因?yàn)楣まr(nóng)業(yè)的急速發(fā)展,導(dǎo)致如今對輸配電線路供電可靠性要求越來越高。停電不只影響設(shè)備的正常工作,而且將極大地影響人們的正常日常生活。但是,跟著電力系統(tǒng)的打開,因?yàn)槔讚糨斉潆娋€路而引起的事端也日益增多。例如,根據(jù)電網(wǎng)故障分類核算標(biāo)明,在我國跳閘率比較高的區(qū)域,高壓線路運(yùn)轉(zhuǎn)的總跳閘次數(shù)中,由雷擊引起的次數(shù)約占40~70%,尤其是在多雷、土壤電阻率高、地勢雜亂的區(qū)域,雷擊輸配電線路引起的事端率更高,這將給社會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
為了削減輸配電線路的雷擊毛病,選用了各種措施,如減小避雷線的屏蔽角、前進(jìn)線路絕緣水平、下降桿塔接地電阻、多重屏蔽、雙回線路選用不平衡絕緣等。但選用減小屏蔽角的方法將受到桿塔結(jié)構(gòu)的約束,前進(jìn)絕緣水平將增加線路造價。自1980年開端,國外打開了使用氧化鋅避雷器來下降線路雷擊事端的研討,并已成功地將避雷器使用到輸配電線路上。我國也已研制出10~500kV的線路避雷器,并已很多使用于輸配電線路的雷電防護(hù)。國內(nèi)已對110kV及以上有避雷線的輸電線路選用線路避雷器后的防雷作用進(jìn)行了詳細(xì)的分析,但對無避雷線的35kV線路選用線路避雷器后的防雷作用目前還沒有系統(tǒng)的研討。
35kV配電線路縱橫延伸,地處原野,雷擊線路造成的跳閘事端在電網(wǎng)總事端中占有很大的百分比。一同,雷擊線路時自線路侵略變電所的雷電波也是威脅變電所的首要因素,因此,對線路的防雷保護(hù)應(yīng)予充分重視。本文研討了35kV線路選用金屬氧化物避雷器后,在雷擊桿塔時和雷擊線路情況下的保護(hù)作用。
一、分析條件
核算選用的35kV配電線路桿塔為無拉線鋼筋混凝土單桿。桿塔波阻抗為250?,電感均勻值為0.84μH/m。雷擊桿塔時,雷電流流經(jīng)桿塔通過桿塔接地設(shè)備流散到地中。在雷電流的作用下,接地設(shè)備的接地電阻出現(xiàn)暫態(tài)電阻特性,用沖擊接地電阻來表征。沖擊接地電阻不同于工頻接地電阻,它是土壤電特性、接地設(shè)備形狀和埋深以及雷電流的函數(shù)。在核算中,一般桿塔的沖擊接地電阻取為10?,而關(guān)于山區(qū),特別是巖石區(qū)域的桿塔沖擊接地電阻要高得多。為了研討桿塔沖擊接地電阻的影響,在核算時,使沖擊接地電阻在5~100的較大規(guī)劃內(nèi)改變。
二、桿塔沖擊接地電阻對耐雷水平的影響
線路的耐雷水平是保證絕緣子不發(fā)生閃絡(luò)所能接受的*大雷電流(當(dāng)桿塔塔頂電壓與導(dǎo)線上的感應(yīng)電壓的差值超越絕緣子串的50%放電電壓時,絕緣子發(fā)生閃絡(luò)。氧化鋅避雷器設(shè)備的目的就是根據(jù)前進(jìn)線路的耐雷水平。因此,在輸配電線路上裝設(shè)氧化鋅避雷器有必要抵達(dá)兩個目的:
1)被保護(hù)線段內(nèi)雷擊時,保證被保護(hù)線段內(nèi)絕緣子不發(fā)生閃絡(luò);
2)被保護(hù)線段外雷擊時,保證被保護(hù)線段內(nèi)絕緣子也不發(fā)生閃絡(luò)。
三、耐雷水平緩桿塔沖擊接地電阻的聯(lián)系
不論線路是否有避雷線,是否裝有氧化鋅避雷器,線路的耐雷水均勻隨桿塔沖擊接地電阻增大而減小。同一桿塔沖擊接地電阻下,裝設(shè)了氧化鋅避雷器的線路耐雷水平較無避雷器時高,前進(jìn)程度與裝設(shè)的氧化鋅避雷器組數(shù)有關(guān)。裝設(shè)一組氧化鋅避雷器時,當(dāng)沖擊接地電阻在5~100?的規(guī)劃時,耐雷水平雖可前進(jìn)到1.2~1.6倍(有避雷線線路),1.5~2倍(無避雷線線路),但仍然很低,尤其是在高接地電阻情況下。裝設(shè)三組避雷器時,即在相鄰的1、2號桿塔再各裝一組金屬氧化物避雷器,有、無避雷線的線路的耐雷水平分別可以前進(jìn)到2~4.4倍和3~5.5倍。裝設(shè)五組高壓避雷器時,各沖擊接地電阻下的耐雷水平都有很大起伏的前進(jìn),無避雷線的線路的耐雷水平可前進(jìn)到4~7.5倍;有避雷線時更為明顯,可達(dá)5.6~9.8倍。別的,當(dāng)接地電阻大于20?時,線路耐雷水平隨沖擊接地電阻增大而下降的陡度變緩,原因是沖擊接地電阻雖然直接決定了雷擊桿塔塔頂電位的高低和雷電流分流大小,但是氧化鋅避雷器的分流鉗位作用使塔頂電位與導(dǎo)線電位挨近,挨近的程度與沖擊接地電阻無關(guān),然后減小了沖擊接地電阻的影響。
在各種加裝氧化鋅避雷器計(jì)劃下,沖擊接地電阻相一同,有避雷線線路的耐雷水均勻比無避雷線時高。原因在于避雷線為雷電流提供了新的流散通道,然后前進(jìn)了線路耐雷水平。
關(guān)于有避雷線的配電線路,通過比較可以發(fā)現(xiàn),不裝氧化鋅避雷器和裝一組氧化鋅避雷器時,線路耐雷水平與沖擊接地電阻取為同值時不同不大,也就是說,此時耐雷水平首要取決于雷擊桿塔的沖擊接地電阻,受其他桿塔的沖擊接地電阻的影響較小;但當(dāng)裝設(shè)三組和五組氧化鋅避雷器時,線路耐雷水平較沖擊接地電阻取為同值時明顯增大,尤其是在接地電阻較大的情況下,例如,沖擊接地電阻同樣是在40~100?的規(guī)劃改變時,這種情況下的耐雷水平是接地電阻取為同值時的2~3.9倍(裝三組氧化鋅避雷器)和2.4~4.8倍(裝五組氧化鋅避雷器),因此,此時線路耐雷水平不只受被擊桿塔的沖擊接地電阻的影響,還受其它桿塔沖擊接地電阻的限制。
關(guān)于無避雷線的線路,這種情況下的耐雷水平與沖擊接地電阻取為同值時徹底相同,也就是說,耐雷水平首要取決于雷擊桿塔的沖擊接地電阻,其他桿塔的沖擊接地電阻的影響很小,可以忽略。
四、雷擊線路時的耐雷水平
在加裝不同組氧化鋅避雷器計(jì)劃下,當(dāng)雷擊兩桿塔之間線路不同方位時線路的耐雷水平改變曲線圖。雷擊0號桿塔與1號桿塔之間,檔距為200m。核算中所有桿塔沖擊接地電阻均為10。
雷擊兩桿塔之間線路不同方位時線路的耐雷水平
沒有裝設(shè)氧化鋅避雷器時,配電線路耐雷水平不受雷擊方位的影響,而且耐雷水平很低,僅為2.6kA(有避雷線)和2.5kA(無避雷線),遠(yuǎn)低于雷擊桿塔塔頂情況下的38.4kA和24.9kA。當(dāng)0號桿塔設(shè)備一組避雷器時,耐雷水平隨雷擊點(diǎn)離0號桿塔的間隔的增大而下降,雷擊在1號桿塔處時的耐雷水平偏低,只需2.7kA(有避雷線)和2.6kA(無避雷線),與0號桿塔無氧化鋅避雷器時的核算值幾乎沒有不同。當(dāng)0、1號桿塔各設(shè)備一組氧化鋅避雷器時,有無避雷線的配電線路的耐雷水平沿線分布曲線均以檔距中心為對稱軸分布,與只在0號桿塔設(shè)備氧化鋅避雷器時比較,耐雷水均勻有明顯的前進(jìn),在雷擊檔距中心線路時,耐雷水平偏高,達(dá)43.2kA和33.8kA。因此,通過對有無避雷線的35kV的配電線路的仿照核算,可以得出,在沒安避雷器情況下,在雷電流大于2.6kA和2.5kA的時將發(fā)生閃絡(luò),選用氧化鋅避雷器來增大雷擊于導(dǎo)線時的耐雷水平是很重要的。
別的,關(guān)于有避雷線的配電線路,避雷線的保護(hù)也不是徹底有用的,而是有必定的繞擊率。當(dāng)雷電流大于某一值,將不會發(fā)生繞擊,雷電流較小時,則繞擊的可能性增大。下面用繞擊幾許分析模型求這一臨界雷電流幅值Ik,與Ik對應(yīng)的擊距稱為臨界擊距rsk。
hb為避雷線的高度,hd為導(dǎo)線的高度,為保護(hù)角。
根據(jù)35kV配電線路桿塔參數(shù)可以求得此時A相導(dǎo)線下的臨界擊距rAsk為25.5m,B相導(dǎo)線下的臨界擊距rBsk為16.7m(C相與之相等)??梢苑謩e求出與之相應(yīng)的雷電流幅值,IAk為5.5kA,IBk為3.1kA。因此在低于5.5kA的雷電流作用下很可能會發(fā)生繞擊。
根據(jù)對35kV的有避雷線的配電線路的仿照核算結(jié)果,可以得出,在不裝氧化鋅避雷器的情況下,線路耐雷水平只需2.6kA,很可能發(fā)生繞擊閃絡(luò),只在0號塔上裝氧化鋅避雷器,也很難避免。假設(shè)繞擊點(diǎn)為0號桿塔,再在1號塔加裝一組氧化鋅避雷器,耐雷水平可前進(jìn)到25kA以上,可徹底保護(hù)配電線路免于繞擊閃絡(luò)。


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