10kV配电线路雷击跳闸故障原因及对策分析
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10kV配电线路雷击跳闸故障原因及对策分析
摘要:随着我国经济的快速发展,人们的生活水平随之得到较大幅度的提升,
与之同时用电量年度呈现出较高幅度的递增。
10kV配电线路作为输配电线路中的关键环节,起着至关重要的作用,其一旦停电,将会给供电系统造成电量损失,
同时更会给居民生活带来不便,尤其在四川地区,由于地区天气特点,一到夏季
雷雨季节,由于雷击导致的跳闸现象较为突出。
本文主要针对10kV配电线路雷
击跳闸故障原因及对策进行分析,多手段控制跳闸频率,提升供电可靠率。
关键词:10kV;配电线路;雷击跳闸;防雷
引言
近些年来,随着国内各等级电网的规模不断发展及完善,越来越多的无电地区都用上了
居民电,但部分线路受地区影响,只能采用架空线路,该类线路一旦遭遇较强的雷雨天气,
便会因为雷击而引起的线路运行故障,直接严重影响了配电线路设备的安全运行。
配电线路
因为雷击造成的跳闸故障是影响供电安全的一个很大难题,所以,采取合理有效的配电线路
防雷措施是我国电力企业长期较为关注的重要问题。
1、10kV配电线路雷击跳闸故障原因
导致雷害事故发生的原因诸多,一方面因为自然因素的影响,一方面因为人为措施采取
的措施技术需要改进及提升,由于自然天气因数不可控,通过本文,我们仅研究目前可以实
施的控制措施,然后结合先进的科学技术对部分原因进行不断地完善和创新,进而达到减少
雷害次数的目的。
其主要原因大致可归纳为下面几个方面。
其一,大部分雷害比较频繁的区
域电力设施和配电线路的管理规章制度并没有得到完善,进而导致大部分10kV配电线路的
防雷措施和防雷装置的设施工作并没有到位,缺乏相应的监督、指导及应急处置工作。
其二,在进行防雷设施布置工作的时候并没有结合当地的实际情况,导致防雷措施虽然已经实施,
但是并没有起到较好地防雷效果,甚至是一部分防雷设施并没有得到安全保护。
其三,相对
于整体来讲,我国10kV配电线路的建设并没有得到相关部门的重视,进而导致财政支持力
度比较小,导致防雷水平还比较低,防雷装置的数量远远没有达到相关要求。
其四,并没有
严格按照相关规定和标准对10kV配电线路进行安全检查,导致一些故障存在着遗漏,进而
给雷害事故埋下了安全隐患。
因为雷击对于配电线路的损害太大,所以对配电线路的防雷保护措施应当作为我们维护
配电线路运行的重中之重。
在选择运用哪种配电线路的防雷措施时,应当全面考虑配电线路
的系统运行模式、线路的重要程度配电线路经过区域雷电活动的频率、强弱和地形地貌特征、以及配电线路经过地区土壤电阻率高低等情况,结合配电线路经过地区原有的线路运行经验,经过对技术经济等方面的比较,因地制宜地对配电线路采取科学合理的防雷保护措施,尽量
降低雷电给配电线路带来的损害,保证配电线路的安全稳定运行。
2、10kV配电线路雷击跳闸故障的对策
2.1提高绝缘水平
架空配电线路在正常工作过程中,因为雷电会产生过电压,但是通常情况下架空配电线
的绝缘能力比较差,这样就会导致出现绝缘子闪络的情况大大增加。
因此,对架空线路施工
过程中应该正确选择设施和器材,并且线路在施工过程中还要对线路之间的间距多加注意,
严格按照规程要求,距离要适中。
架空线路配电线的绝缘能力提升的措施可以增加线路中的
绝缘子片的数量或者将绝缘子升级换代,这样就能将架空配电线路的闪络率降低,保障线路
的安全运行。
对架空线路改造过程中,首先应该对配电线路的情况进行了解,根据实际情况
对绝缘子片数量进行增加,通过相关计算可以知道,绝缘子片每增加一片,那么线路的抵抗
过电压的能力就能够增强一倍。
更换绝缘子的型号时,可以使用瓷横担,因为瓷横担抵抗雷
电的能力是铁横担的三倍,使用瓷横担之后就能大大增加架空线路的抗雷能力。
在没有使用
瓷横担的配电网路中,为了提升抗雷能力,应该提升铁横担的绝缘水平,比如原来是P15型
的绝缘子,可以根据实际情况更换成P20型的绝缘子,这样抗雷能力也能得到显著提升。
2.2选择合适的避雷器
在避雷器安装之前,首先应该对避雷器进行选择,根据不同的使用环境选择不同的避雷器。
比如氧化锌避雷器,其优点就是避雷器的体积较小,并且重量轻,有良好的散热性能和
抗污能力,在实际使用过程中非线性电阻特性表现良好,能够快速对工频续流进行拦截,并
且对因为雷电产生的电流及时进行吸收,这样就能减少线路中出现过电压的情况发生。
使用
这种避雷器时,在设置过程中可以保留空隙,这样配电线路在工作时就能减少老化问题,并
且不会对线路的运行产生安全隐患,因此,氧化锌避雷针在使用过程中得到广泛应用。
同时,为了方便故障点查找,建议使用脱扣式氧化锌避雷器,不仅能增强线路防雷水平,也大大提
高故障查找效率,短时间恢复线路正常运行。
2.3架空避雷线
架空避雷线在10kV配电线路中的使用的主要功能和目的就是提升避雷结构的有效性。
另外,架空避雷线本身还具有较好的屏蔽功效,进而很好地保护10kV配电线网,所以,架空
避雷线本身具有较高的适用性,并且取得了非常好的实践效果,得到了社会各界的广泛认可。
架空避雷线可以很大程度上降低电压的幅值,假设k为绝缘架空线和避雷线的耦合系数与冲
击系数的乘积值,那么架空避雷线的屏蔽作用可以将电压降为原值的1/(1-k)。
架空地线有效防止了雷电落在架空线上,从而起到了较为明显的屏蔽作用。
在实际应用中,这种方法因
为其免维护的优势,更是受到了人们的喜爱。
然而从建设成本上来考虑,架设避雷线的投资
很高,而如果对老式的杆塔进行统一的改造,无疑会增加相当大的成本和工作量。
2.4做好接地措施
(1)做好杆塔接地。
在架空配电线路中,杆塔自身的接地情况直接影响着线路整体的
防雷性能,需要得到足够的重视。
为了尽可能减少线路遭受雷击的概率,在对线路杆塔进行
接地设计时,技术人员应该做好沿线环境以及气候条件的调查工作,分析雷电活动分布的区
域以及雷击发生的频率,对配电线路杆塔进行合理布局和设置。
不仅如此,还应该对杆塔所
处区域的土壤电阻率进行测量分析,得到准确的数值,为杆塔的接地设计提供可靠的参考依据。
(2)降低接地电阻。
如果缺乏对线路接地电阻的有效控制,则不仅会影响线路的防雷水平,同时也会影响线路的正常运行。
对于技术人员而言,在对架空配电线路进行防雷接地设
计时,应该重视接地电阻的控制。
在实际施工中,主要是根据架空配电线路所处区域的土壤
电阻率,对接地方式进行选择,并以此为基础,做好配电线路的接地设计,进一步提升线路
的稳定性和安全性。
例如,在土壤电阻率较高的地区,可以设置垂直接地极,对干燥土壤环
境下杆塔的接地不良问题进行改善。
如果是水泥杆塔,垂直接地极与杆塔的距离为3m~5m,而如果是铁塔,则应该将距离延伸为5m~8m。
(3)使用降阻剂。
在对架空配电线路进行接地设计时,还应该正确使用降阻剂。
降阻剂
是一种包含了多种成分的导电体,将其设置在接地体与土壤之间,一方面能够与金属接地体
紧密连接在一起,提供足够大的电流流通面,另一方面可以向周围土壤渗透,降低土壤电阻率,进而在接地体周围形成一个变化相对平缓的低电阻区域。
降阻剂的使用,不仅能够提高
架空配电线路的防雷水平,还可以减少接地体的施工量,节约金属材料,具有长效性和稳定
性的特点。
而在对降阻剂进行使用的过程中,设计人员必须了解架空配电线路的接地情况,
同时明确线路接地所要达到的目的,以确保降阻剂功能的充分发挥。
结束语
总而言之,10kV配电线路的安全稳定运行与人们的生活息息相关,电力部门应加大力度
找出配电线路频发雷击故障的真正原因,对线路防雷保护措施进行研究,因地制宜做好配网
的防雷规划,科学对比防雷措施的选择,通过不断提高线路防雷水平而大幅度减少配网线路
因雷击引起的故障跳闸,有效提高供电可靠性及提升公司优质服务水平。
参考文献
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[3]舒秦.10kV配电线路防雷现状及提升策略研究[J].科技创业家.2013(07)。