冰区架空地线节能与直流融冰技术研究_彭向阳
高压直流融冰的地线节能改造研究

高压直流融冰的地线节能改造研究杨金东;孙鹏;何蕊华【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2012(012)025【摘要】为了配合输电线路架空地线直流融冰和减小架空地线的电能损耗,提出了架空地线绝缘化改造的方法;为了精确评估节能改造效果,提出了分段、分型号的实用的工程计算方法.PSCAD程序可以精确地计算出架空地线与输电线路耦合后的阻抗矩阵,提高了数值计算的精确度,并用PSCAD程序仿真了绝缘化改造后不同接地方式下的入地电流值,仿真结果证明了该节能措施的有效性.%To be suitable for the overhead ground wires DC melting and reduce the energy loss of the overhead ground wires, overhead ground wire insulation alteration approach is advanced. To accurately assess the energy saving effect, engineering calculation is putted forward by different line segment and type. PSCAD program can accurately calculate the impedance matrix of overhead ground wire and transmission line coupling, the precision of numerical calculation is improved and the current value under different grounding ways is simulated, the simulation results show that the energy-saving measure is effective.【总页数】6页(P6470-6475)【作者】杨金东;孙鹏;何蕊华【作者单位】昆明理工大学云南电网公司研究生工作站,昆明650217;昆明理工大学云南电网公司研究生工作站,昆明650217;云南电网电力研究院,昆明650217【正文语种】中文【中图分类】TM744【相关文献】1.直流融冰装置地线融冰功能改造研究 [J], 王靓2.超高压输电线路架空地线直流融冰试验分析 [J], 莫世真;杨武志3.输电线路导线及地线复用新型直流融冰装置技术研究综述 [J], 宋宏佺4.冰区架空地线节能与直流融冰技术研究 [J], 王逸之5.光纤复合架空地线直流融冰绝缘化改造方法应用研究 [J], 邓元实;廖文龙;陈俊;朱军;李昆;刘凤莲;陈少磊;卜祥航因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
广东电网直流融冰装置安装调试及实冰演练

广东电网直流融冰装置安装调试及实冰演练
彭向阳;周华敏;杨楚明
【期刊名称】《高压电器》
【年(卷),期】2010(46)3
【摘要】介绍了广东电网直流融冰装置及接入系统参数配置、建设情况,提出融冰装置现场调试项目,详细阐述融冰装置系统调试结果,特别对线路通流试验时交直流
系统、水冷系统运行参数、融冰回路温升、各电压等级系统谐波水平进行分析。
提出直流融冰装置调试发现的问题和改进建议,建议加装融冰滤波器以消除谐波危害,
强调应加强融冰装置的运行维护和技术培训,以最大限度的发挥直流融冰装置作用。
【总页数】6页(P98-102)
【关键词】直流融冰装置;现场调试;接入系统;谐波
【作者】彭向阳;周华敏;杨楚明
【作者单位】广东省电力科学研究院;广东电网公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM755
【相关文献】
1.直流融冰装置调试成功电网将不再怕冰凌 [J],
2.基于便携式直流融冰装置的配电网防冰灾研究 [J], 朱远;周秀冬;黄清军;谭艳军;
朱思国
3.四川电网移动直流融冰装置设计及现场融冰 [J], 杨琳;刘凡;马小敏;邓元实;梁一
桥;宋墩坊;李龙江
4.实例探析电网地线融冰技术--关于对桂林站融冰装置地线融冰改造工程的分析[J], 韦德重
5.南方电网直流融冰装置调试成功 [J],
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冰区架空地线节能与直流融冰技术研究

冰区架空地线节能与直流融冰技术研究王逸之【摘要】目前在架空地线逐基接地的时候会有感应电流,从而使得电能受到损耗,同时也会对冰区架空地线直流融冰产生影响,因此需要重点加强研究.为了进一步满足国家关于输电线路的节能减排的要求,在实际应用中需要不断地完善地线运行的全寿命周期,确保其满足相关节能要求.文中分析了冰区架空地线节能与直流融冰技术.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2018(035)007【总页数】2页(P209-210)【关键词】冰区架空地线;节能;直流融冰技术【作者】王逸之【作者单位】东南大学,江苏南京211189【正文语种】中文1 架空地线节能技术要求架空地线在应用的过程中需要选择合理的技术,确保整体的经济性能,保证整体安全性能。
为了消除基本电磁感应电流和接地或多点接地的架空线引起的功率损耗,节约了架空地线,输电线路的防雷性能,采用单点接地架空绝缘导线端感应电压应限于500~1 000 V,保证地线作业的安全运行。
当架空地线感应电压不超过1 000 V,单点接地方式应采用在地面或在绝缘架空地线端。
当电感电压高于1 000 V,架空地线应使用,绝缘架空地线应安装双绝缘子张力线绝缘子,保护间隙悬浮绝缘子应在线定位,以减少绝缘子和避雷针的频率,校验接地装置的热稳定性及安全保护措施。
对于地线绝缘子的保护间隙距离需要确保其符合相关要求:(1)导体绝缘子的保护间隙工频放电电压需要小于接地绝缘子工频时耐受电压、击穿电压和闪络电压。
(2)需要控制导线绝缘子保护间隙冲击放电电压,不能大于地面绝缘子雷电冲击耐受电压、雷电冲击击穿电压和雷电冲击电压。
(3)考虑地线融冰,导线绝缘子保护间隙的直流(或频率)覆冰耐受电压需要确保其大于地线融冰所需的最高直流(或工频)融冰电压。
2 冰区架空地线节能架空地线应以先进的技术、合理的经济性、可靠接地的安全原则为基础。
为了消除基本电磁感应电流和接地架空线引起的功率损耗,节约架空地线,提高输电线路的防雷性能,架空接地线接地绝缘可以单点接地,线端的感应电压应限制在500~1 000 V电压,以保证工作安全。
直流融冰技术在500kV变电站中的应用研究

直流融冰技术在 500kV 变电站中的应用研究摘要:近年来,全国气候反常,寒潮频繁袭击电网,造成大面积输电线路严重覆冰。
输电线路覆冰,不仅会引起闪络跳闸,而且可以损坏金具,造成杆、塔倒塌,严重威胁输电网安全运行。
但输电线路大多架设在野外山区,在严寒天气下抢修极为困难。
因此,有必要研发新的电网防冰融冰技术。
直流融冰技术便是一个很好的可选项。
本文将研究如何在500kV 变电站中应用直流融冰技术。
关键词:输电线路覆冰;500kV 变电站;直流融冰技术;应用;研究一、输电线路覆冰每年冬季与初春季节,来自西伯利亚的北方冷空气与来自太平洋的南方暖湿空气便会在我国交汇,形成静止锋,导致大气温度下降至0 ℃以下。
输电线路长期暴露在潮湿的空气中,经受大风的吹袭,导线上会形成雨凇。
遇到雨雪天气,当气温进一步下降至-8℃ ~-15 ℃时,冻雨、雪花便会在黏结强度很高的雨凇冰面上增长,形成覆冰。
输电线路覆冰后,会出现电气间隙放电,引发绝缘子串闪络,较重的覆冰甚至会压倒杆、塔。
2008 年 1 月,我国南方14 个省份遭受特大风雪冰灾,输电网大面积覆冰,湖南、浙江等地均出现了杆塔倒塌、覆冰断线,造成大范围断电、停电,严重影响了人民生活。
抢修人员在大雪封山的现场日夜奋战,但由于人工进行除冰工作效率较低,部分线路不具备上杆除冰条件和受气候影响较大等原因,除冰效果并不理想。
近年来,极端严寒天气发生的频率进一步上升,国内输电线路还可能遭受新一轮冰灾。
因此,必须认真研究电网防冰、融冰技术。
二、直流融冰技术(一)直流融冰基本原理众所周知,由于导线内存在着电阻,因而电流通过导线时会产生一定的热量。
电流越大,产生的热越大。
直流融冰的基本原理,便是将易遭受冰灾的覆冰线路作为负载,在输电线路上施加直流电源,在导线上形成电压较低的直流电流,从而使导线产生较大的热量,融化导线表面的覆冰。
通过三相桥式整流换相,便可将交流电源转换成直流电源。
据测算,500kV 线路在-18℃的低温、零风速的环境下,采用直流融冰法进行融冰,仅需4000A 直流电,系统仅需提供100MW 以下的功率。
架空地线融冰方法与改进对策

架空地线融冰方法与改进对策众所周知,如果天气极端,高寒山区输电线路冰冻较为严重,电网容易造成破坏,其中根据对相似案例的分析可了解到,大多数塔杆倒塌主要是因为架空导地线不均匀覆冰,并且不均匀脱冰所形成的纵向不平衡张力所引发的,且从原理角度分析,在铁塔两侧的架空导地线如果覆冰不均匀,那么其平衡状态会受到影响,形成张力差,铁塔容易发生倾斜以及弯曲,在超过冰荷载的作用下,则会出现地线断线等现象。
1、架空地线融冰的重要性与覆冰的危害1.1 架空地线融冰的重要性严格意义上分析,导线与架空地线是处于同一环境以及温度之下的,但是输电线路因为自身带有负荷电流,可以产生热能,能够起到抵抗冰冻的良好作用,这种情况下,其覆冰厚度远远低于输电导线。
在架空地线覆冰达到一定程度之后,那么则会因为弧垂不足而产生线路放电,并且当前架空地线融冰手段较为落后,底线断裂往往会导致电力通信通道发生中断,严重制约了电力控制系统的有序运行,所以在新时期需要加强重视架空地线融冰问题。
1.2 架空线路覆冰的危害无论从哪一个角度分析,均可以清楚的了解到架空线路覆冰具有重大的危害,并主要体现在两点:第一是如果冰的荷载超过了架空地线的机械强度,那么则会导致架空地线发生断线现象,且折断的地线会悬空的搭在输电线路之上,容易引发短路故障,无法保证输电线路的有效输电。
还有一点则是架空地线断线也会在一定程度上导致输电线路力学体系失去平衡,出现倒塌现象。
第二是在受到冰荷载的影响下,架空地线要比无覆冰时候的弧垂要低,且降低的程度往往主要取决于冰荷载的重力以及架空地线本身的弹性模量,这种情况下容易发生舞动,导致导线与地线之间出现放电现象。
与此同时,在导线融冰之后,因为冰荷载释放,所以弧垂能够恢复正常,但是地线及时融冰,所有导致导线与地线之间出现放电。
2、目前所采的架空地线融冰方式与问题就目前而言,电力企业所采取的架空地线融冰方式是短路融冰,该方式应用时间久远,主要是应用焦耳热能定律选择合适地点将架空地线与地绝缘短接,然后应用导向两相与地线连通,应用回路融冰电源,利用低电压提供较大短路电流加热,促使地线覆冰得以融化。
冰区输电线路防冰绝缘配置试验研究

冰区输电线路防冰绝缘配置试验研究姚森敬;彭向阳;毛先胤;贾志东【摘要】对500 kV的全尺寸绝缘子进行覆冰闪络试验,得到了在不同覆冰条件下的闪络电压值,据此设计不同覆冰条件下具有95%耐受概率所需的线路绝缘子最优串长.最后提出改变绝缘子配置和使用防冰涂料等综合方式来提高绝缘子防冰效果的措施.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2011(024)010【总页数】5页(P6-10)【关键词】防冰;绝缘配置;冰闪试验;防冰涂料【作者】姚森敬;彭向阳;毛先胤;贾志东【作者单位】广东电网公司电力科学研究院,广东广州510080;广东电网公司电力科学研究院,广东广州510080;广东电网公司电力科学研究院,广东广州510080;清华大学深圳研究生院,广东深圳518055【正文语种】中文【中图分类】TM855.1相关研究表明,绝缘子的冰闪电压与绝缘子的类型关系不大,玻璃绝缘子和瓷绝缘子串的冰闪电压在串长相同条件下差别不大[1],因而,瓷绝缘子串的冰闪电压适用于玻璃绝缘子串设计,绝缘子串的闪络电压主要与绝缘高度有关。
绝缘子串的冰闪电压与绝缘子的串长关系极大。
绝缘子串的冰闪电压与绝缘子的串长存在着非线性关系,短串绝缘子的试验结果不能直接用到长串的设计上,冰闪事故较多发生在220 kV和500 kV的在冰区实行大跨度的地方,因此对高电压等级的长绝缘子串进行全尺寸的冰闪试验很有必要,而目前全尺寸高电压等级的冰闪试验开展甚少,研究这类冰闪试验对线路绝缘配置的设计具有开创性意义。
1 交流输电线路覆冰区绝缘配置的研究1.1 500kV全尺寸绝缘子串冰闪试验该试验主要针对海拔1 000 m以下覆冰区绝缘配置问题而进行的,因此暂未考虑海拔高度修正系数。
试验覆冰区按I级污区进行考虑,典型等值盐密值取0.05 mg/cm2;覆冰水电导率取100μS/cm(国际通用的典型电导率值);绝缘子表面覆冰情况按中等覆冰(覆冰厚度为5~10 mm)和重度覆冰(覆冰厚度为15~20 mm)情况考虑。
2012年度南方电网公司科学技术奖拟授奖项目公示

年度南方电网公司科学技术奖拟授奖项目公示信息来源:南方电网公司生产技术部发布时间:字号:根据《中国南方电网公司科技奖励管理办法》,公司生产技术部(公司科技创新领导小组办公室)按照推荐、专家评审的程序,组织完成了年公司科技奖励评审工作,拟授奖项目包括科技进步奖项、技改贡献奖项、专利奖项。
现将拟授奖项目的项目名称、主要完成单位及主要完成人名单公布如下,排名不分先后。
自公布之日起日内,任何单位和个人对公示内容及相关信息持有异议的,可书面提出,并提供必要的证明文件,逾期不予受理。
为便于核实、查证,确保实事求是、公正地处理异议,单位异议的要加盖公章,提供联系人和联系方式;个人异议的要签署异议人真实姓名,提供本人工作单位和联系方式。
异议者名称或姓名需要保密的,请在异议材料中注明。
匿名异议和超出期限的异议不予受理。
联系单位:南方电网公司生产技术部联系人:刘怡联系电话:南方电网公司生产技术部年月日年公司科技进步奖拟授奖成果清单序号项目名称完成单位完成人大电网设备智能化广域监测诊断关键技术研究与应用广东电网公司电力科学研究院,广东电网公司佛山供电局,南京南瑞继保工程技术有限公司,武汉三相电力科技有限公司,快威科技集团有限公司,清华大学钟清,谢善益,彭向阳,王红斌,钟连宏,陈勉,范颖,孟源源,梁文进,周刚,朱文俊,武利会,李鑫,黄松波,阚伟民,陈剑光,何宏明,高新华,郑晓光,豆朋,付强,张代新,耿大庆,高文胜,黎晓淀,杨强,翟瑞聪,李峰高海拔±特高压直流外绝缘特性研究及应用南方电网科学研究院有限责任公司,清华大学李锐海,张福增,王国利,廖永力,刘智宏,关志成,梁曦东,王黎明,高超,罗兵,黎小林,郭文义,张楚岩,宋磊动态畸变负荷电能准确计量及溯源技术、装备与应用广东电网公司电力科学研究院,湖南大学,宁波伟吉电力科技有限公司,深圳市星龙科技有限公司,威胜集团有限公司赵伟,孙卫明,陈锐民,肖勇,马喆非,罗敏,赵俊秋,许燕灏,吴伟宗,黄建钟,周尚礼,林国营,孟金岭,冯喜军,涂春鸣,党三磊,张永旺,潘峰,赵山,胡嘉,孟庆亮,王琦基于的区域变电站实时智能自愈控制技术研究与应用广东电网公司电力科学研究院,广东电网公司佛山供电局,广东省电力调度中心,广东电网公司惠州供电局,广东电网公司河源供电局周伊琳,孙建伟,刘玮,钟连宏,钟清,刘之尧,黄红远,谢善益,温柏坚,陈炯聪,黄小耘,段新辉,卢建刚,赵永发,胡巨,李钦,郭文鑫,彭飞进,李慧良,林冠强,李琪,车磊,郭为斌,李申乾,刘菲,黄缙华大型装备叶片断裂故障诊断及快速修复关键技术广东电网公司电力科学研究院,西安交通大学刘石,徐自力,冯永新,廖宏楷,阚伟民,高庆水,刘磊,张楚,邓小文,陈德祥,谭金,肖小清,范立莉,李千军,金格,蔡笋兆瓦级电池储能系统关键技术研究及整体解决方案中国南方电网有限责任公司,中国南方电网有限责任公司调峰调频公司,南方电网科学研究院有限责任公司,清华大学,北京四方继保自动化股份有限公司黄晓东,董旭柱,陆志刚,李继宝,刘映尚,袁志昌,李勇琦,陈满,贾旭东,段卫国,刘志超,陆超,胡玉峰,李战鹰,李永兴,王科,刘建政,刘云,郭海峰,陈湘云,刘怡提高直流输电系统运行可靠性关键技术研究中国南方电网超高压输电公司,中国南方电网电力调度控制中心,南方电网科学研究院宫宇,赵建宁,陈立,周全,王远游,周红阳,贺智,陆岩,郑望其,林睿,田应富,钱海,梁家豪,李道豫,王朝硕,国建宝,罗宇航,夏云礼,王颂,张杰,周竞宇,阎帅,张蔓基于射线的电力设备数字成像透视检测系统研发与应用云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,云南电网公司技术分公司魏杰,王达达,于虹,赵现平,吴章勤,张少泉,刘荣海,况华,王科,王进,谭向宇,周年荣,孙成刚,闫文斌,郭涛涛,夏桓桓,杨俊坤变电站智能化及运行驾驶舱技术研究与工程示范云南电网公司普洱供电局,云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,云南电网公司技术分公司何焱,晋伟平,曹敏,谭旻,杨晴,李卫,白彪,李萍,徐斌,张志生,尹福荣,李刚,李文亮,杨义兴,樊凤鸣基于气体组分分析诊断典型缺陷及故障的广东电网公司电力科学研究院,武汉大学,广东电网公司佛山供电局,广东电网公司珠海供电局,广东电网公司清远王宇,周永言,李丽,陈俊,黎晓淀,周文俊,郑晓光,王宝山,姚唯建,罗运柏,黄成吉,庄贤盛,汤阳,徐林峰,万彩云,周研究与应用供电局德棕,林秀钦超特高压输电线路绝缘子串采用并联间隙的综合性能分析及应用研究南方电网科学研究院有限责任公司,重庆大学罗兵,廖永力,高超,司马文霞,杨庆,袁涛线路地线()全绝缘节能降耗与融冰技术研究与实施中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局,武汉大学陆岩,赵建宁,陈飞,李三,陈明俊,刘更生,徐望圣,罗翔,谌军,傅闯,黎小林,洪丹柯,阮江军,文武,吴怡敏输电线路综合状态在线监测系统研究开发广西电网公司电力科学研究院,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,广西电力工业勘察设计研究院王凯,于维俭,邓雨荣,朱时阳,谢植飚,李明贵,吴彪,陆小艺,王海涛动态稳定分析用同步发电机模型与参数辨识研究广东电网公司电力科学研究院,清华大学陈迅,张俊峰,钟清,刘巍,郑竞宏,盛超,魏伟,翁情安,叶国华,朱守真,沈沉,陈继杰,魏玲,沈欣炜,韩睿面向高级配网自动化的一体化测试技术研究与应用广东电网公司电力科学研究院,上海科大智能科技股份有限公司余南华,曾瑞江,曾强,李海涛,陈炯聪,李传健,张晓平,陶维青,禤文健,周克林,杨振斌,黄嘉健,郑文杰,陈辉,李林配电网非直接接地系统故障选线技术综合评价体系研究及应用广西电网公司电力科学研究院高立克,俞小勇,李克文,黄晓胜,沈毅,吴智丁,吴丽芳,祝文姬,丁涛,吴玉燕,张承学,薛永端,高艳亮变电站继电保护及二次回路现场危险点分析与维护方法研究深圳供电局有限公司王世祥,王玮,吴海涛,詹勤辉,杨振宝,宋华,高永强,高柳明,钱敏,黄有立,宋传盼,周陵,陈祎亮,谷斌,倪昌适应智能电网的计量自动化系统架构研究与试点应用深圳供电局有限公司,浙江华立科技有限公司,广东省电力设计研究院梁洪浩,徐旭辉,陶文伟,牛文楠,姜林福,李伟华,邵长领,王澄,丁国茂,卢赓,徐铭,冯管印±直流输电对系统的影响及仿真技术研究南方电网科学研究院有限责任公司,清华大学,上海交通大学,华南理工大学,中国电力科学研究院,华北电力大学,浙江大学,南京南瑞继保电气有限公司,国网电力科学研究院金小明,洪潮,周保荣,许爱东,童陆园,陈陈,陆超,张尧,郭小江,赵成勇,彭波,李鹏,徐政,田杰,杨卫东继电保护装置与通信设备互连光接口研究中国南方电网电力调度控制中心,广东省电力设计研究院赵曼勇,杨俊权,周红阳,王勇,丁晓兵,陈新南,黄昱,刘千宽,范俊成,利韶聪供电系统可靠性评估预测及优化策略研究应用深圳供电局有限公司,天地电研(北京)科技有限公司,上海博英信息科技有限公司,深圳供电规划设计院有限公司刘莎,康文韬,李锐,刘文山,黄志伟,邱野,余兆荣,冯悦波,王磊,赵欢,余鹏,刘永礼,车诒颖,姜琳杰,黄湛华分布式能源微网系统并网关键技术研究与工程示范南方电网科学研究院有限责任公司,广东电网公司,广东电网公司佛山供电局,广东电网公司电力科学研究院,天津大学,北京四方继保自动化股份有限公司刘智宏,胡玉峰,陈建斌,吴小辰,钟连宏,肖小清,吴宇霆,金小明,王兵,区伟潮,钟清,王成山,郭力,刘云,陈莉,王守相柔性直流输电在海上钻井平台供电系统中的技术研发与应用南方电网科学研究院,辽宁荣信众腾技术有限公司,荣信电力电子股份有限公司,中海石油(中国)有限公司湛江分公司许树楷,黎小林,饶宏,郭自勇,杨煜,李旷,黄莹,傅闯,李岩,张华赢,李广凯,赵勇, 彭泽煊,梁允源直流融冰装置系统成套设计与工程应用关键技术研究超高压输电公司检修试验中心,超高压输电公司柳州局,超高压输电公司贵阳局,超高压输电公司曲靖局王奇,徐新乐,卢志良,钱海,吕家圣,王海军,陈禾,夏谷林,王竣,唐金昆,刘彬,瞿少君,舒云坤,田庆,龙启安全生产“一体化”管理探索与实践调峰调频发电公司,广州健新自动化科技有限公司李继宝,李永兴,郭海峰,曹云鹏,张文瀚,叶生,张方斗,王尚顺,孙廷昌,赵增涛燃用易爆煤火力发电厂锅炉安全运行关键技术研究及应用广东电网公司电力科学研究院,华北电力大学,华南理工大学殷立宝,徐程宏,李加护,温智勇,姚顺春,余岳溪,阎维平,崔振东,沈跃良,徐齐胜,宋景慧,卢志民新环保形势下火电厂烟气脱硫系统关键技术研究及工程实践广东电网公司电力科学研究院,广州宇阳电力科技有限公司曾庭华,湛志钢,廖永进,方健,宋建珂,谭建坤,徐齐胜,宋景慧,徐程宏,廖宏楷基于模型的超超临界机组变流量节能分析优化控制技术广东电网公司电力科学研究院,华北电力大学,广东红海湾发电有限公司,广州粤能电力科技开发有限公司李锋,罗嘉,曾德良,叶向前,张曦,牛玉广,陈世和,潘凤萍,熊凯,王玮,朱亚清,李军,刘海波,闫姝,吴挺深火力发电厂锅炉用材料的组织性能演化广东电网公司电力科学研究院,武汉大钟万里,王伟,阚伟民,李正刚,林介团,姜慧,黄炳贺,梁永纯,李鹏云,张春雷,研究学高岩,叶刚,李顺华,赵君大型汽轮机的系统安全预防关键技术研究广东电网公司电力科学研究院,清华大学邓小文,苏雷涛,李千军,田丰,蒋东翔,冯永新,刘石,肖小清,谭金,阚伟民,邓少翔,高庆水,蔡笋光伏发电系统模型参数测试及应用研究云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,天津天大求实电力新技术股份有限公司,云南电网公司技术分公司严玉廷,苏适,卢勇,郭力,崔玉峰,张林山,刘友宽,李萍,杜景琦,张新,赵志杰,冯勇缝隙式燃烧器无烟煤锅炉燃烧系统改造和优化调整贵州电力试验研究院陈玉忠,石践,罗小鹏,刘谢,侯玉波基于等级保护的信息安全测评关键技术研究及自主可控工具研发项目广东电网公司信息中心,广东电网公司,中国信息安全测评中心,北京绿盟神州科技有限公司王甜,徐晖,陈军,魏理豪,金波,李一兵,黄敬志,蔡徽,刘文彬,崔磊,张若曦,朱奕,邹武斌,高攀,阮懿宗网省一体化等级保护实施与管理系统建设项目南方电网公司信息部,广东电网公司信息中心陈曦,徐晖,王甜,朱奕,陈一良,魏理豪,李一兵,黄敬志特高压直流输电系统可靠性指标及评估系统研究南方电网科学研究院有限责任公司,重庆大学金小明,黄莹,黎小林,吴小辰,谢开贵,胡博,邱伟,李凌飞新能源设备综合建模技术研究及成套模型开发和应用南方电网科学研究院有限责任公司,合肥工业大学,浙江大学,天津大学雷金勇,李战鹰,董旭柱,段卫国,胡玉峰,丁明,甘德强,李鹏,张兴,辛焕海基于准时平台的电网状态监视及综合分析系统广州供电局有限公司信息部张志亮,林海,周英耀,梁雪青,张远亮,乡立,吴永欢电动汽车大规模接入对电网影响研究南方电网科学研究院有限责任公司吴俊阳,雷金勇,张明明,董旭柱,段卫国,胡玉峰, 夏肇元,张乐平,刘怡,王建邦高压设备预防性试验管理模式转变及新型状态监测体系建立的研究与实践广州供电局有限公司试验研究所,华北电力大学,厦门红相电力设备股份有限公司,广州佳和立创科技发展有限公司,重庆大学王勇,陆国俊,黄炎光,伍衡,吴碧华,李刚,熊俊,王劲,黄青丹,覃煜,乔亚军,易满成,张显聪,黄慧红,饶锐输电电缆及隧道状态监测系统研发广州供电局有限公司刘毅刚,许宇翔,张文斐,贺智涛,刘智勇,王晓兵,张成巍,单鲁平,石银霞海南电网智能化输电线路故障监测平台建设海南电力技术研究院,武汉三相电力科技有限公司黄松,钱冠军,陈钦柱,姚冬,王思捷,全业生,余阳污区分级影响因素与实时监测技术的研究深圳供电局有限公司,武汉大学赵灵,王建国,江健武,王伟坚,方春华,谭卫成,王康,张育华,薛健,吴鹏高海拔紧凑型线路带电作业研究及应用云南电网公司带电作业分公司 ,南方电网科学研究院有限责任公司 ,昆明理工大学,云南电网公司大理供电局,云南电网公司送变电工程公司邹立峰,邓华,周海,钱晶,李锐海,陈鹏,杨家昌, 高超, 肖庆初, 朱贵,龚明义,沈志,杨益,李建云,黄俊波架空地线直流融冰关键技术研究及工程应用云南电网公司生产技术部,云南电网公司昭通供电局,云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,云南省电力设计院,云南电网公司系统运行部杨卓 ,邹立峰,周海,郑易谷,孙鹏,姜虹云,程颖,黄修乾,吴瑞华,杨堂华,陈开平,袁贵荣,张旋,李平,王科基于电气和理化特性的接地网腐蚀综合诊断技术研究与应用广东电网公司电力科学研究院,佛山供电局,重庆大学,武汉大学李谦,黄松波,欧阳旭东,肖磊石,豆朋,饶章权,姚森敬,刘渝根,王建国,冷迪,周蜜,洪海程,章涛高压输电杆塔强度分析与运行状态评估研究广东电网公司电力科学研究院,华中科技大学李鹏云,林介东,郑晓光,钟万里,周华敏,张峰,聂铭,柳玉波,何平,黄安国,吴奭登,朱爱珠,张春雷,林伟,孙廷玺广东电网同塔多回输电线路雷击特性及差异化防护技术研究与应用广东电网公司电力科学研究院,广东电网公司东莞供电局,清华大学彭向阳,罗瑞彬,钟连宏,徐晓刚,李志峰,何金良,张峰,姚森敬,尹创荣,何宏明,豆朋,杨挺,余占清,李振大型发电机局部放电检测抗干扰关键技术广东电网公司电力科学研究院,西安交张征平,徐阳,喇元,曹晓珑,刘炜,陈维,杨楚明,汪进锋,胡卫,杨文虎,姚森研究通大学敬,彭向阳,陈向荣,庞小峰,胡晓面向变电站及输变电设备的光纤光栅非电量在线监测系统研发与应用云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,昆明理工大学,云南电网公司技术分公司,云南电网公司昭通供电局王达达,李川,曹敏,杨堂华,许晓平,张少泉,李英娜,谭向宇,孙家禄,周兴梅,李玉辉,陈晓云,李建发,李晓龙,王振,陈焰,许江淳,赵艳峰,秦忠,侯亚非,杨云飞分级绝缘高压并联电容器组状态监测装置研制广东电网公司佛山供电局,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司王岩,罗容波,刘益军,苏杏志,黄松波,胡晓萌,李慧,李国伟,张乾良,杨凯,倪学锋,林浩,严飞,姜胜宝,国江设备绝缘性能检测技术综合研究云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,云南电网公司技术分公司王科,赵现平,谭向宇,姜虹云,崔志刚,马仪,杨俊坤,黄星,陈磊,彭晶,郭新良,孔旭辉,于虹,王卫东,金皓变电站铜铝过渡线夹失效分析及安全评估广东电网公司电力科学研究院,哈尔滨工业大学吴奭登,梁永纯,林介东,钟万里,姜建堂,王伟,聂铭,董重里,李鹏云,李顺华,陈顺强,王干军,刘吉沼六氟化硫在电力系统应用过程中关键技术研究广西电网公司电力科学研究院,重庆大学,武汉大学黄云光,朱立平,张晓星,王先培,余志祥,喻敏,谭学园,樊雄伟,黄洁文,赵玉萍,王琪,彭泉光,梁裕庆,林朝扶,刘陈瑶基于高频脉冲振荡法的干式空心电抗器缺陷诊断技术及应用研究广东电网公司电力科学研究院,广东电网公司东莞供电局,哈尔滨理工大学徐林峰,林一峰,杨翠茹,赵俊秋,姚森敬,欧小波,彭向阳,王永红,魏新劳,欧阳旭东,陈浩,张伟平,刘平原,陈庆祺,黄杰明,朱永兴,孙德兴面向总线网络的数字化变电站自诊断及状态检修技术研究云南电网公司昆明供电局,重庆大学秦继承,王元,熊小伏,李勇,靳颖岚,宋磊,陈益,邓成兰,曹建军,李嘉鹏,王元冬多直流落点系统动态行为的综合分析技术及其应用研究南方电网科学研究院有限责任公司,华南理工大学,浙江大学洪潮,赵勇,周保荣,陈建斌,夏成军,樊丽娟,杜斌,徐政特高压直流孤岛运行实时仿真研究平台开南方电网科学研究院有限责任公司,中国南方电网电力调度控制中心郭琦,李伟,苏寅生,韩伟强,曾勇刚,刘洪涛,王向朋,黄立滨,傅闯,李鹏,李婧发及应用靓对交直流并联电网运行分析支持的研究南方电网科学研究院有限责任公司张建设,韩伟强,曾勇刚,黄立滨,贾旭东,刘洪涛南方电网基于广域测量信息的数据挖掘及可视化系统研究南方电网科学研究院有限责任公司,北京四方继保自动化股份有限公司,中国南方电网电力调度控制中心柳勇军,时伯年,陈刚,吴小辰,李鹏,麦绍辉,门锟,杨东,吴京涛,苏寅生,吴宇霆南方电网发电机广域阻尼控制系统研制南方电网科学研究院有限责任公司,清华大学,北京四方继保自动化股份有限公司柳勇军,陆超,杨东,吴小辰,赵艺,涂亮,蔡海青,门锟,李鹏,时伯年,杜斌继电保护远方操作技术广州供电局有限公司,广东电网公司刘育权,王莉,刘玮,华煌圣,马凯,王峰,刘敏,黄奕俊,周强强,叶石丰,张少凡,文洪,杨咏梅孤网运行时的发电机组特性与控制策略研究广东电网公司电力科学研究院,广州供电局有限公司,华南理工大学,西安交通大学金格,阚伟民,肖小清,邓少翔,刘石,王斐,邹俊雄,蔡泽祥,戴义平,蔡笋,谭金,田丰,冯永新,黄青松,蔡莹,叶健忠,赵攀基于标准的网络化时间同步技术研发及应用广东电网公司电力科学研究院黄曙,谈树峰,刘玮,陈炯聪,王红星,马凯,高新华,胡巨,曹丽娟,余南华,杨颖安,冯善强,禤文健,胡春潮,张晓悦基于网厂两级经济运行的优化协调控制研究与开发应用云南电网公司电力调度控制中心,云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院刘和森,翟伟翔,李文云,苏适,刘友宽,卢勇,高明,杜景琦,蒋亚坤,罗恩博工业用户能效评估与用电管理研究广西电网公司电力科学研究院孙艺敏,周毅波,张建法,何艺,黄屏,李刚,卿柏元,李伟坚,朱少波,王勇直流保护定检测试仪器的研制中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局,北京博电新力电力系统仪器有限公司陈立,王远游,郑望其,林睿,郭卫明,王旭峰,任鑫芳,向前,尤静,周晓阳,罗宇航,张科峰,徐晟,邵震,何杰智能化时间频率测试和分析平台开发广西电网公司电力科学研究院宁文辉,刘鹏,韦恒,韩冰,周卫,刘路,刘蔚,周柯,金庆忍,孙志媛云南电网营销监控系统研究与应用云南电网公司市场营销部,云南电网公司信息部,云南电网公司大理供电局,云南云电同方科技有限公司王文,李绍祥,张云虎,熊峻,刘璇,宣映霞,胡永华,张羿,奚晓东,杨洪涛,杨明,郑洪,王显龙,徐兵元,吴迟林基于电力通信网风险多维分析法的系统仿真推演技术研究及应用广东电网电力调度控制中心,北京邮电大学,中国电力科学研究院蒋康明,林斌,曾瑛,张凯穗,张飞,李伟坚,李溢杰,吴赞红,汪莹,何杰,亓峰,陈希二次设备风险评估量化方法研究广东电网电力调度控制中心,华南理工大学黄明辉,刘之尧,柳亦钢,曹建东,张弛,林斌,赵小燕,陈锦昌,李光宇,蔡泽祥,胡春潮,吴姜短路电流热效应对选型影响及输电线路配比优化关键技术研究与系统开发广东电网电力调度控制中心,中国电力科学研究院,广东省电力设计研究院,广东工业大学,广州神蛛互联网技术有限公司李杰,伍国豪,梁炯光,崔涛,陈希,吴钟博,黄琦,李卫军,丁慧霞,区祥权,李伟清,李承松,陈飞鹏,张斌,张飞基于调配营一体化的智能配网快速复电技术平台建设及应用广东电网公司佛山供电局信息中心吴丽贤,杜满权,张哲军,吴树鸿,杜旭,林峻,陈旭宇,韩利群,宋才华,罗宇,于涛,周强辅,杨飞,黄小耘,陆锦培文冲口智能变电站实用化技术研究广东电网公司茂名供电局陈祖勋,朱广名,陈宏辉,余文辉,贺臣,何锦雄,李海亮,邱志强,胡铁斌,都海坤年公司技改贡献奖拟授奖成果清单序号项目名称完成单位完成人提高可靠性运行措施的研究与应用广东电网公司电力科学研究院,广东电网公司生产技术部李端姣,吕鸿,姚森敬,卢启付,陈剑光,李丽,何宏明,魏远航,杨楚明,王宇,王流火,李兴旺,彭向阳,李晓刚,吴娅,黎晓淀,林国营基于绿色电网的电力优质客户服务体系建设广东电网公司,广东电网公司信息中心陈晔,孙金武,王国瑞,苏凯,严宇平,雷耀君,杜雪,范晓东,齐志刚,钱正浩,黄剑文适应特殊环境的光纤电流差动保护的研究与应用南方电网电力调度控制中心刘千宽,周红阳,赵曼勇,丁晓兵,余江,陈朝晖深圳大运会场馆及其重点区域自动化保供电体系建设深圳供电局有限公司系统运行部郭子健,徐铭,黄颖祺,胡子珩,徐旭辉,秦建光,李永攀,李艳,牛文楠,陶文伟,邓浩,程韧俐,邹志勇,张宏斌,卢赓,梁鸿健,江伟,梁洪浩燃气轮机高压压气机修复工程中转子叶片平衡研究海南电网公司清澜电厂文跃群,陈太文,刘剑,陆伟良,邓杰铭文华站场地降噪工程(第二期)广东电网公司佛山供电局变电管理一所阮绵晖,梁隽鸣,侯静梅,欧繁,王岩,姚积坤,邹学东,黄滢芳,张乾良,陈志勇,郭冠文,邓岳华,张姣输电线路三维运行管理系统中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心周震震,肖勇,程江平,吴浩,夏谷林,张兴华,张福,郑望其,樊灵孟,李三,宁淼福,叶征,张雪峰±云广特高压直流工程共用接地极远方监测技术实施中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局,广东省电力设计研究院周翔胜,贺智,余荣兴,汪洋,刘茂涛,姚自林,徐攀腾,严进军,蒋峰伟,张志朝,黄俊波,王超,宋述波,张旭光,李金安。
关于架空输电线除冰措施的研究

1 改变 潮流 分 配融 冰
工程应用中针对输电线路最方便 、 有效 、 适用的 除冰方法有增大线路传输负荷 电流 。相 同气候条件 下, 重负载线路覆冰较轻或不覆冰 , 轻载线路覆冰较 重, 而避雷线与架空地线相对于导线覆冰更多 , 这一 现象与导线通过电流时 的焦耳效应有关 , 当负荷 电 流足够大时 , 导线 自身的温度超过冰点 , 则落在导体 表 明的雨雪就不会结冰 。通过对导线在通流情况下 的覆冰过程进行有效 的传热分析可得覆冰气象条件
i c ie.Thsp p rd srbsteme h ns o o n v t ea d pa ta to sfrd c g t n mis nl e n mahn s g i a e ec e h c a im f mei o ai n rci lmeh d o ein r s si i s i s n v c i a o n
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20k 2 V线路倒塔 2 基 , 5 严重变形 1 ; 基 电网解列 4
次 。故障时间跨度之长、 频率之高 、 故障时电网运行
方式 的恶劣程度, 为华 中电网建 网以来首次。在此
期间 , 中电网 50k 华 0 V线路 因技术条件限制 , 只能
进行进度缓慢且极为艰苦甚至是危 险的人工除冰 , 2 0 V线路则被迫多次进行短路融冰。 2 k 严冬及初春季节 , 国云贵高原 、 我 川陕一带及两 湖地区, 常出现雾凇和雨凇现象 , 造成架空输电线路
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文章编号:1003-8337(2014)03-0001-07收稿日期:2014-01-15作者简介:彭向阳(1971—),男,教授级高工,长期从事输电线路及高电压技术工作。
冰区架空地线节能与直流融冰技术研究彭向阳,毛先胤,王锐(广东电力科学研究院,广州510080)摘要:架空线路覆冰是影响输电线路安全运行的一种严重危害,其中架空地线由于更易发生覆冰,因而架空地线融冰安全意义重大。
在架空地线逐基接地的方式下,直流融冰不可行;但在单点接地等地线节能接地方式下,直流融冰简单可行。
研究给出了直流融冰的全套技术,包括融冰电流、融冰电压的计算、融冰装置容量的选择、地线绝缘子的选择及间隙的整定、不同线路的直流融冰接线。
关键词:架空地线;冰区;节能;直流融冰;地线绝缘子;融冰接线中图分类号:TM216文献标识码:AResearch on Energy Saving and DC Ice Melting Technology of theOverhead Ground Wire in Ice AreaPENG Xiangyang,MAO Xianyin,WANG Rui(Guangdong Electric Power Research Institute,Guangzhou 510080,China )Abstract :Icing on the overhead transmission line is a serious hazard to the safe operation,and the ground wire is more easily to be iced.When the ground wire is grounded at each tower,ice melting with direct current (DC)is impossible,whilst the ground wire is grounded at a single point,ice melting with DC will be simple and feasible.This paper introduces the complete process and technology of ice melting with DC including the calculation of the voltage and current for ice melting,the selection of the capacity of the ice melting device,determination of the ground wire insulator and the air gap,the wire connection modes for ice melting with DC for different lines,and so on.Key words:overhead ground wire;ice area;energy saving;ice melting with DC;ground wire insulator;wiring mode of ice melting引言近几年来,输电线路冰灾事故频发,给电力系统带来了巨大的经济损失,冰灾俨然成为电力行业面临的最大威胁之一[1-5]。
输电线路由导线和架空地线系统组成,其中架空地线感应电流比导线运行电流要小得多,产生的热能也要小,因此架空地线比导线更容易覆冰。
冰区架空地线覆冰后,会使得弧垂变大,不能满足输电线路对架空地线弧垂的要求;风吹舞动时,导线和地线之间很容易发生闪络现象,使输电线路跳闸,影响线路正常运行,并可能造成线路设备损坏。
若铁塔两端档距不等或铁塔处于山区,架空地线覆冰使得铁塔受力不平衡,易发生铁塔倾斜或倒塌事故[6-8]。
2014年第3期(总第259期)2014年6月电瓷避雷器Insulators and Surge ArrestersNo3.2014(Ser.№.259)Jun.20142014年第3期电瓷避雷器(总第259期)架空地线逐基接地时,不仅产生感应电流,导致较大的电能损耗,而且不能实现冰区架空地线直流融冰。
为了实现架空地线融冰,需要采取拆除原架空地线,另架新线路的办法,或者使用机械除冰等方法,除冰效果不佳、效率较低。
冰区架空地线进行节能设计,采用单点接地等节能接地方式,恰好为架空地线直流融冰回路形成提供了条件。
在架空地线单点接地方式下,将架空地线接地点处设置为活动接地点(实际中可采用接地刀闸),正常运行时活动接地点可靠接地,需要进行直流融冰时打开接地点,保证架空地线直流融冰回路的形成。
笔者主要研究冰区输电线路架空地线节能接地方式下,架空地线直流融冰技术,对以下几个关键问题进行研究:架空地线节能技术要求;直流融冰需要的融冰电流;架空地线能承受的最大允许融冰电流;融冰装置直流电压和容量要求;直流融冰对地线绝缘子电气性能要求;架空地线直流融冰接线方式。
1架空地线节能技术要求架空地线应根据技术先进、经济合理、安全可靠的原则确定接地方式,架空地线接地方式包括:逐基接地、单点接地等[9-11]。
为消除架空地线逐基接地或多点接地引起的电磁感应电流及电能损耗,实现架空地线节能,综合考虑输电线路防雷性能,架空地线可采用绝缘单点接地方式,地线端部感应电压宜限制在500V~1000V 以下,以保证地线作业的安全。
当架空地线感应电压未超过1000V时,应采用单点接地方式,接地点可设置在绝缘架空地线端部或中部;当架空地线感应电压超过1000V时,为降低单点接地时地线端部电磁感应电压,宜采取地线分段、地线换位、导线换位、导地线配合换位等措施。
绝缘架空地线宜使用双联绝缘子,耐张式地线绝缘子保护间隙宜向上布置,悬垂式地线绝缘子保护间隙宜向线路外侧布置,以减少工频及雷电电弧对绝缘子烧伤。
架空地线接地引线和接地装置,应校验热稳定和人身安全防护措施。
地线绝缘子保护间隙距离应满足以下要求:(1)地线绝缘子保护间隙工频(干或湿)放电电压不应高于地线绝缘子工频湿耐受电压、工频击穿电压及工频闪络电压。
(2)地线绝缘子保护间隙雷电冲击放电电压不应高于地线绝缘子雷电冲击耐受电压、雷电冲击击穿电压及雷电冲击放电电压。
(3)考虑地线融冰时,地线绝缘子保护间隙直流(或工频)覆冰耐受电压应高于地线融冰所需的最高直流(或工频)融冰电压。
2融冰电流、电压计算进行架空地线直流融冰,应首先确定架空地线的融冰电流以及最大允许电流,然后得到融冰电压的大小,确定所需直流融冰装置容量[12-14]。
2.1架空地线融冰电流融冰电流在架空地线电阻中产生的热量一部分使冰柱的温度上升至融点,一部分使冰柱融化,一部分损失在从架空地线表面到冰柱表面的传递途中,还有一部分通过冰柱表面散失。
架空地线融冰电流的经验计算公式见式(1)。
I2r R0T r=ΔtT0T1T r+10g0db+0.045g0D2R T0+R T1R T1+0.22R T0Ln Dd!"Δt(1)式中:I r为融冰电流,A;R0为0℃时的导线电阻,Ω/m;T r为融冰时间,h;Δt为导体温度与外界气温之差,℃;g0为冰的比重,一般按雨淞取0.9;b为冰层厚度,即覆冰每边冰厚,cm;D为导体覆冰后的外径,cm;d为架空地线直径,cm;V为风速,m/s。
R T0为等效冰层传导热阻,℃·cm/w;R T0=Ln Dd273λλ为导热系数,w/cm·℃;对雨淞λ=2.27×10-2对雾淞λ=0.12×10-2R T1为对流及辐射等效热阻,℃·cm/w。
对雨淞R T1=10.09D+0.22+0.73(VD)2/3对雾淞R T1=12.2架空地线最大允许电流在融冰期间(最长几小时)允许架空地线达到最高温度(普通地线为90℃,OPGW为80℃)所通过的电流,计算公式如式(2)和式(3)。
(1)当风速>2m/s 时I 2maxR 90=0.0314d 2∑(1+0.01t 2)+5.11dd d0.25dd(90-t 2)t3(2)(2)当风速≤2m/s 时I 2maxR 90=7.24318+0.5t 2d ≤∑d +0.71d ≤34(90-t 2dd)(90-t 2)t3(3)式中:R 90为架空地线温度为90℃时的电阻,Ω;I max 为架空地线最大允许电流,A ;t 2为外界温度,℃。
2.3架空地线融冰电压架空地线融冰电压符合欧姆定律,其计算公式见式(4)。
U =I r ·R(4)式中:U 为融冰电压;I r 为融冰电流;R 为融冰回路的直流电阻。
2.4直流融冰装置的容量架空地线直流融冰对融冰电流的要求是:在融冰阶段,使覆冰线路的通过电流大于融冰电流同时小于最大允许电流,并兼顾融冰线路串接设备的通流能力。
计算出的融冰电流应基本在线路的引线、接头、CT 的允许通流值范围之内,并与架空地线允许电流有一定差距。
根据南方电网《架空线路镀锌钢绞线技术规范》、《架空线路铝包钢绞线技术规范》和《架空线路光纤复合地线(OPGW )技术规范》规定的参数,可分别计算确定镀锌钢绞线、铝包钢绞线和光纤复合地线(OPGW )的融冰电流和最大允许电流。
依据计算得到的融冰电流I r ,代入融冰回路的直流电阻后,即可得到融冰电压U 。
应根据算得的融冰电流、融冰电压,选择容量合理的直流融冰装置。
3绝缘子及间隙选择为保证架空地线直流融冰能顺利进行,需要形成架空地线直流融冰回路,一般采用架空地线“一去一回”的方式,将两条绝缘的架空地线连接起来形成融冰电流通路。
地线绝缘子必须可靠承受直流融冰电压,不发生覆冰地线绝缘子直流放电现象。
若架空地线融冰期间地线绝缘子直流放电,则在发生直流放电的地线绝缘子处相当于出现了架空地线接地现象。
一旦架空地线出现多个接地点,架空地线直流融冰将无法正常进行[15-19]。
3.1地线绝缘子选择进行架空地线直流融冰时,地线绝缘子需要承受直流融冰电压。
这对地线绝缘子电气性能提出了3个要求:(1)覆冰地线绝缘子本身的直流闪络电压大于架空地线直流融冰电压;(2)地线绝缘子保护间隙的距离要足够大,使得覆冰地线绝缘子保护间隙直流放电电压大于架空地线直流融冰电压;(3)覆冰的地线绝缘子保护间隙距离不能过大,以满足覆冰地线绝缘子保护间隙直流放电电压小于地线绝缘子直流闪络电压,实现地线绝缘子保护间隙对地线绝缘子的保护。
上述要求(1)针对地线绝缘子选型,着眼于地线绝缘子本身结构高度和爬电距离,需要基于地线绝缘子直流闪络特性选择,确保地线绝缘子直流闪络电压大于直流融冰电压。