10kV配电线路防风措施探讨

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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10kV配电线路防风措施探讨

姜建忠何继福葛全奎

(国网阳谷县供电公司山东省聊城市252300)

摘要:一直以来,由于台风的灾害给南方沿海地区的配电线路的稳定和安全带来了一定的影响,也给广大的群众带了生活上的不方便。对配电线路的加固应按照因地制宜和重点防御的原则,全面提高配电线路的防风能力。在沿海地区,尤其是10kV配电线路,应在国家对配网规范的基础上提出更多的有效加固措施。

关键词:配电线路;风灾成因;防风措施

1配网线路风灾成因分析

由上述的内容,我们知道了台风对配网的影响的三个方面,下文就对配电线路的风灾进行分析,得出以下的结论:

(1)由于在沿海地区土壤中和水中的盐密度比较的高,导致金属的构件容易腐蚀。统计资料显示,沿海地区110kV的配电线路大部分的运行年限在15年以下的占到总数的71%,10kV的线路运行的时间大于十年的占到总数的54%,35kV的线路运行的时间大于十五年的占到总数的56%,并且配电线路的腐蚀十分的严重。

(2)在离海岸线50km以内的范围为配电线路防风的重要区段,因此要对该区域的配电线路进行严格的防风措施,加强防风措施,提高警惕。在50km外,台风登陆后会逐渐的减弱。

(3)台风发生的时候,配电线路承受的荷载是横向和纵向的风力。在一般情况下,台风的荷载会超出配电线路的设计荷载,从而引起配电线路的故障。台风发生的时候往往会伴随着风雨雷电,这样给配电网的设备造成了损坏。

(4)架空配电线路发生时事故的主要原因有:配电网的施工质量不合格,台风的风速超过配电线路的设计风速,电杆的基础强度达不到设计的要求,线路走向的障碍清理得不干净等等。

(5)配电线路在设计的时候对电杆的杆头的尺寸和长度,设备之间的联系方式,强度等设计和考虑的不周全。在施工的时候应该注意设备的尺寸和电杆的特性,在台风来临前做好防风措施。

2关于多大风地区10kV配电线路防风有效措施的探讨

2.1切实做好10kV配电线路防风的改造

多年实践表明,要做好多大风地区10kV配电线路防风这项工作,一定要在改建和新建的设计阶段严格控制好设计标准,因地制宜制定出有效防御措施来提高配电线路的抗风能力。在实际生产中,可着重做好以下这些方面:第一,大力提升配电线路的防风设计标准;基于影响我国的这些大风,如台风,其风力具有逐年增大趋势这个特点,为满足加固线路所在地区的抗风能力,可适当提高其抗最大风速设计标准,如可把原本为50年一遇的设计标准提高到百年一遇的设计标准;在具体操作过程中,要做好重点防御范围线路抗最大风速的设计标准,通常其设计风速不低于42m/s,特别是那些风口位置或沿海較为空旷地区的配电线路,其抗最大风速的设计标准不应小于46m/s。第二,做好耐张段长度防串倒的控制;就单回及双回路线路耐张段长度来看,应长度应分别控制在500米和400米以内;在实际当中,若有长度超过设计要求的耐张段,为使其耐张段长度得到有效缩短,可通过耐张杆塔的增设来加以解决;不管是耐张杆塔的强度,还是其基础设置,都必须基于基本风速来加以校验。第三,加插电杆控制直线档距;为做好线路的防风效果,就单回及双回路线路来看,其最佳档距应分别控制在80米和60米以内;若长度大于设计要求的直线档,应进行直线杆塔的增设,以此来促使其直线档距的有效缩短;某些地区若受条件制约而无法增设电杆,对于其较大档距两端电杆能否满足要求,应予以全面校核,并制定出有效措施加以应对。第四,进行直线杆防风拉线的安装;若条件许可,在直线段线路上可予以加装防风拉线,在安装时,必须确保所加装防风拉线的安装长度尽可能地控制在三个基杆以内,而且可连续或隔杆加装,事实表明,这是效果较好、投资较少的抗风举措;对于那些无法进行拉线的地区,可通过加大电杆配置基础强度这个途径来加固电杆。

2.2切实做好10kV配电线路运行维护管理工作

实践表明,切实做好10kV配电线路运行维护管理这项工作,也是有效提高配电线路防风抗风的重要措施。具体可从以下这些方面做起:第一,增强大风预警灵敏度,减少其响应时间,时刻关注国家气象部门对大风等灾害天气的预报,快速拉起相应级别的应急响应。第二,做好防风应急预案的制定,平时做好强化应急演练,以此来找出应急预案中所存在的不足之处,并采取有效措施来加以及时完善和补救。第三,做好大风来临之前的10kV配电线路高杆林木的清理和矮化工作。第四,对于那些处于易受大风影响的线路路段,应重点做好检查,并予以必要的加固。第五,就10kV配电线路的运行维护而言,在日常巡视时要确实做好全面细致,发现诸如拉线松动、杆基因水土流失而塌陷等问题时,必须采取有效措施进行及时加固,以保障线路设备的完好、促进配电线路正常运行。

310kV架空线路防风接线的加固方法

3.1加装防风拉线

10kV架空配电线路中使用的电线杆强度、拉线型号、安装角度、拉盘型号及埋深等各方面都必须满足《10kV直线电杆防风拉线配置表》;同时,各项拉线装置也要符合以下技术要求:①拉线材质需采用镀锌钢绞线,拉线截面>50mm2;②拉线与电杆之间的夹角以45°为宜,如果受地形限制无法达到这一要求,也要尽可能减小夹角角度,但最小不能低于30°;③当拉线需要跨越或横贯道路时,与路面中心的垂直间距要保持在6m以上,与路面的垂直距离保持在4.5m以上,拉桩杆的倾斜角度保持在10°-20°之间为宜;④拉线棒要使用热镀锌的材质,且直径不得低于16mm;⑤在选择防风拉线线盘时,需符合《附件1﹕10kV直线电杆防风拉线配置表》的相关要求;⑥防风拉线的楔形线夹要安装在横担装置最下方的抱箍上,在已经安装了斜撑的电线杆上,可在斜撑的抱箍上安装楔形线夹;⑦防风拉线地面起垂直于地面2.5m段加装绝缘套管;⑧防风拉线应按规程加装拉线绝缘子,绝缘子与拉线之间连接要求面向受电侧螺栓。

3.2选用加强型绝缘子

当导线发生断线故障时,处在瓷横担装置上的剪切螺栓就会被剪断。此时,瓷横担也会随固定螺栓出现90°旋转。在加强型绝缘子上,有两个差异化孔,当装置发生剪切时可对螺栓进行固定。因此,通过加强型绝缘子的应用,可有效减轻导线对电杆的拉力,降低发生倒杆事故的概率,确保电杆的稳固性。

3.3合理选用铁塔基础

由于沿海地区台风次数较多,尤其是那些临海地区的地质较为疏松。因此,此类地区适合选用那种埋深较浅、大底板的铁塔基础。它的优势在于抗倾覆能力强,不容易倒塌,可有效避免塌方事故的发生。对于淤泥地来说,也同样适合采用这种方法,由于这种铁塔基础的承载力较大,可有效降低基础下沉的可能性。

3.4选用高强度水泥电杆

如果现有的10kV架空线路耐张段、直线挡距均符合综合加固条件时,即可以耐张段为单位,在直线杆上安装防风拉线。如果不具备安装防风拉线的条件,则需更按照《各种风速条件下10kV直线电杆强度与基础配置表》中的相关要求,对电杆等基础措施进行更新与完善,使电杆强度、埋深以及基础配置均符合规范要求。

3.5实现配网电缆化

对于那些台风多发区域内的新建10kV架空配電线路,在经济条件允许的情况下,可以采用电缆敷设的方式进行线路施工。这种方式虽然建设成本较高,但可以有效提高线路的抗风能力,便于后期的维修养护,还可以保障线路的运行质量。

结束语

总之,有关10kV配电线路防风工作,这是项长期又艰巨的系统工程,一直以来都是我国常年多大风地区的防灾控灾重点内容。因此,在实际生产过程中,相关部门一定要足够重视这项工作的研究,要加大投入力度,协调好相关专业技术人员做好本地区10kV配电线路风灾成因的深入分析,在此基础上再制定出有针对性的措施加以有效防御,这对于切实有效推进10kV配电线路防风工作的开展、全面提高我国电力企业防灾抗灾能力,均具有极为重要的意义。

参考文献:

[1]张勇.输电线路风灾防御的现状与对策[J].华东电力,2006.

[2]林建勤.建立科学高效的电网防台风暴雨应急机制[J].供用电,2007.

[3]罗俊平.浅谈配网防风加强措施[J].南方电网技术,2013.