APP下载

加强变电所防雷保护 提高供电的可靠性

2015-04-14周西顺张永杰

中国科技纵横 2015年4期
关键词:供电可靠性变电所

周西顺 张永杰

【摘 要】 本篇文章根据35kV变电所防雷问题进行分析和研究,针对雷击问题提出了可行的防雷保护对策,希望能够对以后的变电所防雷工作提供一定的建议和启发,保证供电的可靠性和正常运行。

【关键词】 变电所 防雷保护 供电可靠性

雷击主要分为直接雷击和间接雷击,前者是指雷对地面的物体直接放电的方式;而感应雷击则是指由于雷对地面物体放电的过程中,周围的电磁对其产生干扰,使得强烈的电波对地面的电路设备产生了影响的雷击方式。雷电侵入电波指的是当雷电袭击架空的输送电路时,雷电电波就会以光速度沿着输送电路流动的雷电电波。一般来说,在对电网进行改造和建设的过程中,容易出现雷击事件,因此务必要加强变电所防雷保护,从而提高供电的可靠性。

1 关于加强35kV输送线路的防雷保护的分析

变电所收到雷击最主要的原因是架空的输电线路中雷电电波侵入到变电所中,如果不对这种情况采取必要的措施,那么就会是变电所中的电气设备遭到破坏,引发不必要的事故和灾害,造成损失。因此为了改变这种现状,如今很多变电所中增加了避雷器来防止雷电电波的侵入幅值,使得变电所中的电气设备设施的过电压低于冲击耐压值。

1.1 避免直击雷

针对架空送电线路防雷措施最有效的就是装设接地的避雷设备,并且使避雷设备的保护角度尽量的小,这样可以使避雷的效果最大。但是伴随着输送电路电压等级的下降,相关的避雷设备装设成本就会不断增加。因此,一般来说35kV的输送电路不会在其全线设置避雷设备,而是选择一些线段,比如发电厂、变电所进线和出现架空装设1到2千米之间。另外,针对35kV输送电路系统可以单方向地接地短时运作,那么就可以在对避雷设施的安装设计时,将最上面的一相导线作为避雷的作用,而对于变电所进线线段则使用水平方向的门型杆塔,这样的话就可以极大地降低雷击杆顶的位置,从而减少跳闸的频率。如果在输送电路其间有单杆和双杆相关替换的情况,那么在杆顶装设双避雷针时,还需要将其联结起来,并且分别进行接地设置,因为单杆和双杆相互替换的过渡点是很难保证一致的,这就导致其间过渡点的保护角度太大,从而增加了被雷击的几率。

在对1到2千米的进出线防雷保护长度进行实际操作时,并不是意味着一定要将保护距离设置在1到2千米之间,而是要具体问题具体分析。例如如果某地区的雷暴天气比较多,那么就要将进线段的距离加长,在进行段附近增加一段绝缘距离,从而尽可能地降低雷击事故发生率。而对于电线杆上面的避雷线、绝缘子部分,则要将其尽量地靠近地面。比如雷电天气下土壤干燥的时候,那么接地的电阻在没有连接避雷设备的情况下测量结果应当低于30欧姆。还要关注没有安装避雷设备的杆塔接地,对没有安装避雷设备的水泥电线杆、杆塔等,其接地的电阻一般是没有要求的,不过在年均超过40天的雷雨天气的多雷地方,则接地的电阻最好不要大于30欧姆。

如果建筑物室内的配电设备其电压低于35kV,或者是变电所中的主要控制室,便要安装独立的避雷设备进行防雷保护。这时因为这些地方的绝缘能力是比较低的,如果没有安装独立开来的避雷设备,不仅很容易遭到雷击,而且还极有可能发生反击的情况。

1.2 避免感应雷击

为了避免感应雷击,切不可将进线段的避雷线装设到变电所的出现架上,而是要把避雷线引设到输送电路的终端杆塔上,还要强化输送电路的绝缘工作,在一些雷电天气较多的地区,则需要在原有绝缘子的位置多增加一个绝缘子。另外减少金属杆塔的接地电阻,避免出现雷击时杆塔顶端的电位使输送电路绝缘作用发生反击的情况。针对35kV输送电路部分较弱的金属杆塔或者是其他设备,则要适当地增大保护距离,同时强化绝缘工作,因为杆塔被雷击损坏后,其检修的工作会比较复杂和困难,使得供电不能及时,可靠性无法得到保证。

1.3 避免雷电侵入电波

为了尽可能地减少侵入电波对变电所正常运转的影响,应当在母线上面安装阀型的避雷设备或者是金属氧化物避雷设备。在选择避雷设备的安装位置时,最好是能够使避雷设备尽可能地靠近主设备,不过也要考虑到其他的设备。要是避雷设备与相应的变压器之间的距离大于允许值时,则需要在这个变压器周围多安装一个避雷设备,这样才能真正地保证主设备的正常运作。还有就是要做好整个变电所的绝缘工作,提高供电的可靠性。

2 关于提高供电可靠性的其他技术对策

除了上面提到的防雷保护措施之外,还可以从技术方面提高供电的可靠性,通过技术管理工作来实现线路的不间断供电。具体来说,对于35kV输送电路来说,就需要选择遮断容量比较大的断路设备,在实际的设备运行中使用自动的重合闸装备,如果是缺乏操作电源的非自动断路设备,则使用机械重合闸装备。为了尽可能地提高设备重合闸的成功率,可以采取速动继电保护装置。其次,如果电容量中的电流超过了30A,则需要安装相关的消弧线圈。另外,在做好变电所的防雷保护工作之外,还要关注线路的均压问题,避免因为跨步电压或者是接触电压而发生的事故。

3 结语

总的来说,对于变电所的防雷保护措施是多种多样的,并不是所有的防雷保护措施都适用,这就需要相关的工作人员针对当地的实际情况,对变电所的雷击情况以及天气等进行估算和分析,从而采取有效的防雷保护措施,其中最重要的是防止直击雷电、感应雷电和侵入雷电这三种,因为这三种雷电在日常中是比较常见的,在做好变电所防雷保护工作之外,还可以采取相关的技术措施来提高供电的可靠性,从技术管理上增强供电的不间断性,使得居民的日常用电能够得到保障。

参考文献

[1]田永明.提高电力配网可靠性的技术措施分析[J].新疆电力技术,2013(04).

[2]李国忠.农村电网防雷保护措施分析[J]. 电工技术,2012(04).

[3]曹贵阳.影响配网供电可靠性因素及改进措施[J].科技创新与应用,2012(04).

[4]朱剑.浅谈影响配网供电可靠性因素及改进措施[J].中国新技术新产品,2011(22).

猜你喜欢

供电可靠性变电所
大型产业园区变电所方案设计
铁路牵引变电所无线电干扰特性的研究
牵引变电所27.5kV所用电谐波治理研究
浅谈如何提高供电系统可靠性
浅析提升农村配网供电可靠性的可行对策
资阳110kV数字化牵引变电所试运行分析
基于WSN的变电所监控系统的研发