电网建设输电线路防雷设计要点探析

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  摘要:随着社会需求的不断上升,我国电力工程的建设规模也进一步扩大,这就使得电力工程中高输电线路的设计和管理难度也不断提高。对于、输电线路而言,其自身防雷设计的安全性和可靠性往往会对整个电力工程供电的可靠性和安全性造成影响。因此,科学、合理地设计电力工程输电线路防雷施工方案,可提高整个电力工程和电网运行的安全性。本文主要分析探讨了电力工程输电线路防雷设计要点,以供参阅。
  关键词:电力工程;输电线路;防雷设计;要点
  电力工程承担着输电、供电的任务,输电线路设计的安全性、稳定性与可靠性,直接关系着电力工程是否能最大限度发挥输电、供电作用,为人民提供可靠、安全的供电。诚然,科学设计管理输电线路,可保证整个电力工程电网的有效运行,反之,则会造成不可估量的安全供电隐患,影响电网安全、稳定运行。因此,必须重视输电线路设计,并明确线路设计要点。
  1电力工程输电线路设计现状
  从目前的电力企业实际的运行情况来看,在进行输电线路设计时都出现了不同的问题,各种设计问题也是花样百出,针对这一严重的问题,已经严重的影响我们国家企业的整体提升和社会价值的实现。电力企业在设计的过程中不重视管理的设计,再设计的过程中没有进行全面的线路设计。电力工程企业必须重视对电路设计的管理的重要性,专业人员一定要加强对电力建设的全方位发展,保证输电线路的设计和管理的质量。对此,在实施的过程中可以分阶段的、分步骤的不同的实施,只有这样才能够真正的将输电线路设计中存在的问题进行有效改善,从而提升线路设计的管理质量。
  2雷击对输电线路的危害概述
  雷击的破坏力极大,且在夏季频繁发生,输电线路一旦遭遇雷击后果十分严重,具体表现在以下四个方面:
  (1)绝缘子闪络。在全国大部分地区的110kV输电线路中,即使应用了合成绝缘子,但仍未能避免雷击闪络这一突出问题。
  (2)雷击跳闸。当输电线路处于雷电环境中,由于雷电电压很高,电线电阻不变,电流短波时间内迅速增大,空气电闸就会跳闸。跳闸不仅影响供电,还会沿线路侵入变电所。
  (3)断线。据有关数据统计,雷击断线事故约占总雷击的96.8%,约占配电网绝缘事故的36.8%,不仅破坏电力供应,甚至危及生命。
  (4)大气过电压。当电力系统突然遭遇直击雷或雷电感应时,电气设备所承受的电压就远远超过了额定值。一旦发生大气过电压便会造成停电,甚至危害人的生命安全。
  3输电线路防雷设计的意义
  3.1输电线路的安全性是用电生活的基础保障
  输电线路是整个电力系统的主干部分,电线将巨大的电能输送到各个变电站及千家万户。输电线路能否安全运行,直接会影响到我国电网的稳定性,并保证向用户的输送可靠的电力。输电线路的安全运行是电力系统的中心任务所在,并在电网中占据着举足轻重的地位,是向各行各业的生产生活的基础所在,同时也是广大人民用电生活的需要。
  3.2防雷处理是输电线路的安全的重要课题
  我国幅员辽阔,雷电活动较为频繁,而我国电力系统的事故和障碍中,雷电事故在其中占有着很大的比例,这些事故不但影响了电力系统的日常供电,而且增加了输电线路及设备维修的工作量。如果电力系统的设备保护不够完善,则会引起其设备绝缘的损坏,影响安全供电。如何减少输电线路的雷害事故,较少电力损失,并保证生产和生活中的输电线路的安全性,是电力系统安全运行的一项重要课题之一。
  4输电线路防雷设计要点
  防雷设计一直作为输电线路设计的关键环节,在具体设计过程中,需要针对线路的实际情况,对线路雷电活动頻率和强度进行充分考虑,从而采取切实可行的防雷措施,有效的提高输电线路防雷的水平。
  4.1合理选择输电线路路径
  雷击多发区与地形、地质及气候状况等具有密切的关系,这就需要在进行输电线路设计时需要有效的避开雷击高发区,以下几种类型的地段在设计时要尽量避开。对于地下水位较高及含有导电性矿藏的地区、土质电阻率低及土质电阻率易发生骤变的地区、不同类型地貌的地区及山坡断层带和交接地带等、顺风的河谷地区及山区的风口、周围都是山丘的湿润盆地、植被覆盖及土质较好的山丘顶部和向阳面区域等,对于这些地区在进行输电线路路径设计时尽量避开。
  4.2搭设避雷线
  在当前输电线路防雷措施中,避雷线使用频率较高,其不仅具有较高的防雷效率,而且具有分流、耦合及屏蔽等作用。利用避雷线能够有效的减少铁塔的雷电流,降低塔顶的电位,从而有效的减轻雷击所带来的破坏性影响。利用耦合导线能够有效的降低输电线路中绝缘子电压,而屏蔽作用能够做某有效的对雷击发生后产生感应过电压起到一定的削弱作用。对于避雷线的选择,需要根据输电线路的电压等级来选择适宜的避雷线,以此来有效的提高线路的避雷效果。同时每个铁塔区的避雷线都需要进行接地,而且两个避雷线之间还需要设置一个间隙,以此来提高避雷线的保护能力。
  4.3安装线路避雷器
  避雷器作为在避雷线上设置的防雷设备,能够有效的防止绝缘导线上出现过电压。在雷击发生时,一旦过电压较大时,则避雷器会利用低阻搞通路来将雷电流泄入地面,使输电线路电压保持在安全的范围内。在安设避雷器时,可选择如下类型的铁塔:环境恶劣的山区线路中的铁塔、跨越大的铁塔、水电站和升压站等出口线路处接地电阻较大的铁塔、出现过闪络的铁塔等。
  4.4架设耦合地线
  在输电线路防雷工作中,当采用措施无法对接地电阻降低时,则需要进行耦合地线的架设。通常情况下会在导线的周围或是导线的下方来敷设一条底线,起到分流雷电流的重要作用,有效的对绝缘子串两端的感应程序进行降低,从而起到减少反击电压间的分量,确保雷击发生时电力系统跳闸率的有效降低。
  4.5降低铁塔接地电阻
  为了能够有效的实现降压的功能,需要对塔脚电阻和避雷线进行合理匹配。对于40kV~65kV之间的输电线路则不需要设置避雷线,这就需要采取有效的铁塔接地措施,从而有效的降低铁塔接地电阻。
  (1)利用接地电阻降阻来对一些规模较小且集中的接地网进行降阻。可以将降阻剂铺设在接地极的四周,有效的增加接地面积,从而实现降低铁塔与地面之间电阻的作用。采用降阻剂来降低接地电阻的方法具有较好的导电性,可以大范围的推广使用。
  (2)爆破接地技术。这种技术主要是利用爆破所制造的破裂,然后利用压力机的将电阻率较低的材料导入到裂缝中,有效的提高土壤的导电性能。
  (3)由于电感效应与水平接地体的长度呈现正比的关系,因此可以通过加大水平接地体的长度,以此来实现铁塔接地电阻的降低。
  4.6安装自动重合闸装置
  在雷击发生时,电力系统会出现自我保护反应,即发生自动跳闸,通常情况下,自动跳闸后,部分故障会自动消除。因此需要在输电线路上安装自动重合闸装置,而且当前自动重合闸装置在不同线路上成功率也较高,已成为当前输电线路上非常重要的防雷措施。自动重合闸装置对于不同等级的电压线路也具有非常好的效果,因此在輸电线路防雷工作中,需要做好自动重合闸装置的安装,确保雷击发生时充分发挥自我保护作用。
  5结束语
  综上所述,输电线路是电力工程中重要的组成部分,良好的设计是电力系统安全运行的基础。通压输电线路的防雷设计,不断提升输电线路工程的具体实施标准,明确设计的科学勘测过程,确定具体防雷基础方案,明确防污损的情况,重视线路的施工技术研究,确保高压输电设计的科学性和有效性。
  参考文献:
  [1]翁钢.电力工程高压输电线路设计要点分析[J].建筑工程技术与设计.2018(21).
  [2]蒋绍科.电力工程高压输电线路设计要点分析[J].消费导刊.2018(18).
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