朱 煒
(廣東集明電力工程有限公司,廣東 東莞 523000)
由于我國110kV線路建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,延長了架空線路長度,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜。同時,多數(shù)線路都架設(shè)在土壤電阻率高、多雷電區(qū)域,顯著提升了線路雷擊跳閘發(fā)生率。結(jié)合工程實際采取針對性地防雷措施,以提升架空線路的防雷能力,確保110kV配電線路安全穩(wěn)定運行,全面促進(jìn)我國電力行業(yè)的發(fā)展。
110kV架空線路常見雷擊過電壓主要包括感應(yīng)雷過電壓和直擊雷過電壓。其中,感應(yīng)雷過電壓主要是雷電集中架空線路周邊時,電磁感應(yīng)作用在導(dǎo)線上產(chǎn)生的過電壓;直擊雷過電壓主要是雷電擊中線路桿塔和導(dǎo)線時,導(dǎo)致的架空線路過電壓。根據(jù)實證研究可知,感應(yīng)雷過電壓只會威脅小于35kV以下的架空線路,直擊雷過電壓會嚴(yán)重危害架空線路的安全穩(wěn)定運行。根據(jù)雷擊架空線路部位的不同,可將直擊雷過電壓分為兩種情況。第一,雷電擊中線路避雷線或者桿塔時,雷電流利用雷擊點使該點對地電位上升,導(dǎo)致導(dǎo)線與雷擊點之間存在電位差。當(dāng)該電位差大于線路絕緣水平時,就會產(chǎn)生沖擊放電電壓,導(dǎo)致導(dǎo)線出現(xiàn)閃絡(luò)問題。雷電流作用下,避雷線或者桿塔電位有效值顯著大于導(dǎo)線,會產(chǎn)生反擊沖擊破壞。第二,雷擊架空線路時,雷擊繞組會直接作用于導(dǎo)線,使其產(chǎn)生過電壓情況。反擊和繞擊的雷擊部位和原理差別較大。線路規(guī)劃運維期間,需結(jié)合工程實際選擇不同的技術(shù)措施,以加強(qiáng)線路防雷效果。
通常電網(wǎng)線路都是架設(shè)在露天區(qū)域,如果遭遇雷電等極端惡劣天氣,將會出現(xiàn)電網(wǎng)線路雷擊故障,影響線路的安全運行。導(dǎo)致線路出現(xiàn)雷擊故障的原因具體如下[1]。
多數(shù)架空路線配電設(shè)備未按照規(guī)定安裝對應(yīng)防雷裝置。部分配電線路在設(shè)計規(guī)劃時未按照地區(qū)實際特點采用針對性的防雷措施,少數(shù)配電線路仍使用閥式避雷器。
部分主網(wǎng)線路水泥桿主要是利用內(nèi)部鋼芯接地,當(dāng)雷電流通過桿內(nèi)鋼芯時會導(dǎo)致水泥桿爆裂,特別是表面風(fēng)化嚴(yán)重的電線桿。部分線路的保護(hù)角設(shè)計不合理,極大地影響繞擊。例如,某多雷電區(qū)域,設(shè)置保護(hù)角時,不滿足110kV輸電線路雙避雷線保護(hù)角小于20°要求。
對于多雷電地區(qū),還存在合成絕緣子安全隱患。多數(shù)地區(qū)在選擇絕緣子型號時比較注重絕緣子的維護(hù)指標(biāo)和檢測指標(biāo),導(dǎo)致主網(wǎng)線路在多雷區(qū)域使用大量合成絕緣子。該類絕緣子兩端均壓環(huán)短接空氣間隙,絕緣子耐雷水平明顯低于同等高度的瓷絕緣子。按照規(guī)定可知,合成絕緣子不適用于雷擊多發(fā)區(qū)域。
部分配電網(wǎng)使用的絕緣導(dǎo)線存在安全隱患。我國110kV配電線路基本都采用架空絕緣導(dǎo)線。由于架空絕緣導(dǎo)線與傳統(tǒng)線路的防雷措施無差異,導(dǎo)致雷電傷害后多條饋線出現(xiàn)斷路器跳閘問題,進(jìn)而引發(fā)雷擊絕緣線斷線安全事故。為使裸導(dǎo)線線路避雷器安裝便利,將避雷器直接安裝在易發(fā)生雷擊傷害的部位,但也降低了傳統(tǒng)線路的防雷能力。使用絕緣導(dǎo)線后,避雷器只能安裝在斷路器兩側(cè)隔離開關(guān)和配電變壓器等部位,其他部位無法安裝避雷器,降低了線路的防雷能力。此外,由于絕緣導(dǎo)線無裸露部位,安裝時必須剝離絕緣層,降低了線路的防雷能力。
線路運行期間面臨雷電天氣,極易產(chǎn)生雷擊故障。由于雷電天氣的發(fā)生場所不固定,因此無法采取有效措施進(jìn)行預(yù)防。特別是地形地質(zhì)復(fù)雜地區(qū),雷電天氣的雷擊發(fā)生率較高。線路運行期間一旦發(fā)生雷電天氣,都會對電網(wǎng)線路產(chǎn)生不同程度的影響,進(jìn)而導(dǎo)致無法正常供電。
輸電線路防雷性能衡量指標(biāo)包括雷擊跳閘率和耐雷水平。其中,耐雷水平是線路雷擊傷害時所能承受的的雷電幅值。為確保電網(wǎng)安全運行,土壤電阻率較低地區(qū)的地線耐雷水平在125kV左右,大跨越檔的地線耐雷水平也在125kV左右。雷擊跳閘率是線路雷擊所致跳閘次數(shù)。
由于雷電放電期間產(chǎn)生的雷電幅值較高,若缺乏有效保護(hù)措施,將極大影響電力設(shè)備的絕緣性能。當(dāng)前較常用的線路防雷保護(hù)裝置包括避雷器和接地裝置。避雷器保護(hù)裝置主要安裝在變電站和發(fā)電廠電氣設(shè)備周邊,保護(hù)電力設(shè)備和輸電線路,雷電入侵時能夠先行放電,限制傳輸至電力設(shè)備上的過電壓幅值。接地保護(hù)裝置主要是指埋設(shè)在地下的導(dǎo)體,可有效減少避雷器與大地之間的電阻值,進(jìn)而減少雷擊傷害時的過電壓幅值。
按照相關(guān)規(guī)定,地區(qū)海拔低于1km,架空線路懸垂絕緣子串中的絕緣子數(shù)量為8片。若全線高度大于38 m且屬于大跨越檔距的線路,則需按照高度增加絕緣子。為降低架空線路雷擊傷害,需在路線易受雷電侵害的部位配置絕緣子。對于多次遭受雷擊傷害的桿塔,則需適當(dāng)增加絕緣子數(shù)量,以顯著提升架空線路絕緣能力。此外,按照工程實際情況適當(dāng)增加耐張桿塔絕緣子數(shù)量。若線路布設(shè)在山頂,則應(yīng)增加2片絕緣子,以提高桿塔耐雷水平,提升線路運行安全性。
在線路集中部位和雷擊事故率較高的部位設(shè)置引雷塔,并將其作為綜合防雷措施的核心構(gòu)件。引雷塔應(yīng)用原理為引雷消雷擊,可通過塔頂放電避雷針將強(qiáng)雷電所產(chǎn)生的電流向下釋放,并使用消雷裝置將雷電流釋放到地面,可確保110kV電流輸電線路的安全。
維護(hù)架空線路期間,應(yīng)注重優(yōu)化改善接地裝置,以顯著降低雷擊跳閘率,尤其是環(huán)境惡劣地區(qū)。優(yōu)化改善接地裝置的措施主要包括兩種。第一,降低接地電阻。利用水平外延接地裝置減少桿塔接地電阻,全面提高架空線路防雷水平。對于高土壤電阻率地區(qū),則應(yīng)垂直布設(shè)接地極,以改善表面干燥土壤接地不良問題。對于水泥桿塔線路,需在距離桿塔4 m處布設(shè)垂直接地極。第二,增加耦合系數(shù)。按照雷擊閃絡(luò)反擊原理,可通過接地電阻和增加耦合系數(shù)等方式提高線路耐雷水平。為增加耦合系數(shù),可使用增加耦合地線和布設(shè)架空地線等方式。然而在雷擊傷害期間存在穩(wěn)態(tài)電磁感應(yīng)和暫態(tài)行波過程,所以需使用桿塔接地射線方式改善接地裝置分布情況,以增加耦合系數(shù)。
為降低架空路線繞擊跳閘率,可采用減少保護(hù)角的方式。對于運行線路,減小保護(hù)角處理措施的可行性較差,尤其是位于山區(qū)的線路桿塔,在處理期間會受到塔頭結(jié)構(gòu)設(shè)計等影響,無法全面降低保護(hù)角。此外,采用減少保護(hù)角處理措施還會增大經(jīng)濟(jì)投資。因此,工程施工期間需合理選擇線路保護(hù)角,以確保線路運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
輸電線路中架設(shè)避雷線可起到防雷保護(hù)作用。避雷線可避免雷直擊導(dǎo)線,且具有一定分流作用,有效降低桿塔雷電流和塔頂電位。對導(dǎo)線進(jìn)行耦合處理后能降低線路絕緣子電壓,還可降低導(dǎo)線感應(yīng)過電壓。通常線路電壓越高,使用避雷線的效果越顯著,且避雷線在線路工程造價中具有較高經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)架空線路布設(shè)條件可知,110kV電壓等級輸電線路需全線架設(shè)避雷線。此外,在110kV電壓等級輸電線路中安裝氧化鋅避雷器能顯著提升耐雷水平,減少線路反擊和繞擊事故跳閘率。
對于110kV線路,工程規(guī)劃設(shè)計初期需明確避雷問題。根據(jù)工程實際情況合理選擇滿足施工要求的接地網(wǎng)。設(shè)計避雷防護(hù)方案時,需全面考慮線路遭受雷擊傷害后的活動情況,注重桿塔土壤電阻率和避雷設(shè)計功能問題。設(shè)計避雷裝置時,應(yīng)深入調(diào)查和分析雷電活動區(qū)域的地形特點,并聯(lián)合高壓送電線路的運行實況,以有效減少雷電對線路造成的影響,全面提升線路耐雷水平,確保線路安全穩(wěn)定運行。