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文档简介
防雷管理技术标准1 目的为预防架空输电线路雷击事故,降低线路雷击跳闸率,进一步加强线路防雷工作,促进防雷工作的规范化、制度化、标准化,结合我局实际,制订本标准。2 适用范围本标准适用于本局的线路设备防雷管理技术相关工作。3 引用/应用标准GB 50233-2005 110500kV架空电力线路施工及验收规范GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB/T17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则-第1部分:常规测量DL/T 5092-1999 110500kV架空送电线路设计技术规程DL/T 5217-2005 220kV500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程DL 475-2006 接地装置工频特性参数测量导则DL/T 887-2004 杆塔工频接地电阻测量DL/T 832-2003 光纤复合架空地线Q/CSG 2 0002-2004 架空线路及电缆运行管理标准Q/CSG 1 0007-2004 电力设备预防性试验规程4 术语和定义4.1 多雷区平均年雷暴日数超过40但不超过90的地区。4.2 雷电活动特殊强烈地区平均年雷暴日数超过90的地区,这些地区的地面落雷密度(根据雷电定位系统统计,须注意雷电探测效率的影响)一般超过个/平方公里.年。4.3 易击段根据运行经验雷害特殊严重、经常发生雷击故障的杆塔和线段,这些杆塔和线段雷击跳闸率多年平均值一般超过规程允许值。易击段中重复发生雷击闪络的杆塔称为易击杆,重复发生雷击闪络的相称为易击相。4.4 架设避雷线:是高压架空线路防雷的基本措施,其作用主要是防止直接雷击导线,同时还有分流作用以减小流经杆塔入地的电流,从而降低塔顶电位;通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘承受的电压;对导线有屏蔽作用,可以降低感应过电压。4.5 改善接地:对于一般高度的杆塔,降低杆塔冲击接地电阻是提高线路耐雷水平降低雷击跳闸率的有效措施。在土壤电阻率低的地区,应充分利用杆塔、钢筋混凝土杆的自然接地电阻。在高土壤电阻率的地区,可采用多根放射形接地体,或连续伸长接地体,或采用垂直接地极、爆破施工等。4.6 加强绝缘:个别大跨越高杆塔雷击跳闸率较高(落雷机会增多;杆塔等值电感大,塔顶电位高,感应过电压也高;绕击的最大雷电流幅值大,绕击率高),为改善其防雷性能,可增加绝缘子串的片数,提高线路耐雷水平。4.7 耦合地线:在导线下方架设一条接地线,具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合,可使线路绝缘上的过电压降低。4.8 线路避雷器:在雷电活动特殊强烈、土壤电阻率高、地形复杂的地区,采用上述措施效果不明显时,可以考虑采用线路型避雷器来降低雷击跳闸率。线路避雷器并联连接在线路绝缘子两端,用于限制雷电过电压及(或)操作过电压,一般为复合外套。4.9 自动重合闸:由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后短时间内(如0.251s)能够自行消除,安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。据统计,我国110kV及以上的高压线路重合闸成功率达75%95%。4.10 非常规防雷装置:包括导体消雷器、半导体消雷器、放射形避雷针、可控放电避雷针等直击雷防护装置,目前国内外尚处于研究阶段。4.11 反击:雷击线路杆塔或避雷线,雷电流通过雷击点阻抗使该点对地电位大大升高,当导线与悬挂点之间的电位差超过线路绝缘的冲击放电电压时,引起绝缘闪络,称为反击。 4.12 绕击:由于各种随机因素,导致避雷线的屏蔽保护失败,发生雷电绕过避雷线击中导线引起线路绝缘闪络,称为绕击。5 管理职能5.1 在局主管生产领导的领导下,生技部设防雷管理廉职负责人,负责防雷技术归口管理工作。5.2 输电部设兼职防雷技术负责人,负责防雷工作管理及组织实施防雷技术措施。6 规定与程序6.1 输电部要建立健全线路防雷基础资料。根据线路的设计、历史运行资料,划分每条线路的雷害多发区(易击段),以指导巡视计划的制定和开展。并根据输电线路沿线的地形地貌、环境变化等因素动态修订雷害多发区的范围。6.2输电部要加强雷害多发区输电线路运行维护,落实各种防雷措施,必要时可适当提高杆塔的接地电阻标准。对多年平均雷击跳闸率超过规程允许范围的线路,要求找出易击段、易击点和易击相,采取改善接地、加强绝缘、架设耦合地线等综合防雷措施,提高线路防雷可靠性。6.3 线路发生雷击故障时,不论重合是否成功,输电部均应及时组织故障巡视,必要时登杆塔检查。发现故障点后应及时报告,重大事故应设法保护现场。对所发现的可能造成故障的所有物件应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。认真进行线路雷击事故的调查分析工作,分析报告要求见附录3。复合绝缘子雷击闪络后应尽快更换,瓷绝缘子雷击闪络后应及时更换。6.4做好雷击绝缘子掉串、导线掉线的事故预案。迎峰度夏期间应积极开展带电作业,提高线路可用率。雷击闪络绝缘子有条件时应尽可能带电作业更换。6.5 做好防雷工作总结。6.5.1 雷雨季节输电部应每月召开一次运行分析会,分析线路防雷工作现状,找出存在的防雷薄弱点和设备隐患,有针对性地提出预防和整改措施。对设备缺陷隐患,影响线路运行的,应制订预防整改措施,落实责任。6.5.2 线路雷击跳闸率、绝缘子劣化率等运行统计资料,生技部应及时与设计、施工、生产等单位及工程管理部门交流信息。6.5.3 输电专责人应重视线路防雷工作的运行分析总结工作。总结现有防雷设施的效果,研究更有效的防雷措施。采取防雷措施效果不明显的,认真分析原因,必要时采用综合防雷措施。杆塔地网接地电阻值超标,要分析原因并采取针对性改造措施。预放电棒、导体消雷器(针)、半导体消雷器(针)、可控放电避雷针等非常规防雷装置,如需试用,需要向公司安生处申请,经批准同意后方可使用。非常规防雷装置局限在500kV(500kV)线路重复发生雷击跳闸的杆塔上试用,且应加强运行维护和统计分析。6.5.4 局每年应对线路防雷工作进行总结,作为线路工作总结的一部分,于每年的1月15日之前上报公司安生处。输电部应在每年的1月10日之前上报防雷总结到生技部。防雷工作总结内容包括:总体及各线路运行指标、典型雷击故障分析、防雷工作开展情况(杆塔地网检测及改造情况、劣化绝缘子检测及更换情况、防雷设施运行情况)、存在问题、工作计划及工作重点。6.6 线路投产后1年内输电部应根据杆塔实测接地电阻值对每基杆塔的反击耐雷水平进行校核,计算线路反击跳闸率和绕击跳闸率的范围。计算反击耐雷水平达不到表3要求的杆塔,运行单位应作为防雷薄弱点,加强维护。7 防雷技术措施及规定7.1杆塔接地电阻测试方法要求按照“三极法测量杆塔接地电阻标准化作业指导书”及GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则-第1部分:常规测量、DL 475-2006接地装置工频特性参数测量导则、DL/T 887-2004杆塔工频接地电阻测量进行。7.2 严格按照Q/CSG 1 0007-2004电力设备预防性试验规程的周期进行杆塔接地电阻测试。发电厂及变电站进线段线路2km每2年进行一次接地电阻的检测工作,其他线路杆塔每5年进行一次接地电阻的检测工作。对不合格的杆塔地网应在雷雨季节(一般为49月)来临之前进行改造。7.3 运行10年以上(包括改造后重新运行达到这个年限)的杆塔地网要求按照不低于2%的比例抽样开挖检查接地网的腐蚀情况,对历次测量结果进行分析接地电阻变化较大者也应及时抽样开挖检查。已采用降阻剂的杆塔,要缩短开挖检查周期、增加开挖检查比例。重视接地引下线的运行维护工作,水塘、淤泥等腐蚀严重地区适当增大接地引下线的截面,在雷雨季节加强接地引下线与杆塔连接情况的检查。7.4 杆塔地网改造时采取的降阻措施须经过技术经济比较,在土壤电阻率较高的地段,可采用改变接地形式、增加垂直接地体、加长接地体、局部换土等措施。在盐碱腐蚀较严重的地段,接地装置应选用耐腐蚀性材料或采用导电防腐漆防腐。7.5 加强对OPGW的检查与维护,积极应用红外测温技术,监测接续金具等发热情况,特别关注外层导线断股问题,发现问题及时处理。加强避雷线运行维护工作,定期打开部分线夹检查,保证避雷线与杆塔接地点可靠连接。加强对绝缘架空地线放电间隙的检查与维护,确保动作可靠。7.6 严格按照Q/CSG 1 0007-2004电力设备预防性试验规程和DL/T 626-2005劣化盘形悬式绝缘子检测规程进行零值、低值瓷绝缘子的检测工作。劣化绝缘子(含自爆玻璃绝缘子)应及时更换,以防止线路绝缘性能降低和雷击掉串事故发生。线路投运2年内年均劣化率大于0.04,2年后检测周期内年均劣化率大于0.02,或年劣化率大于0.1%,或机电性能明显下降的,要结合生产厂家产品批次运行时间运行条件等因素进行原因综合分析,必要时制订计划全部更换。复合绝缘子每年按照不低于5%的数量利用红外热像仪进行红外测试,发现内绝缘缺陷的要尽快更换,避免绝缘性能降低影响防雷性能。7.7 变电站内正常方式热备用的线路应在线路侧或终端杆塔安装避雷器;在雷电活动特殊强烈地区,110、220kV线路的线路侧均应安装避雷器,防止雷电侵入波损害变电设备;变电站位置受限时可在终端杆塔安装线路避雷器。合理选用线路避雷器,重视安装杆塔和相别的选择,做好线路避雷器的运行维护和分析工作。每次巡视应记录避雷器动作次数,无间隙的避雷器每次巡视应记录泄漏电流值且每年应进行一次红外测试。线路避雷器每年要按照不低于1%的比例取样进行直流电压试验和交流电压试验,当阻性电流增加50%时应增加抽样数量试验并分析原因,当阻性电流增加1倍时应退出运行。7.8 自动重合闸是重要的线路防雷措施,雷雨季节要求变电站必须保证装置正常运行。7.9 深入开展线路防雷问题的分析和研究。每次线路雷击跳闸,均应认真进行雷击形式的分析(线路雷害机理分析方法见附录4),采取有针对性的反事故措施。多年平均雷击跳闸率超过规程允许范围的线路,凡重复发生雷击故障的杆塔,在满足风偏和导线对地距离要求的前提下,结合更换故障杆塔闪络绝缘子的工作,应增加13片绝缘子片数或更换为加长型复合绝缘子或在复合绝缘子的接地端增加绝缘子,以提高线路的反击和绕击耐雷水平。凡雷电反击杆塔且经计算反击耐雷水平达不到表3要求的:要求采取改善接地或加强绝缘的措施;采取改善接地和加强绝缘后反击耐雷水平仍达不到表3要求的110kV、220kV杆塔,在经过技术经济论证后可以采取安装线路避雷器的措施。发生雷电反击故障且反击耐雷水平达不到表3要求的500kV杆塔,地网接地电网建议按照高度超过40m的杆塔标准进行改造。重复发生雷电绕击故障的110kV、220kV杆塔可以采取在易击相安装线路避雷器的措施。山区线路地形条件允许时可试点采用架设耦合地线的防雷措施,耦合地线应注意导地线之间距离的控制。7.10 充分利用雷电定位系统,掌握输电线路区域雷电活动规律,确定雷电活动特殊强烈地区。加强雷电定位系统的运行分析和改进工作。8 附录附录A(规范性附录)A.1 线路雷击事故的分析报告要求线路雷击跳闸后必须及时上报分析报告,分析报告要提供以下内容:1. 线路雷击跳闸,巡视发现故障点后,要说明故障点杆塔的塔号、型号、绝缘子型号及数量、避雷线型号及保护角大小、杆塔本身有关参数以及杆塔所在位置(山顶、山腰、平地、丘陵)、遭雷击的位置是中相还是边相,如果是边相还要说明是上山侧还是下山侧以及估计的地面倾斜角。2. 雷击杆塔地网接地电阻设计值、历年的接地电阻测量值及雷击故障后现场测试数据,前后各两基杆塔接地电阻的设计值及实际测量值、塔基土壤类型,计算雷击杆塔的实际反击防雷水平。3. 至少提供杆塔远景及遭雷击的绝缘子数码照片各一张,远景照片要求能看到整个铁塔及周围地形情况。4. 要清查线路故障统计资料,提供该杆塔历史雷击情况。5. 雷击故障杆塔的接地电阻测试方法按照“三极法测量杆塔接地电阻标准化作业指导书”及GB/T 17949.1-2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位
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