10kV配网线路防雷技术措施分析

10kV配网线路防雷技术措施分析何海辉摘要:随着经济社会的发展,电力系统也在日益壮大,尤其是10kV配网系统的发展,更是日新月异。但是,由此引发的问题也越来越明显,其中一个最重要的问题就是如何降低雷电对配网线路造成的危害。简要探讨了雷电的产生及其危害,并在此基础上深入分析了配网线路遭受雷击的原因;总结了我国现阶段所采取的10kV配网线路防雷技术,并提出了几种新型的防雷技术,并对其进行对比、分析,最后得出各种防雷技术各自的优缺点。因此,在线路遭受雷击时,需要采取相应的防雷技术才能真正起到防止雷电跳闸的作用。关键词:10kV配网线路;防雷技术;雷电跳闸;配电变压器:TM863文献标识码:ADOI:10.15913/jki.kjycx.2015.05.1531原因及其危害1.1雷电的产生雷电是一种最常见的自然现象,然而对其形成的原因,始终没有统一的说法。目前,普遍认为它是大气中的饱和水蒸气遇冷形成水滴,该水滴在强烈的上升气流冲击下被分解成带有不同电荷的水滴,不同的水滴重新组合,进而形成了带有不同电荷的两种水气团,即雷云,当不同电荷的雷云将空气间隙击穿放电时,就会发生所谓的“雷电”。1.2雷电的危害众所周知,雷电放电的一瞬间产生的能量是巨大的,除此之外,其放电时间非常短(主放电时间通常只有30~50us),所以,雷电会释放出极大的能量和电流,而这些释放出来的能量和电流会对设备和线路造成很大的损害。雷电通常包括感应雷和直击雷,直击雷直接作用于线路和设备,使其严重受损;而感应雷则会间接通过设备周围感应出的高电压对设备和周边线路的安全造成破坏,进而影响设备的稳定运行。2配电线路遭受雷电攻击的缘由大多数配电线路暴露在户外,很容易遭受雷击,而以下几种原因又加剧了雷击配电线路引发跳闸的可能性,具体有以下5点:①部分线路的铁塔、开关、配电变压器等设备的接地线往往会出现被盗的情况,这使得线路和设备无法得到有效的保护。另外,被盗的接地线无法及时接上也大大增加了雷击线路和设备的概率。②由于10kV低压配网线路上方多处有110kV以上的高压线路交叉跨越,高电压等级的线路从远处带来雷电,而10kV低压线路本身的防雷设计比110kV及以上电压等级的线路要低得多,所以,其防御雷电的能力明显下降,并会显得较为脆弱,因而会经常受到雷击。③针对大多数10kV低压配电线路,使用针式绝缘子较为常见。这是因为在糟糕的天气(强风、台风、雷电等)下,针式绝缘子的效果明显比瓷横担的效果突出,但是,如果其内部出现击穿故障,则无法及时被发现。另外,目前在用的针式绝缘子耐压可达35kV,由于绝缘子本身的耐压高,所以,如果在强雷电时被击穿或击破,其有可能还可以继续正常工作,这种情况在巡视时很难发现,进而为线路防雷击工作埋下了安全隐患。由此可见,它是易遭受雷击的薄弱环节。④配电变压器地网、开关、线路杆塔等设备的不规范安装也会造成10kV低压配网线路的遭受雷击。⑤测试接地电阻的方法不规范、仪器不准确,由此引发的误判断及其留下的安全隐患也会造成配电线路遭受雷击。310kV配网防雷采取的技术类型随着电力技术的飞速发展,10kV配网防雷技术的发展也在不断进步。下面详细叙述了我国现阶段常用的防雷技术。3.1降低塔体接触电阻现阶段,我国10kV配网线路防雷技术主要采取的措施之一是降低塔体接地电阻。其通过在塔脚的位置打深井加降阻剂或敷设较长的接地网,使雷电进入大地,从而增加接触面积,控制电阻率。当线路遭到雷击时,它的耐雷性能就会显著增强,但是,这种防雷技术并不适用于沿海地区和江南一带的丘陵地区,仅对平原地区或土壤电阻率较低的地区有一定的可行性。究其原因,是因为这些地区为了保证接地电阻足够低,通常需要在塔脚位置打设深井加降阻剂或铺设较长接地网,这样能够增加土壤和地线之间的接触面积,从而降低接触电阻。但是,当遇到雷击情况时,因为接地线的长度过长而使得附加电感值加大,大大升高塔顶的电位,进而造成绝缘子串和塔体的破坏性放电,从而降低10kV低压配网线路的防雷击水平。3.2加装避雷器在当前情况下,也可以考虑利用在配变开关、电缆等设备高压侧安装避雷器的方法来降低雷电对其造成的损...

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