(国网浙江杭州市余杭区供电公司瓶窑供电所浙江杭州311100)
摘要:配电线路在整个电力系统中起着不可或缺的作用,如果配电线路出现问题,会直接导致电网不能够正常运行,进而给人们的生活带来不便。只用不断提高电气设备与配电线路的质量,掌握高效的故障检修方法,这样才能够防止配电线路运行过程中各种故障的发生,从而保障电网的安全性。鉴于此,本文主要分析配电线路运行检修及防雷关键点。
关键词:配电线路;运行检修;防雷
1、输配电线路检修技术以及防雷措施工作概况
输配电检修以及防雷技术虽然已经在实际工作中发挥出了明显的成效,但是由于某些人员观念落后以及输配网工程发展缓慢,因此目前在我国电力企业发展中发生了输配电架空线路的情况,如此一来,仅影响到线路的安全运行,还对整个企业的长远发展带来了制约,阻碍了输配电工程的更好发展。因此如果你要想确保输配电线路的稳定,安运行,就一定要加强对线路检修技术以及防雷措施的不断研究,以此及时弥补线路运行中出现的不足以及漏洞,同时采用科学合理的方式,强化突发事故预案处理,确保整个电力系统的安全运行。
根据输配电线路检修技术以及防雷措施的标准操作要求,加强对线路运行状态以及安全监测等相关数据分析,有助于为管理决策提供科学,精确的信息,比如对应用设备进行可视化管理,进行实时监督,在此过程中主要监督输配电线路的实际运行情况,线路负荷以及危险点,加强对线路检修工作的严格管控,并通过建立合理的突发事件预警制度,提高员工的安全意识和责任心,有利于员工自觉,认真完成本职工作。
2、配电线路运行检修
2.1、配电线路运行检修
配电线路的接地故障产生很大程度上是绝缘受损造成的。主要有以下几类:绝缘子破损、导线绝缘皮破损对地放电、异物搭挂导线、导线对树木或建筑物距离不足、设备或装置绝缘不良等。如果低压配电线路的绝缘受到损坏,在产生一相不完全接地的状况下,电路会通过电弧或者电阻接地,接地故障呈现高阻接地,此时故障相对应的电压会降低,非故障相电压会相应的升高,在这种情况下低压线路呈现“零线带火”现象,故障相低压客户电压不正常,一定程度上影响用户供电;如果一相出现完全接地的状况,接地故障呈现低阻或金属接地,那么出现故障的一相电压会下降到零,非故障相电压会升高到线电压。此时,低压剩余电流开关保护动作跳闸,造成线路停运,停供范围较大。
2.2、配电线路短路故障检修
由于低压线路采用三相四线星性接线,零线直接接地。一般情况下,配电线路中出现短路的部位电阻会接近零。短路故障可以通过在线监测的方法来进行,利用在线测温技术,及时的检测线路短路故障,同时也可以利用空气开关的短路保护对配电线路支线进行分段、分设备故障排除检修,也可以结合绝缘遥测、登杆检查技术,逐步缩小故障排查范围,尽早的找到短路故障位置。对于配电线路的短路故障检修来说,最关键的环节就是需要恢复因故障损伤的相间或相对地绝缘,只有相间绝缘、相对地绝缘合格,才可避免短路故障发生,大幅度的降低短路故障发生概率。
2.3、配电线路过载运行故障检测
①可以通过采取运方措施,转移部分负荷至相邻线路(配网接线满足条件,方可进行负荷转移);②可以使用红外测温技术,对过载运行线路的导线连接点,如:隔离刀闸与导线连接点、导线压接管、导线并沟线夹、导线T接点等接头部位重点进行红外测温,发现过热缺陷,及时处理;③申报明年大修技改计划,将该线路导线更换为大截面导线,以达到该线路满足负荷发展需求。这样既可以通过转移负荷,控制过载线路的负荷电流,减轻过载程度,也可以通过红外测温技术,发现过热接头,防止导线烧断,最后,还可以通过申报大修技改项目,对线路进行改造,由于采取了轻重缓急的综合措施,彻底解决了线路过载。
3、配电线路防雷的关键点及对策分析
3.1、积极采用架空线路技术
在目前我国输配电线路故障检修以及防雷措施有关工作中,架空线路作为一项基本工作,同时它对防雷措施应用效果起到了直接的影响。由于分流线路在经过杆塔时,能够通过输电线路导线从而产生绝缘电压,将分流电压以及电流带来的不良影响降到最低,因此管理人员需要加强对输配电线路防雷措施的大力研究和探讨,同时要求工作人员积极利用架空线路,使用耦合地线施工技术进行架设工作,进行规范化操作,在做好细节工作的前提下,有效降低雷电对输配电线路的伤害程度,确保线路的稳定运行,保证用户安全用电。
3.2、尽可能降低电阻
在防雷措施应用过程中需要将杆塔接线电阻降到最低,同时根据实际情况,对防雷措施进行适当的调整,以此保证其方案可以更好满足线路防雷措施要求。例如某输配电线路工作人员在防雷措施实际应用中,采用适当延长电阻长度的方法,以此达到降低水平方向电阻冲击压力的目的,同时还使用低电阻材料,并将其及时压入地面,最大限度的降低了接线电阻。还可以利用降阻设备来实现降低杆塔接线电阻目标,可是有一点需要特别注意,这个方法不能使用在大范围地区降阻工作中,它具有一定局限性。
3.3、安装避雷器
如上所述的这两种方法可以有效防止线路雷击情况发生,有效的避免了安全事故,除了这两种方法,还可以采取在输配电线路上及时增设避雷针的方法,通过采用这种方式不但可以提高其线路的抗雷击能力,同时还可以更好保护输配电线路绝缘构件,最大限度的避免了雷电事故发生,提高人员工作效率。
3.4、注重防雷设备的使用和管理
配电线路被雷电击中,甚至损坏,是因为配电线路内部缺少绝缘体,易在雷雨天气产生导雷现象。如果在配电线路内部解决这种问题,只能安装绝缘子,但是,在实际应用中发现,并不是所有的绝缘子都能在任何条件下和任何环境中防雷,这与绝缘子的生产质量有关,质量标准不高的绝缘子仍对雷电不起作用。还要注意安排中绝缘子的接地位置,如果位置不合理,绝缘子也不会起到防雷作用。在外部安装防雷设备,要注意选择合理先进的材料和装置,氧化锌避雷装置是其首选,因为这种避雷装置导雷电和过电压的效果较好,能及时将大电流导入地下,其残压不会超过配电线路设备的耐压。还要注重导线的质量,质量不高的导线在导雷电的过程中容易过热而形成短路,影响配电线路的正常运行。
总之,对配电线路运用现代化、科学化的技术来进行检修,通过对问题的分析与排除,能够有效的提高线路运行的安全性以及稳定性。因此,电力企业需要加强对配电线路检修工作的重视力度,需要不断的对检修技术以及设备进行改进,并对技术人员进行严格要求,使电路能够顺利有效的运行,确保企业的经济效益不受影响,让企业在后期的市场竞争中能够保持主导地位。
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