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一、输送电线路遭遇雷击的原因

在我国的供电条件下,大部分地区仍需采用架空线路,而架空线路往往会成为雷击的对象,发生绝缘子闪络、击穿,甚至导线被打断而掉落和造成短路起火、跳闸等重大事故.因此,重视输电线路的雷电过电压及其防护问题,这不仅有利于维护输送电线路的稳定,而且便于维护整个电力系统的安全运行,保证国民正常用电.

二、国内现用的防雷技术

1.合理选择输送电线路的路径

发生雷击现象的区域往往都是具有一定条件的,因此,合理地选择输送电线路的路径是减少发生雷击的可行性措施.那么,哪些区域是容易遭遇雷击的呢?经研究发现,土质电阻率发生聚变的地区、地下水水位高&

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#30340;区域,那些能常见到岩石和土壤、田地和山坡的交接地带、断层带、山谷地带等;周围有沼泽、水塘、水库、树林的地带等,这些地段都易受雷击,选择输送电线路的路径应尽量避开这些地段并重点注意这些地段的其他防雷措施.

2.架设接闪器

避雷针、避雷器及其衍生的产品避雷线、避雷带、避雷网等设备都统称为接闪器.架设避雷线是输电线路防雷保护的最有效措施.避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还有屏蔽、耦合、分流等作用.通常来说,线路电压越高,采用避雷线的效果越好,尤其是110kV线路应全线架设避雷线.但是避雷线的防护作用也有其局限性.

3.巧接引下线

引下线就是从接闪器等避雷设备引出接地线,并接入到地上的接地电阻的线路.巧用多根引下线能提高防雷装置的可靠性.


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4.降低杆塔接地电阻

降低杆塔接地电阻是最直接、最有效的防雷措施之一.接地电阻是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地电阻应采用钢管(直径大于50mm,壁厚大于3.5mm)、角钢(不小50mmX50mmX5mm)、扁钢(不小40mmX4mm),并应将多根接地体连接成地网.

5.其他防雷措施

在经常因雷电天气而发生停电的地区,在输送电线线路上装设自动重合闸装置;在对于110kV输送电线路上架设耦合地线(对于已经架设了避雷线且经常受雷害侵袭的杆段,若接地电阻受条件限制很难降低时,可在导线下方增加一条架空地线,称为耦合地线);线路避雷器具有很好的钳电位作用,将避雷器并联在线路绝缘子(串)两端等.

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三、建议及结论

1.几点建议

(1)考虑防雷水平性能指标

在进行对该区域输送电线线路防雷措施的设计时,应考虑到一些防雷措施中的水平性能指标,一般指标有:第一,线路耐雷水平;第二,电线线路雷击跳闸率.经研究发现,线路耐雷水平越高,雷击跳闸率越低,说明电线线路的防雷性能越好.

(2)根据不同雷害选择具体防雷对策

输送电线路遭遇不同雷害,如果采取的防雷措施都一样,往往不能取得最好的防雷效果,比如说,针对山区运行线路容易受绕击的情况,建议采用有效屏蔽角公式计算校验杆塔有效保护角,以便设计时针对保护角偏大情况采取相应措施减少雷电绕击概率.


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①直击雷防护中合理采取避雷线,根据防护对象的不同避雷线分为单根避雷线、双根避雷线或多根避雷线.电压低于20kV以下的地区无需搭设避雷线,因为这时避雷线无法发挥作用,未沿全线架设避雷线的35kV~110kV架空输电线路,应在变电所1km-2km的进线段架设避雷线,110kV以上输送电线路应全程架设避雷线,有些企业甚至220kV输送电线路全程采用双避雷线.对于一些重要220kV线路多次遭雷击地段,通过加装可控避雷针的技术能够大大降低雷击跳闸故障.可以有选择性地安装避雷器在输送电线路的易发段上,既减少避雷器自身事故,也方便输送电线路的维修与检测.

②塔脚电阻和避雷线之间匹配合理的情况下,能够大量降压,高压输电线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降低.接着,架空输送电线路杆塔接地装置的形式应优先采用自然接地体,只有当自然接地体无法达到要求时,才增设人工接地体.另外,电压在35kV~110kV架空输电线路虽然不需增挂避雷线,但是要做好每一个电塔下接入塔脚电阻的工作.最后,要强调塔脚电阻的寿命问题,在接地前5年内塔脚电阻一直呈下降趋势,5年以后电阻进入稳定期,所以使用年限可以达到50年以上.

③做好防止输送电线路的供电中断,也是一种进行输送电线路防雷措施中重要的环节.装设具有自动恢复性能线路绝缘子,使得大多数雷击造成的闪络事故在输送电线路跳闸后能够自我消除,进而安装自动重合闸装置将大大减少雷击事故对线路的影响,从而取得较好的效果.

2.结论

综上所述,雷击现象是复杂的,现在国际上也没有哪种防雷措施能够起到绝对防雷作用.为此,输送电线路的防雷新技术的研究是任重而道远的,需要我们继续研究新技术、新方法,不断积累经验,相信输送电线路防雷工作一定会提高到更高水平.

(作者单位:广西梧州职业学院)

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