关于配电线路防雷与接地应对措施的研究

来源 :科技与企业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wang605631496
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘 要】大多数配电线路跳闸及停电事故都是由雷电导致的,不仅影响了配电线路的安全运行,同时对人们的工作、生活都带来很大的影响,并造成巨大的损失,因此做好配电线路的防雷和接地工作非常重要。笔者结合自身工作经验,对配电线路防雷与接地措施进行深入分析,以保证配电线路的安全运行。
  【关键字】配电线路;防雷;接地;措施
  1.前言
  配电线路易受到雷电的影响,对配电线路的安全运行造成很大的威胁。雷电是较为常见的自然现象,其随意性和危害性较大,不仅对配电线系统造成损坏,导致电力系统出现停电事故,同时可能导致电力设备发生爆炸、着火等安全事故,对人们的生命财产安全造成严重威胁。
  2.配电线路常见防雷方法
  2.1避雷器的安装
  避雷器是现阶段较为常见的配电线路防雷措施,不仅可以将工频续流有效的阻断,对配电线路感应电压幅值及雷击过的电压幅值起到限制的作用,但是避雷器的防护范围相对较小,成本较高,因此,只能间隔安装避雷器,并将其安装在雷击较为频繁的地区。
  2.2避雷线的架空
  这种防雷措施主要是将避雷线架空,并发挥其屏蔽作用,以防止配电线受到雷电破坏。其防雷效果良好,不用进行维护,但是其成本相对较高,绝缘性较低,易出现反击反击闪络现象,必须在和其余防雷设备结合下才能发挥较好的防雷效果。所以,这种防雷措施只适用于雷击较为频繁的地区。例如某地区对配电网进行改造时,将部分配电线路架设于山顶上,雷击现象较为频繁和严重,因此,必须采取架空避雷线的方法对其进行有效的防雷,同时提高配电线路的绝缘效果,同时降低配电线路的接地电阻等防雷措施,使得避雷线能够发挥最大的防雷效果[1]。
  2.3配电线路绝缘层耐压性的提高
  配电线路绝缘层耐压性的提高,能够使得配电线路在较高雷电过电压影响下出现的工频续流、闪络等现象时,能够使配电线路的放电爬距过大,不能建弧,最终熄灭,避免线路安全事故的产生。
  2.4配电线路过电压保护器的安装
  配电线路过电压保护器的避雷性能与避雷器基础相同,其主要是在安装具有绝缘性能的导线线路时,不用将电路的绝缘层剥开,而是在配电线路的外间隙处安装过电压保护器,使得配电线路得到有效的防护。其不仅避免雷电存在的过电压现象,同时不受工频电压的影响,使用寿命长,无需进行维护。
  3.不同类型的配电线路防雷与接地措施
  3.1防雷与接地措施——裸导线路
  针对10kV的裸导线线路,可以通过架空避雷线的方法来起到良好的避雷效果。这种避雷方法成本较高、施工较为困难,仅适用于裸导线路负荷较大位置,在雷电较为频繁的裸导线段则应安装避雷效果良好的避雷器,并依据设计要求对杆塔接地进行有效的处理,以防止雷击安全事故的产生。在安装避雷器是应根据实际情况选择适宜的型号,并控制好避雷器的安装间距。
  3.2防雷与接地措施——架空绝缘线路
  虽然我国电网技术得到很大的提高,并将配电线路改成架空的绝缘线线路,但是其与原有的裸导线线路防雷性能相一致,由于雷击导致的安全事故仍然很嚴重。为了提高架空绝缘线路的防雷效果,保证线路的安全运行,采取如下措施:其一,避雷器的安装。在架空的绝缘线路雷击现象较为频繁的地区安装避雷器,以防止雷击引发的断线事故。其二,绝缘耐压性能的提高。将线路内的绝缘子更换成为具有防雷效果的绝缘子,使得线路的防雷效果有所提高。其三,部分绝缘层的剥开。将绝缘线路部分绝缘层剥开,使其成为裸导线,让电弧于线路绝缘层剥开位置来回流动,使得电弧不能形成,有效防止雷击事故的产生。但是这种防雷措施会受到水分影响,导致线路内铝导线受到腐蚀[2]。其四,闪烁路径的增长。
  3.3防雷与接地措施——电缆线路
  很多人对配电线网电缆的防雷保护都存在一定的误解,认为在保护配电变压器的同时,也能保护电缆线路。但是实际情况表明,配电线路在转入电缆化时,雷击事故的次数增加更为显著了。主要是因为配线线路在电缆化之后遇到的雷击现象虽然有所减轻了,但是却没有对电缆线路进行有效的防护。常用的电缆主要为交联聚乙烯材质电缆,若其在较为潮湿的环境运行,就会电缆线路绝缘破损,耐压性较低,成为绝缘性较弱部位,受到雷击影响也很大。因此必须在电缆线路中安装避雷器,使得电缆使用寿命能够延长。依据电缆结构特点及其连接要求,应与电缆的终端周围设置避雷器,并保证电缆终端处铠装、屏蔽接地质量。
  3.4防雷与接地措施——低压线路
  主要在低压线路变压器的出口位置安装压力较低的避雷器,并保证其接地质量,其接地电阻控制在4Ω以下范围内。其中性点应该连接于低压电网中性线上,并利用电源点来完成线路接地工作。其分支线及干线的终端位置要进行重复性的接地,且接地电阻应控制在10Ω以下范围内。若线路过长,其重复接地次数应为3次或者3次以上。
  3.5防雷与接地措施——混合型线路
  混合型线路主要是架空线路与电缆线路的结合,当线路节点A和节点B的波阻抗力不一致,受到雷击波的影响时,行波将在电缆段位置上两个节点间出现反复的折反射现象。当节点B处电压产生反复折反射现象后,就会产生波峰叠加的状况,这时节点B处电压比雷击电压要高,电缆绝缘性能也应比线路绝缘性能高。因此,可在电缆线路的首端和末端安装避雷器,使得过电压受到限制。
  4.配电变压器防雷与接地措施
  若低压三相绕组通过电流方向和大小均一致,那么低压绕组内冲击电流将完全转化成为激磁电流,并引发较高的磁通,使高压端能够对较高的电势起到感应作用,并顺着低压绕组均匀分布[3]。当中性点电压幅值得到最大值时,将导致中性点的绝缘受到雷击破坏,而匝间及层间电位的上升,使得高压绕组内的匝间及层间受到雷击破坏。因此,可以在高压端安装避雷器,让高压端接地和中性点接地相分离,在独立设置接地网及接地线,发挥大地衰减雷电波的作用,使得中性点高压导致的绝缘击穿现象得以消除。
  5.结语
  虽然我国电网技术得到很大的发展和进步,但是由于雷击导致的配电线路事故仍然很严重。为了防止配电线路雷击事故的频繁发生,必须加强配电线路的防雷与接地措施,减少雷击对配电线路运行影响,使得配电线路能够安全运行。
  参考文献
  [1]赵军.10kV配电线路的防雷与接地[J].科技资讯,2009,34(16):87-88.
  [2]王莉.配电线路雷击防雷措施浅析[J].硅谷,2011,12(05):76-77.
  [3]杨仕成.10kV配电线路的防雷措施[J].农村电工,2009,23(06):65-66.
其他文献
本文把时间序列的长记忆性研究引入中国铜期货市场收益率的波动性分析中,对市场的潜在风险进行了度量。通过对三种模型(ARMA-GARCH,ARMA-FIGARCH和ARFIMA-FIGARCH)进行返回检
分析城西110 kV变电站城西—河西35 kV配出线路使用长电缆后可能引发的过电压问题,计算空载过电压、操作过电压及电容电流数值,并对消弧线圈配置提出见解,同时验证和优化工程
【摘 要】城建档案中包含了大量的城建信息,是城市发展方向和总结的重要凭证,而且这类文献资料的内容可以为将来的建设提供依据,所以从现实价值和长远价值来说都是含金量很高的文献资料。  【关键词】城建档案;管理;利用  近些年来,城建档案信息部门已经不再局限于对档案的管理工作,而是开始寻求对这些信息资源的利用,大家开始研究如何让城建档案为城市建设提供服务。  一、管好城建档案是做好城建房产管理工作的基础
【摘要】随着经济社会的不断发展进步,高速铁路已成为联系全国各地经济文化的纽带。本文以广东某高铁路基为例,从施工的情况来分析探讨混合桩型在高铁路基中的应用以及重要性,以供业内人士参考借鉴。  【关键词】混合桩型;高铁路基;应用;重要性      一、工程概况  我国多处地区有软土覆盖,在这些地区修建高速铁路时,要充分考虑设计,避免出现路基失稳或是路基的沉降达不到要求,否则的话就会影响高速铁路的正常通
针对目前青海电力传输网存在的问题,通过平均距离法来评估青海电力传输网部分拓扑结构图可靠性,并用网络约束最小平均距离法对青海电力部分传输网拓扑结构进行优化处理,提高了青
目的探讨自体细胞因子诱导杀伤细胞联合化疗治疗急性白血病的疗效,以供临床参考。方法以2009年6月—2011年5月在该院血液科接受治疗的急性白血病患者86例为研究对象,进行随机
【摘 要】运用马丽散注浆密闭技术对采空区进行密闭,与传统的仅靠水泥灌浆密闭相比,能及时地改变围岩的松散结构,提高了岩体的整体强度,有效的控制了壁墙漏风。  【关键词】马丽散注浆;密闭;围岩加固  黄陵矿业集团一号煤矿603回风巷密闭墙顶底板及两帮的煤岩体由于地质构造情况及层理、节理及裂隙发育,现在出现瓦斯涌出现象,为保证安全生产,现采取对密闭墙进行全断面注浆,封堵裂隙,防止瓦斯渗漏。  一、材料选
频率稳定是电网安全稳定运行的重要因素,频率异常或崩溃都会给水电机组本身及用户带来严重后果。一次调频是调整因电网负荷发生突变或发电机组因故突然脱网时产生的电网频率
【摘 要】本文根据已建成通车路段的实际使用情况,特别是线路通过乡镇的路段,均采用路面面层为砼面层的具体情况进行分析。从路基施工前的准备、路基施工、路面施工及路表面排水处理等方面分析了水泥砼路面破坏的原因及其防治。  【关键词】水泥砼路面;破坏原因;防治  引言  结合已施工并建成通车的水泥砼路面的使用情况看,有相当部分砼面板发生了破坏,如开裂、断板、沉陷、错台等。这里就通过这几年的施工具体情况,对
按照传统检定方法检定标准电流互感器时,由于受实验室设备条件限制等,很难将大电流(2000A及以上电流值)升至满负荷,使得测量结果不能准确反映标准电流互感器在满负荷时的实际误差,