油田电网安全运行策略探讨1110kv线路安全运行措施20XX年5月,某110kv线路零序1段b相保护动作发生跳闸故障,造成瞬间甩负荷30
5mw,发生该故障时,风速为40
5m/s,动作跳闸在某线杆导线对杆塔横担放电时发生
1线路风偏计算
摆动会因悬锤绝缘子串及导线在风荷载作用下产生,如果带电导体及杆塔有着过小距离,比允许的电气间隙低,在摆动时将会出现线路导体对杆塔构件放电现象,电网中电压之所有出现异常,与这一问题存在密切相关性
2绝缘子串风偏角计算
通过一些计算公式可以得到直线杆、耐张杆、转角杆带电体距离杆塔的最小l水平,分别为0
91m,l垂直分别为0
可以看出,带电部分距离杆塔构件与最小安全间隙的要求满足,在正常工频运行下
但瞬时极大风速的天气,因一些地段有风口,此时间隙将难以满足要求
3线路抗风偏措施为使线路运行足够安全,加装重锤对局部大风地段的砼电杆绝缘子串,同时加设上下绝缘子拉线对钢管杆线路的b相,或采取新型的防风偏绝缘子,详见下图1
235kv线路安全运行措施该油田所处地理位置雷暴天气较多,极端雷雨天气下雷击线路跳闸的事故经常发生,对油田的安全生产造成影响,同时也威胁到工作人员的生命安全
由此,为了避免雷电引发的停电现象,保证生产的持续、稳定进行,进行线路改造
1送电线路中的雷击过电压
雷击是造成线路故障的重要原因,尤其是在雷电高发区域,雷击现象可以比作电流行波沿空中通道注入雷击点的过程,电压行波也会随电流行波前进,满足欧姆定律,对于电压行波与电流行波来说,及z=u/i
一般情况下,一旦发生线路遭受雷击的情况,在电力系统正常运行下,原有电压开始升高,使绝缘状态发生改变,将这一过程称之为雷电过电压,分为两种情况,一种是感应雷过电压,一种是直接雷过电压
鉴于雷电通道会出现电磁场变化,雷电流第1