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输电线路综合防雷措施及技术经济性研究

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摘要:近几年,随着我国综合国力的提升,我国的电能输送工作也有了明显的提升,但是,在发展的过程中也遇到了较多的问题,例如在输电线路增加之后,雷击现象明显增加,输电工作受到了严重影响,为了保证输电工作能够正常进行,需要使用防雷措施进行预防。

关键词:输电线路;防雷措施;经济性

1现代输电线路当中的综合防雷措施

1.1避雷线搭设

电网输电线路防雷措施当中最常见的就是增加避雷线,其主要是采用并联的方式在原线路当中接入一条辅助线路。在发生雷击之后,避雷线就可以对雷击所产生的电流进行分流,并将其引导如接地线路当中,从而发挥接地防雷设备的作用。在实际安装时,每两根避雷线路形成一个闭合的回路,该回路还存在一个小缝隙,这样就可以实现避雷线路的接地绝缘功效。目前所应用的避雷线路主要是为了防止雷击击穿绝缘子,并且为过多的电流提供宣泄的通道,从而保护该区域内的输电线路。

1.2土壤电阻降低

接地避雷设施是输电线路的主要防雷方法,但由于我国各地区土壤的电阻值存在一定的差异,其中部分地区土壤电阻值过高,就会导致雷击时电流不易传到如地面。因此,为了提升接地防雷的效果,通常会采用人工干预的方式降低电杆或电塔周围土壤的电阻值,最常用的方法就是使用化学减阻剂,效果直接,而且能够有效降低土壤电阻值。还可以采用爆破接地技术,这种降阻的方式适用于山区或地下岩层较多的环境。

1.3耦合地线搭设

如果某一地区的输电线路在加装避雷线、降低土壤电阻值后,其防雷效果仍未达到预期目标,则可以采用耦合地线搭设的辅助手段。耦合地线就是指在铺设地线的过程中,将其铺设在导线的下端,这样就能够使上下两条导线形成耦合作用,从而提升避雷效果,并且还可以降低因雷击导致导线产生过电压的几率。同时,在输电线路遭受雷击的过程中,这种线路耦合铺设方式可以起到更好的分流作用,保证输电线路内电流量保持在规定范围内,也增加了接地线路的功效。

1.4采用中性点非有效接地方式

电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,可以使由雷击引起的大多数单相接地故障能够自动消除,不致于引起相间短路和跳闸。而在二相或三相落雷时,由于先对地闪络的一相相当于一条避雷线,增加了分流和对未闪络相的耦合作用,使未闪络相绝缘上的电压下降,从而提高了线路的耐雷水平。

1.5加强线路绝缘

由于输电线路个别地段需采用大跨越杆塔,这就增加了线路的落雷机会。高塔落雷时塔顶电位高,感应过电压大,而且受绕击的概率也就越大。为了降低线路的跳问率,可在高杆塔上增加绝缘子串的片数,加大大跨越档导,地线之间的距离,以加强线路的绝缘。

1.6装设自动重合问

由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后都能够自动消除。据统计,电力系统的大部分线路故障都是瞬时性故障,安装了自动重合闸装置能使线路迅速恢复供电,因此安装了自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。

2综合防雷措施技术经济性分析

2.1经济分析模型

在输电线路综合防雷措施的经济性分析环节中,主要使用层次分析方法,这种方法主要将影响因素层次化并在每层中,从而进行深入的分析,得出每种因素影响下的结果变化关系,通过这种方法能够得出一种定量的结果,从而能够更加准确的分析事物发展的趋势。层次分析法的具体流程是:一是将现实问题分解成更多的因素,然后将这些因素进行分层,并建立一种层次结构;二是要在每层中都进行关联因素的比较,明确各个因素的相对重要性,从而得出结果;三是要根据得出的结果来分析、制定决策。

2.2经济性分析

本文以某地的输电线路为例进行分析,该线路防雷措施主要包括以下几点:

一是减小保护角,通过这种方式能够改变输电铁塔的尺寸,能够使得铁塔的结构更加合理,但是,这种施工会改变原有的铁塔结构,一般不到万不得已的时候不建议使用,相关单位可以在安装铁塔之前就对其进行改造,这样能够降低改造的难度和风险。据相关的数据显示,这座铁塔在遭受雷击之后,其重合闸率在65%左右,重合率并不低,因此,不适合使用加装保护间隙的方法,其可以采取加装避雷线装置等来实现防雷的目的。

二是合理分析输电线路所在地的地形地貌、地质结构,因为雷击现象的产生也与当地的地形地貌等存在关系,所以,要想有效避免雷电活动,应当合理分析当地的地形地貌和地质结构,案例中对该线路段进行全档距绕击防雷计算的雷击风险评估,在本案例线路段内雷击导致的跳闸故障中,反击占75%,绕击占25%?,通过这种结果可以发现,地形地貌对雷击带来的影响并不大,因此,不需要对当地的地形地貌进行改变,输电单位在实际工作中也需要合理考虑地形地貌因素,不能忽视其影响作用,但是,这种改变地形地貌的成本较高,如果当绕击率较高时,需

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