10kV配电线路运行检修技术及防雷措施研究
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、雷击事故分析雷击是自然界极为危险的天气现象,当雷电活动发生时,如果雷电与建筑物、电力设施等接触,就会造成雷击事故。
10KV配电线路作为电力系统的重要组成部分,也面临着雷击的风险。
雷击事故一旦发生,不仅会造成设备的损坏和停电,还可能危及人民群众的生命财产安全。
对于10KV配电线路雷击事故的分析及防雷对策显得尤为重要。
1.1 10KV配电线路雷击事故特点雷击事故频率较高。
由于10KV配电线路横跨大片地面,搭设在高空,很容易成为雷电活动的“目标”,导致雷击事故频率较高。
雷击事故损失严重。
由于10KV配电线路所承载的电力负荷较大,一旦发生雷击事故,不仅会造成设备的损毁,还可能导致大面积停电,影响供电正常运行。
雷击事故风险难以预测。
雷电活动具有突发性和随机性,难以准确地对雷击事故的发生时间和位置进行预测,10KV配电线路的雷击事故防范面临一定的困难。
10KV配电线路雷击事故的发生有其特定的原因,主要包括以下几个方面:第一,雷电活动频繁。
气象部门数据显示,我国每年的雷电次数约为50-60天,雷电主要发生在夏季,而10KV配电线路正是这段时间电力需求相对较大的时候,因此雷击事故发生的概率相对较高。
第二,线路接地不良。
10KV配电线路若接地不良,导致接地电阻增大,容易成为雷击事故的“好发地”,因为雷电冲击时,会通过接地电阻进入地下,造成线路损毁。
线路设备缺陷。
10KV配电线路设备长期使用后,会出现老化、漏电、接触不良等缺陷,这些缺陷会增加雷击事故的风险。
直接雷击。
直接雷击是指雷电直接击中10KV配电线路或设备,在瞬间产生高压电流,造成线路设备损坏。
雷电流跳闸。
雷电冲击使得10KV配电线路中的电流瞬间增大,导致电力系统保护设备跳闸,造成线路停电。
设备损坏。
10KV配电线路遭受雷击冲击后,线路设备会受到严重损坏,需要更换或维修,增加了电力系统的维护成本。
停电影响。
10KV配电线路发生雷击事故后,可能会造成区域性的停电,影响用户正常用电。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷雷电是一种自然天气现象,产生的电流和电压都非常大,因此对于电力设备和线路构成了巨大的威胁。
10kV配电线路是城市电网的重要组成部分,防雷工作对于确保电网正常运行和居民用电安全至关重要。
本文将介绍10kV配电线路的防雷措施。
一、设备接地设备接地是防止雷击电流通过设备或线路引起设备损坏的重要手段。
10kV配电线路的设备接地应符合国家相关标准和规范,并依据现场实际情况选择合适的接地方式,如土壤接地、接地网接地等。
设备接地电阻应符合要求,保证设备接地良好,为线路的防雷提供可靠的基础。
二、避雷器避雷器是防止雷电高压通过线路引起设备中毁灭性击穿的主要措施。
10kV配电线路中应设置避雷器,它是保护线路设备不被雷电击穿的第一道防线。
避雷器的额定击穿电压应适应线路电压等级,并应定期检测和维护,确保其正常工作状态。
避雷器的安装位置应根据电网的实际情况确定,一般选在10kV变压器的输入侧或母线柜附近。
三、接地引下保护器接地引下保护器是保护设备在雷电入侵时迅速放电到地,减少雷电对设备的危害的重要设备。
它通过与设备的地线连接,当雷电入侵时,引下保护器快速放电到地,将雷电瞬间释放。
接地引下保护器的选择和布置应根据线路的实际情况确定,以达到最佳的防雷效果。
四、防护屏蔽10kV配电线路通常会穿过建筑物、树木或其他高大物体附近,这些物体会成为雷电击中线路的潜在风险。
在这些区域应设置防护屏蔽,减小雷电击中线路的可能性。
防护屏蔽可以采用导线网或金属罩等形式,将线路包裹在以形成一个保护层,减少雷电的侵害。
五、定期巡视和检测定期巡视和检测是10kV配电线路防雷工作的重要内容。
通过定期巡视和检测,可以及时发现和排除设备接地不良、避雷器失效、接地引下保护器故障等问题,确保线路的防雷设施处于良好状态。
定期巡视和检测的频率应根据实际情况确定,一般为每年1-2次。
六、培训和宣传防雷工作涉及到多个方面的知识和技能,因此要加强对工作人员的培训和宣传。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、背景介绍10KV配电线路是城市电网中的重要组成部分,而雷击事故是影响线路运行安全的重要因素之一。
雷击事故一旦发生,不仅会对电网设备造成损坏,还可能导致停电,给人们的生产生活带来不便。
针对10KV配电线路雷击事故,进行分析并制定防雷对策显得尤为重要。
二、雷击事故分析1. 雷击原因分析雷击事故是由气象条件和线路特性共同作用所致。
在气象条件方面,当气温升高、湿度增大时,雷雨天气较为频繁,雷电活动也会增多,是雷击事故发生的高发期。
而在线路特性方面,10KV配电线路通常布设在户外,长时间暴露在外界自然环境中,容易成为雷电活动的“靶子”。
2. 危害分析雷击事故对10KV配电线路的危害主要表现在两个方面:一是设备损坏,雷电击中线路设备会导致设备损坏甚至报废,需要进行更换或修复,增加了维护成本;二是停电,一旦线路被雷击损坏,可能导致周边区域的停电,给用户带来不便,也会影响城市的正常供电。
3. 典型案例分析根据历年来的统计数据,我们可以发现,10KV配电线路雷击事故多发生在雷雨天气之后。
典型的案例有:2018年某市一次雷击事件,导致大面积区域停电,损失惨重;2019年某县城一次雷击事件,导致变压器受损,需要进行紧急更换。
三、防雷对策1. 设备防护要想有效防止10KV配电线路的雷击事故,首先需要对线路设备进行有效的保护。
采用防雷器件对线路设备进行防护是一种比较有效的方法。
防雷器件可以分为避雷针、避雷带和避雷线等,其作用是引导和释放雷电,减小雷击对设备的破坏。
2. 地线设计在线路设计时,合理设置地线也是防止雷击事故的关键。
良好的地线设计能够降低雷击对线路设备的影响,减小损失。
地线的设置应符合国家相关规定,并在实际使用中进行定期检测,确保其出现故障时能够及时修复。
3. 检测监控使用雷电检测和监控系统是及时发现雷电活动并进行预警的重要手段。
雷电检测系统能够实时监测周围的雷电活动,一旦发现雷电活动较为频繁,就可以提前采取措施,减小雷击事故的发生可能性。
10kV配网线路防雷措施
10kV配网线路防雷措施雷云击中杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体泻入大地,在该物体上产生很高的电压降称为直击雷过电压。
由于线路的引雷特性,当雷击点与线路的最近距离小于65m时,雷电直击线路概率较大[1]。
雷电直击配电线路可产生远高于线路绝缘水平的过电压,通常会导致设备损坏。
(二)感应雷过电压当雷电击线路附近的大地时,导线上由于电磁感应产生过电压称为感应雷过电压。
配网线路中,感应过电压故障一般占雷击故障的 80% 以上[1]。
根据实测数据,感应过电压峰值一般可达300kV-400kV[2]。
在开阔地区,配电线路遭受直击雷概率增加;附近有高耸建筑物、构筑物或高大树木屏蔽,遭受直击雷的概率大幅下降,遭受感应过电压的概率增大。
二、配网典型雷害(一)雷击跳闸目前10kV线路通常设置了零序保护,雷击线路发生闪络后电弧持续燃烧,线路上采集到零序电流,将导致线路跳闸。
对于同杆架设的多回配电线路,在雷电直击或较高感应过电压的作用下,容易发生多回线路同跳故障。
此外,由于各回路间距离较小,若雷击闪络后工频续流较大,持续的接地电弧将使空气发生热游离和光游离,同样会导致多回短路故障和同时跳闸。
(二)线路故障1.配电线路雷击断线线路使用绝缘导线,雷击造成单相闪络或相间短路时,绝缘击穿最易发生在靠近绝缘子的位置,被击穿的绝缘层呈针孔状,并靠近绝缘子两侧特别是负荷侧。
工频短路电流的电弧弧根受周围绝缘层阻隔,固定在击穿点燃烧,在较短时间内烧断导线。
而当线路采用裸导线时,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表面不断滑移,直至电弧熄灭,不会集中在某一点燃弧,因此不会严重烧伤导线,通常在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前,就会引起断路器动作切断电弧,因此,裸导线的雷击断线故障率明显低于绝缘导线。
由于绝缘导线易断线,宜采取雷击断线保护措施,可采取加强绝缘(如采用柱式绝缘子)、装设架空地线及安装线路避雷器(无间隙、带间隙)等堵塞式防雷措施,或安装防弧金具(剥线型、穿刺型)、放电钳位绝缘子(剥线型、穿刺型)、长闪络路径熄弧装置等疏导式防雷措施。
10kV配电线路防雷措施研究与应用
2 . 2 过 电压保护 器
由于避雷线和避雷器 的推广使用各有其限制性 ,从 2 0 0 5年 底开始 , 尝试架 空绝缘导线采用线路过 电压 保护器 。保护器 由限 流元件 、 串联不锈钢 引流环和该环与绝缘导线 问的间隙组成 。一 般情况 下, 保护器利 用 串联 间隙释放 雷电过 电压 , 利用限流元件 切断工频续流 。在一般地区可以在每 隔 3 ~ 5基杆安装一组。 现阶段的过电压保护器 , 只处于试用性质 , 从运 行数据看 来, 安装过 电压保护器对防止 雷电过 电压 , 对架 空绝缘导线的保护效 果 较 为 明显 。
2力 建 设
1 0 k V配电线路防雷措施研究与应用
包 恒 朝
( 东莞市五方 电力工程有限公司 广 东省 东莞市 5 2 3 0 0 0 ) 摘 要 : 1 0 k V配 电网络 由于 网络 结构复杂、绝缘 水平较低且 同时连接 变电站和众 多用户,不但直 击雷能造成 雷害事
l 雷击的危害
1 . 1 直 击雷
所 谓 直击 雷 指 的 是 雷 云 向大 地 上 的 某 一 个 点 放 出 非 常 强烈 的 电 。直 击 雷 不仅 可 以将 设 备 进 行 直 接 的击 中 , 还 能够 将 架 空线 击中 , 接着 雷电便会顺着配 电线路进入 设备 , 以此对 设备产生破
坏。
雷 器 的 雷 电冲 击 残 压 可 达 5 0 k V , 大 电流 冲 击 耐 受 可 达 4 0 k A。一 般 1 0 k V 线 路 遭 受 直 击 雷 的 雷 电流 超 过 2 0 k A。从 日本 九 卅 I 电 力 公司提供有关数据 可知, 要 消除雷击事故 , 必须每基杆均 安装 避 雷器, 当避雷器密度增加, 感应过 电压也同时降低 。 该方法 可以限制 过电压,吸收过 电压能量 ,以档 距 5 0 m计 算, 每基杆 安装三相 避雷器的话, 每千米投 资约 1 . 8万元 , 但是 由 于避 雷器本身 的设计局限和一定寿命 , 而且受到避雷器 的质量 决 定, 安装避雷器后不可能一劳永逸 , 还 要投入一定 的维护费用 , 一 旦更换或安装时 , 受影响 的停 电范围 , 涉 及整条或大部分 的架 空 线路, 所 以, 目前 没有采取在 1 0 k V架 空线全部 安装避 雷器 的方 法, 防 止 雷 击 断 线 的措 施 。
10kV配电线路防雷保护措施
10kV配电线路防雷保护措施摘要:雷击是造成10KV配电线路运行可靠性大幅下降的重要影响因素,通过对10KV配电线路进行防雷技术研究,减少配电设备雷击和损坏率的措施有:更换绝缘子提高配电线路绝缘水平,以降低雷击闪络率;在绝缘薄弱点安装避雷器进行防护;对10KV配电线路的设计采用自动追踪消弧线圈的接地,以降低建弧率;装设自动重合闸,使断路器跳闸后能自动重合闸,提高配电线路耐雷水平。
关键词:10kV配电线路;防雷;保护措施1、10KV配电线路出现雷击原因雷击主要指的是雷云之间或者通过雷云对于整个地面物体进行辐射放电的一种光学物理自然现象。
当10KV配电线路穿越较高建筑物或其他物体时,这些较高的建筑物或其他物体最容易落雷,造成10KV配电线路直击雷的发生。
当10KV配电线路逾越河道、湖泊等空阔水体时,水体的导电性质使一条输电线路上可能会有雷云快速聚集,并汇集大量束缚电荷,当雷云在地面上连续进行快速放电后,线路上的特殊束缚电荷被大量激发和迅速释放,造成10KV配电线路感应雷的发生。
当10KV配电线路遭遇直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线路进入变电站、配电所。
如果没有对线路进行防雷保护措施,将会直接造成变电站、配电所的电气设备严重破坏,甚至可能造成重大人员伤亡。
2防雷措施保护效果的影响因素分析2.1环境因素架空配电线路分布广泛,结构复杂,线路遭雷击时,其雷电过电压类型将受到外界的环境因素影响。
对于主要分布在城区的这些架空配电系统线路,线路附近大多可能存在线路树木或其他建筑物,线路平均杆塔高度约设定为10m,树木和其他建筑物的高度将不会超过其他线路或桥杆塔高度,由于线路树木和其他建筑物的雷电屏蔽保护作用,雷电一般上都不会直接接触击中这些架空电力输电系统线路或桥的杆塔,线路上遭受直接冲击雷电力作用的放电概率相对较小,一般由于雷击而放电引起的线路故障大多可能是雷电感应器的雷电超过电压所导致造成。
这一情况下,必须要立足于阻挡感应雷过电压的层面入手来开展防雷保护工作,例如可以在合适的位置设置避雷器,有助于减小跳闸率。
10kV架空配电线路常见防雷原理及措施分析
10kV架空配电线路常见防雷原理及措施分析电力是现今使用最多也是应用最为广泛的基础性能源,其在经济发展及居民生产生活中发挥着巨大的作用。
10kV配电线路是供电网络中的重要一环,其能否安全运行对于保障供电质量有着极为重要的意义。
通过对10kV配电线路常见供电故障进行统计分析后发现,雷击所造成的供电故障在10kV配电线路常见故障中占据着较大的比重,因此,做好10kV配电线路的防雷保护对于确保10kV 配电线路的正常供电十分重要。
文章在分析10kV架空配电线路结构特点及安装要点的基础上对10kV配电线路的相关防雷措施进行分析阐述。
标签:10kV架空配电线路;防雷保护;措施分析前言10kV架空配电线路是电网供电的重要组成部分,在现今的10kV架空配电线路中已经将绝缘导线进行了广泛的使用,在降低瞬时故障方面取得了明显的效果,但是也带来了雷击断线的问题,尤其是在南方或是雷电多发区域做好10kV 架空配电线路绝缘导线的防雷保护是确保10kV架空配电线路安全运行的重点工作之一。
1 10kV架空配电线路防雷措施的原理及结构现今在10kV架空配电线路的防雷保护中主要有疏导和堵塞两大防雷思想。
其中在疏导式防雷方式中可以允许10kV架空配电线路中有一定的雷击跳闸率,以尽可能的减少雷击事故的发生。
而10kV架空配电线路的堵塞式的防雷保护则主要是通过尽可能的提高10kV架空配电线路的承受雷击的能力,从而最大限度的避免10kV架空配电线路在遭受到雷击时产生导线烧毁,减少10kV架空配电线路的雷击跳闸率。
现今针对于10kV架空配电线路的防雷产品有多种,其中防雷效果较好产品有垂直双向穿刺型防弧金具、穿刺电极式金属氧化物避雷器等。
现今在10kV架空配电线路的防雷保护方式的选择上需要在考虑10kV架空配电线路周边环境、雷击强度以及其他一些因素的基础上根据防雷保护的技术与经济等多方面的比较来采取较为适宜的技术方案来实现对于10kV架空配电线路的防雷保护。
10kV配电架空线路避雷措施.docx
10kV配电架空线路避雷措施.docx
(一)、敷设雷电接地线
在10kV配电架空线上安装雷电接地线, 雷电接地线的设置从标准的地线室准则中可以看出,每300m设置1条雷电接地线,每条雷电接地线取得满足当地总接地电阻要求(less than 10Ω)。
每块晶闸管或隔离开关母线距离,安放附近应设置一条雷电接地线,也就是在高压架空线附近每1000m就要设置一条接地线。
无论是在RL/SL还是在自然环境中受接地资格安放应当满足:自然条件,机械条件,电气条件,防雷安全相关设施。
(二)、架空线布置
当架空线的起点或下沿选用的是单根桥架空线时,下线每1000m应设置一个拉线或拉绳子拉绳,每条架空线应有2条附加的拉线或拉绳子拉绳。
在高压架空线的上线段可以采用游离架空线布置。
假设高压架空线的上线段绕架安放。
每200m应设置一个绕架,如果有其他不能满足2m/s弯曲半径要求的情况,则每100m设置一个绕架。
绕架安装方位可以满足各路段的强度和曲率要求。
(三)、横断线的防雷措施
在任意横断线处,应大量采用6~10mm^2的接地导线,并设置合理的接地电阻,以保证雷电保护效能。
针对较大电气距离横断线处,建议安装漏电开关,同时设置合理的配电屏障设备,分段断开联接。
(四)、金具
金具也是防雷的一部分,一般应选用SPCC(热浸镀锌钢板)金具,并配有绝缘子,避免高压架空线出现端部接地或短路的情况,影响架空线的正常运行。
(五)、电力设备
架空线的防雷, 同时应重视动环路设备的防雷故障,动环路设备安全投入使用前,要进行严格的局部接地测试,以及网络电气间隙测试。
采用验电仪进行联动检测,确保动环路绝缘性和动环路路由的准确性。
10kV配电线路防雷分析及措施优化研究
寸 一
图 1 架 空线 路 感 应 雪 过 电压 计 算 模 型
1 1 0 k V 架 空 配 电 线 路 感 应 雷 过 电压
配 电线 路 雷 击 过 电 压 可 分 为 直 击 雷 过 电压 和 感 应 雷 过 电
结合理论值进行分 析 , 再 加上工 程实 际 的修正 系数 , 可得
关键 词 : 1 O k V 配电线 路 ; 感 应雷 过 电压 ; A T P D r a w
0 引 言
电力 系统 包 括 电力 能 源 的生 产 、 传输 、 配送 环节 , 其 中输 电 和 配 电 网络 统 称 为 电 网 , 是 电 力 系 统 的 重 要 组 成 部 分 。 配 电 网
( 2 )
式 中, K为 常数 , K一
为 雷 电流 。
; K 为 修正 系数 , K1 —0 . 6 ~o . 9 ; I
பைடு நூலகம்
儿 tn u
电磁感应而 引发 的, 本文主要针对感应雷过电压 进行讨论 。
1 . 1 感 应 雷 过 电 压 的 产 生 机 理 由 于大 约 9 O 左 右 的 雷 云 为 负极 性 雷 , 因 此 本 文 以 负 雷 电 为例 介 绍感 应 雷 过 电 压 的 形 成 过 程 。 在 雷 电 的 先 导 放 电 过 程
通 道 附 近产 生 的 磁 场 变 化 引起 的 感 应 电压 称 为 感 应 雷 过 电压
线路特点 , 当前 采 用 的 防 雷措 施 有 :
( 1 )传统的架 空避 雷线屏蔽保护可 以对线路起到很好 的隔
离作用 , 能 够 大 幅 降 低感 应 电 压 。 但 避 雷 线 的大 范 围 铺 设 会 使
10千伏配网的防雷技术研究
10千伏配网的防雷技术研究摘要:在我国,配电网络担负着分配我国电能这一个十分重要的任务,然而,在其运行的过程中非常易受到雷击的影响,所以,防止雷击是配电网络的一项非常重要的工作。
本篇文章针对雷击的产生机理、危害,简述了雷击配电线路产生的主要原因和防雷的技术措施进行了详细的分析。
关键词:10千伏;配电网络;防雷;避雷器中图分类号:tn711 文献标识码:a 文章编号:雷击是一种十分严重的自然灾害,最近几年来,在10kv的配电网络中,雷击事故频繁地发生,从而严重地危害了我国配电网供电的可靠性以及电网的安全,并且影响了人们群众的生产和生活用电。
所以,必须要从根本上来分析雷电产生的原因,并且结合10千伏配电网络运行的特点,深入研究10千伏配电线路里的防雷措施,这对于保证10千伏配电网络的安全稳定运行具有十分重要的作用。
1 雷电形成的物理条件1.1 雷云放电时的特征(1)雷云主放电的时候雷电流的实际幅值可以达到几十到几百千安。
(2)雷云放电的时间非常短,往往主放电的时间大约是30~50毫秒。
(3)雷云主放电时的温度可以达到20000摄氏度,这将会使得周围的空气急剧地膨胀,并且产生十分耀眼的闪光以及巨大的声响。
(4)放电的时候雷电流伴随着机械效应和电磁效应,并且对电气设备和附件的建筑设施都有着很大的危害。
2 雷击配电网络的主要原因(1)部分的线路铁塔和开关等设备的接地线严重被盗,使得电力设备失去了相应的保护,被盗的接地线不能够及时地接上从而造成雷击配电网。
(2)10千伏配电网络上方常常多处都有110千伏及以上线路的交叉跨越,较高电压等级的电力线路从远方带来了雷电,再加上10千伏线路本身具有的防雷设计要比较高电压等级的线路低很多,在同样都位于多雷区的时候,因为10千伏的线路先天不足,防御雷电的能力较差,所以会显得十分脆弱,往往会遭受雷害。
(3)因为设计上的部分原因,10千伏的线路常常使用针式的绝缘子。
虽然针式的绝缘子在配电网档距跨度较大,抵御台风和雷电等十分恶劣的环境上使用时效果明显强于瓷横担,但是,假如针式绝缘子的内部发生击穿,故障十分不容易被人们发现。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷10kV配电线路是城市和乡村电网的重要组成部分,它承担着将高压电能分配到不同的用电场所的重要任务。
而在电力系统中,防雷工作也显得尤为重要,特别是在雷电活跃的夏季,雷击给配电线路带来的损失不容忽视。
在10kV配电线路建设和维护中,防雷工作尤为重要。
10kV配电线路的防雷措施包括以下几个方面:1. 设计防雷:在设计阶段,可以采用合理的线路结构,避免穿越雷区和高危区域,减少雷击风险。
合理选址、线路架设、接地等设计工作可以有效地提高线路的防雷能力。
2. 地线设置:地线是10kV配电线路防雷的重要组成部分,它将雷电击中的电荷导入地下,减少了对线路本身和设备的影响。
合理设置地线可以有效地降低线路的雷击风险。
3. 避雷器安装:避雷器是10kV配电线路防雷的关键设备之一,通过合理设置避雷器,可以将雷击引入地线,保护线路和设备不受雷击的影响。
避雷器的选型和安装位置非常关键,需要根据具体情况进行合理的设计和安装。
4. 设备接地:10kV配电线路中的各种设备都需要接地,以确保在雷击时能够及时排除雷电,保护设备不受损坏。
合理的设备接地设计可以有效提高线路的抗雷击能力。
1. 施工中的防雷措施:在10kV配电线路的施工中,应该根据实际情况采取合理的防雷措施,避免在雷电活跃时进行高空作业和金属焊接等易受雷击的工作,确保施工人员的人身安全。
2. 定期巡检维护:10kV配电线路的防雷工作需要定期进行巡检和维护,及时发现并排除线路中的缺陷和故障,确保线路的正常运行和抗雷击能力。
3. 防雷设备的检测维护:对于避雷器、接地装置等防雷设备,需要定期进行检测和维护,以确保其正常工作并及时更换损坏的设备,保证线路的防雷性能。
10kV配电线路防雷工作的重要性不言而喻。
对于城市和乡村的电网来说,雷击对配电线路和设备的损坏往往是不可估量的,甚至可能带来电网瘫痪和事故。
加强10kV配电线路的防雷工作,提高线路的防雷能力,不仅可以保障电网的正常运行,还能有效避免损失和事故的发生。
10kV配电线路防雷保护措施
10kV配电线路防雷保护措施摘要:10kv 配电线路在运行过程中遭遇雷击的事故时有发生,这不仅影响到配电线路的运行,给工农业的发展带来损失。
本文首先说明了10kV 配电线路雷击过电压形式,然后分析了发生雷害事故的危害和主要原因,最后详细阐述了10kV 配电线路防雷保护措施。
关键词:10kV;配电线路;防雷;过电压;绝缘一、10kV 配电线路雷击过电压形式(一)直击雷过电压直击雷过电压是雷云击中杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体泄入大地,在该物体上产生的很高的电压降。
(二)感应雷过电压研究表明,10k V 架空配电线路由雷击引起线路闪络或故障的主要因素不是直击雷过电压而是感应雷过电压,配电线路遭受直接雷过电压的概率很小,约占雷害事故的 20%,感应雷过电压导致的故障比例超过 80%。
因此 10k V 配电线路的防雷研究主要针对感应雷过电压。
二、发生雷害事故的危害和主要原因分析(一)雷害事故的危害雷害事故是难以完全避免的一种的灾害,而一旦发生雷害,对于电力装置和配电电缆甚至是周边的一些建筑物,都会造成一定程度的破坏和影响,雷击事故的危害,主要体现在两个方面:1、一般情况下,雷害事故的的雷击过电压都会超过80k V,从而容易击穿电器绝缘,会使得电力设备发生闪络的现象,轻则造成电路跳闸,使得周围一定范围内的区域大面积停电,影响周边居民的正常生活和生产,重则可能由此引起电力火灾或者造成路过的人民群众的触电;2、一旦发生雷害事故,电力企业势必要对电力装置或配电电缆进行维修抢救,如果雷害事故发生频率较高,将会对电力企业造成巨大的经济损失,也使得企业的运营成本大幅度上涨,降低了电力企业的经济效益,不利于电力行业的发展。
(二)发生雷害事故的主要原因分析1、根据相关调查发现,我国目前对于10k V配电线路防雷的资金投入还不多,导致10kV 配电线路防雷水平设施存在很多缺陷,甚至有一些配电设备还没有安装足够的防雷装置。
10kV配电线路防雷措施
10kV配电线路防雷措施摘要:随着社会经济的发展,10kV配电线路在电网工程的建设应用中越来越重要,给人们的生活提供了不少便利。
但是受到雷击的威胁,10kV配电线路总是会出现一些损坏,严重影响了电网系统的正常供配电。
本文就对线路雷击等影响因素和有效的防雷措施进行分析,希望可以提高配电线路供电安全。
关键词:10kV配电线路;防雷措施;电网在社会经济和科技高速发展的时代,人们的生活水平越来越高,对于电力的需求也越来越大,给供配电系统带来巨大的压力。
我国当前的配电网络主要是10kV配电线路,但是它的架构比较复杂,绝缘性也不强,极容易受到雷击破坏,给供电安全带来不利影响。
一、10kV配电线路雷击的影响因素1.外界环境的影响线路遭到雷击破坏,最主要的原因是外界雷雨天气的影响,它既是前提因素,也是主要因素。
在雷雨频发的季节,云层之间总会产生静电,正负电荷分别在云层的上下端,随着电荷量的增多,两极电荷冲破绝缘空气,最终产生闪电。
闪电导向地面的几率虽然不高,但是也时有发生,而10kV配电线路由于绝缘性差,加之线路设计比较复杂,防护措施不当,就容易遭到雷击,并且受到损坏。
而且配电线路的回路有一定的距离,所以一旦被击中,线路网络就会发生故障。
2缺乏防雷设备配电线路之所以频繁被雷击破坏,与线路缺乏防雷装置有很大的关系。
电力部门为了节省成本,在安装线路时,通常会缩减防雷装置的数量,并让一个装置服务多个设备线路,这使得防雷装置的作用大大降低。
当然,还有一些电力部门完全没有按照防护要求去安装防雷装置,目的都是处于经济利益的考虑。
所以,缺乏足够的防雷装置是造成雷击破坏的一个重要原因。
3.配电线路设计不合理线路设计的不合理是造成雷击破坏的又一个重要因素。
设计人员在设计时,没有对防雷设施提起足够的重视,或者没有根据当地的实际情况去针对性设计,而是按照统一的标准去设计,造成线路与实际环境的不符合,影响到线路的防雷效果。
另外,10kV配电线路自身也有一些缺陷,会降低防雷效果。
10kV配电线路防雷
10kV配电线路防雷在现代社会中,电力已经成为人们生活不可或缺的一部分。
而为了确保电力供应的稳定和可靠,配电线路的防雷工作显得尤为重要。
本文将介绍10kV配电线路的防雷措施及应注意的问题。
在设计和建设10kV配电线路时,需要考虑到雷电对线路及设备的影响,采取相应的防雷措施。
具体来说,可以采取以下几个方面的措施:1.选择合适的材料:在线路的材料选择上,应优先选择具有良好的防雷性能的材料,如电力杆、绝缘子等。
这样可以有效地减少雷击风险。
2.合理布置接地系统:良好的接地系统是防止雷电危害的重要保障。
在设计和建设过程中,应合理布置接地系统,确保其接地电阻达到要求。
3.安装避雷针:避雷针是防雷工作中常见的一种措施。
根据需要,可以在配电线路的高架设备上安装避雷针,以提高线路的防雷能力。
4.加装避雷器:在10kV配电线路中,加装避雷器也是一种有效的防雷措施。
避雷器可以将雷电引至地下,减少对线路的冲击。
除了以上的防雷措施之外,还需要注意以下几个问题:1.定期检查:定期检查配电线路及设备的防雷措施是否完好,如避雷针的针尖是否锈蚀、接地系统是否正常运作等。
及时发现问题,并进行修复和更换。
2.维护和保养:配电线路及设备的维护和保养工作也要做好。
定期清理绝缘子、清除线路上的树木和杂物等,以保证线路正常供电。
3.注意天气情况:不同的天气情况对雷击的风险也有影响,如雷雨天气会增加雷电发生的概率。
在这种天气条件下,应增强防雷措施,确保配电线路的安全运行。
10kV配电线路的防雷工作是电力供应的重要环节。
通过采取合适的防雷措施,并注意线路的维护和保养,可以降低雷击风险,确保电力供应的稳定和可靠。
10 KV架空配电线路防雷措施配置方案措施
10 KV架空配电线路防雷措施配置方案措施配电网是由电缆、架空线路、配电变压器和杆塔组成的,其中各环节密不可分,一旦出现问题,就会对整个电网的安全运行造成影响。
在外界因素中,雷击是影响电力系统运行的重要因素。
10kV架空配电线路在运行中很容易受到雷击,导致线路运行效率受到影响,也会造成电力设备损毁,如何更好的进行线路保护是值得重视的问题。
本文主要通过分析10kV架空配电线路受到的雷击威胁的原因和危害,并针对配电线路防雷保护提出策略建议,希望对配电线路保护起到相关指导作用。
标签:10kV;架空配电线路;防雷措施;配置方案;调查研究架空配电电路运行受到雷电影响比较大,配电线路很容易受到雷击导致线路出现运行问题,如何进行配电线路防雷保护是需要重视的问题,笔者对此展开了研究分析,首先分析了10kV架空配电线路受到受到的雷击威胁,并针对10kV 架空配电线路受到受到的雷击威胁提出了相应的防雷保护策略,希望对配电线路保护工作有所启发。
一、10kV架空配电线路受到的雷击威胁(一)雷击成因雷电在自然天气中是非常普遍的一种天气现象,整个雷电形成原因也比较复杂,当然雷击主要是由于地面湿气受热蒸发到高空大气之中,和空气中原有的水蒸气聚集,然后凝结成水滴和冰晶形成积云,积云经过摩擦最终出现雷电,当气流经过摩擦产生的积云中包含正负电荷,这种积云就是雷电云层。
(二)雷电对架空配置线路的危害架空配电线路在受到雷电击打时,受到的电磁感应会影响线路运行,整个架空线路会由于受到电磁感应导致出现短时间出现高电压,影响电路运行。
雷电击打会使线路运行中出现超出原本承载的高电荷,甚至会出现线路破损和跳闸等现象,对线路配置的避雷器造成影响。
线路运行出现障碍会影响电力线路基本运行,还会出现供电质量受损等情况,最终会影响线路沿线的居民区或工厂经营。
二、10kV架空配电线路的防雷设置策略根据10kv线路架空配置,需要对配电线路进行保护,笔者结合多方资料展开调查研究,并结合实验室实验,针对10kV架空配电线路的防雷保护提出以下建议策略:(一)配备完善的避雷设施针对10kv架空配电线路的防雷策略,需要针对性开展防雷保护,这就需要在10kv架空配置中进行设置避雷设备,尤其是在一些高电阻区域或者雷电频发的区域,必须要针对性的进行避雷设备装置,这样在进行防雷保护中,才有助于提高防雷效率,这就需要对避雷器的设备装置进行更加科学设置。
探讨10kV配电线路的故障处理措施及其防雷保护
1 前言 随着社会 的不断发 展与进步 , 1 0 KV 配 电线路在市场上 逐渐走 向成 熟, 但是 1 0 K V配电线路存在有配 电线路较长 、 负荷分 散、 设备数 量多、
运行维护 条件差及保护 措施少的特点 , 运行 时不仅要承受机 械的负荷, 还要遭 到 自 然 气候 的干扰 , 因此 发生 故障 的几率 很大 。 因此 , 我们 必须 采 取针 对性 的措施 来预防 或消 除事故 的发生 , 尽量减 少停 电面积 和停 电时 间, 确保 l 0 K V配 电网安全可靠的运行。
析一下 1 0 k V 配电线路 有关的安 全隐患和故障分析, 从 本质上探寻配电线路 的故障成因。 并且对于维修 和 包养也提 出了 一些相关建议, 以 保 障排除安 全隐患, 节约维护成本 , 提 高整个系统的安 全性 。
【 关键 词】1 0 k V 配电线路 ; 故障分析; 保养维修 ; 防范预防; 安 全管 理
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表2 杆高度 更换前后防雷水平的变化
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2 . 常见 线 路故 障 及成 因 1 ) 防护 设施 的装置 缺乏正 确的指 导, 最终 引起 防 护设施 失控 、 设
施被严重损坏 , 出现大范 围的跳闸故障 。 2 ) 设备 的容量与装 置的地点的大小 不搭 配、 变压 装置运行不当, 致
成 为较 大的 连接 口, 以增 大连接的面 积 。 解 决好之后, 再次 检测线 路的 装设 低压避雷 器, 与高压侧 避雷 器、 变压 器外 壳和 低压侧中性 点一起 接 温 度, 热量在2 5 ' C  ̄3 0 " C 之 间则 为正常 温度 J 。 2 ) 改 装接线 处的连 接技 地 , 称为 “ 四点 共一地” 。 接 地电阻值满足规 程 中所规 定的1 0 0 KV A以 术, 创建 1 0 KV 的电路 路线接 I : 1 要用较大 的线夹 紧紧夹住 。 3 ) 重视 周期 上容量 配电变 压器接地 电阻在4 Q 以下, 1 0 0 K V A 以下容量的 配电变 压器 性的监管操作 , 用红外线 作为温度检 测的工具 。 接地 电阻在 1 0 欧 以— 3 . 3 保 护配 置不 合理 引起变 电所开关 跳闸 。 1 ) 对企 业用 电的保护 5 、 结 束语 考虑出现短 时间会出现 过载的情况 , 进行现场 测定, 重新进行 整定。 2 ) 城市 1 0 k v 配 电线 路的安 全运行是 确保城市 工农业用 电和 人们 生活 加 长变 电公司线 路的 开关的 电阻保护 电路的 时间。 3 ) 强化 对电力单位 用 电的重要保 障。 因此, 电力管 理人员应该对线 路的防雷 保护措施 进行 研 究, 找 出配 电线路雷 击事故频 发的主要原 因, 同时结合现 场的情况 来 的监督 管理 , 使其 必须根 据 申 报 的容量运行, 避免大幅度 的过 载运行。 3 . 4 防止 变压装 置发生 故障 的方法。 变压 装置常 常出现 故障 都是 区分 每种 保护措 施的 针对性 和有效 性 , 因地制宜 地采 取不 同的防雷 手
关于10kV配电线路的维护及防雷措施探析
关于10kV配电线路的维护及防雷措施探析摘要:由于10kv配电线路广泛的应用于电网建设中,而其又容易受到自然环境因素的影响,配电网线路的稳定运行直接影响到供电质量,所以要对线路加强维护,并且做好防雷措施,为电力系统的稳定运行提供基础保障。
关键词:10kv配电线路;常见故障处理;防雷措施在经济建设快速发展的形势下,各个行业都得到了快速的进步,经济的发展以及人们物质生活水平的提高,对电力的供应质量有了更高的要求,这就要求供电系统要加强供电运行管理,提高供电质量。
在电力系统中,配电网是最基础的输送电的载体,其中的10kv 配电线路在城镇以及农村中应用的比较广泛,而在这些地区自然环境比较复杂,对线路的影响较大,而线路的布设特点是点多、面广、线路长,对其进行的维护也比较困难,所以故障经常发生,且易受到雷击,对线路的运行造成一定影响,所以要采取有效的维护措施并且加强防雷措施,保证线路的安全稳定运行。
1 10kv配电线路的常见故障及维护措施1.1 绝缘子等瓷件质量参差不齐配电网线路在运行中除了会受到树枝的碰触以及继电保护的故障外,在多雨狂风季节还容易发生跳闸和接地现象,严重的影响到线路的正常运行。
究其原因主要是因为绝缘子的故障引起的。
在绝缘子等瓷件中如果因为瓷群破损或者是表面出现裂缝等现象时,将会降低绝缘电阻,影响到绝缘功能的发挥。
在对线路进行巡检的过程中,如果是因为瓷群破损还比较容易发现,但是如果是表面有裂纹,除非爬到杆上去看,否则很难发现。
这些现象都是由于瓷件的质量不合格造成的,对瓷件的设计和安装的过程中不合理造成的,针对这类现象可以采取的有效措施有如下几点:(1)配合春查秋查,定期上杆检查、清扫绝缘子,对存在掉瓷、砂眼、裂纹或放电痕迹的瓷件应及时调换。
(2)及时更换存在安全隐患如存在裂纹或严重放电痕迹的绝缘子,出现歪斜、损伤的绝缘子应视情况予以重新安装或更换,更新绝缘子使用型号。
(3)建议新建线路尽量采用质量较高的加强型、棒柱型绝缘子,设备安装时首先应完成绝缘电阻测定与交流耐压试验,绝缘电阻值须≥300m ω。
山区10kV架空配电线路防雷措施及其改进
山区10kV架空配电线路防雷措施及其改进随着我国山区电网的不断发展,10kV架空配电线路在山区的使用越来越广泛。
山区地势复杂,雷电活动频繁,10kV架空配电线路防雷安全问题日益凸显。
对山区10kV架空配电线路防雷措施进行进一步的研究和改进显得尤为重要。
山区10kV架空配电线路的防雷措施目前主要包括三部分:避雷器、接地装置和线缆绝缘等级。
避雷器主要起到雷电入侵时将其导入地面的作用,接地装置则用于将雷电释放到地下,而线缆绝缘等级则是指线缆本身的绝缘性能。
这些措施虽然在一定程度上可以保障配电线路的安全运行,但在山区雷电频繁的情况下可能显得力不从心。
针对目前山区10kV架空配电线路防雷措施存在的不足,我们提出了一些改进措施。
可以采用多层避雷装置,即在原有的避雷器基础上增加一层避雷网,以增加防雷的效果。
改进接地装置,可以选择钢铜复合接地体或深层接地技术,提高地下雷电的释放能力。
采用更高等级的线缆绝缘材料,增强线路的绝缘性能。
而除了对配电线路本身的改进,我们还可以通过建立雷电监测系统,及时获得雷电活动的信息,以便安排线路的抢修和维护工作。
科学合理地设置避雷地线,可以减少雷电对线路的损害。
在实际的工程应用中,总结和改进防雷措施的效果是十分重要的。
可以通过对比不同防雷措施在雷电活动频繁的山区的实际效果,确定最适合山区10kV架空配电线路的防雷措施。
密切关注新型防雷技术的发展,及时应用到山区10kV架空配电线路的防雷工程中,也是非常必要的。
山区10kV架空配电线路的防雷工作是电力系统安全运行的重要保障。
通过对防雷措施的研究和改进,可以更好地保障配电线路的安全运行,为山区居民的用电提供更加可靠的保障。
加强对山区10kV架空配电线路防雷措施的研究和改进,也有利于提高我国山区电网的整体安全水平。
希望未来能够有更多的科研机构和电力企业能够关注山区10kV架空配电线路防雷工作,投入更多的研究与改进,为山区电力安全运行做出更大的贡献。
10kV配电线路防雷技术研究
10kV配电线路防雷技术研究1. 引言1.1 研究背景10kV配电线路防雷技术是一项关乎电力安全的重要技术。
随着我国电力行业的快速发展,10kV配电线路在城乡电网中得到了广泛应用,但由于雷电等自然因素的影响,配电线路容易受到雷击而导致设备损坏、停电等问题,给用户生活和生产带来不便和损失。
研究10kV配电线路防雷技术,提高线路的防雷能力和可靠性,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
目前,虽然已经有一些防雷技术应用于10kV配电线路中,但仍存在一些问题和不足之处,例如防雷效果不够显著、成本较高等。
需要进一步研究现有的防雷技术,在改进和优化的基础上提高配电线路的防雷性能。
通过本研究,我们希望能够深入探讨10kV配电线路防雷技术的现状和存在的问题,提出有效的改进方案和应用案例,为未来的研究和实践提供参考和指导。
希望通过我们的努力,能够为提升10kV配电线路的防雷能力和可靠性做出贡献。
1.2 研究目的目前10kV配电线路防雷技术的研究背景已经相对成熟,但在实际应用中仍然存在一些问题和不足。
本文的研究目的主要是通过对现有的10kV配电线路防雷技术进行深入研究,提出改进方案并进行实验验证,探讨其应用案例及未来发展趋势,最终总结出结论和展望。
具体来说,本文将对现有的10kV配电线路防雷技术进行梳理和综述,分析其优缺点并提出改进方案,探讨新的防雷技术在10kV配电线路上的应用情况及其影响,展示具体的应用案例以及未来发展趋势。
通过本文的研究,旨在为10kV配电线路的防雷技术提供更有效的解决方案,为相关领域的研究和实践工作提供重要的指导意义。
1.3 研究意义10kV配电线路防雷技术的研究意义主要体现在以下几个方面:随着电力系统的不断发展和扩张,10kV配电线路在电网中的地位日益重要。
由于外界大气中存在的雷电活动以及其他突发因素的影响,10kV配电线路很容易受到雷击等灾害的危害。
开展10kV配电线路防雷技术研究具有重要的实际意义,可以有效提高电网的安全可靠性,保障电力系统的正常运行。
10KV配电线路防雷措施
1、降低绝缘子的爆炸和闪络的概率,提高配电线路的绝缘水平。
如果电压的变化幅度过大,将会对配电线路的运行造成不利的影响。
为了提高10千伏配电线路的防雷效果,应该使用U50%的放电电压绝缘子。
由于同一根杆子上回路之间的距离很小,一旦被雷过电压击穿,就很容易出现回路接地的现象,大大影响了10千伏配电线路的供电可靠性。
因此,所有的导线必须加上绝缘层,绝缘子与导线之间必须设置绝缘皮,提高配电线路的可靠性。
2、有选择性地投运自动重合闸10千伏配电线路只要发生了雷击故障,就很难对其进行完全的修复。
为了避免雷击故障进一步扩大,应在在线路中的某些位置安装自动重合闸。
如果配电线路采用的全都是电缆,这种情况可以不安装自动重合闸。
如[果配电线路都是架空的,这种情况建议使用自动重合闸来提高线路的安全性能。
如果是电缆和架空绝缘导线的混合线路,而且电缆占整个线路百分之四十以上时,这时候可以不考虑安装自动重合闸。
如果是电缆和架空的裸线混合线路,且电缆的长度达到整个线路的百分之五十以上,也可以不考虑采用自动重合闸。
3、安装专门的避雷器避雷器是10千伏配电线路当中重要的防雷装置,能够对整个线路起到良好的保护作用。
避雷器有很多种,常见的有无间隙避雷器和氧化锌避雷器。
无间隙避雷器在工频电压、续流以及雷过电压的共同作用下,很容易发生老化的现象,从而使防雷作用失效,大大影响了配电线路的供电可靠性。
氧化锌避雷器是不用进行维修的,能够对配电线路中的薄弱环节进行专门的保护安装,如果在柱上开关和刀闸出也进行避雷器安装,就可以对配电线路进行全面的保护。
因此,在10千伏的配电线路当中最好安装氧化锌避雷器。
4、安装并联间隙绝缘子当绝缘子发生闪络的情况时,不要让电弧与绝缘子的表面接触。
如果间隙不能承受操作过电压,就会将配电线路故障扩大。
如果在线路中安装并联间隙,并联间隙就可以对绝缘子串起到保护作用。
除此之外,并联间隙的运行维修都极为方便,可以用肉眼直接观察。
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10kV配电线路运行检修技术及防雷措施研究
发表时间:2018-11-13T16:57:15.493Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:万辉[导读] 摘要:在电力系统运行中,10kV配电线路属于末端网络,和用户电力设备相互连接,必须实时做好运行检修与防雷工作,降低接地、超负荷运行、相间等故障发生率,确保用户安全用电,提升地区电能应用经济效益。
(国网江西省电力有限公司万载县供电分公司江西省宜春市 336100)摘要:在电力系统运行中,10kV配电线路属于末端网络,和用户电力设备相互连接,必须实时做好运行检修与防雷工作,降低接地、超负荷运行、相间等故障发生率,确保用户安全用电,提升地区电能应用经济效益。
关键词:10kV配电线路运行检修技术防雷措施在社会经济持续性发展中,社会不同行业领域用电需求量日趋增加,电网建设规模持续扩大,10kV配电线路运行复杂程度以及故障发生率明显提升,影响电能稳定传输。
电力企业需要针对10kV配电线路运行特征,深层次科学探究运行检修技术、防雷措施,加强10kV配电线路运行安全管理,实现安全、稳定供电,满足电力用户多元化用电需求。
一、10kV配电线路运行检修技术
1、科学控制危险点,检测绝缘子运行状态在电力系统运行中,电力企业检修人员要更新检修理念,巧用可行的检修技术手段,实时精准检测10kV配电线路运行情况以及安全影响因素,科学控制危险点,从根本上降低超负荷运行故障、相间故障等发生率。
检修人员要在归纳、总结的基础上结合地区10kV配电线路运行状态,科学制定检修方案、流程、内容等,做好检修技术交底工作的同时明确10kV配电线路运行中危险点,在把握影响因素、故障发生频率等基础上对其进行层次化、针对性控制。
检修人员可以利用技术手段,加大对10kV配电线路运行中危险点管控力度,提高运行安全性。
此外,在运行检修中,检修人员可以借助在线检测系统,动态检测绝缘子运行状态,综合分析检测信息数据,全方位深入把握10kV配电线路绝缘电阻大小与电压分布情况,及时更换故障严重的零部件以及设备,利用技术手段,科学处理隐患问题,保证10kV配电线路运行状态良好。
2、定期检修维护杆塔,注重两相式电流保护在10kV配电线路运行检修方面,电力企业要强调对杆塔的定期检修维护,要求检修人员巧用可行的检修技术手段,动态化检测杆塔,准确把握杆塔倾斜度、扭曲状态、腐蚀程度等,分别采用可行的措施,科学处理隐患问题的同时加强维护管理,确保10kV配电线路运行中杆塔稳定运行。
在此过程中,电力企业要注重10kV配电线路技术性运行检修中的两相式电流保护,分阶段实时保护并控制电能输送中的电流,避免频繁出现短路等故障。
电力企业可以在检修技术作用下,合理设置两相式电流保护,对单侧以及双侧电源进行可行的电力速断保护、过电流保护等。
如果电能传输距离较长,电力企业需要在两相式电力保护作用下,对10kV配电线路进行必要的纵联差动以及横联方向保护,促使长距离电能传输质量得到保障。
4、巧用多种新型检修技术,提高信息化检修水平在信息化时代背景下,电网检修技术进一步完善,多种新型检修技术频繁应用到10kV配电线路运行检修中,大幅度增加了配电线路检修技术含量。
电力企业需要坚持实事求是、具体问题具体分析等原则,从不同方面入手实时把握地区10kV配电线路运行检修状态以及各类新型检修技术应用特点、注意事项等,将红外测温技术、自动检测技术等灵活应用到10kV配电线路运行检修中,快速而精准检修10kV配电线路,在动态化分析中提出合理化检修方案以及运行管理措施,同步提高10kV配电线路检修与运行质量。
二、10kV配电线路防雷措施
1、合理安装避雷装置,加大防雷设备监管力度在10kV配电线路运行中,电力企业要落实避雷装置安装工作,客观分析10kV配电线路所在区域雷电发生情况,科学选择适宜的避雷装置,易散热、质量轻、抗污染等优势特征鲜明,比如,氧化锌型避雷装置,将其安装到10kV配电线路雷电高发位置,控制好安装数量,最大化提升其抗雷击能力。
如果10kV配电线路所处位置属于人群高度集中的居民区,不能集中安装避雷装置。
在此过程中,电力企业要加大对防雷设备的监管力度,采用现代化监管设备以及技术手段,随时深入了解避雷装置运行情况,做好日常维护工作,更好地发挥避雷装置具体化作用,防止10kV配电线路运行中不断受到雷击。
2、降低电阻,强调日常巡检与基础信息管理在防雷工作开展中,电力企业要从多方面实际出发最大化降低10kV配电线路杆塔接线电阻,将其实时控制在规定范围内。
电力企业可以适当增加电阻长度,防止10kV配电线路运行中水平方向产生较大的电阻冲击压力,也可以巧用电阻较低的材料、降阻设备,有效降低杆塔接线电阻,降低雷电天气对10kV配电线路的损害程度。
在此基础上,电力企业要强调对10kV配电线路的巡检,尤其是发生雷击以后,要开展针对性巡检工作,准确把握雷击位置以及10kV配电线路设备防雷击动作,综合分析信息数据中,开展层次化防雷工作。
此外,在应用避雷器装置中,电力企业要落实防雷工作开展中的基础信息管理工作,科学构建基于10kV配电线路的避雷器档案,要求检修人员要在巡检过程中准确、完整记录避雷器型号、技术参数、运行状态、故障处理情况,包括10kV配电线路各方面情况,比如,杆塔杆型、雷击跳闸次数等。
电力企业可以巧用现代信息技术,结合10kV配电线路运行检修情况,科学构建防雷基础信息管理平台,随时动态采集、整理获取的海量信息数据,优化防雷工作的同时深化运行检修维护。
在此过程中,电力企业要注重防雷装置改造,减少10kV配电线路雷击跳闸次数。
相应地,下面是某地区2014—208年4条10kV配电线路喷射气流灭弧防雷改造前后雷击跳闸具体情况。
三、结语
总而言之,在运营管理过程中,电力企业要深入剖析10kV配电线路运行过程中出现的各类故障问题以及自然、人为等影响因素,综合把握10kV配电线路运行检修与防雷工作开展中出现的新情况,优化应用10kV配电线路运行检修技术手段的同时高效开展针对性防雷工作,科学防控常见故障,提高10kV配电网运行综合效益。
参考文献
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