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架空线路交叉穿越对超高压线下感应电压的影响研究
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摘要:随着经济和电力行业的快速发展,新输电线路和线路改造建设均呈现出快速增长的趋势。电力线路跨越建设中遇到的障碍通常是不可抗力因素,如山区地形、天气的自然变化等,给建设施工带来了极大的安全隐患,甚至给电力企业造成了不可估量的经济损失。跨越结构的电力线包括塔、金属丝、接地装置和悬挂绝缘子串。繁琐复杂的组合使得安全隐患愈发严重,因此需要因地制宜,结合具体情况制定相应的解决方案,从而真正保障电力线路跨越建设质量。
关键词:电力线路;跨越建设;隐患;防范措施
引言
输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。架空输电线路距离长、路径复杂多样,建设过程中需应对各种各样的跨越物。如何恰当的选择跨越施工方案并组织好实施,对输电线路建设人员来讲尤为重要。如果不能及时消除与防范这些隐患,将直接影响电力线路的建设,甚至威胁经济的发展。基于此,根据电力线跨越建设的特点,详尽论述跨越建设中的隐患,并提出解决措施,以期为相关工作的开展提供参考。
1电力线路结构
1.1架空线路
架空输电线路具有建设成本相对低廉、易于施工、建设工期短等显著的优点,因此在电力建设过程中,广泛采用架空线路结构。但其结构也有明显缺点,如:易受到外力破坏、雷电反击、对通信线路造成干扰、占用土地资源,特别是在人口密度大、土地资源紧张的城市,不宜采用架空输电线路。架空线路主要是由杆塔、基础、绝缘子、避雷线、金具和导线等部分共同组成,其主要功能是安全、可靠的输送电能。其中,导线直接承担着输送电能的重要任务,线路绝缘则起到重要的隔离和保护作用。为了能达到良好的绝缘性能,要求绝缘层不仅要具有良好的绝缘性,还要具有良好的耐热性。在绝缘层外还有保护层,对绝缘层起到保护作用,防止在运输或安装过程中,绝缘被外力损坏或发生进水问题。架空线路,特别是导线、避雷线、绝缘子暴露在户外环境中,很容易受到外界因素的影响,如温度变化、大风、雷电等,都会影响到线路的安全稳定运行。此外,大气中的有害物质,也容易对其造成腐蚀。因此在选择导线时,要求其材质要有良好的导电性能和抗腐蚀性,具有较高的机械强度。由于导线使用量较大,还要具备生产工艺可靠,价格低廉、单位质量不能太重,以方便进行运输、架设等工作。
1.2电缆线路
与架空线路不同,电缆线路一般都埋设在地下,也可在电缆沟道中敷设电缆。这种电力线路的建设费用较高,施工周期也相对较长,开挖时对周边交通和居民生活有一定影响。但由于其埋设在地面下,对风雨雷电等恶劣自然条件的抵御能力较强,对地面居民的生产生活影响较小,通道内树木、施工对其影响很小,其可靠性也高于架空线路。因此,在人口密集、土地资源紧张、受自然环境限制,不适合架设输电线路的地区,就需使用电缆线路。
2电力线路交叉跨越基本要求
2.1水平交叉角
二级通信线、线夹型式以及跨越杆塔间的水平交叉角务应当超过30°,和一级通信线间要超过45°。固定型线夹主要载跨越通航河流间使用,而直线型杆塔通常应用于跨越一二类设施中。被交叉跨越物和跨越杆塔位置间应当将水平距离控制在规定范围内。
2.2导线长度的影响控制
分析导线长度对感应电压的影响时,等比设置观测点位置,不同长度导线包括端点在内等距设置9个观测点。导线长度取2~10km(以2km为递增步长)时感应电压峰值分布,所示为观测点(1、3、5、7、9)在不同导线长度时的感应电压波形。导线长度对感应电压脉冲极性发生改变的位置有一定影响,随着导线长度增大该位置由导线端部向中部移动。需要注意的是:当导线长度为2km时,由于观测点9的电压脉冲出现了2次极性反转,且第2次反转后的脉冲幅值最高,因此整个导线上存在2个脉冲极性发生改变的位置。此外,距离落雷点较近区域的电压峰值明显偏高,但并非距回击通道最近点(以下称N点)的峰值最高。当导线长度为2~10km时,N点对应的杆塔编号分别为11、21、31、41和51,而电压峰值最高杆塔编号分别为11、20、30、40和50。出现该现象的原因为:任一点感应电压均由入射电压和散射电压构成,二者激励源分别为垂直电场Eiz和水平电场Eix。Ex1和Eix存在夹角,即水平电场的“原场值”与“有效场值”并不一致,导线上不同位置的“有效场值”所占比重不同,而Eiz不存在这个问题。N点的Eiz最高,但Eix却非常低,因此该点入射电压最高但散射电压却很低。当导线长6km且回击通道与线路两端等距时,散射电压峰值沿线并不对称,而入射电压峰值则以N点为中心呈对称分布。综合考虑Ex1和Eix的作用,尽管N点距回击通道最近,但该点电压幅值却不一定最高。
2.3加强跨施工建设计划的制定
首先,要积极组织有
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