曾经巴尔干上空的“电网杀手”,战时电力系统如何防御“黑弹”?

电力知识学堂 2022-10-28 13:06:51

二十多年前,以美国为首的北约对南联盟实施了长达78天的大规模空袭,南国土实际成了美国为首的北约各国各种先进武器的“试验场”。

据报载, 1999年5月2日晚,经过北约40天的野蛮轰炸, 南首都贝尔格莱德的灯火依然辉煌, 似乎在向北约昭示着南人民不屈的决心。

但是就在晚上10时左右,一阵刺耳的空袭警报声过后, 整座城市突然陷人了黑暗之中,受影响的居民达数百万。

在5月7日输电网再一次遭到攻击, 造成南全境7 0 % 的电力供应瘫痪,给战火中的南人民造成了极大的困难。

事后,无耻之极的北约发言人得意地声称,北约使用了一种全新的秘密炸弹, 能够控制南的电力系统,“掌握了南的电力开关”,这种秘密武器就是CBU-94“黑弹”。

CBU-94是什么代号?为什么说它是“黑弹”?

CBU-94型子母弹的英文名称为“B L A C K O U T B O M B”,可以译为“ 防空灯火管制炸弹”,外界形象地称之为“黑弹”,又称“墨弹”或“石墨炸弹” 。

这是一种专门用于攻击电力设施的专用集束炸弹。该武器主要由两部分组成: SUU-6甩型战术弹药撒布器和BLU-114出型子母弹药。

石墨炸弹由经过特殊处理的碳丝制成,可在高空中长时间漂浮,并能附在一切物体表面。石墨纤维通过爆炸或火药引爆散布在广阔的空间, 其导电性引起带电设备及线路短路。

强大的短路电流引起电力设备和导线过热起火,甚至发生爆炸,从而造成大面积停电,电网瘫痪,且不易在短时间内恢复。

相对来说,发电厂是分散目标, 彻底摧毁对方发电厂并不是一件容易的事。因此,攻击输电设施比攻击发电厂容易, 也更具破坏力。

石墨炸弹对除电力设施外的其他设施无任何作用,所以不需要精确制导, 只要在输电网上空投掷集束炸弹, 其内部的子母弹药可释放出石墨纤维,从而破坏输电设备。

从实战效果看该石墨炸弹非常成功,而且由于作用原理简单,使得炸弹的造价较低, 可以说是低成本的高效武器。

军用系统一般很少依赖地方市电供电系统。石墨炸弹实际上是专门打击软弱的民用设施,从而使得电网系统瓦解,民用系统供电遭到破坏,给战时国民经济带来巨大损失,甚至会瓦解对方反击力量的重振。

那么,作为电力系统,如何防御石墨炸弹这种“黑手”?

针对炸弹的破坏原理, 结合电力系统的特性,其实目前已经多种防御措施可行。

可在防护目标上方建立遮盖物将导电纤维与电力设备隔离, 避免导电纤维的破坏。

对于规划待建的重要变电站, 可采用地下化技术。地下化技术首先使变电设备在开放空间的暴露降至最低, 其次具有良好的隐蔽性, 不仅可以防止电力设备免受导电纤维破坏, 也可以防止自然因素对设备的干扰和影响。

将变电设备地下化技术同电缆深埋及绝缘技术相结合, 就会真正实现对石墨炸弹的高效防护。

我国电网线路大多是架空线, 具有分布范围广、距离长、多为裸线的特点, 因而对于电网线路的防护尤其是高压线路的防护十分困难。

目前在中低压电网上采用涂敷绝缘材料的方法,如目前广泛选用的交联聚乙烯具有不漏油、环境危险性低、易燃性低、介质损耗小、无需日常维护、生产成本低等优点。

实验证明, 在中、低压电网中,使用的绝缘材料的绝缘性能是足够的。

但是在超高压甚至特高压电网中,输电电线的跨度大、高度高、电压强且多为裸线, 如果使用耐高压且非常厚的绝缘层不仅使改造成本大大增加, 而且重量上升, 安全性得不到保证。

因此需要加强针对超特高压输电线路的新型绝缘材料的研究。

因此,使用绝缘材料进行电网线路的铺设和改造可以降低导电纤维的破坏能力, 为后续的导电纤维的清除、恢复电力设施正常运行赢取宝贵的时间。

另外大力发展分布式电源供电,以及实现重要用户实现就地供电和双重化供电配置,减少对高压电网的依赖性,也可以间接预防石墨炸弹的侵扰,战时一旦遭受破坏, 立即启用备用电源, 从而保障用电需要和设备正常运行。

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评论列表
  • 2022-10-30 22:47

    被炸了后怎用快速方法修复供电系统才是重点防御难多

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