多腔吹弧防雷装置在风电场架空线路的应用.docx
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1、摘要:架空线路是风电场电能传输的垂耍手段。因为线路承受的绝缘水平较低,所以在实际运行中线路由于雷击引起的比重严重。特别是在多雷区和山区等地形复杂区域更为严重。架空线路避雷采用差异化的配置,常见的有:架空避雷线、保护间隙、防雷金具和绝缘子、氧化锌避雷器等。但这些传统的保护方式均有各自明显的缺陷:如架空避雷线在低电压等级线路架设施工难度大且成本高,一般情况下仅部分线路架设避雷线。保护间隙和防雷金具可以保护绝缘子免遭电弧的灼烧,但是切断不了工频续流,无法避免线路跳闸。氧化锌避雷器则是对接地电阻要求较高,阀片易受潮老化,故障率高且检修困难。对于风电场的架空线路防雷,解决工频续流是关键,并且可在短时内截
2、断工频续流、对接地电阻要求不高、故障率低、使用寿命长。本文介绍一种应用在架空线路中的多腔吹弧防雷装置,其特征是无福特殊接地、可截断工频续流、故障率低、使用寿命长的产品。多腔吹弧防雷装置的应用,对风电场的安全稳定运行起到关键作用,同时对风电后市场中线路运维有着重大意义。关键词:风电场架空线路、多腔吹弧防雷装置、可截断工频续流。1 .风电场架空线路及其雷击灾害1.1 风电场架空线路介绍风电场集电线路是连接风电机组、变电所与电网的一个传送电能的系统。它是将各台风电机组所发的电量由联络线路组接后分送至场内升压站低压侧,经集中升压后通过接入系统线路与电网并网。风电场集电线路绝大多数采用35kV的电压等级
3、。风电场电能传输方式首先由风机发出690V电能,经箱变转化为35kV输送到集电线路,再由集电线路传输给升压站,再经升压站主变转化为IlOkV或220kV输送给电网。风电场集电线路按传输媒介分为架空线路和电缆线路。由于架空线路具有线路结构简单,施工周期短,建设费用低,输送容量大,维护检修方便,所以广泛应用。架空输电线路是由绝缘子将导线架设在杆塔上,并与风电场或变电站互相连接,构成电力系统或电力网,用以输送电能。1.2 风电场架空线路的主要雷击形式风电场集电线路雷害事故占整个电力系统雷害事故的70%-80%,其中约80%由感应雷引起的,约20%由直击雷引起。集电线路的雷击故障,绝大多数则是由雷击过
4、后的工频续流引起,所以人们越来越多地认识到工频续流的危害性。1.2.1直击雷击中架空线路克击雷击中架空线路主要发生在杆塔、导线和避雷线,直击雷的雷电过电压可高达4000kVo见图1所示。所:矢父或门且由濡不闺1.2.2感应雷击中架空线路感应雷主要击中架空线路附近的物体,如树木、建筑物、信号塔等,由此产生的需电电磁脉冲对架空线路导线或接地造成感应过电压,感应雷的雷电过电压可达300kV.见图2所示。图2:架空线路遭感应寓示意图1.3 电网线路防雷性能衡量指标1.3.1 绝缘子耐压水平当雷击过电压大于绝缘子的耐压水平时,绝缘子就会发生闪络。直击雷产生的雷电冲击将沿着导线分散和传播,并在该过程中导致
5、绝缘子闪络。感应雷通过电磁效应在线路上产生感应过电压,同样可造成绝缘子闪络。见图3所示图3:智南级路导致绝缘子击身1.3.2 雷击跳闸根据Q/GDW11452-2015规定:“雷击跳闸雷击交流输电线路引起绝缘闪络后,沿闪络通道建立稳工频续流电弧造成的断路器开断;雷击直流输电线路引起绝缘闪络后,沿闪络通道建立稳定直流续流电弧造成的故障重启。2 .风电场架空线路的防雷现状目前,越来越多的风电场建设在南方多雨、高山等高雷暴地区,架空线路一直是曝露在室外的电力设备,所以架空线路的防雷也一直备受关注。传统的架空线路常用避雷措施包括以下几种:2.1 局部加强绝缘局部加强绝缘提高线路绝缘水平,将配电线路中的
6、瓷绝缘子更换为硅橡胶绝缘横担,全线提高线路绝缘水平,雷电引发的工频续流因爬距太大而无法建弧。为了降低线路造价,采用架空绝缘导线加强局部绝缘的方式,即在绝缘导线固定处加厚绝缘也是一种可以尝试的方法,该方法的优点是有效提高线路绝缘水平,免维护。但是缺点是更换绝缘子的投资成本较大,而且只能减少断线几率,防止绝缘导线雷击断线效果不明显,并且无法根本解决线路跳闸问题。见图4所示图4:绝靖横招示意图2.2 架空避雷线在空旷地区同杆架设架空避雷线对配电架空绝缘线路进行屏蔽保护,架空绝缘线上的感应电压将降1氐(l-k)倍,k为避雷线与导线之间的耦合系数乘以冲击系数。缺点是投资成本大,雷击架空避雷线后容易造成反
7、击闪络,定位高度较低的雷电先导容易产生绕击闪络仍然可能引发工频续流熔断绝缘导线。见图5所示。采用保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。缺点是间隙不能切断雷电流之后的工频短路电流,必须借助于自动重合闸配合来切断电弧,间隙电压扰动将影响电能质量,而且间隙放电可能导致线圈形式的设备陡波击穿。放电间隙通过引弧臂使工频电弧远离绝缘子,但无法灭弧。见图6所示。图6:保护间隙工作示意图2.4 放电绝缘子与防雷金具在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线
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