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35KV输电线路防雷措施及效果分析

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摘 要:近年来,随着气候的异常变化,电网遭受雷电灾害事故时有发生,对电网的供电可靠性和安全稳定运行造成了严重威胁。虽然通过一系列网改工程的建设,电网装备水平有所加强,但在雷电活动频繁地区,防止雷击跳闸事故方面并没有发生根本的好转。基于此,我局与长沙理工大学联合,进行防雷技术研究,并把成果应用到输配电线路中,效果明显。

关键词:线路 防雷 镀铜球型 可调过电压

一、线路运行情况

35kv王岗变电站是我局目前唯一的单电源运行的变电站,该站于2002年投运。35kV南岗线路是35KV王岗变电站唯一的35KV主进电源,线路全长15.804公里,共有杆塔91基。

二、35kV南岗线路现有状况

从2005年至今,由于天气不断变化的原因,本线路频繁地遭受雷击,从而引起开关跳闸,造成35kV王岗站全站失压,不但影响了供电量,也为我局造成了一定的经济损失。经过统计,线路遭受雷击已达10次之多。易遭受雷击的范围是:9#--12#、14#--16#、21#--23#、29#--30#、34#--32#、33#--37#、58#--63#、80#--83#等杆塔。在这范围内,有的就经受了两次雷击,造成导线断裂,悬瓶击穿。截止目前,由雷击引起导线断股的有5处,其中损毁较为严重的是32#--36#杆;悬瓶击穿4处,已经在抢修时,予以更换。为了了解雷击的损毁程度,现选取两项较为典型的案例加以说明。其中之一为2005年7月30日22时05分,过流跳闸,经查雷击过电压造成南瓦10#杆瓷瓶击穿,南岗10-12#杆瓷瓶击穿,南岗58-63#杆断线,瓷瓶击穿。造成35kV王岗站全部停电。其中之二为2008年5月24日4点30分,35kV南岗线路断电。通过巡查35kV南岗线发现31#杆C相断线,36#杆处B相断线;31#杆C相、33#杆B相悬瓶击穿、36#杆A相悬瓶击穿。同时,发现34#杆A、B相悬瓶击穿、分别断线6股;C相悬瓶击穿、断线4股。20:55合上南岗1运行正常,停电970分,损失电量7243kWh。

从以上案例可以看出,对线路进行防雷改造,非常必要。

以上两张图片是南岗线路的悬瓶遭受雷击的情况

三、防雷改造方案

通过分析,因雷电灾害造成35千伏南岗线路的停电比率为64.8%。雷电灾害已成为影响该地区电网安全稳定运行的重要因素。根据此情况我局与长沙理工大学合作,研究线路防雷接地问题,通过成果研究,并率先在35kV南岗线路上进行了试用,防雷效果比较明显。

(一)防雷采取的技术措施

1.在绝缘子串两端安装镀铜球型可调过电压保护装置。

2.对镀铜球型可调过电压保护装置设计良好的接地,将其接地电阻降至10Ω以下;根据情况,在杆塔处设置安装多极接地网装置。

3.对线路雷害事故严重部位,采取局部架设避雷线的措施。

四、改造方案

(一)在雷击段杆塔处加装镀铜球型可调过电压保护装置,共27组,即:13#--16#、21#--23#、29#--37#、58#--64#、81#―83#杆塔位置。

(二)在6#--12#、17#--20#、44#--59#、73#--83杆塔之间架设GJ-35型避雷线。

(三)由于直线杆杆头处有雷击痕迹,在21#--82#直线杆加装接地极及接地引线。

(四)对低值和零值绝缘子进行了拆除和更换,对检测正常的绝缘子进行了清污维护。据统计,此次共检测绝缘子729片,拆除更换140片。

五、10kV线路防雷措施的推广

由于日益频繁的雷击现象,我局有3条10kV线路也经常在雷雨季节遭受雷击,造成了一定的经济损失,供电可靠性较低。在3条10kV线路易遭受雷击的线段也加装了杆塔处加装镀铜球型可调过电压保护装置,分别是:10kV南耿线路2~5号杆,共4组;南董线路2~5号杆,共4组;临南线路37~41号杆,共5组。

六、效益分析

35kV南岗线路安装防雷装置后,通过2010年雷雨季节观察,没有在发生雷击造成停电的现象,按照正常负荷8500千瓦计算,每年因为雷击可造成停电3-4次,每次处置时间5小时,每年可少损电量170000千瓦时,每千瓦时按0.1元利润计算,可减少直接经济效益1.7万元。3条10kV线路平均负荷在1800千瓦左右,每年因为雷击可造成停电,2-3次,每次处置时间3小时,每年可少损电量48600千瓦时,每千瓦时按0.1元利润计算,可减少直接经济效益4860元。

通过线路防雷改造,有效降低了线路事故率,节约了大量抢修人力物力投入,不但提高了电网的供电可靠性,而且又为企业增加了较为可观的经济效益,同时产生了良好的社会效益,优质服务得到了进一步的提升,树立了良好社会形象。

[参考文献]

[1]董振亚.电力系统的过电压保护.水利电力出版社.

[2]弋东方.电力工程设计手册.水利电力出版社

[3]万千云.电力系统运行实用技术问答

(作者单位:河南长垣县电业局)