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输电线路的综合防雷措施 周明

输电线路的综合防雷措施周明
摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分之一,其运行稳定与否直接关系到
电网的运行可靠性。

为保证输电线路的安全、稳定、可靠运行,应当对各种防雷
技术措施进行综合运用,以此来增强线路的防雷水平。

在未来一段时期,应当加
大对防雷技术的研究力度,除对现有的技术措施进行优化改进和完善之外,还应
开发一些新的防雷技术,从而为输电线路防雷提供技术支撑。

基于此,以下对输
电线路的综合防雷措施进行了探讨,以供参考。

关键词:输电线路;综合防雷;防雷措施
引言
电线路所输送的电压等级越高,电线杆塔的高度越高,线路的尺寸越大,就
更加容易遭受雷击。

而输电线路作为重要的输配电骨干网架,其广泛分布的特点
使得其遭受雷击的概率升高,严重影响电网所在地的社会经济发展。

的防雷技术
是在输电线路设计及运行阶段预防雷击,降低遭受雷击概率的有效手段,研究电
力系统输电线路综合防雷技术研究能够增加电网运行的安全性和稳定性。

1输电线路系统的防雷设计
在电力系统发生的输电线路故障中,大部分故障都来源于雷击跳闸,尤其是
在雷电的多发地段,基本上所有的事故都是由雷击引起的。

例如在山区,输电线
路随着山势的起伏较大,输电线路所涉及的路线垂直高度落差较大,冷暖空气更
易交汇,空气对流现象频繁,雷电活跃多发,所以,在线路的初步设计中,就要
考虑到防雷设计,明确其重要性。

2输电线路事故原因分析
2.1雷电等不可抗力的自然因素
在众多影响输电线路运行因素中,自然环境是具有不确定性和不可抗性的,
这其中雷电更是这样的,它的复杂性和随机行对线路维护工作来说更是一种挑战。

这种环境也增加了雷电的发生率,一旦线路北雷电击中,不仅会造成停电,还有
可能引起灾害发生。

其主要原因是,在高压线路的周围存在很多带电粒子,在供
电过程中会与高空周围的带电云朵相互作用,产生电压差,危及靠近生物的生命
安全。

2.2杆塔接地工作不完善
经研究发现,多数雷击事故的发生都是由于雷电直接击中线路或者击中输电
线路附近的空旷地带,造成了过电压现象。

发生过电压事故的原因和杆塔接地装
置直接相关。

杆塔接地的阻值如果高于标准值,就会直接降低输电线路的耐雷水平。

杆塔高度也会影响输电线路的防雷能力,杆塔高度越高,引雷面积就越大,
输电线路的防雷能力就越弱,且反击概率也越高,更容易跳闸。

2.3人为影响等因素
出了以上不可预估的自然环境对输电线路的考验外,人为因素对线路的影响
也是很大的。

这主有分为有意的破坏线路和无意的破坏线路。

在我国很多地区,
人们在施工建造的时候不注意分析地形地势的影响,不节制的拆毁建筑并重新建设,使得线路被严重破坏,甚至有一些人只注重眼前利益,不考虑国家利益和线
路破坏带来的影响。

造成严重后果。

3输电线路综合防雷的具体措施
3.1降低杆塔的接地电阻
降低杆塔的接地电阻是有效的防雷措施。

接地电阻过大会增加雷电反击跳闸
率,是输电线路遭受雷电危害的关键原因。

降低杆塔接地电阻的方法是放射法埋
设钢筋。

但是该方法只适用于电阻率低、土壤条件好及石头较少的平原地区。


于石头较多、土壤较少及电阻率高的山地地区,可添加降阻剂来降低杆塔的接地
电阻。

降阻剂的组成成分有细石墨、膨润土、固化剂、润滑剂及导电水泥等。


阻剂是良好的导电体,可作用于接地体和土壤之间。

一方面,降阻剂可与金属接
地体紧密接触,形成较大的电流流通平面;另一反面,降阻剂可针对性地降低地
区杆塔的接地电阻,降低雷电反击跳闸率,提高输电线路的耐雷水平。

3.2合理运用不平衡的绝缘方式
不平衡的绝缘方式具有很多的优点,首先不平衡的绝缘方式经济性较强,其次,这种不平衡的绝缘方式操作起来简便,可以有效的增强输电线路的绝缘水平,进而在一定程度上提高输电线路的耐雷水平。

在输电线路运行时,一般线路出现
跳闸的概率要明显低于一些高塔杆的输电线路。

为了有效的避免雷击事故所造成
跳闸现象,操作人员首先可以将高塔杆与避雷线之间的导线距离适当的增强,其次,工作人员可以在现有绝缘子串数量基础上适当的增加,从而在根本上提高输
电线路的绝缘性能。

现阶段我国在输电线路的防雷措施上提倡使用不平衡的绝缘
方式,将不同回路绝缘效果的差值设置成相应的电压峰值,在遇到雷击事故时,
绝缘子串数量较少的回路中就会事先发生闪络现象,这样地线就成为了雷击事故
发生时闪络后的导线,从而有效的提高输电线路的耐雷水平,保障供电系统的正
常运行。

3.3线路走廊的选择
线路走廊的选择是从路线上避开雷电频发的地区,需做好前期调研工作。


据当地的气候和自然环境,选择雷电较少的地区,还需结合相应的知识避开雷电
频发的场所。

例如,水库、山顶及半山区,不是靠近水,就是地势较高,容易引雷。

向阳坡下雨频繁,容易引雷。

靠近河流湖泊的高坡或者杆塔接地电阻高的地区,容易引雷。

横跨水库、河流、湖泊及地势较高的平原地区等,四周较空旷,
输电线路架设较高,且靠近水域,容易引雷。

3.4避雷线的架设
在输电线路的防雷措施中,避雷线的架设是其最重要的举措,对避雷线进行
科学合理的架设可以有效的避免雷击事故对输电线路所造成的损害。

在架设避雷
线时,首先要对周围的情况进行调查,如果该地区较为空旷,在雷击事故发生时
就会加大雷电击中电线的几率,所以工作人员重点应该在空旷地区对避雷线进行
架设。

相较于没有安装避雷线的高压输电路,跳闸现象时有发生,进而造成输电
线路绝缘层的损毁,但是安装避雷线之后,输电线路就可以降低跳闸现象发生的
几率,并且也不会损毁该输电线路的绝缘层,由此可见,避雷线的架设可以对输
电线路的绝缘层进行保护,从而有效的提高输电线路的耐雷水平。

3.5强化避雷线的架设,减小保护角
在实际生活中,要输电线路的架设保证良好的避雷效果,在架设时要以双避
雷线架设为主,这不仅仅保证了避雷效果,而且避雷线在电压较高的线路防雷中
效果很好,加上造价便宜,所以很受关注。

在这方面的改进大致如下:因为在很
多的案例中显示,在雷击发生时雷电产生的冲击力很容易对导线造成损伤,这与
杆塔高度、地质情况、防护角度都有关系,所以我们要改善防雷效果就可以从这
些方面入手,地质情况很难改变,而杆塔的高度又有各种各样的限制因素,所以
最好的改进方法就是对防护角度进行改进,而这方面的改进笔者在大量文献中发
现以下两点效果最好:第一点,若是线路架设的区域是山区,那么受斜坡的影响
就很大,所以在设计保护角时要尽量使得保护角小于五度。

第二点,如果线路交涉的地方处于平原的话,那么在进行保护角设计工作的过程中,最好可以让它的角度小于零度。

结束语
输电线路防雷,将保障电网维持稳定、降低电网发生故障的概率,从而在最大程度上提高供电的效益。

为了实现该目标,各地供电部门必须强化实施输电线路防雷接地技术的强度,进一步提升电网的耐雷程度。

参考文献
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