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高压输电线路潜在运行风险

作者:毕业论文网时间:2023-08-13 23:38:37阅读:192来源:本站

引言


一旦高压输电线路受到雷击冲击,很可能对电网的安全稳定运行构成威胁,不利于正常生产和生活的发展。因此,降低高压输电线路的雷击影响已成为研究的重要方向。使用环境的差异要求在高压输电线路的防雷管理中避免过度单一化,但要考虑其多种技术的联合应用。因此,本文对综合防雷技术具有一定的现实意义。


高压输电线路潜在运行风险


1.1雷击风险问题


雷电问题是现阶段最常见的现象之一,雷电击中高压输电线路后,可能导致整个输电线路跳闸,难以正常运行,影响正常生产和生活。随着高压输电线路的建设和覆盖范围越来越广,雷击的可能性也越来越大,由此造成的损失也会越来越大。因此,有必要研究可靠的高压输电线路防雷技术,有效保证整个电网的安全可靠运行。


1.2避雷线限制


避雷线主要起到保护线路防雷的作用,促进高压线路免受雷击的影响。但同时,避雷线问题也是造成安全隐患的核心问题之一。如果输电线路遇到雷击,避雷线可以有效导通并将电流从输电线路引出,从而减少雷击的负面影响。可见,避雷线的使用至关重要,但避雷线也有局限性,不能有效保证输电线路不受雷击。因此,有必要对高效的避雷设备进行更深入的探索,在避免避雷线限制的同时,将雷电冲击控制在最小范围内。


高压输电线路防雷原则

与其他防雷技术不同,高压输电线路的防雷管理应坚持以下原则:避免绕击、反击、雷击闪络后工频短路电弧问题,确保线路连续供电。最后,需要对特殊塔进行保护管理。


综合防雷措施

高压输电线路的防雷管理旨在进一步提高线路的防雷质量,有效降低雷击造成的跳闸风险。在明确的线路防雷方案中,需要充分了解整个系统的运行模式、高压输电线路的电压水平、系统中线路的重要性、线路经过区域的雷电活动、线路所在区域的地形和土壤的电阻率,并根据当地现有线路的相关经验和综合经济原则,制定切实可行的保护方案。


3.1避雷线设置


输电线路的电压等级越高,相应的避雷线的使用效果就越好。避雷线的使用不仅可以避免雷击线,还可以发挥一定的分流效果,降低塔的入口电流,降低塔顶电位,利用导线耦合效果降低线路绝缘承载电压,屏蔽导线,有效降低感应过电压。


3.2降低接地电阻


为了提高线路防雷的有效性,每个塔都需要配备相应的接地设备,并与避雷线连接。对于传统的高度塔,降低塔冲击接地电阻是提高线路防雷效果、降低雷击概率的重要和经济措施,对同一线路进行分段改造,降低相邻两个塔接地电阻,与相邻线路和塔接地连接,将塔延伸到周围土壤电阻率较小的区域。


3.3配置耦合地线


耦合地线的使用不仅能起到有效的耦合效果,还能帮助分流,从而降低线路雷击的可能性。耦合地线多用于土壤电阻率高的220kV及以上高压输电线路,效果突出,得到广泛认可。耦合地线与导线之间的档距中心需要保证足够的垂直间距,避免大风、覆冰等问题导致导线与耦合线接触和雷击杆塔之间的反击导线。


使用3.4消弧线圈


消弧线圈的普及应用有助于有效减少电力系统单相接地等问题,保证系统的连续供电效果。66kV电力系统引入消弧线圈接地模式,可有效去除大部分雷击单相闪络接地问题,雷击跳闸的可能性也会降低30%左右。


3.5设置线路型避雷设备


氧化锌避雷设备可用于高压输电线路,减少线路雷击问题。基于理论分析和实践研究,线路避雷器的使用对雷电事故较多、土壤电阻率较高、难以降低接地电阻的区域有很好的效果,可以大大帮助提高耐雷性。由于这些设备的成本很高,它们的普及和应用受到了一定程度的限制。


3.6设置可控放电避雷针


看看放点避雷针的使用,基于变化缓慢的小电流雷闪放电的形式产生雷云电荷,以避免明显的雷闪放电对下行的影响。经过多次高压放电试验研究,也充分证明了上行雷,在保护可靠性、保护范围和适用性方面具有突出优势。基于该技术,可有效避免雷击塔顶部的反击影响,对绕击问题也具有突出的保护效果。


3.7配置自动重合闸门


如果高压输电线路的防雷保护设备能与自动重合闸技术联合使用,就能起到突出的防雷效果,保证整个电力系统的稳定安全运行。大约80%的高压输电线路故障是瞬时的。当雷击线路发生时,绝缘子闪络是一种非常典型的瞬时故障形式。对此,可以选择自动重合闸技术,避免瞬时故障造成的影响,保证供电的可靠性和可持续性。


3.8绕击规避管理


绕击问题是雷击的影响之一。实际地线与边线之间的保护角扩大,垂直平分线斜率增加,绕击区扩大,导致绕击数增加。相关分析指出,如果保护角度数超过特定值,绕击率将显著提高。因此,需要尽可能保证保护角在合理的范围内。其次,塔的高度也会造成绕击风险,实际塔的高度越高,相应的绕击情况就越多。如果塔高过高,地面的屏蔽效果就会减弱,就像抛物线的相对位置发生变化一样,绕击区就会增加,导致雷击线出现。如果塔的高度达到一定值,地面的屏蔽效果就会减弱,基本上所有落在垂直平分线下的雷都会击中导线,所以绕击次数会趋于饱和,不会因为塔的高度增加而增加。因此,有必要确保杆塔的高度在合理的范围内。最后,地形问题也会引起绕击。山区绕击的可能性明显高于平原地区。地面屏蔽效果发生变化,绕击区也会发生相应的变化。如果线路沿着斜坡走,那么沿着雷电抛物线沿着斜坡的位置就会向下走,绕击区就会扩大。由于雷电抛物线位置向上移动,山坡内侧绕击次数减少。在特定情况下,可以通过增加保护角的分析来控制斜坡外缘的绕击,而斜坡内侧可以通过减少保护角来分析和控制。


结束语

随着经济的快速发展,城市化进程不断加快,对电力能源的需求也在上升。高压输电线路是电能输送的重要途径,对保证供电可靠性、实现大跨度供电具有重要意义。然而,高压输电线路在实现功能的过程中也面临着一定的运行风险。雷击问题是高压输电线路的常见运行风险之一,雷击问题的管理可以结合多个维度进行。因此,在高压输电线路的防雷管理中,要充分关注现场的客观情况,避免盲目使用同一防雷措施,但要注意相关防雷措施与现场实际情况的契合度,确保最终防雷方案能够长期稳定地达到防雷效果。


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