1 事故实例
2004-08-02T6:00,新疆某农场35 kV线路(线路竣工后,因其配套的35 kV变电站不具备运行条件,该线路降压为10 kV运行)避雷线烧断搭落在垂直交叉的400 V三相四线架空线路上引起短路,零线和A相导线烧断掉落在地面,造成经过该地面的行人不幸触电身亡。
2 原因分析
2.1 线路存在严重的装置性违章
该线路施工前没有和当地的林业部门达成有效宽度的廊道协议,由于沿线廊道宽度没有达到规程要求,运行后曾发生多起因树障短接而造成的线路单相接地和短路故障。为了避开树障,维修人员人为地将变电站出来的第9根电杆中间相(避雷线烧断处)瓷横担上的导线由原安装位置移到离串芯螺杆根部100 mm处,使瓷横担抱箍与避雷线支架抱箍合为一体,给事故埋下了安全隐患。
2.2 线路存在严重的安装缺陷
该地区属极度干旱的温带大陆性气候,浮尘天数每年达200多天,沙尘暴天数达15~52天,沙尘所形成的浮土聚集在瓷横担绝缘子表面,降低了绝缘电阻。在稀有的雨水天气里,瓷横担绝缘性能大幅下降,缩短了爬电距离,导致导线向瓷横担串芯螺杆根部放电,再加上悬垂线夹未夹紧,使处于自由状态的避雷线带电。因每基杆的避雷线未制作接地装置,避雷线经悬垂线夹和数根电杆本体向大地放电时,由于接地电阻较大,接地电流未能快速流入大地,在悬垂线夹与避雷线接触部位,出现放电起弧现象,避雷线在电弧的作用下大部分被烧损。再加上当晚罕见的雨水天气,破损的避雷线很快被烧断,导致连着6个档距的避雷线落到地面,其中第5个档距的避雷线落在400 V架空线上。
2.3 低压线路配电设备设计选型偏大
烧断后的避雷线从垂直交叉的400 V架空线路最近的10 kV电杆上滑落时,跨过400 V架空线路C、B两相,使零线和A相导线短路接地。50 kV·A配电变压器、2条400 V线路出线各配制DZ20-200 A空气开关,变压器高压熔丝为10 A,配电设备额定电流过大,与变压器容量不相适应。当400 V线路发生短路时,空气开关和高压熔丝不能可靠地切断短路电流,没有起到应有的保护作用。再加上10 kV线路继电保护整定不当,断路器跳闸时间过长及短路电流过大,致使电弧烧断零线和A相导线落到地面。
3 反事故措施
(1) 应按规程要求恢复安装瓷横担上的导线,拓宽沿线廊道宽度以满足规程要求,用电监察部门应定期巡线,清除树障,使线路安全可靠地运行。
(2) 应更换与变压器容量及线路实际负荷相匹配的高压熔丝和空气开关。
(3) 与10 kV配电线路垂直交叉的400 V架空线路在有效范围内安装绝缘护套,以防止类似事故的发生。
(4) 每基电杆的避雷线应制作接地装置,悬垂线夹与避雷线应牢固连接,保证瓷横担串芯螺杆和避雷线与大地构成可靠的电气连接,发生雷击时使强大的雷电流能够可靠地泄入大地,防止电力设施遭受大气过电压的损坏,影响供电的可靠性。
(5) 应完善10 kV线路接地保护装置,对后备保护定值进行校定,当发生单相接地和400 V线路出现永久性故障时,能有效地报警和跳闸,切除故障点。
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