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1、线路避雷器在线路防雷上的应用效果肇庆四会供电分公司于1999年开场对几条跳闸率较高的35kV及110kV输电线路安装了线路避雷器。经过了几年的运行,获得了满足的效果。1线路避雷器防雷的根本原理对一般高度的杆塔,线路的耐雷程度主要与4个因素有关:线路绝缘子的50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度;杆塔的接地电阻。绝缘子的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和气候条件相关,不装避雷器时,进步输电线路耐雷程度往往是采用架空地线、降低杆塔的接地电阻。在山区,降低接地电阻是非常困难的,又轻易发生绕击,这也是为什么山区输电线路雷击跳闸率高的原因。线路避雷器与线路绝缘子并联。当雷击时避雷器动作,避
2、雷器的残压低于绝缘子串的50%放电电压,即使雷击电流增大,避雷器的残压仅稍有增加,绝缘子仍不致发生闪络。雷电流过后,流过避雷器的工频续流仅为毫安级,流过避雷器的工频续流在第一次过零时熄灭,线路断路器不会跳闸,系统恢复到正常状态。图1讲明了线路避雷器的伏秒特性与绝缘子的伏秒特性的配合关系。绕击时,避雷器的伏秒特性要比绝缘子的伏秒特性低15%以上,还击时,可以低20%以上。2线路避雷器安装之前的预备工作线路避雷器主要是用于降低送电线路的雷击跳闸率,而非限制操纵过电压,因此线路避雷器宜使用带串联间隙型,并且,安装之前要做好预备工作。2.1进展规定的电气试验;:tede避雷器安装投运前应进展规定的电气
3、试验。测量其绝缘电阻、直流1mA下的电压U1mA及电压为75%U1mA下的泄漏电流,测量结果应与出厂数据比拟无明显变化,并应符合规程规定。表1为肇庆四会供电分公司局部线路避雷器的出厂试验和交接验收试验结果。安装经过中要按要求安装好串联间隙,安装投运后要检查并记录计数器的动作情况,以便日后可以对其他线路作分析比拟。2.2安装线路避雷器的定点原那么a线路的运行经历。对线路投运至今的运行情况进展分析,确定易遭雷击的杆塔,分析确定是绕击还是还击。b线路途经的地形、地貌以及邻近影响。现场勘察线路经过的地段,十分对经过鱼塘、河流及山地等地段的线路要重点分析,记录有可能因地形、地貌条件而使线路杆塔遭受雷击的
4、地段,一般经过此路段的杆塔优先考虑。c杆塔的接地电阻和相邻杆塔档距。根据线路投产时设计杆塔的接地电阻要求及实nbsp际接地电阻值,确定不符合接地电阻设计要求的杆塔并进展改造,对于因地质条件限制而无法到达要求的优先考虑。d综合以上因素分析,结合交通条件,确定线路避雷器安装的最正确地点。3输电线路使用线路避雷器的情况肇庆四会供电分公司的110kV、35kV输电线路共16条,安装了线路避雷器16组,共48只。其中110kV四沙线全长12.13km,线路经过的地形大局部是平地,其中有一段跨越河流。绝缘子为XP-7型,1992年投入运行。该线路26号、29号塔分别于1998年、1999年遭受雷击,26号
5、塔L2和L3相绝缘子击碎,29号塔L1相绝缘子击碎。对此,我们对该线路数据进展分析、统计,到受雷击的杆塔进展了现场勘察,并测量了杆塔的接地电阻。在现场勘察中,我们发现26号、29号塔的接地电阻在13Omega以上,附近的27号、28号塔位于河流两岸,标称高度比26号、29号塔高。经过分析,我们以为26号、29号塔遭受雷击的原因是局部雷电流经避雷线至26号、29号塔或者雷击该塔后,由于该塔的接地电阻较大,雷电流未可以流入大地就使绝缘子发生闪络。因此,我们确定在26号、29号塔各安装一组线路避雷器。至今已运行近2年时间,期间该线路未发生雷击故障,而从放电计数器的读数说明,26号、29号塔避雷器发生
6、了屡次动作见表2。在同一地区,地形、气候条件一样而未有安装线路避雷器的110kV线路却出现了雷击故障。35kV清白线全长8.8km,线路杆塔主要位于山地上,杆塔的接地电阻都在16Omega以上。在1997年7月30日,30号杆L2相绝缘子被雷击碎;1999年8月2日,32号杆L1相绝缘子被雷击碎。鉴于此情况,我们于2000年对该线路进展了现场勘察,并根据雷击杆塔的接地电阻及其所在的自然环境,确定在该线路的31号、32号杆各加装一组线路避雷器。运行至今已近3年,期间该线路未发生雷击故障,而从放电计数器的读数说明,31号、32号杆避雷器发生了屡次动作。4完毕语a多雷击杆塔加装了线路带串联间隙避雷器后,杆塔未发生雷击跳闸,线路的雷击跳闸率降低了,防止雷击线路获得了初步的效果。b雷电定位系统便于查找故障点,其提供的雷电流数据对分析绕击、还击有很好的指导作用,建议进一步开展此项工作。c继续对有雷击故障的线路进展系统分析,有针对性地加装线路避雷器,以进步杆塔的耐雷程度,进步线路的运行可靠性,同时不断积累应用线路避雷器防雷工作方面的运行经历。参考文献1程学启,杨春雷,咸日常,等线路避雷器在输电线路防雷中的应用J中国电力,1999,328:66mdash67.