张璐璐
摘要:近几年来,我国的电力发展十分迅速,各个地区110kV输电线路系统基本已经建设完成。在110kV输电线路运行的过程中,如果出现雷击事件,会造成非常严重的后果,不仅会给用户造成停电现象,还会对电网设备造成惨重的损害。本文主要分析110kV输电线路防雷技术的综合应用。
关键词:110kV输电线路;电网;防雷技术;分析;综合应用
无论在乡镇或是城市,110kV输电网的应用较为广泛,随着110kV输电网的快速发展,人们对其安全性有了更高的要求,其中最重要的就是提高防雷技术的创新,不仅要加强110kV输电网的维护,还要有针对性的进行防雷设计,只有这样才能够从根源上提高110kV输电线路的可靠性与安全性。
雷电对110kV输电线路产生的影响
目前电力系统中常用的线路是110kV输电线路,广泛应用于山区、乡镇以及城市中,因为它的分布区域比较分散、广阔,所以非常容易遭受到雷击,造成线路跳闸。雷电对110kV输电线路的影响主要包括三个方面:(1)雷电机械效应,此效应会击毁杆塔,威胁到人民群众的生命安全;(2)雷电热效应,此效应会烧毁线路和供电设备,引发火灾;(3)雷电电热效果,此效果会产生过电压、击穿电气绝缘,造成跳闸、停电等现象。发生其原因,主要是因为杆塔电阻较小、输电电力设置不科学、雷电电流的强度超出了设备所承受的最大能力以及输电线路绝缘性不能满足要求等原因。在发生雷雨天气时,110kV输电线路的杆塔部位很容易遭受到雷击,雷电首先通过杆塔,之后产生巨大的电流,其中一部分电流会进入地下,另一部分电流则会破坏110kV输电线路。雷击的电流值会根据天气变化、环境变化而发生改变,110kV输电线路防雷工作要结合气候、地形以及水文等条件,选择适合的线路方案,降低雷电对110kV输电线路的影响[1]。
二、110kV输电线路防雷技术的综合应用
目前比较常见的防雷技术是在线路上安置避雷器或者避雷线,在预防雷电袭击输电线路的前提下,快速释放由于雷电所引发的过电压,结合输电线路的实际电压和耐雷水平,选择具有超高绝缘性的绝缘子,进而采取有效的预防措施。应用广泛的110kV输电线路防雷技术具体包括以下几个方面。
(一)架空绝缘避雷线
目前应用最为广泛的避雷方式就是架空绝缘避雷线,在110kV输电线路上所架空的绝缘避雷线,可以直接进行安装,当遇到雷电天气时,不但可以阻止雷电冲击110kV输电线路,还可以有效的拦截雷电。与此同时,110kV输电线路在遭受雷击的时候,架空绝缘避雷线还可以引导雷电流向大地,避免因为输电线路遭到雷击所引发跳闸停电等情况[2]。
(二)架设地线
架空地线又被称为耦合地线,在110kV输电线路的实际运行中,雷电的出现会对线路的运行产生巨大的影响。根据110kV输电线路所遭受雷击的位置架设地线,在地线的影响下对雷电进行分流、引导,以减少110kV输电线路中的过电流,降低雷电所带来的杆塔损坏,提高110kV输电线路的防雷技术。
(三)安装避雷设备
通常,110kV输电线路的塔杆高度都比较高,而且地形比较复杂,在遭受雷雨袭击时,会增加雷击的机率,造成对110kV输电线路的重大影响。因此,在架杆110kV输电线路时,可以按照实际建设高度来完成避雷装置的安装,以提高输电线路的防雷水准,减少输电线路遭受雷击的频率。在我国,一般都是利用绝缘材料制作避雷装置,此装置比较适合杆塔安装,以便预防雷电对其破坏。安装此类防雷装置,还可以大幅度提高110kV输电线路的防雷水平[3]。
(四)安装自动重合闸装置
通常状况下,雷电冲击输电线路杆塔的时间非常短,输电线路塔杆所能承受的压力也只是暂时性的,当输电线路突然遭受雷电袭击时,会发生线路跳闸停电现象,影响到居民的正常使用,但是在输电线路发生闪络时,跳闸停电等问题就会自动解决,恢复正常使用,简而言之,雷击不会造成输电线路杆塔永久性的承受压力。为了能够提升输电线路杆塔运行的稳定性,要从实际出发,对输电线路杆塔进行整体设计的时候,完成输电线路与重合闸相互结合的保护装置,促使重合闸可以自行运转,当发生雷击时或者闪络时,可以自动重合闸恢复正常用电,以保障输电线路的稳定性与可靠性,把雷击对线路的损害降到再低[4]。
(五)安装雷电定位系统
在110kV输电线路进行防雷设计上,可以安装雷电定位系统,能够取得较好的效果。首先要采集系统信息,例如雷电流幅值信息和雷电流极性信息等;其次在结合输电线路的实际情况采取相对应的措施,例如地貌地形或导线的排列方式等;最后进行综合性的分析,分析出比较常见的雷电事故类型,选择合理的措施方案,解决问题事故,以确保110kV输电线路运行的可靠性与安全性[6]。
(六)降低杆塔电阻
在110kV输电线路运行中杆塔接地发挥着重要的作用,它主要是把雷电流导入到地下,以保障输电线路能够有效的抵抗雷击。杆塔接地电阻的大小决定着防雷效果的高低,杆塔接地电阻越低,110kV输电线路的防雷效果越高。因此,相关的技术人员需采用合理的措施降低杆塔电阻,提升杆塔的抗击能力,减少出现跳闸停电等故障。
降低杆塔电阻的方式如下:首先要科学的安装一定数量的接地网,并且将接地网尽可能的向外进行延伸;其次增加接地极的数量或者增加接地设备的深度埋设;最后针对土壤电阻比较高的区域,在接地极的四周加入适量的降阻剂,进而降低接地阻力,提升110kV输电线路的抗雷击能力,避免发生输电线路跳闸停电等情况。
结束语:
綜上所述,在110kV输电线路正常使用过程中,要结合所在地域的实际情况与运行标准,采用合适的防雷措施,以降低对输电线路的损害,提高防雷技术水平,确保输电线路可以长期、稳定的运行。
参考文献:
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[4]李贵善. 110kV及以上高压输电架空线路防雷分析[J]. 中国战略新兴产业, 2020, 000(006):75,77.
[5]黄华, 高博. 110KV高压输变电线路的防雷施工技术[J]. 轻松学电脑, 2019, 000(020):P.1-1.
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