35Kv及以下电力线路设计及其设备初探论文_李俊云

35Kv及以下电力线路设计及其设备初探论文_李俊云

李俊云

(国家新闻出版广电总局501台)

摘要:本文主要分析了35kV的电力线路设计问题,并探究相关设备的具体运用。通过设计方案与常用设备等内容,不断完善设计规划,安全安装设备,以期进一步推动我国电力系统的完善,保证电力线路设计的经济性与安全可靠性,满足现代社会经济的发展需求。

关键词:35kV;电力线路设计;设备

在科技水平不断提升的背景下,人们的生活质量得到提高,对电力线路的安全运作提出了更多需求。调查发现,电力线路在运作时,大多数跳闸现象的诱发因素普遍是雷击。为减少电力线路安全事故的发生概率,本文就35Kv及以下电力线路设计及其设备问题,着重分析电缆与户内设备(防雷设计)。

1 35kV及以下电力线路设计概述

1.1设计研究的可行性

在电力线路设计中,可行性研究占据关键位置,要求结合具体方案,合理调整电力项目的开展。在电力线路方案的设计过程中,通过可行性研究对电力线路设计的检验,有利于促进下一流程的运作,要求保证可行性研究内容中电力线路设计原则与信息的真实性。

此外,相关人员要提高对电力线路的设计、风险因素、论证结果等预测的精准性,通过电力线路的合理设计,归纳电力线路设计过程中的影响要素,保障电缆线路传输的及时性与安全性。

1.2电力线路设计

在电力线路设计过程中,要考虑经济条件与技术因素制定科学合理的路径规划。例如占用土地、搬迁、砍伐树木。首先要明确导线、避雷线的选择,制定长期目标,保证电缆的负荷力;其次,针对输配线路的设计,需要参考所处地域的气象状况和现存的电缆线路,保证设计的合理性;然后,要按照《设计规范》中的规范要求,科学设计避雷线与导线的绝缘配合度,做好防雷设计,保证电缆传输的安全性;采用相对完善的杆塔设计,使设备与电缆线路可以满足施工与使用要求。最后,在电力线路和通信线互相交叉时,需要合理设计交叉角。

除上述挚爱,还要具体规划35kV进出线与架空线路终端引线的配合方案,为架设进出线提供便利,有效链接设备所处位置防雷面积与架空线的防雷面积。在测量放线时,要细致勘察线路沿途的地质条件,避免电缆受到损坏。设计过程中所需要的钢芯铝线,要明确其钢芯截面积,标明输电线路路径,有利于提高工作人员的工作效率,保障电缆传输的安全性与稳定性。

1.3图纸设计

图纸设计属于电力线路设计的最终环节,要综合分析可行性研究内容与设计内容,交由管理者审核,进而完成电力线路施工图纸的设计。

2分析35kV电力线路设计中的常用设备

2.1新型电杆设计

混凝土大弯矩电杆,其电杆钢筋选择螺纹钢,锥度比为1/75,杆头直径为270mm,电杆长度为6m—9m,其优势体现在能够结合设计内容,自主组接杆段,材质为钢质;在焊接工作完毕后,可以尽可能增大弯矩,其根部弯矩值高出一般型号规格的1倍至3倍;应用混凝土大弯矩电杆,提高了现场施工安装的简易性。

薄壁离心钢管混凝土电杆,属于复合结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其优势体现在:增强钢材受拉性能,进而提高混凝土耐压性能,有效降低了独立使用时的安全隐患,负荷力较强。相对于一般电杆而言,薄壁离心钢管混凝土电杆的造价成本较小,其造型的美感度与高强度、小占地面积等优势显著,在安装便利的同时,最大程度节约了资金投入,在当前35kV电力线路设计中得到使用。

2.2分析防雷设备的设计

实践发现,在雷电冲击较强且土壤电阻率高的位置,线路避雷器得到广泛应用。有利于减小接地电阻,保证线路的抗雷性能,抑制反击效果与绕击效果。一般来说,线路避雷器要保证供电的稳定性,安装在雷击高频跳闸地点。由于雷击方位的随机概率较大,可以具体结合经济条件与技术因素,进行全线路避雷器的安装。

1)绝缘子防雷。绝缘子能够联接放电间隙,实现以疏导为主的防雷目标。在当前35Kv电力线路的防雷设计中得到广泛应用,能够保障重合的成功概率,通常在35kV—110kV电力线路内进行安装。对防雷放电间隙的安装, 简而言之就是于绝缘子串两端对金属电极加以联接(金属电极又被称为引弧角与招弧角),形成保护间隙,而保护间隙间距通常低于绝缘子串的长度。一旦架空线路面临雷电冲击,绝缘子串会出现高雷电过电压,由于保护间隙雷击放电电压比值远远小于绝缘子串,因此,保护间隙的放电时间较早。此外,工频电弧的持续性,可以通过热应力与电动力作用,通过并联间隙出现放电路径,向招弧角端口位置不断延伸,达到一定程度招弧角会燃烧,从而加大了对绝缘子的保护力度。

2)避雷线的架设。一般情况下,避雷线是线路防雷的主要设置;通过对绝缘子负荷电压的控制,实现了线路面临雷击时雷电电流向地下的传导。避雷线可以避免雷电对导线的冲击,合理控制雷击造成绝缘子串过电压幅值过高的现象;在杆顶面临雷击时,避雷线可以分流雷电,降低杆塔的雷电流量,其保护形状为带状分布,适用于对电力线路的保护。

3)杆塔接地降阻。由于35kV电力线路的分布面积较大,地质特征复杂,必须要保证监测输电线路杆塔接电地阻的精准性,及时了解接电地阻是否超标、接地装置是否完善。通常来说,杆塔接电降阻方式主要包括:重埋接地网、扩大接地范围,以及爆破、多支引式接地技术和离子接地系统、降阻剂。

4)爆破接地技术。现阶段,爆破接地技术的应用较为广泛,能够实现接地装置接地降阻的合理性。主要利用爆破,采用压力机强制性压爆低电阻材料,有效提高大面积内的土壤导电性能,属于改善土壤导电技术的一种。

5)多支引式接地技术。该技术要保证接地装置具备完善的导电内容,以及河流的流动性。在设计与安装过程中,要最大化降低接地极干线电阻造成的负面作用,将多支引式接地长度合理控制在100米以内。

6)降阻剂。将降阻剂合理敷设在接地极四周,通过对接地极尺寸的加大,实现接地极与地质电阻力作用的降低,在小范围接地极中的使用较高效。降阻剂的电解质较强,不会因雨水或其他水源的冲刷而消失。

7)工作人员要定期维修养护避雷器,记录避雷器的运作情况。针对使用年限较长的避雷器,要进行分路段回收和检查,防止雷击安全事故的出现,保证35kV电力线路运作的安全性。目前,线路避雷器在工作单位中得到广泛应用,小体积、轻重量的外形,可以作为户内安全设备进行大力推广。

3结束语

35Kv电力线路的设计流程较繁琐,在设计电力线路与设备时,存在诸多影响因素。要求工作人员保证35Kv电力线路设计的有效性,加大对电力线路设备的检查力度,不断更新施工技术,保证电力线路的正常运作。

参考文献

[1]杨志刚.35kV及以下电力线路设计及其设备分析[J].山东工业技术,2014,(24):211-212.

[2]黄小庆.35kV及以下电力线路设计与其设备的运用探索[J].大科技,2015,(30):739-740.

[3]周磊,郑志荣.浅谈35kV输电线路设计[J].电源技术应用,2014,(3):670-671.

论文作者:李俊云

论文发表刊物:《电力设备》2016年第7期

论文发表时间:2016/7/4

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