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锦屏电网110kV输电线路防雷治理方案研究

2014-01-20刘彬博

现代商贸工业 2014年1期
关键词:东线锦屏铁塔

刘彬博

摘要:

因所处地理环境及气候因素影响,锦屏电网在雷雨季节时易发生雷击线路引起的电网事故。为加强锦屏电网的供电稳定性,减少雷击线路引起的电网停电事故,通过对雷击线路的危害的分析,研究各种改善线路雷电性能的措施,结合多年运行实践经验提出锦屏电网110kV输电线路防雷治理方案。

关键词:

锦屏施工电网;110kV输电线路;防雷治理

中图分类号:

TB

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2014)01-0188-01

110kV输电网在沿线避雷线的保护下,通常具有较高的防雷特性。但由于锦屏电网110kV输电线路架设在丘陵、山地等经济性能较低的崎岖边坡地带,同时伴随地面倾角的影响,输电线路容易遭受雷电绕击事故的破坏,导致线路发生跳闸停电事故,影响输电线路的供电可靠性。

1 线路基本概况

110kV联锦Ⅰ、Ⅱ回线路投运于2005年,是锦屏一级水电站施工主供电源,线路全长2×20km。110kV联松线投运于2008年,是锦屏电网的双回进线电源之一,全长42km。110kV联东线投运于2008年1月,线路全长5km。通过以往几年电网运行资料的统计分析,110kV线路遭受雷击故障的频率较多,是造成系统故障的主要原因,自2010年以来因雷击造成110kV线路发生跳闸引起电网发生停电事故的情况就有5起,线路因雷击发生瞬间故障跳闸重合闸成功的情况有几十次。

2 降低铁塔接地电阻的技术措施

对于雷电反击而言,可以采用降低杆塔接地电阻的方法提高输电线路的综合耐压水平,改善加强线路避雷线、杆塔部分的泄流通道的连接,降低线路发生雷击跳闸事故率。线路接地体对土壤的阻值大小,是线路落雷后泻流通畅与否、保证线路能否安全运行不会因雷击跳闸的重要环节。为此,除了保证每一基杆塔的接地体从设计到施工保证质量以外,把每一耐张段两尽头杆塔的接地体进行加强改善,并在施工中对开挖深度、回填过程严格按要求进行施工,以改善接地体与土壤的接触面积和电阻,这样,使线路的每一耐张段形成一个相对独立的单元接地网,大大提高了线路的耐雷水平。

2.1 接地装置改造技术方案

据现场实际调研,110kV联锦一二回、联松线、联东线所在地大多在海拔2000米以上,地质多为岩石结构。该条件是最为恶劣的一种情况,其土壤电阻率为1500~2500Ω·m;此种杆塔多为人迹较少的地区,施工较为困难,杆塔建在岩石上几乎没有土壤和其它粉末状介质,即使埋设了钢筋,由于与周围无法形成统一地网不能建立起有限的沟通,这种情况对接地网的构成不利,必须通过对介质的改造来达到满足接地网要求,否则会造成接地电阻极大,难于满足雷电释放的要求。根据以上情况结合土壤电阻率的典型参考值取适当的参考设计值。

2.2 具体改造实施方案

根据线路基本情况和运行线路防雷改造原则,同时,依据现有的技术资料和历史记录,对110kV联锦一二回、联松线、联东线改造工程,具体实施方案分以下两种:

(1)对接地引下线及接地体锈蚀严重的进行更换。

(2)对接地引下线及连接螺丝、水平接地体锈蚀严重的进行更换。对接地电阻不合格的杆塔增加NT-E型非金属离子接地体。

针对以上改造方案,如改造后接地电阻值不合格,应对杆塔所在地的土壤电阻率进行测量,并与设计参考值比较,差别较大的应增加水平接地体或非金属离子接地体的用量。

3 避雷器加装

110kV联松线与110kV联东线、110kV联锦I、II回线路有大部分线路路径都处于高海拔地区,气候因素影响电网的稳定。针对锦屏电网在雷雨季节时易发生雷击线路引起的电网事故,为加强电网的稳定,减少雷击线路引起的事故,特此对110kV联松线N22铁塔、N72铁塔,联锦I回N213铁塔、N214铁塔,联锦II回N213铁塔、N214铁塔,联东线N12铁塔等多雷区域每基加装3只纯空气间隙避雷器,并分别采购一组纯空气间隙避雷器以做备用。

4 结论和对策

加强线路巡查,检查并更换线路上损坏的避雷器,在推进行波测距装置安装的基础上,结合锦屏电网110kV输电线路运行实际情况勘察,并结合上述研究分析,统计出部分铁塔需要加装线路避雷器,并对线路接地电阻不合格的地方进行接地电阻改造以提高锦屏电网110kV系统的防雷水平。通过以上技术改造方案的改造及实施,锦屏电网110kV输电线路的各项指标都上升了一个大的台阶,线路的防雷水平和设备综合指标等都有了比较明显改善和提高,如110kV联锦I回线从2011~2013年近2年未发生一次雷击跳闸事故,线路各方面运行状况良好。

参考文献

[1]吴桂芳.110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用研究[J].电瓷避雷器,2002.

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