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浅析架空送电线路防雷保护措施
浅析架空送电线路防雷保护措施
摘要:介绍了送电线路的避雷线与接地电阻的概念,结合送电线路接地装置的型式以及接地装置的注意事项,说明了送电线路防雷、接地的重要性及有关规定、措施,以确保接地效果。
关键词:送电线路;防雷;避雷线;接地
abstract: this paper introduces the bileixian transmission lines and the concept of grounding resistance, combined with the transmission lines of grounding device type and points for attention of grounding device, and show the lightning protection and grounding transmission lines and the importance of the relevant regulations and measures to ensure that the ground effect.
keywords: transmission lines; lightning protection; bileixian; grounding
中图分类号:tu856文献标识码:a 文章编号:
随着社会经济的迅猛发展,人们对电力的需求也在不断地增长,在电力生产安全问题方面也就越来越突出。雷击现象是一种比较严重的自然灾害,而架空送电线路的防雷保护接地技术又直接关系着供电系统的安全运行。对于送电线路来讲,雷击跳闸一直是影响高压送电线路供电可靠性的重要因素。由于大气雷电活动的随机性和复杂性,目前世界上对送电线路雷害的认识研究还有诸多未知的成分。架空送电线路的雷击跳闸一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故的1/3或更多。因此,寻求更有效的线路防雷保护措施,一直是电力工作者十分关注的课题。送电线路防雷相关措施如下:
1架设避雷线
避雷线是送电线路最基本的防雷措施之一。避雷线在防雷方面具有:①防止雷直击导线;②雷击塔顶时对雷电流有分流作用,减少流入杆塔的雷电流,使塔顶电位降低;③对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时塔头绝缘上的电压;④对导线有屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
2降低杆塔接地电阻
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位己为零电位。
雷击杆塔顶部时,电流通过杆塔接入大地,引起塔顶电位升高,其值是:雷电流对杆塔电感产生的电位升高值,以及雷电流对杆塔冲击接地电阻产生的电位升高值所组成。如果塔顶电位与导线上的感应电位的差值,外加线路本身工频电压幅值的影响,超过绝缘子串50%的冲击放电值,就会产生反击闪络放电。
对一般高度的杆塔,降低接地电阻是提高线路耐雷水平防止反击的有效措施。连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连。国内外的运行经验证明,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一。
对高塔(《电力建设工程(送电线路)预算定额》规定超过60m的为高塔)来讲,杆塔电感才对塔顶电位升高起决定作用。所以,目前来讲降低冲击接地电阻值是减少线路反击跳闸率的最主要手段。当杆塔塔型、尺寸与绝缘子形式和数量确定后,不同的接地电阻值对线路杆塔的耐雷水平影响是不同的。按照目前国家规定,不同的接地电阻值对耐雷水平的影响区别如表1。
从表l不难看出冲击接地电阻(110kv)从10ω增大到15ω,其耐雷水平下降17.3%;从10ω增大到25ω,其耐雷水平下降55.69%;从10ω增大到30ω,其耐雷水平下降61.64%。由此可见,降低杆塔的接地电阻是必要的。同时,它也是降低反击跳闸率的重要手段。
3送电线路的杆塔接地装置
有避雷线的送电线路每基杆塔的接地装置,在雷季干燥时,不连避雷线的工频接地电阻,不宜超过表2所列数值。
表2放射形接地体每根的最大允许长度
土壤电阻率ρ/ω·m-1 ≤500 ≤2000 ≤5000
工频接地电阻/ω 40 80 100
35kv及以下小接地短路电流系统中的无避雷线钢筋混凝土杆和铁塔,以及木杆线路中的铁横担均宜接地,接地电阻不受限制,但对平均雷暴日数超过40的地区,不宜超过30ω。在土壤电阻率不超过100ω.m的地区或已有运行经验的地区,钢筋混凝土杆和铁塔,利用其自然接地作用,可不另设人工接地装置。
3.1送电线路
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