曹颖
摘要:在我国配电网络体系中,110kv输电线路的分布十分广泛,输送范围较大,基本实现全覆盖,为企业生产、居民生活带来便利的电力服务。然而,在110kv输电线路的运行阶段,由于雷电影响,特别是丘陵、山区,雷击可能性增加,极易损害线路外部的绝缘体,进而导致输电线路瘫痪,对正常电力供应造成严重影响。本文主要分析110kv输电线路的防雷要点,探讨运维管理措施。
关键词:110kv输电线路,防雷要点;运维管理
在人们生产生活中,电力能源作为重要能源之一,对经济社会发展有着极大促进作用。然而,在电力能源输送阶段,因雷击影响,极易影响到输电线路的可靠性、稳定性。为此,加强雷击风险的分析和防范,显得尤为重要。笔者根据自身多年的电力运维经验,主要分析110kv输电线路的防雷要点,探讨运维管理措施。
一.110kv输电线路中雷击的危害性
在电网输送系统中,110kv输电线路的安全、正常运行与否,对电力供应有着直接影响。处于电网运行阶段,因输电线路设置,杆塔电阻因素、绝缘物体以及雷击电流影响,使得输电线路遭雷击的现象频发。如果遭遇雷击天气,输电线路接触到雷电,就会形成雷电电流,如果电流直接导入地面,而输电线路没有进行防雷设计,雷电电流就会损害输电线路。
究其危害,主要是雷电绕击、雷电反击,虽然大多数输电线路进行了防雷设计,但部分雷电电流可直接绕过防雷设施,雷击输电线路,产生线路跳闸,导致线路瘫痪。同时,由于杆塔高度、导线保护角会影响到雷电绕击,增加了输电线路的雷击率。此外,雷击反击是通过防雷设备、输电杆塔,直接把雷电流导入至地面,若杆塔安装、设计不合理,会增加线路电压,进而增加了线路跳闸几率。
二.110kV输电线路防雷要点
首先,减少杆塔电阻。在输电线路中,减少杆塔接地电阻,可有效提升线路的抗雷性能,减少跳闸几率。接地电阻与接地电极之间的关系十分密切,必须加强运用,合理调整接地电极尺寸、外形参数,对土壤电阻率进行调节,进而减少杆塔接地电阻。(1)针对杆塔水平位置,可采取水平外延方式进行接地处理,以减少工频电阻值,达到缓解冲击电阻效果;(2)通过深埋接地极方式,如竖井式,将接地插入到矿体之中,然后适度延长,通过山岩裂缝,加入降阻剂,有效减少杆塔电阻;(3)选择降阻防腐剂。一般而言,降阻剂电阻率小于0.13MΩ,如果得到加水处理,电阻率会成倍增加,有效扩大接地体周围面积,确保土壤和地体的接触电阻明显减少。
其次,合理架设耦合地线。在输电线路中,通过地线架设方式,可减少杆塔接地电阻。一般是在输电线路的下方,进行接地线架设,进而提升线路的抗雷能力,减少线路跳闸几率。在具体工作中,利用架设耦合地线方式,强化导线、地线作用力,如果出现雷击,导线就会形成感应电压,导致绝缘子串电压量减少,实现防雷效果。此外,在设置耦合地线之后,通过分流作用,降低杆塔分流,促进雷电电流的分流,进而降低杆塔顶端的电压。可以说,通过安装耦合地线,可有效保护输电线路的薄弱区域。然而,如果架设耦合地线,会减少雷击分流,影响杆塔周围的大气电场,增加雷击概率。所以,对于地线架设,需严格控制终端的接地电阻,提高绝缘子串数量,减少电阻值,有效提升防雷效果。
第三,避雷针设置。针对输电线路的防雷设置,在杆塔位置,需安装水平侧针,进而提升避雷线弱雷作用,促进避雷线保护范围得以扩大,进而减少雷击绕击几率。利用避雷针安装,具有两个优点:(1)和线型物比较,针型物有利于拦截先导,通过短针设置,有效提升杆塔引雷效果;(2)通过水平側针设置,可将雷击电流引入到大地之中,进而弱化雷击冲击力,有效防止雷击绕击,防止线路遭受反击。一般而言,采取侧向避雷针,可有效保护绝缘子、导线,防止出现闪络事故,有效提升防雷效果。当输电线路建设完成之后,就难以改变雷针保护角、根数,为提升防雷效果,在杆塔横杆位置,可安装侧向避雷针,在具体运行中,避雷针沿着杆塔方向进行延伸,建立保护角,进而扩大避雷针保护范围,实现分散雷击电流效果。
第四,自动重合闸的安装。如果产生雷电作用,输电线路的杆塔会受到短暂性冲击,杆塔承受压力也较为短暂,若遭遇雷击,线路杆塔承受压力会随之下降,使得输电线路产生跳闸问题,进而影响到线路运行。若线路发生闪络问题。因此,为提升输电线路可靠性,对于线路杆塔设计,可采取线路保护装置、重合闸安装方式,让重合闸能够自动运行,当遭遇雷击时,若线路发生跳闸问题,通过重合闸就可自动恢复供电,以确保输电线路的正常供电。
三.110kV输电线路防雷运维管理
首先,制定科学、合理的管理方案。针对110kv输电线路的日常管理,必须加强日常检查,检查人员必须秉着认真负责态度,确保线路安全。同时,加强定期维护力度,按照设备运行状态、负荷以及周期,制定科学维护方案,确保输配电线路的质量。此外,对于维护工作实际开展情况,必须详细记录进行保存,以便于后续线路管理。
其次,及时解决安全隐患。由于人为、外界因素影响,对线路破坏不可预见。所以,要强化线路巡查,若设备出现缺陷和问题,必须及时上报进行解决,消除安全隐患,提升设备消缺率。同时,动态掌控线路设备的运行状况,加强线路检修检测,将安全隐患消除在萌芽状态,不断落实各项检测技术。
第三,雷击类故障排查。强化线路巡视,优化防雷设施,可通过消弧线圈接地,对单相接地故障进行消除,防止发生相间短路和跳闸问题,在减少两相、三相着雷状态下,确保第一相导向的电压稳定,有效提升线路的防雷能力。
四.结束语
总而言之,110kv输电线路运行是否安全、可靠,关系着电力正常传输。为此,在线路运行过程中,需加强雷击危害分析,通过架设地线、减少杆塔电阻、设置防雷设施等防雷措施,强化日常运维管理,确保防雷作用得以有效发挥,减少雷击几率,进而保证电力资源的安全、正常供应。
参考文献
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