浅谈输电线路防风偏的措施
500kV输电线路防风偏技术浅析

500kV输电线路防风偏技术浅析随着我国经济与科技的飞速发展,我国的供电体制也逐渐改善。
目前,我国的供电事业正在起步时期,人们对于供电企业的期望也变得越来越高。
因此,为了更好地提高电量的供应,供电企业应该在完善企业内部的体制之外,还要加强输电线路的稳定使用性能,这样才能够最大限度地保障输电线路处于供电正常的状态中。
标签:500kV輸电;防风;技术分析1.导言随着500k V电网建设的快速发展,以及电网规模的迅速扩大,通过复杂地形及恶劣气候条件地区的输电线路日益增多,大风导致的线路风偏跳闸也明显增多,对系统的安全稳定运行带来了较大的影响。
本文对500k V线路风偏跳闸情况进行了技术分析,提出了相应的治理对策和措施。
2.500kV输电线路的输电特点输电线路周围的电压较高,支撑输电线路的铁塔也较高,绝缘物体的数量多且大,这是500kV输电线路与普通的主要差别。
由于500kV的输电线路的特殊性,其周围的磁场范围大、电压等级高,对于地形的要求就会比普通的要求要严格。
由于500kV在电网中有着特别重要的作用,因此保证500kV的输电线路正常运行就显得非常必要。
由于500k V输电线路自身的电压较高,再加上恶劣的天气,使雷电发生时输电线路遭遇雷击的可能性显著提高,从而导致输电线路遭到损坏。
雷击输电线路是供电企业无法避免的输电线路故障之一,要解决雷击故障对于供电企业是一个巨大的挑战。
虽然不能够从根本上解决雷击故障的发生,却可以在雷击故障发生季节提前做好预防雷击故障的措施,从而保证输电线路的正常运维。
3.风偏产生原因3.1风偏概述风偏是指架空输电线路在风的作用下导线发生位移,使其对铁塔的距离小于最小安全距离的现象,可能会造成线路放电跳闸故障。
三相导线发生位移时方向一致,各相导线之间相对距离几乎保持不变,所以档距中间不会发生相间放电故障。
若线路在覆冰的状态下因不同期脱冰和风的作用,使得导线发生位移造成相间故障,将其归为线路舞动,在此不做研究。
浅谈220kV输电线路风偏故障及防风偏改造措施

电力 系统 的稳 定 性 受 到严 重 的影 响 , 使 人们 的 正 常 工作 与 生 活 受 到 严 重 影 响 。
【 关键词 】 2 2 0 k V; 输 电线路 ; 风偏 ; 故障 ; 改造 【 中图分类号 】 T M 7 5 【 文献标识码 】 A
【 文章编号 】 1 0 0 6 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 7 ) 0 9 — 0 1 6 7 — 0 2
若在 2 2 0 k V输 电线 路 风 偏 故 障 出现 时 未 及 时 消 除 .或 者 出现 短路现象 , 则有 可 能会 扩 大 事故 的 发 生 范 围 , 致 使 出现 更 加 恶 劣 的 影 响 。2 2 0 k V输 电 线路 风 偏 故 障 种 类 中最 为常 见 的 就 是 输 电线 对 杆 塔 的放 电[ 4 1
引 言
输 电线路 中比 较 常 见 的 一 种 故 障 种 类 就 是 2 2 0 k V 输 电 线 路风偏故 障. 其会 严 重 的 影 响 电 力 系统 的安 全 性 与 稳 定 性 , 特
别 是 天 气 比较 恶劣 时 .更 加 容 易 出现 2 2 0 k V 输 电 线 路 风 偏 故
间 隙进 行 检 测 与 计 算 . 同时 还 应 当对 导 线 与周 边 构 筑 物 、 建 筑
浅析高压架空输电线路中风偏的控制措施及监测

浅析高压架空输电线路中风偏的控制措施及监测架空输电线路设计中风偏影响线路走廊宽度,了解输电线路中风偏的影响因素,并提出了风偏控制的几种措施,以减小风偏,达到减小线路走廊,做出合理的输电线路设计方案。
标签:高压;架空输电线路;风偏;措施随着城市的发展,城镇化进程的加快,高压架空输电线路在线路路径选择中遇到的问题越发突出。
架空输电线路经过现有架空线路密集或征地困难的地区时,线路走廊往往十分紧凑。
受线路走廊影响,在线路设计过程中就需要根据实际情况,采用合理的方法控制导线风偏,从而降低运行风险、减小线路走廊用地,做出合理的设计方案,尽量减少或避免因线路走廊过宽而导致的拆迁成本或青赔成本的增加,从而节省工程投资。
一、架空线路设计中风偏的影响根据规范要求,架空线路设计时,架空线路走廊除了铁塔基础占地和导线边线间距离占地以外,还应考虑导线对地面、建筑物、树木、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离。
包括,水平距离、垂直距离和净空距离。
导线对跨越物的垂直距离与导线的最大弧垂有关,导线对跨越物的水平距离和净空距离均与最大风偏有关。
同时,最大风偏又与导线的最大弧垂有关。
因此架空线路设计中线路走廊受导线风偏的影响很大。
二、风偏的定义及风偏的危害风偏是一种由风引起的导线摆动现象,风偏的形成一般取决于两个方面的因素,即风激励和线路结构与参数。
输电线路风偏对线路安全运行极具威胁而又颇为复杂,由于风偏的角度很大,轻则造成相间闪络、金属夹具损坏,重则造成线路跳闸停电、拉倒杆塔、导线折断等严重事故,从而造成重大的经济损失。
因此输电线路设计中对风偏的控制十分必要。
三、风偏的计算四、控制风偏的措施通过风偏角和风偏距离的计算公式分析可知,导线的风偏角主要与风速和导线自重及导线几何尺寸有关,绝缘子串的风偏角主要与绝缘子串的长度和重量、重锤重量、导线绝缘子片数和受风面积、弧垂大小、风速、导线几何尺寸、等有关。
结合输电线路设计中可控制因素分析,控制风偏从控制导线弧垂和控制绝缘子串风偏考虑,主要有以下几种方法:(1)减小档距在同一气象条件下,减小档距可以减小弧垂,从而减小风偏,从而达到控制线路走廊的目的。
防风偏措施

防风偏措施近几年,由于风偏闪络频繁发生,呈居高不下态势。
为建设愈加坚强旳电网,输电线路杆塔防风偏优化研究迫在眉睫。
一、防风偏重要措施从输电线路发生旳跳闸事故可以看出,除了超设计风速、设计裕度局限性和施工安装工艺不良等原因外,杆塔塔头尺寸过小,是不容忽视旳重要原因。
1、加装防风拉线防风拉线制作与安装规定:①直线杆塔(边相引流)防风拉线直接在悬垂线夹处加装延长挂板连接,中相引流可采用在跳线托架通过金具连接。
②中相引流防风拉线可直接固定在下横担;直线杆塔(边相引流)条件容许时应在本体安装支架进行固定(包括在铁塔增设固定支架等方式),当需落地固定期,应同步完善拉线防盗、接地装置。
现运行线路大风区大多采用加装防风拉线。
对线路产生风偏可以起到很好旳克制作用。
但由于风偏转动不灵活,长时间旳受力,线路金具易受到疲劳破坏。
因此,加装防风拉线对线路运行存在安全隐患。
2、加装重锤目前,对于跳线串,加装重锤是非常有效旳措施。
但其加装重锤效果有限。
因此,加装重锤不是从主线上处理悬垂串风偏闪络问题旳重要措施。
3、优化绝缘子型式某绝缘子企业合作开发了新一代防风偏绝缘子。
其长处是绝缘子风偏摆动幅度小,增大了导线—杆塔旳电气间隙;安装可靠,同步,充足考虑了与杆塔连接旳金具,有助于后续工程技改。
初步比较防风偏绝缘子旳偏移值与常规复合绝缘子旳偏移值,防风偏绝缘子旳偏移值要小诸多。
价格方面防风偏绝缘子优于瓷绝缘子和玻璃绝缘子,次于一般复合绝缘子;防风性能方面:在不加重锤、防风拉线等防风措施旳状况下,中相及外角侧旳一般复合绝缘子串不能满足规定,其他型号绝缘子均能满足规定,虽然在40m/s状况下,防风偏绝缘子也能满足规定。
一般工程复合绝缘子运用中,对于不能满足风偏角规定旳绝缘子串采用加装重锤或防风拉线旳措施。
折合成单只绝缘子单价防风偏重要措施如下:①规划N模块塔型;②防止V串掉串旳优化措施;③加装防风拉线;④加装重锤;⑤优化绝缘子型式,开发新一代防风偏绝缘子。
输电线路风偏故障分析与防范

输电线路风偏故障分析与防范由于近年来石嘴山地区大风天气较多,该地区110-220kV线路发生多次大风跳闸故障。
针对故障原因,笔者对大风天气与地区线路运行条件进行深入分析,提出了地区电网防风偏治理的方案。
标签:线路;风偏故障;防范1风偏故障类型及特点1.1 风偏故障类型及故障统计风偏故障是输电线路在大风天气下导线(带电体)与杆塔、拉线、树、竹、建筑物等(地电位体)之间或其他相导线的空气间隙小于大气击穿电压而造成的跳闸故障。
风偏故障不能消除或发生相间短路时,会扩大事故范围。
风偏故障主要类型有直线杆塔绝缘子对塔身或拉线放电,耐张杆塔跳线引流对塔身放电,导线对通道两侧建(构)筑物或边坡、树竹木等放电现象。
以石嘴山地区输电线路运行记录为例,2009-2011年输电线路间共发生风偏故障17次,发生风偏故障的线路主要为110-220kV线路,其中220kV线路风偏故障11次,占风偏跳闸故障的64.7%,110kV线路风偏故障6次,占风偏跳闸故障的35.3%。
由于近年来大风天气持续增多、微气候气象条件的不断变化,输电线路风偏故障不断发生,对电网的安全运行也带来了严峻考验,因此对输电线路风偏故障的防治必须引起高度重视。
1.2 输电线路风偏故障特点1.2.1 气象条件发生明显变化。
根据石嘴山地区电网2001年-2011年间110-220kV线路风偏跳闸数据,可以知道2001年-2009年间110-220kV输电线路风偏故障较少,而2010-2011年间该地区风偏故障次数显著增加,调查气象资料,2001年-2009年地区最大风速为21m/s,而2010-2011年间地区瞬时最大风速为30m/s,地区瞬时最大风速有所增强。
1.2.2 风偏跳闸时间具有规律性。
石嘴山地区发生风偏跳闸故障主要集中在每年12月至次年4月,该时间段为西北地区大风季节。
此外,该地区电网110kV 及以上架空输电线路并非每年都会发生。
某些年份的线路风偏故障往往非常严重。
浅谈220kV输电线路风偏故障及防风偏改造措施

浅谈220kV输电线路风偏故障及防风偏改造措施摘要:随着我国环境问题的持续恶化,气候天气也呈现出复杂的特性,一些国家的基础设施都受到天气的影响而无法获得有效的进展,其中受影响最大的莫过于电力系统建设。
通常来说,220kV输电线路都是安装在户外的,因此,一旦遇到大风天气时,很容易发输电线路的风偏故障,对输电线路的安全性及稳定性造成严重的影响,进而出现线路短路以及电弧烧伤等现象,不利于电力系统稳定发展,对人们的生产生活也带了一定的阻碍。
本文以广元电网220kV赤天一线为例,提出了输电线路风偏故障及防风偏改造措施。
关键词:220kV;输电线路;风偏;故障;改造220kV输电线路中出的风偏故障也是输电线路中较为常见的一种故障种类,一旦出现故障现象,就会使电力系统的稳定性及安全性造成严重的影响,尤其遇到气候条件较为恶劣的时候,经常会造成220kV输电线路风偏故障现象。
进而影响人们正常生活工作,因此,应采取有效的措施来对220kV输电线路风偏故障进行改造,具有一定的现实意义。
一、220kV输电线路风偏故障的规律和类型1. 220kV输电线路风偏故障的定义所谓220kV输电线路风偏故障指的是在强风的引导下,输电线路的导线向周边树木以及建筑物等进行放电,也可能是与其他导线有关的空气间隙较小,进而出现较大的击穿电压,使得220kV输电线路出现跳闸现象。
一般情况下,如果没有及时的对220kV输电线路风偏故障进行及时的预防,进而造成短路的现象,那么事故很有可能会因没及时处理而使事故范围加大,影响面更广。
而输电线路对杆塔的放电也是220kV输电线路风偏故障中较为常见的故障类型。
2. 220kV输电线路风偏故障规律在气候环境较为的情况下,尤其是遇到大风、大雾及暴雨天气环境下,极易出现220kV输电线路风偏故障,且强风的来袭必然会出现暴雨等一些强对流天气。
一旦局部出现强风天气,且风力风速都较为强劲的情形下,极易产生220kV输电线路风偏故障,与此同时,220kV输电杆塔也会受大风的影响出现位置偏移的现象,在空气放电间隙缩短时,强风所带来的强对流天气也会使导线和杆塔间的距离变小,使得放电频率增加,导致220kV输电线路的风偏故障,不利于220kV输电线路安全稳定运行。
输电线路防风害措施和方法

输电线路防风害措施和方法在输电线路建设过程中,风害是一个较为常见的问题,因为它会对输电线路造成不可逆转的破坏,给输电系统带来隐患。
而输电系统的稳定运行对于现代社会来说具有重大意义,为了避免风害的影响,我们需要采取一些措施和方法来加强风害防范,使输电线路更加的安全可靠。
一、风害的类型在防风害前,首先要了解风害的类型,以便更好的制定防范措施。
1、风倒塔:在强风作用下,输电塔会倾斜或倒塌,导致输电线路中断。
2、风偏线:强风作用下,输电线路会侧向摆动,导致线间距发生变化,若超出安全范围则可能造成接触故障。
3、风断丝:在强风作用下,输电线路中的绝缘子受力过大,绝缘子与导线之间会发生断裂或接触不良的现象。
二、预防措施1、选择适合的线杆材料输电线路的杆塔是抵御风害的重要基础设施,因此选择合适的杆塔材料显得尤为重要。
目前,常用于输电线路建设的杆塔材料比较多样化,如混凝土、钢材、铸铁等。
对于防风害来说,应该选择抗风能力强的杆塔材料,如半螺旋型钢材、桥式杆塔和铁塔等材料,以保证线路在强风的情况下仍然稳定运行。
2、建立防风、防雷地网风害和雷击是输电线路的两个常见问题,因此在建设线路时可同时建立防风、防雷地网。
通过地下钢筋或铜板的互联,把输电线路地面接地。
地网的作用是使输电线路接地电阻变小,防止雷击,同时保证输电线路的稳定性。
3、加强线路维护输电线路的维护对于预防风害来说也非常重要。
在高风区建立定期检查机制,尤其是检查杆塔的固定情况和线路的张力,可以避免在强风下杆塔倒塌或者导线断裂等情况的出现,保障了线路的稳定运行。
4、加强新建线路设计在新建线路的设计之初,应考虑到输电线路的稳定性问题。
在设计时,应该选择能抵御强风的杆塔类型和线杆型号,合理规划输电线路的走向和高度。
另外,建议对于新建线路采用多种复合材料技术,加强横向和纵向的负载能力,使运行的该线路安全可靠。
三、检修方式在日常检修中,我们还需采取以下措施:1、尽量集中检查线路,以确保安全和检查的便利性。
浅谈输电线路防风偏的措施 蒲川

浅谈输电线路防风偏的措施蒲川摘要:当前我国社会的发展离不开电力能源的使用,电力能源在人们的日常生活与生产中起到重要的作用,是主要的能源之一。
因此需要加强电力能源的生产稳定与输送安全。
电能的输送主要依靠的是输电线路,因此输电线路的使用安全与否直接影响到社会的生产与生活稳定。
在输电线路的使用过程中极易出现风偏的现象,这是导致线路运行安全的主要因素。
由于闪络导致重合闸的成功率大大的降低,如果发生了风偏的事故就会给电力系统的供电造成严重的影响。
本文主要针对的是输电线路发生风偏的特点与原因进行分析,从而提出优化的措施。
关键字:输电线路;防风偏;措施引言目前我国的科学技术不断的发展,社会的建设水平也在逐步的完善。
这些都离不开电力系统的稳定运行,同时电网技术也随着科学技术的应用逐渐的提高。
大量的电力能源应用对于输电线路的建设也更加的紧张。
对于输电线路的建设而言,其施工环境与气候等多方面因素的影响对于我国电力传输的质量也会产生影响。
在输电线路的运行中出现风偏的故障不断的增加,这样就会影响到输电线路的安全与稳定。
输电线路出现风偏闪烁过程中,其主要形式就是由于导线对于铁塔部件放电,从而导致放电到周围的物体。
针对输电线路走廊杂物的清除能够解决周围物体的放电问题。
这其中最常见的就是导线向杆塔构件放线,结合这一问题需要采取有效的防范措施。
在多封区域中风的持续时间一般都会很长,因此,线路发生风偏事故的概率就会大大的增加,从而给电力能源的正常输送与使用带来严重的影响。
1风偏概述输电线路应用过程中出现风偏属于一种常见的现象。
风偏主要是架空输电线路被风移动,并且到塔身的距离变更更小,超过了最小的安全距离。
从而有可能导致线路出现放电或者跳闸的问题。
如果三相线出现了移位的情况就会影响每项线之间的距离。
因此就会导致放电事故的发生。
如果导线上存在冰,那线路出现位移之后也会导致被归类为线路的跳动情况。
2输电线路风偏发生的规律和特点2.1风偏多发生在恶劣气象条件下我国对输电线路中出现的风偏故障进行调查的分析,可以发现,如果输电线路发生了风偏就会导致区域内出现强风。
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浅谈输电线路防风偏的措施
发表时间:2019-05-24T10:23:54.313Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:陈刚
[导读] 摘要:近年来,随着电网技术的快速发展和电网建设规模快速扩张,输电走廊变得越来越紧张。
(云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄 675000)
摘要:近年来,随着电网技术的快速发展和电网建设规模快速扩张,输电走廊变得越来越紧张。
在对输电线路进行建设的过程里需要经历越来越复杂的地形和恶劣的天气条件。
同时,因为自然环境条件对输电线路的影响,输电线路的发生风偏事故的概率大大增加,严重影响到了输电线路的安全性和稳定性。
输电线路的风偏闪络过程主要包括以下形式:导线对铁塔部件放电,导线放电到周围物体。
关键词:输电线路;防风偏;措施
一、风偏概述
风偏是这样一种现象,其中架空输电线路被风移动并且到塔身的距离变得小于最小安全距离,这可能导致线路放电跳闸发生故障。
如果三相线移位的方向相同,并且每相的线之间的相对距离基本不变,从而没有相间放电的事故发生。
如果导线由于除冰和风而在不同时间被冰覆盖,则线路的位移导致被归类为线路跳动。
二、输电线路风偏发生的原因
针对近年来发生的风偏跳闸事故,国内外相关领域的专家进行了研究与分析,认为线路风偏闪络主要是由外因和内因两方面因素造成的。
外因是自然界发生的强风和暴雨天气,造成输电线路空气间隙减小,当间隙的电气强度不能承受系统运行电压时就会发生击穿放电;内因是线路设计时,对恶劣气象条件的估计不足,线路风偏角安全裕度偏小,导致输电线路抵御强风的能力不强。
三、输电线路风偏发生规律和特点
(一)风偏闪络多发生在恶劣气象条件下
通过对历年来各地区输电线路风偏跳闸事故的调查分析发现,当线路发生风偏跳闸时,该区域均有强风出现,且大多数情况下还伴有大暴雨或冰雹等局部强对流天气。
这样一方面,在强风作用下,导线向塔身出现一定的位移和偏转,使得空气放电间隙减小;另一方面,降雨或冰雹降低了导线与杆塔间隙的工频放电电压,二者共同作用导致线路发生风偏跳闸。
(二)放电烧痕明显,放电路径清晰
从放电路线的角度来看,有三种主要形式的风偏:导线放电到塔架构件,导线之间的放电,以及导线放电到周围物体。
它们有一个共同的特点就是,在发生风偏并且放电路径清晰后,导线或导线侧配件上的烧痕显而易见。
当导线放电到塔架构件时,主放电点主要位于钉子的突出位置和角钢的末端,当导线放电到周围物体时,导线上放电痕迹的长度不低于1m。
(三)风偏闪络重合闸成功率低
由于风偏跳闸一般在出现强风天气时发生,强风的持续时间往往超出重合闸动作时间段,使得重合闸动作时,放电间隙仍然较小;同时,重合闸动作时,系统中将出现一定幅值的操作过电压,导致间隙再次放电。
因此,线路发生风偏跳闸时,重合闸成功率较低,严重影响了供电的可靠性。
统计结果表明,大多数500kV线路发生风偏跳闸时,都造成了线路非计划停运。
(四)风偏放电发生地域不确定。
国网公司风偏跳闸事故统计结果表明,风偏故障涉及范围广泛,故障发生地大多并无明显地形地貌上的特殊性,这就导致输电线路的改造范围大,风偏治理难度高。
风偏事故是电网正常运行的重大安全隐患,一旦发生风偏事故,将会造成重大经济损失。
因此,高压输电线路的风偏研究一直受到工程界的广泛关注。
深入研究输电线路风偏闪络并提出行之有效的防风偏技术,具有重要的工程实际意义和技术经济效益。
四、输电线路防风偏技术
(一)Ⅰ型串改Ⅴ型串
发生风偏闪络的杆塔塔形以直线塔为主,对于已建成线路,可将易发生风偏放电的直线塔的悬垂绝缘子串改造成Ⅴ型绝缘子串(Ⅰ型串改Ⅴ型串);对于新建线路,在可能发生强风的地区,直线杆塔也应尽量采用Ⅴ型绝缘子串结构。
Ⅴ型串可增加导线和绝缘子的横向约束,防止导线和绝缘子在强风作用下向杆塔倾斜,有效降低风偏故障发生的概率。
(二)加装重锤
对于已建成线路,在档距和杆塔形式都很难改变的情况下,可在易发生风偏故障的直线塔的悬垂绝缘子串上加装重锤,增挂重锤片相当于增加了导线的垂直荷载,当遇到大风等恶劣气象条件时,利用重锤片的垂直荷载来抵御风荷载。
(三)氟硅橡胶导线护套
氟硅橡胶是一类新型高性能有机合成新材料,具有优异的电气及物理化学性能,尤其可贵的是对电场、臭氧长期耐受,可保证材料在自然环境下的长期机电性能,在输电线路绝缘子悬垂端两端导线上包裹一定厚度的氟硅橡胶导线护套(防风偏导线护套)已成为抑制风偏放电的重要方法之一。
导线绝缘护套应用于线路防风偏时,主要采取两种方式,一种是在导线引流上安装,防止引流对杆塔本身放电;另一种是在导线上安装5-10米,防止导线对跨越物净空距离不足放电。
由于导线绝缘护套的介电强度不小于20kV/mm,因此可以大大降低对固定物的安全距离,从而起到防风偏的作用,并且安装方便,易于维护。
(四)采用防风偏绝缘子
强风是绝缘子裙边损坏的关键外部原因。
在风速和频率的影响下,开口处存在偏压变形和周期性振动。
周期应力集中发生在根部护套和芯棒的护套的交叉处,导致绝缘体中的硅橡胶材料的应力疲劳,最初的裂缝将出现,最终成为一个伞裙破损。
由于绝缘子的结构,防风偏绝缘子的部分绝缘体目前已经减小了绝缘子的风载荷,减少了自身的风偏,改善了绝缘子末端的接头,直接固定式连接到杆塔横担,减少绝缘子风偏,确保与塔身的气隙。
(五)坚持定期检测与检修
(1)巡视周期
《架空输电线路运行规程》中明确规定,城市(城镇)及近郊区域的巡视周期一般为1个月;远郊、平原等一般区域的巡视周期一般为2个月;高山大岭、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期一般为3个月。
在大雪封山等特殊情况下,采取空中巡视、在线监测等手段后可适当延长周期,但不应超过6个月。
巡视是后续检测与检修作业的基础支撑,这一环节一定要做到规范、有效。
(2)巡视结果处理
在巡视中的相关结论应该统一记录在专门的文件夹中,并对其进行备份处理。
每次查阅时使用副本,确保每次的巡查结果不会在使用中丢失。
在巡视中发现一些小故障时除了需要对其进行相关的记录以外还需要立即对其处理,并向上层的领导机关报备。
同时巡视部门还需要根据日常工作报告制定出季度和年度大修报告,确保电路输配线路运输的稳定进行。
五、结论
目前,我国在防风偏技术的理论研究和实践方面已经取得了丰富的成果,各类防风偏技术不断出现,线路风偏故障发生的概率不断降低,电网供电可靠性得到显著提高。
相对于其他防风偏技术,防风偏氟硅导线护套综合性价比高,具有显著的技术优势,推广价值高,应用前景广阔。
但迄今为止,线路防风偏技术还远未达到线路防污那么成熟的程度,风偏跳闸事故仍时有发生。
因此,各线路运维单位应加强与企业高校的合作,深入开展防风偏的理论研究和实践,进一步促进防风偏技术和电网防灾减灾技术的发展,为电力系统的安全稳定运行提供保障。
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