Влияние рабочего напряжения на поражаемость молнией проводов ВЛ 220-500 кВ без грозозащитного троса Житенёв В.В., Мезгин В.А., Новикова А.Н., Фёдорова А.В. Санкт-Петербург - 2014 1 Вводная часть Задачи • • • исследование поражаемости молнией фазных проводов с горизонтальной схемой расположения на ВЛ без троса; выявление роли рабочего напряжения при поражении фазных проводов; получение фактических данных о распределении поражений по фазам ВЛ. Объекты исследования (участки без троса) ВЛ 220 кВ ЦГЭС – Ш 30 (154,5 км∙лет, 11 отключений); ВЛ 330 кВ Будённовск – Чир-Юрт (4793 км∙лет, 77 отключений); ВЛ 500 кВ РАЭС – Будённовск (678,5 км∙лет, 29 отключений); ВЛ 500 кВ ТГЭС – Фрунзенская (300 км∙лет, 26 отключений) Информационные источники • • полевые исследования на ВЛ 220 ЦГЭС – Ш 30: магнитная регистрация токов молнии в опорах (КМР, КНТЦ «Энергия», КР); пеленгация волн перенапряжений на ВЛ (СМГР, ОАО СибНИИЭ»); система дистанционной пеленгации молнии (СДП, Vaisala); система цифровой регистрации токов молнии в опорах (ДТМ, ОАО «ЭНИН/ЗАО «СЭТ»); данные опыта эксплуатации ВЛ 220 – 500 кВ: аварийная статистика; системы регистрации аварийных процессов на ВЛ; системы ОМП; 2 характеристики ВЛ. 1.1. Полевые наблюдения и эксплуатация ВЛ 220 кВ ЦГЭС – Ш 30 №№ п.п. Исходные параметры Синхронизация данных Эксплуа тационн ая СМГР + + 1. Дата и время 2. Номер опоры (пролёта) 3. Фаза + 4. Рабочее напряжение (осциллограммы) + 5. Пространственное положение фазы + 6. Ток и полярность молнии + КМР СДП ДТМ + + + + + + Число грозовых отключений Число прямых поражений проводов молнией в т.ч. отрицательной полярности положительной полярности Число индуктированных перенапряжений Диапазон амплитуд токов молнии в опорах Амплитуда токов молнии при индуктированном напряжении + + - 11 - 10 - 9 - 1 - 1 - (5÷23) кА - 41 кА 3 1.2. Полевые наблюдения и эксплуатация ВЛ 220 кВ ЦГЭС – Ш 30 4 1.3. Полевые наблюдения и эксплуатация ВЛ 220 кВ ЦГЭС – Ш 30 Результаты анализа: • в 100% случаев знак потенциала поражённой фазы противоположен полярности молнии; • в 91% случаев момент перекрытия изоляции ВЛ лежит либо вблизи амплитуды (около 70%), либо на спадающей части синусоиды (около 30%) рабочего напряжения фазы; • преимущественная концентрация грозовых перекрытий по времени вблизи амплитуды рабочего напряжения даёт основание предполагать: рабочее напряжение непосредственно определяет ориентировку молнии и выбор поражённой фазы; имеет место некоторое несоответствие между неравномерным распределением поражений ВЛ (преимущественно вблизи момента амплитуды) и, в принципе, статистически равномерным распределением по времени разрядов молнии. 5 2.1. Поражаемость фазных проводов ВЛ 220-500 кВ Трассы линий 6 2.2. Поражаемость фазных проводов ВЛ 220-500 кВ Наименование ВЛ Цимлянская ГЭС – ПС Шахты 30 Характерные участки ВЛ (по ориентации) Всего Число грозовых отключений, количество/процент по положению фаз правая средняя левая широтный 11 5/46 4/36 2/18 меридиональный 20 9/45 5/25 6/30 широтный 9 2/22 2/22 5/56 суммарно 29 11/38 7/24 11/38 - 26 7/27 5/19 14/54 меридиональный 14 5/36 3/21 6/43 широтный 63 27/43 9/14 27/43 суммарно 77 32/42 12/16 33/42 Всего 143 55/38 28/16 50/35 Участки с несимметрией крайних фаз 66 максимум 33/50 16/24 минимум 17/26 Ростовская АЭС – Будённовск Токтогульская ГЭС – Фрунзенская Будённовск – Чир-Юрт 7 2.3. Поражаемость стоек анкерно-угловых опор ВЛ 1150 кВ Наименование ВЛ ВЛ 1150 кВ «Экибастуз – Кокчетав» Ориентировка трассы Число поражений стоек всего меридиональная 48 левая средняя 13 10 правая 25 8 2.4. Поражаемость фазных проводов ВЛ 220-500 кВ Результаты анализа • фактическая поражаемость средней фазы выше принимаемой ранее в 2,5 раза при среднем значении 20% и максимальном – 40% от общего числа поражений ВЛ; • имеет место несимметрия поражаемости крайних фаз, достигающая 2,5-кратного значения; • при отказе на ВЛ от грозозащитного троса необходимо: учитывать при расстановке ОПН (ЗА) фактическую поражаемость средней фазы: разработать специальные опоры с пониженным уровнем расположения средней фазы. 9 Благодарим за внимание! 10