输电线路舞动治理工作指导意见
输电线路导线舞动及其防范措施分析

输电线路导线舞动及其防范措施分析
输电线路导线舞动是指输电线路上导线在风力作用下产生的一种周期性振动运动。
这种振动不仅会影响输电线路的安全稳定运行,还会对周围环境和雷电防护造成影响,因此需要采取措施进行防范。
导线舞动的主要原因是气流的作用,即风的作用。
随着导线线径的增大和跨越距离的增加,导线舞动的幅度和频率也会增大。
同时,在雷暴天气时,雷电对导线造成的冲击也会使导线产生舞动。
为防止导线舞动引发的故障,必须采取相应的防范措施。
一般而言,防范措施可以从以下几个方面入手:
一、设置导线振动减缓器。
导线振动减缓器一般是通过在导线附近设置摆动块或防波锥等装置来增大导线的空气阻力,从而达到减少导线振幅的目的。
二、提高导线抗风能力。
通过增加导线的直径、加强导线的抗风能力来减少导线舞动的幅度和频率。
三、改进导线张力。
适当提高导线张力可以有效减少导线的舞动,同时也能提高导线的承载能力和延长导线寿命。
四、改变导线的线型。
通过改变导线的线型可以减少导线产生舞动的可能性,例如采用反钟曲线导线等。
五、加强绝缘措施。
导线受到舞动时,可能会与周围的结构物或障碍物发生碰撞,造成绝缘子破损和绝缘性能下降,加强绝缘措施是防范导线舞动的重要手段。
六、加强雷电防护。
在雷暴天气,导线舞动会使导线与地面或其他物体之间的距离短暂减小,从而增加导线遭受雷击的概率。
因此,加强雷电防护是避免导线舞动对输电系统造成危害的重要手段。
在具体实施防范措施时,需要根据不同的具体情况选择相应的措施,以最大程度地减少导线舞动对输电系统的影响。
输电线路运维防治导地线覆冰舞动方案

输电线路运维防治导地线覆冰舞动方案一.导地线覆冰舞动的发生,常与气候和气象条件有关。
在气温为一5~1℃、风力为8~12m∕s(4~6级)、导地线覆冰厚度3~20mm的情况下,易发生导地线舞动。
导地线舞动会给线路造成严重的损害,可使金具断裂,导地线落地,塔材、螺栓变形、折断,出现大面积停电。
因此运行单位应高度重视,建立健全有效的管理制度,降低舞动发生的几率。
二.导地线舞动较严重的地区,各级生产管理部门和运行单位应组织科研和技术人员成立防治导地线覆冰舞动工作小组,研究本地区导地线舞动形成的规律、特点,拟定相应的工作制度,制订防治导地线舞动的措施、计划。
通过不断治理和积累经验,逐步抑制导地线覆冰舞动的发生,减轻或避免导地线舞动造成的危害。
三.加强对导地线舞动的观测和记录,绘制出易舞线路和易舞区分布图。
开展对导地线舞动在线监测技术的研究,为预防和治理导地线舞动积累资料。
导地线舞动在线监测是利用观测装置,实时监测、记录导地线舞动的相关数据,如:覆冰厚度、性状、导地线舞动时的风速、风向、温度以及舞动的幅值、频率、波形等。
四.处于重冰区(覆冰厚度在20mm及以上)或易于结冰的线路,应制订或适时采取融冰及防冰措施,避免发生线路故障。
根据情况设置冰凌观测站,以便导地线发生覆冰时及时进行观测及记录;加强对冰凌资料的积累、分析,结合运行经验制定预防冰害事故措施。
五.根据线路设计和运行情况,对各种交叉跨越距离按可能发生的覆冰情况进行校验,重要交叉跨越档宜采用孤立档。
为减轻或防止导线脱冰跳跃和舞动对导线造成的损伤,悬挂导线时宜采用预绞丝护线条保护,不使用重锤和非固定型线夹。
六.北方地区初春季节冰雪开始融化,应提前清除绝缘子串上的冰雪,防止冰闪事故的发生。
也可采取一些防治措施:改变瓷(玻璃)绝缘子串的配置(如在绝缘子串中插入大盘径绝缘子),或在条件允许的情况下增加绝缘子串长度(如采用结构高度较高的绝缘子或适当增加片数)。
七.对已采用的防舞措施(装置),应定期进行巡视和检查,发现异常及时处理,确保其运行状况良好。
架空输电线路的舞动原因及防治措施

架空输电线路的舞动原因及防治措施架空输电线路是电力系统中重要的组成部分,但由于其特殊的环境和工作条件,经常会出现舞动现象。
舞动是指输电线路在风力、冰雪负荷、温度变化等外力作用下,出现振动和摆动的现象。
舞动不仅会对输电线路的安全稳定运行造成影响,还有可能导致线路故障和事故发生。
对架空输电线路的舞动原因进行深入研究,并采取有效的防治措施,对保障电网安全运行具有重要的意义。
舞动原因:1.风力作用:输电线路在大风环境下容易受到风力的作用而产生摆动和振荡,尤其是在台风、龙卷风等极端天气条件下更加明显。
2.冰雪负荷:冰雪负荷会使得输电线路的强度和刚度变得更低,造成线路跳跃、摇晃和疲劳断裂。
3.温度变化:输电线路在温度变化较大的情况下,容易出现线膨胀、收缩,导致线路振动增大。
4.设备松动:输电线路各种连接件、绝缘子等设备出现松动,会使得线路振动增大并且不稳定。
防治措施:1. 选用适当的材料和结构设计:在输电线路的设计和建设中,应该选择适当的材料和结构设计,提高线路的抗风性能,减小风力作用对线路的影响。
2. 加强线路绝缘和支架结构:对于高寒地区和多风地区的输电线路,应该加强绝缘和支架结构的设计和加固,提高线路的整体抗风能力。
3. 定期检查和维护:对于已经建成的架空输电线路,要定期进行检查和维护,及时发现并处理设备松动或损坏等问题,减小线路的舞动情况。
4. 加固设备连接点:设备连接点是输电线路的关键部位,需要对连接点进行加固处理,提高线路的整体稳定性。
5. 采用智能监测技术:利用智能监测技术对输电线路的舞动情况进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的处理措施。
架空输电线路的舞动现象是电力系统中一个重要的问题,对于其原因进行深入研究并采取有效的防治措施对于保障电网安全可靠运行具有重要意义。
希望相关部门和企业能够加强对架空输电线路舞动问题的研究和管理,确保电力系统的安全稳定运行。
输电线路导线舞动及其防范措施分析

输电线路导线舞动及其防范措施分析在输电线路中,一旦形成导线舞动的情况,通常可能会持续好几个小时,因此便会对高压输电线路产生非常大的损坏,对于输电线路的运行安全造成最为直接的威胁。
所以,对于高压输电线路的在线监测过程中,基于传感器技术的导线舞动技术产生着十分重要的作用。
所以在输电线路出现导线舞动问题之前,就必须要及时加以发现并采取有效的预警措施,避免问题的恶化。
本文就对输电线路导线舞动的故障及防范措施加以简要的分析。
标签:输电线路;导线舞动;范措施引言输电线路的舞动现象给电网的正常运转带来的很大的困扰,输电线路的舞动现象主要带来的是输电线路的跳闸、输电铁塔的横担受损害、输电线路中存在的螺栓受脱落、输电线路的引流线被破坏、输电线路的绝缘子以及间隔棒收到损害、防振锤会产生位移直至滑落。
线路一旦跳闸后很难重合回去。
已然成为影响高压输电线路运行是否稳定以及线路是否安全的重要因素。
1、导线舞动的机理在输电线路中,当输电线路受到横向速度风载荷的时候,就会产生加速运动,并且线路还将经受空气动力学力矩便会产生巨大的扭曲。
当扭转运动的频率与其垂直运动的频率同步时,就会发生导线舞动的情况。
由于目前对于导线出现舞动的机制尚不够完全清楚,同时由于技术不够先进,所以针对预防导线舞动的措施尚未完成。
然而,从导线舞动的重复性上可以看出,输电线路的舞动主要是基于一定的周期进行运动的。
电线的扭动操作是产生舞动的主要原因。
当大振幅线出现舞动时,它将在同一周期内形成扭转运动。
对于导线本身吸收的能量,绝缘体,端子和其他金具吸收的能量的比例非常小,并且容易发生舞动的情况。
导线的张力越大,其本身吸收的能量也就越少,因而也就越有利于舞动情况的形成与发展。
2、输电线路舞动形成原因分析2.1、自然问题由于我国气候种类较多,天气也变化多端,自然灾害的类型也比较多。
一是关于输电线路中雷击问题。
因为输电线路都是建造在室外,所以当有雷雨天气,很大可能会遭受雷击的影响。
架空输电线路舞动的危害及其防治

架空输电线路舞动的危害及其防治一、输电线路舞动架空输电线路导线发生偏心覆冰后,在风的激励下产生的一种低频率、大振幅自激振动现象,由于其形态上下翻飞,形如龙舞,称为舞动。
我国输电线路舞动发生情况具有以下特征:在地域分布上,舞动区域已遍及到我国大部分地区。
传统易舞区湖北、河南、辽宁等仍是舞动最为严重的地区,而湖南、河北、山东、浙江等历史上极少有舞动记录的省份近几年也相继发生了大范围的舞动现象。
在舞动发生频率上,呈现逐渐增加的趋势,舞动已不再是发生在个别地区、个别区段的小概率事件。
线路舞动持续时间变长、破坏强度增大,由于有利于舞动的天气条件相对稳定引起舞动持续时间长。
部分特高压线路为东西走向,且经过舞动高发区。
特高压线路舞动能量大、破坏力强,金具易疲劳损伤,潜在风险大,影响国家能源战略规划。
二、湖北电网输电线路舞动情况湖北地形大致为三面高、中间低、略向南敞开的不完整盆地,三峡水电厂为重要外送电源点,500kV输电线路多为东西走向,线路极易发生舞动。
近年来,湖北电网先后经历了两次严重的舞动,故障区段线路为东西走向,位于平原易舞动区。
2015-2019年期间,湖北电网500kV及以上输电线路因舞动跳闸18次,220kV及以上输电线路因舞动跳闸31次,尤其在2015年、2018年,先后经历了两次严重的舞动,220kV及以上输电线路舞动次数分别为11次和18次。
图12015-2019年全省220kV及以上输电线路舞动跳闸情况以上18次故障区段线路为东西走向,位于2级及以上易舞动区。
图2舞动故障点在舞区图中的分布三、输电线路舞动的危害线路舞动的危害主要有机械损伤和电气故障两类。
机械损伤包括螺栓松动、脱落,金具、绝缘子、跳线损坏,导线断股、断线,塔材、基础受损等;电气故障主要包括相间跳闸、闪络,导线烧蚀、断线,相地短路以及混线跳闸等。
3.1机械损伤螺栓松动、脱落:输电线路舞动使耐张塔的主材接点和横担紧固螺栓松扣、磨损甚至剪断,严重影响铁塔受力。
架空输电线路的舞动原因及防治措施

架空输电线路的舞动原因及防治措施架空输电线路是高空架设的电力传输设施,因其受各种自然力影响,容易发生舞动现象。
导致舞动的主要因素包括风力、重量、温度变化等,这些因素可引起输电线路的振动和晃动,进而影响线路运行安全和电力传输质量。
首先,风力是造成输电线路舞动的主要原因。
风速和方向的变化,导致空气流动形态异常,对输电线路产生不规则的气动力。
如果电线杆和线路本身没有足够的刚性,这种气动力就能够使线路摆动。
其次,物理因素也是产生输电线路舞动的原因之一。
电线杆本身的重量、线路的张力、绝缘子的重量,加上线路所承载的电荷,都可能增加线路的自振频率,导致线路的共振和振动。
此外,高温和低温也会引起输电线路的舞动。
高温会使线路导线伸长,拉紧电线杆和线路,产生过分的张力;低温会使线路缩短,导致线路张力减小,出现空气后的舞动。
针对上述因素,防治输电线路舞动的措施主要包括以下四点。
首先,提高昼夜温差对输电线路的影响并进行相应加固,以增加线路的刚性。
例如,加装杆塔悬挂物(如避雷针、振动器杆、减震线圈等),增加线路的自振频率,避免线路共振。
其次,增加导线的直径和张力。
传输电流时,导线内部会产生磁力线,如果导线足够粗,这部分磁场就会在导线内部相互抵消,从而减少导线外部的磁场,降低与周围环境的摩擦。
第三,通过空气动力学计算和模拟,准确评估不同地区的风力情况和与输电线路之间的影响,按照这些数据制定合理的保护措施。
例如,在风力较强的区域,在输入线路的底部或中部增加风挡或加装辅助导线,增加线路的稳定性。
最后,采用先进的材料和技术,如高压纤维增强塑料(FRP)及其复合材料、高强度钢结构等,提高输电线路的承载能力和抗风能力。
需要指出的是,防治输电线路舞动是一项极为重要的工作。
为确保输电线路的安全性、可靠性和传输质量,必须根据实际情况采取适当的保护措施。
架空输电线路的舞动原因及防治措施
架空输电线路的舞动原因及防治措施
输电线路在风中会产生舞动,主要是因为以下原因:
1. 风速:风速越大,舞动幅度越大。
2. 导线本身的重量和弹性:导线材质的不同和弹性的差异都会对舞动产生影响。
3. 支柱和牵引绳的刚度:支柱和牵引绳的刚度越大,导线的舞动也就越小。
为了减少输电线路的舞动,可以采取以下防治措施:
1. 选用合适材质的导线:如钢芯铝绞线和高温铝合金导线等,具有较高的强度和刚度,能减小舞动幅度。
2. 加强支柱的稳定性:增加支柱高度和直径,加固基础,能够增强支柱的稳定性,减小导线的舞动。
3. 加装防抖措施:如加装风振防抖器、绝缘子串防振器等,能够减小导线的舞动。
4. 定期检查和维护:及时发现和处理导线松动等问题,对于减小导线舞动也具有重要意义。
同时,对于架空输电线路的设计和建设中,也应根据当地气象条件、地理环境等因素进行充分考虑,采取合理的布置和支架结构等措施,减小导线舞动的可能性。
输电线路导线舞动及其防范措施分析
输电线路导线舞动及其防范措施分析输电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将发电厂产生的电能输送到各个用电地点的重要任务。
而输电线路的导线在强风、雨雪等极端气候条件下,往往会出现舞动的情况,如果不加以防范,可能会对输电线路的安全稳定运行产生不利影响。
本文将对输电线路导线舞动的原因进行分析,并结合实际情况提出相应的防范措施。
一、输电线路导线舞动的原因分析1.1 气象因素强风、暴雨等极端气候条件是导致输电线路导线舞动的主要原因之一。
当遇到大风时,导线容易受到风力的作用,产生适应风力的横向振动,导致导线舞动。
暴雨也可能造成导线受潮和增大风载的情况,导致导线增加舞动的可能性。
1.2 设计问题有些输电线路在设计时未考虑到充分的风载要求,导致导线在强风条件下受到较大的振动,导致导线舞动。
导线的自重和跨越的塔身结构也可能影响导线的稳定性,导致导线舞动。
1.3 其他因素除了气象因素和设计问题外,还有一些其他因素可能导致输电线路导线舞动,如导线张力不足、导线材质、导线的绝缘状况等。
二、输电线路导线舞动的防范措施2.1 加强风载设计在输电线路设计阶段,必须充分考虑气象条件,特别是在风场条件下的风载,对导线、绝缘子等材料和结构进行充分的考虑和设计,确保输电线路在恶劣气象条件下的安全稳定运行。
2.2 加大导线张力在输电线路的安装中,合理调整导线的张力,确保导线在受到风力作用时不易发生较大振动,提高导线的抗风能力。
2.3 选用耐风材料在导线的选材上,应选择具有良好抗风性能的材料,例如采用高强度、低风阻系数的导线材料,提高导线的抗风性能,减少导线舞动的可能性。
2.4 加强绝缘保护对于输电线路的绝缘子、绝缘串等组件,应加强其保护措施,确保在恶劣气象条件下能够正常工作,避免因绝缘子出现问题导致导线舞动。
2.5 增设防护设施为了减少输电线路导线舞动的可能性,可以考虑在输电线路的周围增设风挡、减振器等防护设施,减少风力对导线的作用,增强导线的稳定性。
河南电网输电线路防舞动技术及管理规定(试行)
附件河南电网输电线路防舞动技术及管理规定(试行)为规范河南电网输电线路舞动治理管理工作,指导应用防舞动技术,特制定本规定。
1.1 范围本技术及管理规定提出了河南省架空输电线路的防舞设计、安装、及防舞动治理的原则,并提供了必要的方法及指导性意见。
1.2 引用标准及参考依据下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
由于防舞动问题有待深入研究,无完整的标准可供选择,本技术管理规定是根据河南省电力公司防舞动治理技术经验和若干科研成果为原则进行编写。
DL/T 5092-2009 110~750kV架空送电线路设计技术规程GB/T 19519 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则DL/T 864 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则JB/T 8460 高压线路用棒形悬式复合绝缘子尺寸与特性GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件GB/T 2317-2008 电力金具试验方法3GB/T 10431-2008 紧固件横向振动试验方法DL/T 1098-2009 间隔棒技术条件和试验方法DL/T 1058-2007 交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件1.3 总则1.3.1 易舞区架空输电线路的防舞设计必须遵循已有的架空输电线路设计规程,在不违反相关规程的前提下结合舞动防治的需要进行防舞设计,必须贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、经济适用。
1.3.2 易舞区架空输电线路的防舞设计必须从实际出发,结合地区特点,灵活应用,并积极慎重地采用具有成功经验的新设备、新方法。
1.3.3 新建线路的防舞设计可从多个角度开展工作,可采取单一的预防手段,也可因地制宜、综合应用。
无论是采取单一手段,还是综合应用,都应该进行技术经济比较,既要技术可行,又要造价合理。
1.4 术语1.4.1 舞动当风吹到因覆冰而变为非圆截面的导线上时,产生一定的空气动力,由此会诱发导线产生一种低频频率(约0.1~3 Hz)、大振幅的自激振荡,由于其形态上下翻飞,形如龙舞,称舞动。
输电线路导线舞动及其防范措施分析
输电线路导线舞动及其防范措施分析输电线路导线舞动是指电力线路导线在自然灾害、强风等外力作用下产生明显振动或拍击现象。
导线舞动不仅会影响输电线路的安全稳定运行,还会对周围环境和人们的生命财产安全造成威胁。
针对输电线路导线舞动问题,需要采取一系列的防范措施。
加强对输电线路导线的设计和材料选择。
在设计和建设输电线路时,应根据地理环境、气象条件和地质情况等因素,合理选择导线的截面尺寸和材料强度。
要确保导线的支持结构和绝缘子的强度与导线的强度相匹配,以防止导线因过大的振动而损坏。
采取适当的导线固定和防护措施。
可以采用钢管绑扎、压接和螺旋接地等方式,对导线进行固定,减少导线在强风等外力作用下的振动。
可以在导线上设置防护套管和挡风板,阻挡风力对导线的作用,减少导线的舞动。
定期进行输电线路导线的巡视和检修。
输电线路导线经过一段时间的使用和风吹日晒,可能会出现各种问题,如导线弯曲、绝缘子破损等。
需要定期派遣专业人员进行巡视和检修,及时发现并修复导线的问题,确保导线的正常运行和安全性。
加强对输电线路周围环境的管理。
在输电线路周围的林地和农田等地区,应加强对植被的管理和维护,及时修剪和清除植物,避免植物对导线的影响。
要加强对输电线路附近建筑物的管理,确保建筑物的安全性和稳定性,以减少导线舞动对建筑物的影响。
提高对导线舞动的监测和预警能力。
采用传感器等技术手段,实时监测导线的振动情况,并通过数据分析和处理,及时预警和报警。
这样可以在导线舞动达到一定程度之前,采取措施进行干预,防止导线的进一步损坏。
针对输电线路导线舞动问题,需要从设计、固定和防护、巡视检修、环境管理以及监测预警等方面进行综合防范措施的实施。
通过这些措施的有效运用,可以减少导线舞动的发生,保障输电线路的安全稳定运行,从而确保社会的电力供应和人们的生命财产安全。
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相间间隔棒 可应用于 500 千伏及以下电压等级同塔双(多 ) (附图 2) 回及紧凑型输电线路,防舞效果良好。
双摆防舞器 适用于分裂导线线路,安装方便,造价较低,
(附图 3) 防舞效果较好。
线夹回转式间 兼具双摆防舞器和线夹回转式间隔棒的双重
隔棒双摆防舞器 防舞功能,防舞效果较好。
(附图 4)
阻尼式防舞器 对低频舞动较有效,我国自主研发的防舞器已
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三、舞动治理技术措施 在运输电线路舞动治理的主要措施是加装防舞装置或 进行防舞技术改造。 防舞装置主要包括:线夹回转式间隔棒、相间间隔棒、 双摆防舞器等。上述防舞装置可组合应用。 防舞技术改造包括:改善铁塔螺栓的防松性能;适当提 高杆塔关键部位和相关金具的强度;适当缩小档距和耐张段 长度;改变局部地区的线路走向,避开舞动地带等。 四、防舞装置选择原则 (一)500(330)千伏及以上电压等级输电线路 1、同塔双(多)回输电线路:优先采用线夹回转式间 隔棒、相间间隔棒,其次是双摆防舞器、失谐摆及偏心重锤 等。不同回路可采用不同的防舞装置。 2、单回输电线路:可采用线夹回转式间隔棒、双摆防 舞器、失谐摆等。 3、紧凑型输电线路:优先采用相间间隔棒,其次是线 夹回转式间隔棒。 4、特高压输电线路:优先采用线夹回转式间隔棒或线 夹回转式间隔棒双摆防舞器,其次是双摆防舞器等。 (二)220 千伏及以下电压等级输电线路 1、相导线垂直或三角排列时优先采用相间间隔棒,其 次是线夹回转式间隔棒、双摆防舞器等。
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防舞。当然相间间隔棒存在劣化、抗弯刚度小等问题,其使 用寿命有待检验,相间间隔棒的防舞造价较高。
(三)双摆防舞器 双摆防舞器是基于稳定性机理研制开发的一种具有良 好防舞性能的防舞装置,旨在提高导线系统的动力稳定性, 同时也兼具压重防舞的功能。目前双摆防舞器已经大量应用 于我国多条分裂导线线路上,取得了较好的防舞效果,积累 了丰富的经验,是我国架空输电线路应用最为广泛的防舞装 置。双摆防舞器属刚性防舞器,从应用经验来看,如果设计 合理,则能有效防舞,如果设计不合理(实际冰风条件超过 设防范围),则线路仍可能发生舞动,但从总体情况来看, 双摆防舞器基本能防止或一定程度上抑制舞动。双摆防舞器 还具有造价较低、安装方便等特点。双摆防舞器具有一整套 完整的设计计算方法,必须具体问题具体分析,不经过设计 计算而盲目应用或照搬照抄会大大降低其防舞效果,甚至给 线路的安全运行带来负面影响。 (四)扰流防舞器 扰流防舞器(适用于单导线)是采用塑料制成的预制干 扰线,缠绕在导线上,使得导线与扰流线合成体的各个截面 形状都彼此不同,即使在覆冰后也仍然如此。这种防舞装置 质量轻、易于安装,对导线的负面影响也很小,在覆冰较薄 (≤10 毫米)时,防舞效果较好。同时,由于沿档距截面的
中防振锤) 影响。
(a)六分裂线夹回转式间隔棒 (b)八分裂线夹回转式间隔棒 附图 1 线夹回转式间隔棒
附图 2 相间间隔棒
附图 3 四分裂导线用双摆防舞器
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附图 4 线夹回转式间隔棒双摆防舞器 附图 5 阻尼防舞器
附图 6 扰流防舞器
附图 7 偏心重锤
附图 8 失谐摆 (一)线夹回转式间隔棒 线夹回转式间隔棒(适用于分裂导线)是近年来我国新
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以上布置方案应由设计部门校核后实施。 (四)扰流防舞器 扰流线直径宜为导线直径的 75%以上,但不应超过导线 直径;覆盖率应达到档距的 25%以上,档内均匀布置。具体 方式可参照生产厂家设计安装说明。 (五)失谐摆 摆锤总质量不超过档内导线质量的 7%,理论摆长 L(分 裂导线分裂圆中心至摆锤质心的距离)不超过 600 毫米,安 装位置参考双摆防舞器布置方案。 六、其它 (一)舞动多发地区的耐张塔螺栓应加强其防松性能, 与横担主材连接的螺栓应采用双帽防松。 (二)在舞动区应安装必要的舞动监测装置,加强输电 线路舞动监测。 (三)规范舞动监测工作。舞动发生时,各运行单位应 认真观测舞动情况,收集相关资料,并及时填写“舞动信息记 录表”(见附录 4)。
附件:
输电线路舞动治理工作指导意见
导线舞动是危害输电线路安全稳定运行的一种严重灾 害,舞动是导线发生偏心覆冰,在风激励下产生的一种低频 、 大振幅自激振动,舞动会造成闪络跳闸、金具及绝缘子损坏 、 导线断股断线、杆塔螺栓松动脱落、塔材损伤、基础受损, 甚至倒塔等严重事故。近年来随着我国电网规模的扩大和大 范围极端恶劣气象的频发,输电线路舞动事故发生的概率明 显增加,特别是 2009-2010 年冬季,受多次大范围大风降温、 雨雪冰冻等恶劣天气过程影响,河南、辽宁、河北、山东、 湖北等 14 个网省公司发生了多次大面积输电线路舞动事故, 严重威胁电网的安全稳定运行。
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(二)坚持技术先进、经济合理、重点突出原则,根据 本指导意见制定舞动治理规划和实施计划,按轻重缓急分步 实施。
(三)通过全面的舞动治理和技术改造,在发生引起舞 动的恶劣天气情况下,能够确保各电压等级线路,尤其是核 心骨干网架、战略性输电通道、重要负荷供电线路等重要线 路的安全稳定运行。
Ls:档距;n:分裂数; mc :导线单位长度质量。
摆锤数量: k = MT ,取整。
MP
摆锤材料:一般采用铸钢或铸铁。
(2) 摆 长 ( 如 下 表 ):
导线分裂数
摆长 L(mm)
双分裂
子导线水平排列 子导线垂直排列
≤ 550 ≤ 680
四分裂
≤ 650
六分裂
≤ 800
八分裂
≤ 900
注:摆长是分裂导线分裂圆中心至摆锤质心的距离。
为提高电网抵御自然灾害的能力,科学合理地选择防舞 技术和措施,规范防舞方案设计,全面开展输电线路防舞治 理,保证严重自然灾害条件下主网安全稳定运行和安全可靠 供电,特制定本指导意见。
一、总体目标和要求 (一)适应经济社会发展和坚强智能电网建设需要,规 范输电线路舞动治理技术要求,完善防舞技术措施,全面提 高舞动治理水平。
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不断变化,也扰乱了涡致振动,对防振有益。而在覆冰较厚 (>10 毫米)时,由于厚冰覆盖使得覆冰后导线截面趋于一 致,扰流效果降低,最好选用其他防舞装置。此外,由于扰 流防舞器一般选用聚氯乙烯制成,它与导线的线膨胀系数不 同,在夏季会产生松弛,可能造成位置滑移。另外,由于是 高分子材料,存在老化、劣化等问题。
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2、相导线水平排列时优先采用线夹回转式间隔棒,其 次是双摆防舞器、相间间隔棒、防舞鞭等。
五、防舞装置安装方案设计要求 (一)线夹回转式间隔棒 应将间隔棒的半数夹头采用回转式,安装时,应使得回 转式夹头朝向迎风侧。 线夹回转式间隔棒的次档距布置应遵循以下原则:最大 次档距不大于 50 米,最小次档距不大于 25 米,平均次档距 取 45 米左右,并采取不等距、不对称的布置方式。 (二)相间间隔棒 1、 500 千伏同塔双(多)回线路安装位置布置原则见 附录 2-附表 1。 2、 500 千伏紧凑型线路安装位置布置原则见附录 2-附 表 2。 3、 220 千伏同塔双(多)回线路安装位置布置原则见 附录 2-附表 3。 4、 相间间隔棒不宜安装在同一断面内,相邻相间间隔 棒应错开安装。 5、 为便于安装,建议采用间距可调节绞式连接金具; 紧凑型线路相间间隔棒安装应采用挂板挂环连接方式。 6、 最终设计方案应由设计部门校核后实施。 (三)双摆防舞器
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研制的一种防舞装置。其特点是间隔棒部分线夹可自由(或 在一定角度范围内)回转,部分线夹与普通夹头相同,不能 自由转动。活动夹头部分可以改变覆冰导线的覆冰形状,从 而改变了覆冰导线的空气动力系数。因这种防舞装置兼具间 隔棒和防舞器的双重作用,且不会额外增加输电线路上的集 中载荷,对线路的运行应力基本没有影响。其布置方式主要 考虑次档距振荡、翻转自恢复等的影响。线夹回转式间隔棒 比普通间隔棒造价稍高。线夹回转式间隔棒已经大量应用于 我国架空输电线路的防舞工作。
(五)失谐摆 失谐摆(适用于单导线)是在导线下方装一质量为 M、 臂长为 R 的重锤的一种机械装置。失谐摆是基于扭振激发机 理,运用失谐摆来调整扭振固有频率,使之与横向振动的高 阶固有频率分离,从而防止其耦合而诱发舞动。失谐摆在防 舞方面存在争议,有些地区有效,有些地区则无效。国内有 所应用,但应用范围较小。 (六)集中防振锤 集中防振锤(适用于单导线)的防舞原理是压重防舞, 压重防舞是限制压重点的振幅,形成节点,从而抑制导线的 振幅与振型,以达到控制导线舞动的目的。 集中防振锤防舞的优点是取材容易,安装简便。但安装 位置及数量应经过设计、计算。此外,应注意防振锤位置的 相对固定,防止运行过程中防振锤位置的滑移,还应注意防 振锤本身质量的稳定。总之,在单导线输电线路上采取集中 防振锤防舞要慎重。
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(3)连接件:摆锤通过连接件连接于子导线间隔棒上, 其尺寸确定方法:将摆锤质心置于分裂导线最外侧子导线形 心的铅垂线上,根据摆长及间隔棒的具体结构,确定连接件 尺寸,并设计合理的结构,保证安装方便、连接可靠,建议 采用铝合金压铸。
图 1 双摆防舞器结构图 2、防舞器布置方案设计 (1)布置方案 档距 L<700 米时,应将双摆总质量均分为三份,分别置 于 2/9L、1/2L、7/9L 处,并以这三点为中心对称布置,安装 间距为 5~7 米。 档距 L≥700 米时,应将双摆总质量均分为四份,分别置 于 2/9L、7/16L、9/16L、7/9L 处,并分别以这四点为中心对 称布置,安装间距为 5~7 米。 (2)布置点附近原间隔棒的处理 在双摆防舞器安装位置的±10 米范围内的原线路子导线 间隔棒可拆除。详细处理原则见附录 3。
(附图 5) 挂网试运行。
扰流防舞器 主要用于覆冰较薄的地区,单导线上应用多于
( 防 舞 鞭 )( 附 图 分裂导线。