岳斌英
摘要:高压输电线路是电力系统的重要组成部分,其运行稳定性和安全性直接影响着整个电网的运行稳定性。输电线路因为长期暴露在外界环境中,因此就非常容易受到外界环境的影响。基于此,本文对输电线路雷电防护的重要性、雷击对于输电线路的影响以及防雷技术在输电线路设计的应用进行了分析。
关键词:防雷技术;输电线路;设计
1 输电线路雷电防护的重要性
电力系统故障检测结果表明,机架电力电缆雷击导致的停电现象并不少见,尤其是在主要由雷击引起的最常见的停电中,居民的日常生活受到严重影响。在山区,由于地理原因,运输线可以放置在山区,使运输线高度高度非常垂直,从而提供了更好的替代暖空气的办法,因为暖空气经常流动,运输线容易受到雷击。因此,在规划临时回路时必须考虑到排雷结构草案,并说明其相关性和意义。
2 雷击对于输电线路的影响
输电线路在受到雷击后,会因为自身的热量而破坏其线路,导致其相应设备中的金属材料熔断。此外,在雷击的瞬间所产生的高压还会破坏其输电线路的保护装置,进而发生火灾,这些对于输电线路的破坏都是直接的,并且无法修复。还因为在这其中会产生电磁场,进而就会影响其输电线路的正常运行。经过雷击后的输电线路会因为压力过高,进而导致无法稳定运行。所以,雷击对于输电线路有着很多的影响,应该在设计过程中能够充分的考虑到这一点,减少雷击对于输电线路的影响。
3 防雷技术在输电线路设计的应用
3.1 提高线路的绝缘性
提高线路的绝缘性,可以有效地提高线路的防雷效果,加强对线轮的检查强度,发现绝缘子薄弱的部位,及时改进和完善,更换新的绝缘子。在日常的检测工作中,及时处理绝缘子存在的污物等,确保其干净整洁,保证自身值处于安全的状态。还可以利用保护间隙来保护绝缘子,确保绝缘子在线路中发挥良好的作用,促进高压输电线路安全地进行电流电压的传导。
3.2 架空绝缘导线合理安装相应防弧金具
(1)对于辐射型线路,导线的绝缘层应采取剥层处理措施,即从靠近绝缘子的轴线处开始剥层,直至负荷侧100~150mm处为最佳剥层范围。剥离后,采用鋁合金夹具。负载侧的端架在被雷击后能促进电流,使电流流向保护导体的方向弧夹。
(2)环网线路与辐射式线路不同,需要剥除绝缘子的两个绝缘层,并在剥除位置的两端夹住电弧夹。当线路某一部分发生故障时,能及时隔离故障部位,并尽量通过两侧开关正常供电。它不仅可以避免电网大面积停电,而且可以有效缩短故障的修复时间,减少停电损失。
3.3 安装地雷、地雷和气闸
安装扫雷设备是一种基本和基本的扫雷工具,地雷的设置和筛选需要制定各种不同的扫雷方案,以确保地雷传播的效率和质量、地雷的扩大以及地雷的扩展和探测。作为排雷的一个有效工具,排雷人员可以通过在线路发生雷击时保持高度电压,确保其不超过线路规定的电压、电流值范围,从而达到进一步改善线路安全的目标。同时,高质量地使用排雷设备,通过实现电网有效改道的目标,确保电力线平稳运行的可靠安全。地雷的使用使人们能够科学地吸引闪电,防止闪电,并防止闪电直接作用于线路,从而实现管道保护的预期效果。技术人员必须科学规划三个组成部分的应用和安装,并确保过滤和使用合理,以提高防雷利用率。
3.4 避雷保护系统设计
对于避雷线而言,其主要就是将其强电流通过相应设备来引入到地下,这样就能够减少对绝缘体的破坏。为了能够更好的减少其输电线路的雷击问题,那么就应该对于220kv的线路架设两个避雷线,对于110kv的线路架设一个避雷线。对于在一些雷电多发区就应该架设两个避雷线。与此同时,在这过程中,还应该能够在其线塔的顶部来设计其避雷针,将其雷电引入到地下。对于雷电高发区,在建设高压架空输电线路过程中,还可以单独的为其配备一个引雷塔,通过这样的方法来起到防雷的效果。在引雷塔上的避雷针高度要高于输电线路,进而就能够为其形成保护区域,将在这其中所引入的强电流引入到地下。这种方法其防雷效果较好,而且能够保护的范围较大。
3.5 强化防雷装置
对于防雷系统而言,主要是通过对其分流的方法,来让其输电线路能够更加稳定的运行。在这其中避雷器能够引入到地下电流的多少,就来源于电阻的大小。如果其电阻越小,那么防雷效果也就越好。对于一些山地区域电阻较高的地方,就应该利用相应导电性能较为俩性的装置来对其输电线路进行保护。对于杆塔而言,应该根据土壤的实际情况来利用相应的材料,比如,就可以采取石墨来代替传统的圆钢,进而来保证其接地的可靠。
3.6 做好防雷技术在电力线路自动合闸系统的应用研发工作
基于电力输送线路的运行的需求,在电力输电系统的防雷设计的应用研发过程中要结合实际情况做好防雷技术在自动合闸系统的应用工作,结合现代化的防雷技术为电力自动合闸系统环节电力线路输送创造良好的运行环境,提高自动合闸系统的防雷效果,从而最大限度的确保电力整体电力输送系统的安全稳定运行。例如,某电力企业相关部门人员在实际的防雷技术应用中就针对自动合闸系统的防雷击问题进行深入研发,终于设计出适合该电力企业自动合闸系统防雷技术,促使企业的电力输送质量得到大幅度的提升,给电力企业带来巨大经济利益的同时也为企业的电力线路输送创造良好安全的防雷技术环境。
3.7 做好电力企业线路输送防雷技术专业人才的培养工作
由于受到传统因素的影响,使得一些电力企业在电力线路输送防雷技术应用的过程中往往忽略对防雷技术专业人才的培养工作,从而导致许多电力线路输送设备在受到雷击之后不能及时得到科学有效的检测的维修,因此为了解决这一问题就需要电力企业在实际发展过程中结合自身企业运行情况做好电力输送县里防雷技术的专业人才的培养工作,定期组织和安排防雷技术人员进行技术交流培训,通过开展多样化的防雷技术交流活动促使电力企业技术人员防雷意识和专业素养不断提升,从而为电力企业输电线路系统的安全运行培养更多的防雷技术人才,达成电力企业经济长远可持续发展的战略目标。
3.8 减少雷击故障影响
因为一旦遭受雷击,那么整个输电线路都会瘫痪,进而就会出现停电问题。因此,为了能够减少其受到雷击的影响,而且受到环境影响,不能够有效的利用接地电阻,就可以在输电线路下架设耦合地线,通过这样的方法来代替其接地电阻,进而发挥自身的作用,对其电流进行分离。此外,在对输电线路的二次回路进行设计过程,应该根据其具体的实际情况来设计相应的继电保护装置,通过这样的方法来让其能够出现问题时,在第一时间就能够及时的明确问题原因,并及时的闭合电闸,进而避免因为雷击而导致输电线路无法正常运行。
3.9 并联绝缘子两侧
对于一些电网架设较多的地方,应该对其进行并联,通过这样的方法就能够避免在雷击过程中,因为过电压而导致电流在间隙中燃烧,通过并联的方法能够更好的保护其绝缘子不会受到破坏。因为,对于空气绝缘而言,能够在一定时间内自行恢复,进而就能够提高合闸的几率,更好的保证输电线路的稳定运行。
4 结束语
输电线路是电力系统输电的重要组成部分,也是人们生活中常见的输电线路,因此,输电线路的安全性十分重要。在针对架空输电线路的防雷措施进行研究的同时也一定要注重考虑线路能够遭受到雷击的种类,结合实际情况运用合理有效的防雷措施,才能够真正使得架空输电线路起到防雷作用。
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