阻将瞬间变大,通过的电流即电弧电流将被抑制在较低的数值中,空气间隙弧压降将增大,使得空气间隙的绝缘性迅速恢复,电弧在极短的时间内自然熄灭[2]。
提高绝缘子两侧导线局部绝缘力度的方式也可以进行城市配电线路的防雷。从前文的阐述中能够得知,城市配电线路的架空绝缘层在很大程度上会受到天气条件及环境情况的双重影响,从而导致其绝缘值短时间内大幅度下降的情况出现,而利用提高绝缘子两侧导线局部绝缘力度的方式,则能够通过延长工频干弧的强度与闪络路径的方法,来减少天气状况对绝缘子的损害,从而达到保护城市配电线路的目的。
“分流”与散热的方式同样也是防雷的手段之一,这一手段的原理是通过把绝缘子周围的导线绝缘层完全剥开的方法,在剥离部分安放特制的金属件,实现工频电弧固定在特制金属件上燃烧或将弧根转移。这种方式的好处是能够极大程度的增加线路绝缘线的散热面积,从而也就能达到对线路进行保护的目的。使城市配电线路在遭遇雷击时,能够避免出现线路被烧断的现象。
上述三种防雷措施在城市配电线路的防雷工作中较为常见,除三者之外,需要相关人员了解并掌握的防雷措施还包括以下几种:①可以在固定的距离点上设置避雷器,以达到避免雷击的目的,对于雷电高发的区域,要适当的加大避雷器设置的密集度,这样才能有效的降低配电线路由于被雷击而造成损失的几率;②可以适当延长闪络路径,经由延长城市配电线路的闪络路径可以使得电弧极易熄灭,并且在局部提升了绝缘厚度,进一步提升防雷效果[3]。
同时低压输电线路系统必须要良好的接地,电源的接地一般来说要按照规范进行,接地要良好而且电阻要有效的进行控制保证:对于一些电涌保护器和屏蔽接地要处理得当。
雷电雷击一旦发生,那么就会导致雷电电流流经的线路上出现电位急剧升高的情况,输电线路的电位升高,就会导致电路系统和周围的一些电路设备之间出现巨大的电位差超过设备能够承受的最大极限,从而导致设备被破坏,正是由于出现这样一种电位差会导致设备破坏,所以说我们就能通过电气设备之间的等电位连接,通过连接的方式来消除这样一种巨大电位差发生出现的可能性,从而避免设备破坏。
在输配电线路系统的防雷应用中的电涌保护器是一种常见的保护设备,能够有效地保护电路系统中的各种设备使用过程中出现雷电雷击时,电压不会超过耐受的最大电压,所以也就能够有效的使用电涌保护器进行设备的保护,而且把室内电压水平分为“ABC.”三类,分为不同安全级别种类来进行防雷处理[4]。
综上所述,随着社会的不断进步,科技的不断发展,有需求就有推动力,所以现如今防止架空绝缘配电线路的防雷措施层出不穷,可以因地制宜的选择适合自己的方案,比如最普遍使用的避雷器以及防弧金具,不过需要在连接处做好防水措施,以及由于避雷器暴露在环境外,需要定期对避雷器进行养护,以保证避雷器的功能正常使用。根据自身的情况来制定属于自己的避雷方案,更好的做好防雷措施,保障供电的正常。