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文檔簡介
1、.220kV線路直線桿塔帶電整體安裝放電可控避雷針-工程論文220kV線路直線桿塔帶電整體安裝放電可控避雷針 鄭長保 ZHENG Chang-bao;吳軍 WU Jun;李小軍 LI Xiao-jun(河南電力公司濟源供電公司,濟源 454650)(Jiyuan Electric Power Supply Company of State Grid Henan Electric Power Company,Jiyuan 454650,China)摘要: 從理論及實際的角度論證220kV線路直線桿塔帶電整體安裝放電可控避雷針的可行性。Abstract: This paper demonstrat
2、es the feasibility of integrally installing the controllable discharge lightning rod with the electrification in the straight line pole of 220kV line by the reviews of theory and reality.關鍵詞: 220kV;輸電線路直線桿塔;帶電安裝;放電可控避雷針Key words: 220kV;electric transmission line straight line pole;electrification in
3、stallation;controllable discharge lightning rod 中圖分類號:TM862 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2015)02-0041-020 引言近幾年來,由于環境條件的不斷變化,雷擊引起的輸電線路跳閘故障也日益增多。為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施。目前,國內推廣使用可控放電避雷針來進行輸電線路的防雷,取得了很好的效果。安裝可控放電避雷針按照運行方式可以分為停電和帶電安裝。為進一步加強線路防雷、抗雷能力,河南省電力公司在鄉高所最先推廣安裝放電可控放電避雷針。2002年6月,帶電檢修班率先在1967年投運的220kV柘
4、泉線采用帶電作業法,成功對40基桿塔上安裝可控放電避雷針。該所管轄的其他四條輸電線路桿塔型號不統一,如民泉I線、II線,與柘泉I線相比較,其桿塔地線支架高度和新采用的可控放電避雷針的整體高度都發生了變化,這給帶電安裝帶來了新的挑戰和難度。那么,制定一套新的帶電安裝方法勢在必行。1 資料準備 可控放電避雷針由針頭、接地引下線、接地裝置構成一套保護系統。它的針頭不再是單針,而由主針、動態環、貯能裝置組成(圖1)??煽胤烹姳芾揍樀囊啄芰Ρ葌鹘y避雷針強得多,而且有較大的保護角,這樣就可以降低輸電線路的繞擊率,另一方面由于可控放電避雷針的主放電流幅值小、陡度低,根據輸電線路耐雷水平的設計要求,220k
5、V的輸電線路是完全可以耐受此雷擊放電電流而不會發生跳閘,也不會造成大的感應過電壓。原已帶電安裝可控避雷針的柘泉線水泥桿的地線支架高度為4.65m,避雷針整體高度為4.2m,而民泉I、線的直線鐵塔地線支架高度為1.7m,直線水泥桿地線支架高度為2.35m,所采用的新型可控放電避雷針,其整體高度已經達到了6m。在這種情況下,原來利用地線支架吊裝扳立法已經不能適應現在的線路安裝。針對帶電桿塔上起吊避雷針時,有可能會與帶電導線的安全距離不足,查找民泉I線桿塔結構圖紙、現場查勘實測距離,分別查出相應數據(如表1)。 避雷針體直徑為1250mm,民泉I線所有直線桿塔中相和邊相導線對鐵塔曲臂最小距離在300
6、0mm、2600mm以上,避雷針在吊至橫旦上整個過程中,吊點位置選擇居中,底坐根部用絕緣繩索控制擺幅,即可保證1.8m以上安全距離,因此帶電整體安裝理論上具有可行性。2 方案設計2.1 桿塔地線支架支點較低,人為地提高扳立支點 鄉高所管轄的民泉I線、II線直線鐵塔地線支架高度為1.7m,直線水泥桿地線支架高度為2.35m,比柘泉線地線支架低出2.3m以上,針對地線支架的降低,繼續利用支架作支點扳立的話,將不能順利將避雷針扳立起來,甚至發生人身、設備事故,是不安全的主要原因之一,我們根據整套避雷針最高高度為5870mm,考慮重心高度、安裝裕度選擇采用5m高的絕緣抱桿,即可解決吊點及支點扳立困難的
7、問題(圖2)。 2.2 整體組裝減少勞動強度提高安全系數 針對在帶電桿塔上散裝作業時,程序頻多、作業人員轉移頻繁,我們在確保安全距離足夠的情況下采取在地面將針體和底座聯接緊固后,整體吊至橫旦上,即可解少作業人員轉移頻繁、勞動強度大等不安全因素(圖3)。2.3 新采用的避雷針結構變化,重心確定 所采用的新型可控放電避雷針及其配套使用的底座支架,整體高度已經達到了6.2m,比原避雷針高出了2.6m,重量增加了20公斤,整套可控放電避雷針重心高度也隨之升高,扳立時的吊點必須上移;整套可控放電避雷針重心高度升高,吊點選擇不當,是不安全的主要原因之一,我們經過對不同高度的整套避雷針檢測,確定重心高度在3
8、.8m位置,避雷針即可垂直上升,確保足夠安全距離(圖4)。 2.4 避雷針上升過程中的安全距離掌控 避雷針體直徑為1250mm,民泉I線所有直線桿塔中相和邊相導線對鐵塔曲臂最小距離在3000mm、2600mm以上,避雷針在吊至橫旦上整個過程中,吊點位置選擇居中,底坐根部用絕緣繩索控制擺幅,即可保證1.8m以上安全距離,因此帶電整體安裝理論上具有可行性。3 模擬安裝及現場實施帶電檢修班QC小組通過多次進行技術論證和不同桿型實際模擬安裝,確實可行。該小組在民泉I線成功進行了13基桿塔的帶電安裝(如表2)。 這種使用絕緣抱桿帶電整體扳立安裝可控放電避雷針的作業方法在河南省是首創,只要桿塔空氣間隙達到帶電作業所需的最小安全距離,對220kV輸電線路各種直線桿塔上都適用。通過在民泉I線不同桿塔型號上的整體安裝,降低了桿上作業人員的勞動強度和減少施工過程中的繁瑣工序,消除不安全隱患。從原來柘泉線桿上帶電散裝可控放電避雷針需要近1小時時間,縮短到現在民泉I線整體帶電安裝平均只需要25分鐘,大大地提高了作業效率。注:
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