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送電線路防雷技術(shù)措施

  
評論: 更新日期:2010年11月26日

  加裝線路避雷器以后,當輸電線路遭受雷擊時,雷電流的分流將發(fā)生變化,一部分部分經(jīng)塔體入地,當雷電流超過一定值后,避雷器動作加入分流。大部分的雷電流從避雷器流入導線,傳播到相臨桿塔。

  雷電流在流經(jīng)避雷線和導線時,由于導線間的電磁感應(yīng)作用,將分別在導線和避雷線上產(chǎn)生耦合分量。因為避雷器的分流遠遠大于從避雷線中分流的雷電流,這種分流的耦合作用將使導線電位提高,使導線和塔頂之間的電位差小于絕緣子串的閃絡(luò)電壓,絕緣子不會發(fā)生閃絡(luò),因此,線路避雷器具有很好的鉗電位作用,這也是線路避雷器進行防雷的明顯特點。但由于其費用較高,故綜合考慮后未進行行推廣運用。

  2.降低桿塔的接地電阻。桿塔接地電阻增加主要有以下原因:

  (1)接地體的腐蝕,特別是在山區(qū)酸性土壤中,或風化后土壤中,最容易發(fā)生電化學腐蝕和吸氧腐蝕,最容易發(fā)生腐蝕的部位是接地引下線與水平接地體的連接處,由腐蝕電位差不同引起的電化學腐蝕。有時會發(fā)生因腐蝕斷裂而使桿塔“失地”的現(xiàn)象。還有就是接地體的埋深不夠,或用碎石、砂子回填,土壤中含氧量高,使接地體容易發(fā)生吸氧腐蝕,由于腐蝕使接地體與周圍土壤之間的接觸電阻變大,甚至使接地體在焊接頭處斷裂,導致桿塔接地電阻變大,或失去接地。

 ?。?)在山坡坡帶由于雨水的沖刷使水土流失而使接地體外露失去與大地的接觸。

 ?。?)在施工時使用化學降阻劑,或性能不穩(wěn)定的降阻劑,隨著時間的推移降阻劑的降阻成分流失或失效后使接地電阻增大。

 ?。?)外力破壞,桿塔接地引下線或接地體被盜或外力破壞。

  高壓送電線路的接地電阻與耐雷水平成反比,根據(jù)各基桿塔的土壤電阻率的情況,盡可能地降低桿塔的接地電阻,這是提高高壓送電線路耐雷水平的基礎(chǔ),是最經(jīng)濟、有效的手段。針對河池供電局部分線路接地電阻值長期以來偏大,降低了線路的耐雷水平。為確保線路安全運行,對不同的桿塔型式我們采用φ8的園鋼進行了接地網(wǎng)統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一加工,避免了高山大嶺上進行施工焊接造成工藝質(zhì)量不合格等的可能,同時也減少了野外工作量,大大降低勞動強度,加快改造速度。通地改造使桿塔地網(wǎng)的接地電阻值大幅度降低,從而使線路的耐雷水平從理論上得到大大提高。

  1.設(shè)計接地網(wǎng)改造型式。方案:利用絕緣搖表采用四極法進行土壤電阻率的測試,以及采用智能接地電阻測試儀,直測土壤電阻率。根據(jù)測試的土壤電阻率的結(jié)果進行比較再根據(jù)設(shè)計時所給予的接地裝置的型式,確定最終的接地體的敷設(shè)方案。

  有架空地線路的線路桿塔的接地電阻接地放射線

 ?。?)土壤電阻率在10000歐?米及以上的桿塔:采用八根放射線不小于518米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

  (2)土壤電阻率在2300~3200歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于518米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

 ?。?)土壤電阻率在1500~2300歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于358米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

  (4)土壤電阻率在1200~1500歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于238米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

  (5)土壤電阻率在750~1200歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于198米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

  (6)土壤電阻率在500~750歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于138米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

 ?。?)土壤電阻率在250~500歐?米的桿塔:采用八根放射線不小于118米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。

 ?。?)土壤電阻率在250歐?米及以下的桿塔采用八根放射線不小于388米的φ8圓鋼進行敷設(shè)并焊接。
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