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关于高压架空线路故障的原因及预防雷击的方法研究

2018-08-20邹雄锋

山东工业技术 2018年13期
关键词:防雷故障

邹雄锋

摘 要:高压架空线路是输电线路的重要部分,也是电力系统稳定性实现的基本前提。输送和分配电能任务的完成,需要借助高压架空线路来达成发电厂和变电站之间的有效运行来实现。在实际的输电线路中,施工安全和有效防范温度、磁场和累积等因素最有效的技术措施,同时对高压架空线路的施工技术具有切实有效的实施意义。

关键词:高压架空线路;故障;防雷

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.13.159

高壓架空线路施工受外界因素运行,导致线路施工中故障频发。故障成因分析和防雷措施的探讨,势必在架空线路实际施工故障解决中达成有利影响,并同时在具体的外界不利因素降低中起到切实有效的防范效果。

1 高压架空线路故障成因分析

高压架空线路故障受雷击、杆塔、短路、温度等影响效果最为显著。其中架线施工故障中,由雷击引发的线路爆裂、断线、配变毁坏和以导向的错误连接和设置导致雷击的情况等问题最为常见。故障产生的一大主因还包括,施工中并沟线夹错连接器错误应用和省略并沟线夹的误操作故障问题等。

杆塔建设中,常见一些施工方为降低工程投资成本,违背杆塔设计标准施工和填埋杆塔基础时不牢固或深度不足等问题,常导致杆塔承受不了风而坍塌的故障,或很难达到最大设计风速25m/m,抗10级左右的设计要求。

施工专业知识和技能培养中,以实际线路的架空研究和相关施工线路设备的准备力度等,导致架空线路相间短路而迅速跳闸、或失火、故障问题等。冬季施工中,常遭遇温度过低导致的线路受冻、连接异常等故障,尤其影响高空、低温作业人员的顺利开展。

2 常见故障检测技术方法

在实际的检修技术实践中,为保障电力工程系统故障后最低限度的降低,需要在高压架空线路的检修技术上进行努力,尤其在反馈信息和故障成因上着手,做好相关检测技术方法应用,以最大限度的确保故障及时解决。

常见故障检测中,重点关注导地线、杆塔、拉线、绝缘子等环节的检测。导地线切断重接施工中,做好元件连接、机电性能试验、检验检修、耐张线夹连接;在节地向的实际施工中,要做好保障耐压强度达标的基本需求。

杆塔检修中,补强和防腐处理作为最有效的处理方法,是实际故障处理解决中最有效的举措。补强作业中,以打套筒、加装抱箍等检修措施,配合添加涂刷防腐技术,做好杆塔、钢圈接头、电线等的处理,对减缓线路老化时间,具有强有力的实施效果。

拉线检修中,做好段股的相关调整、补修、更换,依据实际缠绕方式进行强化应用。在实际的线路处理时间中,要达到机械强度的实际设计标准,还必须做好拉线后的基础检修。绝缘子检修细则中,做好金属销的查验工作,关注脱落、锈蚀、偏斜、裂纹、变形等问题。瓷质绝缘子检修工作中,要重点分析存在的闪络、灼伤、损坏等情况,杜绝实际检测工作中存在的问题。

3 高压架空线路防雷措施

电力工程施工中,高压架空输电线路受自然界的雷雨天气影响较为显著,雷电瞬间可产生数百、数千安培的电流和数千、数万伏特的电压,甚至更高。尤其雷击作为最显著的袭击方法,以遭遇概率和故障因素消解价值,需要在实际的架空故障主问题解决中,以其为施工的重要关注方向进行强化措施管理。

(1)绝缘体施工中增强线路绝缘效果。绝缘体施工中增强线路绝缘效果,是避免架空输电线路遭到雷电流袭击的主要方法。在实际防雷击措施规避中,针对到高压输电线路中大跨越高杆塔问题,增加了杆塔落雷的频率。加之受塔顶高电位作业,需要在线路绝缘性能综合开设环节,增设绝缘体绝缘子串片数,来缩短导向和接地线之间的距离。

绝缘体的一端设有接地引弧金属棒、另一端设有引弧金属棒,穿刺线夹穿透架空绝缘导线的绝缘层并与其内部的导线电连接,在穿刺线夹的外端设有绝缘罩。

(2)设置避雷线。避雷线也被称为引雷线,它的工作原理和避雷针是一样的,它是架设在通信线路上方的金属导线,并接地良好。其主要工作原理是,当通信线缆着雷时,可能打在线缆上,也可能打在电杆上。雷击线缆时,在线缆上将产生远高于线路电压的所谓“过电压”。而避雷线可以保护住通信线缆,使雷尽量落在避雷线上,并通过电杆上的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流流入大地。

(3)防雷装置消雷器。电力系统工程建设中,防雷装置消雷器作为新型直击雷防护设备是最有效的防雷措施和方法。无论是架空线路哈在世实际需求,都能在避免雷击实践中,为高压架空线线路的有序施工和运行提供便利条件。在故障处理阶段,具备优越的性能特质。其防雷原理主要基于防雷装置应用实践中,以电离装置在雷云强电场中大致保持着大地电位,它和附近空气的电位差会随雷云电场强度激增而促使场强区内针尖附近的空气电离,形成大量空间电荷。

(4)导电体合剂降阻剂。该防雷击装置的实施应用,在降低电阻值和促使接地电阻减少中,以其多学科知识综合优势,在接地体抗腐蚀性能和防雷击中具备线路优化运行优势。从应用特性来看,降阻剂具有良好的导电性、较强的吸水性和保湿性能、良好的渗透性能,可在接地电极周围形成一个长期持续平缓的低电阻降区域。

4 结束语

高压输电线路施工中,以高压架空线路的故障为影响施工成效的不利措施;在施工普遍性关键性阶段,以相关因素的影响制约和实际施工中队相关故障原因的排查和防雷措施的应用。在预防行处理中,对提升线路使用时间和运行效率,并在线路监控及其装置检修实际中,以防雷处理措施的应用和实际故障的解决,达成电力系统运行的稳定性和安全性特质。

参考文献:

[1]夏晓斌.高压架空线路故障原因与防雷措施[J].城市建设理论研究(电子版),2012(09).

[2]荣禧.高压架空输电线路防雷措施探讨[J].军民两用技术与产品,2017(10):132.

[3]赵勇毅.高压架空线路故障测距技术解析[J].科技风,2015(17):1.

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