風電場雷擊事故的分析及防范措施_第1頁
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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上風電場雷擊事故的分析及防范措施摘要:風電場經常發生雷擊跳閘事故,通過對事故的分析,提出在多雷山區應采取的一些防雷措施。關鍵詞:風電場 雷擊 防雷分析 防雷措施一、 引言架空輸電線路是電力網及電力系統的重要組成部分,由于它暴露在大自然中,易受到外界的影響和損害。而雷擊是其中最主要的一個方面。架空輸電線路所經之處大都為曠野或丘陵、高山,輸電線路長,遭遇雷擊的機率較大。雷擊放電引起很高的雷電過電壓,是造成線路跳閘事故的主要原因。據統計,雷擊引起的跳閘事故占電力系統事故的50%70%。二、 典型故障就拿某風電場為例,某風電場地處丘陵地帶,依山傍水,雷電活動較為活躍。當地氣象部

2、門統計資料表明該地區落雷較多且強度較大,是典型的多雷地帶。進入春夏季節后,該風電場35kV集電線路發生多次雷擊事故。最嚴重的一次雷擊發生在六月中旬,四條35kV集電線路過流保護動作跳閘,兩條線路35kV開關柜內過壓保護器炸裂。巡線后發現線路桿塔及箱式變壓器高壓側多處避雷器被擊毀,多處瓷瓶炸裂。風機內多個交換機和網關損壞,嚴重影響了風電場的安全生產運行。三、 雷電事故的判別及特征架空電力線路由雷電產生的過電壓有2種:一種是雷擊于線路或桿塔引起的直擊雷過電壓;另一種是雷電產生電磁感應所引起的感應雷過電壓。其中,感應雷過電壓是引起線路故障的主要原因。經分析該風電場易遭受雷擊的桿塔大都是:(1)山頂的

3、高位桿塔或向陽半坡的高位桿塔。(2)臨水域地段的桿塔。(3)山谷迎風口處桿塔。而雷電反擊是引起箱式變壓器內避雷器以及風機內交換機和網關損壞的主要原因。四、 雷擊故障產生的原因分析(1) 該地區屬于多雷區,氣象統計數據表明其年均雷暴日在60d 以上,分布在此區段的35kV架空線路受雷擊率較高。而該風場線路設計時沒有考慮其環境特殊性,基本按常規設計。(2) 35kV線路上沒有安裝避雷線,防雷主要靠安裝在線路上的避雷器,而避雷器只安裝在變電站的出線側和配電變壓器的終端桿,這樣造成線路中間缺少保護。(3) 桿塔及避雷器接地存在缺陷。部分桿塔接地電阻較大,致使泄流能力降低,雷擊電流不能快速流入大地。另外

4、接地引下線的截面為8mm圓鋼,不滿足12mm的設計標準。(4) 直線桿塔采用P- 20 針式絕緣子。此類絕緣子質量存在缺陷,曾多次發生雷擊絕緣子引起的接地故障或短路故障。五、防雷措施根據以上分析,可采取如下防雷措施:(1) 35kV集電線路架設避雷線,雖然雷擊于避雷線時,由于線路絕緣水平低會引起反擊閃絡,但避雷線對間接雷擊感應過電壓的幅值可以減少30%左右,能有效降低線路跳閘率。(2) 提高線路耐雷水平,采用比線路電壓等級更高一級的絕緣。如:采用陶瓷橫擔替代原鍍鋅鐵橫擔;將原P- 20 針式絕緣子更換為防雷絕緣子。都能大大提高線路絕緣水平。(3) 改善桿塔接地網,降低接地電阻對提高架空線路耐雷

5、水平、減少反擊概率是非常有效的。對于部分位于山頂地勢較高處桿塔或高土壤電阻率無避雷器的桿塔,可采用連續伸長接地體將每根桿塔的接地裝置連接起來的措施,以形成一條低電阻通道,防止桿塔頂部的雷電場強發生畸變,即防止線路遭受雷擊。也可以通過填充降阻劑或置換接地體附近小范圍內高電阻率土石以降低接地電阻。(4) 重新測量接地電阻,發現不符合規定的及時整改。檢查接地引下線與接地裝置的連接是否符合要求,安裝是否規范、可靠。(5) 完善避雷裝置,定期進行避雷器預試驗。雷雨季節前加強對線路的巡視。并抽取易受雷擊桿塔上的絕緣子進行耐壓試驗。有不符合規定值的及時更換。六、結束語影響架空輸電線路雷擊跳閘率的因素很多,有一定的復雜性。解決線路的雷害問題,要從實際出發,因地制宜,綜合治理。對處于多雷地區的配電線路,除在設計之初就應考慮其防雷特殊性外,還應充分了解地理、氣象及線路運行等各方面的情況,核算線路的耐雷水平,研究采用措施的可行性、工作量、難度、

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