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影响10kV配电线路故障的几个关键问题探讨

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摘要: 10kV线路故障以中压线路故障率为衡量标准,中压线路故障率=中压线路开关跳闸次数/统计的中压线路百公里年数。本文从分析影响10kv配网线路故障的几个关键因素入手,以佛山市高明区10kV配网线路运行维护实际经验为例,从分析传统降低10kV线路故障率的手段,导出利弊,提出有效措施,进而降低10kV线路故障率。

Abstract: The standard of measurement in 10kV line fault is based on medium pressure line failure rate. The medium pressure line failure rate is specific value between numbers of switch trips of medium voltage line and number of years of one hundred kilometers of statistical medium-voltage line. From the analysis of key factors affecting 10kV distribution network line fault, based on the case of practical experience of operation and maintenance of 10kV distribution network lines in Gaoming district of Foshan, this paper analyzed the traditional means to reduce the failure rate of 10kV line, so as to derive advantages and disadvantages, come up with effective measures and then reduce the failure rate of 10kV line.

关键词: 配网;故障;可靠性

Key words: distribution network;fault;reliability

中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)29-0052-02

0 引言

10KV线路故障率是影响配电网安全稳定运行的重要因素,是提高供电可靠性,降低客户平均停电时间不可规避的技术难题。供电企业的“重主网、轻配网”管理思路使配网管理没能引起足够的重视。本文结合佛山市高明区配网运行实际,创新提出防自然灾害、外力破坏、加强用户设备管理等措施,对降低10kV配网线路故障率具有明显成效。

1 问题现状及原因分析

根据我们广东电网公司故障、障碍统计标准,2009-2011年高明区配网线路故障情况如表1所示。表中数据所示,影响10kV配电线路故障的关键因素为自然灾害(雷害)、外力破坏事故及用户设备故障三方面。

1.1 自然灾害(雷害)

1.1.1 10kV线路防雷措施效果不明显。目前高明区主要采用氧化锌避雷器,效果不够良好,虽逐步出现新的防雷措施,但是相关设备优缺点、是否适合安装等问题仍较突出。

1.1.2 导线连接器接触不良。高明区当前有相当一分部是使用并沟线夹作为线路的连接器,运行到一定的时间,就会出现导线连接不良,经受不住强大的雷击电流冲击,发生断线事故。

1.1.3 接地装置不合格。接地装置年久失修,地下连接部位锈蚀,使接地电阻值达不到要求,泄流能力低,雷击电流不能快速流入大地,残压高。

1.1.4 在部分地区广泛采用的针式绝缘子,若质量存在缺陷,在雷击时容易被击穿事爆裂,绝缘水平下降,导致10kV线路发生接地或相间短路。

1.2 外力破坏事故

根据统计,外力破坏也是10kV配电线路事故多发的原因之一,占2009-2011年故障比例的23.75%。其破坏的形式,可分以下几类:①野蛮施工、违章建筑的工具或材料碰触导线引起开关跳闸,在电缆沟保护区内打桩压断电缆引起变电站开关跳闸。②10kV杆塔受到车辆碰撞导致变电站开关或者线路开关跳闸。③盗剪10kV带电运行的电缆,导致变电站开关跳闸,并造成永久故障。④鸟害。

1.3 用户设备故障出门

由于客户对受电设备自身安全隐患的整改积极性不高和供电企业不具备行政管理职能等因素的影响,用户安全管理基本处于较为弱势的状态,由此而来引发客户受电设备故障出门影响供电可靠性。在2009-2011年,佛山高明供电局管理辖区内,因用户设备故障出门所占设备故障比例达到了16.25%。

2 技术上的防范措施

2.1 防雷害措施 针对高明地区的实际线路走廊情况及目前已经采用的防雷措施,为有效提高其配网配电线路防雷性能与雷害治理能力,根据配电线路走廊雷电活动、地形地貌、防雷措施等差异性,参考国内外防雷新思路,我们应用了配电线路差异化防雷性能治理策略[2]。

2.1.1 对于山顶突出处等高落雷区,使用独立的避雷针,利用避雷针特性,建立放电通道,将雷电经避雷针直接引向大地,避免线路跳闸,引起停电事故。避雷针的高度,平坦地区建议采用17.5m的避雷针,在鱼塘、矿区的易引雷区考虑采用18.5m的避雷针。

2.1.2 对于其他雷电流比较频繁的地区,使用过电压保护器。高明供电局在雷击故障多发且地理位置复杂的10kV泽河线安装130套过电压保护器,使该线路跳闸次数大幅减少,可以在雷电比较频繁的地区推广使用。

2.1.3 在一些感应雷比较多,而电阻率相对较大的区域,可以加装耦合地线以此来降低感应雷引起的过电压,能取得比较明显的效果[3]。