10kV配网线路防雷技术应用措施探讨
10kV配电网线路不仅线路较长,而且所处环境也较为复杂,其直接与用户相连,所以10kV配电线路安全可靠的运行至关重要。目前在10kV配网线路运行过程中,对其运行的可靠性影响因素较大的来自于线路雷电故障。所以需要针对10kV配网线路雷击的原因进行具体的分析,从而将防雷技术更好的在配网线路中进行应用,这样可以有效的防止雷电故障的发生,确保10kV配网线路能够安全、稳定的运行。
标签:10kV配网线路;防雷;雷击;危害;避雷
1 雷电的产生及其危害
雷电属于一种自然现象,其产生的原因较为复杂,通常情况下自然界中大气中所含有的水蒸汽与地面上的湿气在温度较高的情况下会不断上升,而当与高空中的冷气团进行相遇时,冷气团和热气团之间会相互作用从而导致积云运动的产生。在积云运动发生后,其会有摩擦和撞击产生,使电荷分生分离,从而形成雷电。雷电发生时不仅会对生产生活带来较大的影响,而且还会对电气设备带来严重生的损害。电力系统中的各种电力设备,由于其主要组成部分是金属,这样就会导致在雷电作用下有感应电压产生,使设备绝缘体受到不同程度破坏,严重生时可能会导致火灾的发生。不仅会对设备的正常运行带来较大的影响,而且还会带来严重的经济损失,使配网线路无法正常的向用户进行电能的供应。
2 雷击配电线路的原因分析
10kV配电线路雷击故障的发生,不仅有来自于外界的因素,同时还有自身因素的影响,在这些共同因素作用下极易导致雷擊故障,从而给配电线路带来不同程度的损坏。配电线路多为杆塔式结构,而且覆盖范围较广,配电设备较多,这就决定了其极易受到雷电的影响。10kV配电线路受雷击的影响也有一部分原因来自于人为的破坏,特别是近年来10kV接地线路被盗的现象不断发生,从而导致线路接地保护缺失,在这种情况下,在雷击作用下,线路极易受到损坏。
10kV配电线路由于其与会与许多高等级电压的线路交叉在一起,再加上10kV配电线路路自身防雷设计水平较低,一旦处于多雷区内,其自身就极易受到雷击,特别是这些高等级线路自身电压较强,极易从远处带来雷电,从而导致10kV线路受到雷击的危害。目前在10kV配网线路中多采用针式绝缘,虽然针式绝缘具有较好的抗雷击及防御能力,但一旦在雷击作用下针式绝缘子被击穿时,对于故障点的查找则具有较大的难度,所以在雷击发生时,10kV配网线路的供电时间在短时间内难以恢复,影响人们正常的工作和生活。另外在10kV线路管理工作中,存在较多不规范的情况,不仅安装不规范,而且也没有按具体的操作要求进行,导致线路受到雷击损坏的可能性较大。
3 配网线路防雷技术的应用
一旦10kV配网线路受到雷击的影响,则会给线路带来较大的干扰,不仅会导致线路发生火灾的机率增加,同时也会导致电力系统的正常运行受到影响,严重影响到人们正常的生产和生活,所以需要针对10kV配网线路的特点来采取必要雷电防护措施,确保10kV配网线路能够安全稳定的运行。
3.1 从设计开始进行防雷考虑,选择合适的设备
在对10kV配网线路进行防雷设计时,需要对设备和器材进行合理选择,而且要严格按照规定的要求进行施工,确保线路之间的间距符合标准要求。同时还要对线路采取必要的绝缘保护措施,有效的降低10kV配网线路发生闪络的可能性。对于绝缘水平较低的配网线路,一旦雷击发生绝缘子极易发生闪络,从而严重严重生影响和线路的正常运行。因此在进行10kV线路设计时,需要增加悬式绝缘子的片数,利用加强型瓷横担架来确保线路绝缘水平的提高。
3.2 加装线路避雷器
目前运行的10kV配网线路,一些新架设的线路上都安装有避雷器,但以前使用的线路则缺乏必要的防雷保护措施,所以需要针对发生雷击损坏较频繁的线路点、同坡地势突出线路点及周围没有比线路高出物体的线路点进行加装线路避雷器,从而使这部分线路也能够具有较好的防雷能力。
3.3 加装避雷针避雷
对于经常遭受雷击损坏设备的线路雷击“黑点”,可以考虑加装避雷针进行避雷,通过避雷针避雷也是一个有效的线路避雷方法,不过加装避雷针一定要有一个良好的接地网,如接地网达不到要求,反而令设备更容易损坏。
3.4 间隙和避雷器的配合
在配网线路防雷过程中,避雷设备得到了广泛的应用并取得了很好的效果。然而,因为无间隙的避雷器经常处于工频电压的影响之下,且经常承受过电压的压力,因此避雷器很容易老化,进而导致各种事故频发,使供电可靠性降低。基于此,笔者建议选择免维护的氧化锌避雷器。就目前配网线路的发展来看,大范围的安装避雷器是不切实际的,成本太高且运行问题繁多,而进行线路间间隙的扩大并与避雷器相互结合,可起到防雷效果。
3.5 对配电设备进行防雷保护
对配电设备进行保护,需要在低压一侧安装低压避雷器,加强外壳与接地处的连接,对雷击起到一定的防护作用。同时对柱上的开关进行防雷保护,即在10kV配网线路中安装开关和刀闸,提高运行的灵活性与可靠性,在刀闸上也要进行相应的防雷保护,避免对设备造成损害。作为配网线路防雷保护的一部分,对开关进行防雷保护必须在开关两侧安装避雷器。同时,要对电站所进行保护,
避免雷雨天气的雷击,需要在变配电站所的开关处安装间隙避雷器或者是过电压保护器。
3.6 降低配电设备的接地电阻
降低配电设备的电阻可有效进行雷电防护,做好安装水平接地体,并在周围施加防腐剂,这就对线路的焊接和深埋提出了更高的要求,如果材料腐蚀,那么接地的电阻就达不到规定的要求,阻碍雷击的电流向地下释放,造成了设备的损坏。因此需要保证焊接和深埋的质量,保证接地的电阻值,确保雷电能够顺利释放到地下。
3.7 合理选择避雷器
在诸多避雷器中,氧化锌避雷器不仅体积较小,重量较轻,而且具有较强的耐污性,具有非线性电阻的特征,能够对雷电能量进行迅速吸收,可以对雷击所带来的破坏力和影响起到有效的限制作用。同时为了更好的提高氧化锌避雷器的安全性和可靠性,则可以在氧化锌避雷器加串联的间隙,这样可以更好的对雷击所导致的过电压能量进行吸收。
3.8 加强对避雷器的管理
避雷器在10kV配网线路上进行安装可以有效的起到防雷的效果,而且可以将雷击所带来的损害降至最低点。但避雷器都具有一定的使用年限,所以在日常管理工作中需要对超过使用年限的避雷器进行及时更换,否则老化后的避雷器不仅无法发挥避雷作用,而且还会成为线路的负担,极易导致线路接地情况的发生。因此在避雷器管理工作需要对失效老化的避雷器进行及时更换,确保避雷器能够真正起到防雷的作用。
4 结束语
运行过程中的10kV配网线路受到雷击的机率较大,一旦受到雷击,则会对设备带来毁灭性的破坏,而且还会对整个供电系统的正常运行带来较大的影响,使人们正常生产生活中用电需求无法得到满足。因此需要针对10kV配网线路的特点及设备的自身情况来采取必要的防雷保护措施,努力提升防雷技术的水平,从而确保线路能够安全稳定的运行。
参考文献
[1]李凡.施围线路避雷器的绝缘配合高电压技术[J].2005(8).
[2]何金良,曾嵘.电力系统接地技术[M].北京:科学出版社,2007(13).
[3]李林易.输电线路设计中的防雷措施及应用[J].云南电业,2010(1).
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容