架空输电线路故障调查及统计规范
输电线路故障统计分析及防控对策研究

输电线路故障统计分析及防控对策研究摘要:输电线路是电力网络的主体,任何的缺陷将给线路运行带来极大威胁,输电线路的健康运行直接关系到电网的安全与稳定,是供电可靠性的具体体现。
本文主要对电力系统输电线路故障的分析,并采取有效的处理方法。
关键词:输电线路;故障;防范1电力输电线路故障分析1.1雷击对电力输电线路产生的危害本文从两个方面分析了雷电对输电线路的危害:一是雷电对电力设备安全运行的影响。
如果主网的高压输电线直接被雷击,则电线在电压的影响下产生的电流会侵入电线并影响相关的建筑设施。
同时,雷击时,高压输电线路会感觉到几千伏的电压,冲击相关的电气设备,从而影响设备和线路的安全稳定运行以及正常的用电。
第二,太多的电流和电压通过线路侵入。
如果雷击高压输电线路,则会产生过多的电流和电压,并通过变压器耦合流入低压线路,从而侵入没有过压保护装置的低压电气设备。
另外,变电站的一些电子信息设备也会因为信号电路的铺设而被雷电损坏。
如果未正确安装组件或管道,则整个电路将形成一个开放的导电环,从而导致接地电磁场被强过电压侵入。
1.2鸟害故障鸟类破坏的故障主要是指由于自然鸟类栖息地和废物排放而引起的线路负荷和线路负荷,从而导致线路故障和线路跳闸。
具体原因有:闪络故障,垃圾堆积过多造成线路和绝缘子污染,影响恶劣天气和气候条件下绝缘子的绝缘性能,导致闪络。
1.3风偏放电故障风偏放电也是输电线路的主要故障之一,当遇到类似的天气情况时,可能导致线路异常运行,进而导致一系列放电现象,例如绝缘子放电,导体放电等。
强风、强雷击、暴雨等,会发生风偏放电事故,放电处会出现电弧腐蚀,重合闸不容易成功,频繁的故障停机现象是由于关闭区域风速较慢。
导致风偏放电的因素包括:风偏故障会发生在强风和强气流中,绝缘子会掉落在塔架上,导体与塔架之间的距离会变小,这可能导致缺口击穿现象。
由于对输电线路的考虑不足,而忽视了客观天气因素的不利影响,导致了风偏放电跳闸。
输电线路故障统计分析及防控对策研究_1

输电线路故障统计分析及防控对策研究发布时间:2021-07-20T10:42:04.527Z 来源:《当代电力文化》2021年3月8期作者:朱慧斌[导读] 年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
输电线路作为电力输送的重要通道,朱慧斌国网呼伦贝尔供电公司内蒙古呼伦贝尔市 021000摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
输电线路作为电力输送的重要通道,由于线路多暴露在野外,受自然因素、人为破坏等影响易发生线路跳闸故障,严重影响电力输电网安全稳定运行。
由于影响输电线路跳闸的原因众多,存在区域性的特点,通过分析输电线路跳闸的主要原因,找出线路运检中存在的不足,进而有针对性地开展输电线路故障防控工作十分重要。
本文就输电线路故障统计分析及防控对策展开探讨。
关键词:输电线路;故障;对策引言输电线路故障率较高,例如其在防雷击过程中就容易出现跳闸事故,重合闸动作异常,为有效提高线路运行水平与供电可靠性,还必须对其线路故障内容进行分析,提出问题解决建议对策。
1输电线路主要故障原因分析1.1外力破坏输电线路的位置大多都在室外,而且覆盖范围比较广,导致外部因素对输电线路的影响有很大的可能性,敷设和运行过程中都容易因为外力因素导致故障发生。
比如很多输电线路都会跨越公路、铁路等交通线路,如果这些区域出现了交通事故,比如卡车超出了高限或者车辆碰撞,就可能扯断线路、撞倒塔杆,导致输电线路出现故障。
同时,输电线路的设备、电缆都有一定的经济价值,再加上输电线路的分布过于广泛,很难对输电线路的所有位置都进行有效的监控,就很难防范对电线和设备偷窃的发生。
一些不法分子可能会利用管理漏洞偷窃设备,导致输电线路受到破坏。
虽然在经过高强度的治安管理后,已经减少了偷窃的频率,但是目前偷窃的问题并没有完全消失,仍然会对输电网络产生威胁。
随着城市的不断发展,城市也在不断向外拓展,很多城市建设工程的规模比较大并且涉及面很广,所以在施工建设的过程中就容易遇到输电线路。
架空输电线路故障判断及故障点查找

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摘 要 :文章针对线路发生故障后 如何 根据继保数据 和故 障性质快速找到故障点进行探讨。 关键词 :输电线路 ; 准确 ; 快速 ; 查找故障点
中 图分 类 号 :T 7 M5 文 献标 识 码 :B 文章 编 号 :10 8 9 (0 2 0 0 1 0 06— 18 2 1 ) 2— 0 4— 3
明。
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dlt7412019架空输电线路运行规程

dlt7412019架空输电线路运行规程
架空输电线路运行规程是指对架空输电线路运行过程中的操作、维护、检修、事故处理等方面的要求和规定。
下面是一份可能的架空输电线路运行规程的内容:
1. 运行管理
- 线路运行责任和权限的划分
- 运行部门组织架构和职责与职位的设定
- 电压等级和分类管理
- 线路运行的技术管理
- 运行记录和报告
2. 线路设备管理
- 架空输电线路设备的维护和检修计划
- 资产管理和设备变更管理
- 线路设备的运行状态监测和评估
- 线路设备的保护和安全管理
3. 运行安全管理
- 线路运行的安全培训和技术交底
- 安全管理制度的建立和执行
- 安全巡视和线路巡查
- 事故处理和应急救援
4. 运行质量管理
- 线路运行的质量控制和质量检查
- 运行质量评价和持续改进
- 故障分析和故障统计
- 客户服务和投诉处理
5. 运行标准和技术规范
- 国家、行业和公司关于架空输电线路运行的相关标准、规范、技术文件的遵守和执行
- 线路运行操作和维护的具体要求和规定
需要注意的是,具体的架空输电线路运行规程应根据实际情况进行制定,以满足相关法律法规和技术要求,并结合具体的运行管理体制和运行环境进行相应的调整和补充。
完整word版)DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

完整word版)DL5168-2016 110KV-750KV 架空输电线路施工质量检验及评定规程110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录第一章总则第二章施工质量检验第三章施工质量评定第四章施工质量问题处理第五章附则本规程适用于110KV~750KV架空输电线路的施工质量检验及评定。
第一章总则第一条为了保证架空输电线路施工质量,规范施工质量检验及评定工作,制定本规程。
第二条本规程适用于110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定。
第三条本规程所称架空输电线路,是指以杆塔为支撑,用导线、地线、绝缘子等构件组成的输电线路。
第四条施工质量检验应当遵循“谁建设、谁检验”的原则,由建设单位组织实施。
第五条施工质量检验应当依据相关技术标准和规范,按照施工工艺、施工工序、施工质量要求等方面进行检验。
第六条施工质量评定应当遵循“谁使用、谁评定”的原则,由使用单位组织实施。
第七条施工质量评定应当依据相关技术标准和规范,按照使用要求、使用环境、使用寿命等方面进行评定。
第八条施工质量问题处理应当遵循及时、准确、公正、公开的原则,由建设单位、施工单位、使用单位等相关方面共同协调解决。
第二章施工质量检验第九条施工质量检验应当分为初步验收、隐蔽工程验收、质量验收三个阶段。
第十条初步验收应当在架空输电线路主体工程竣工前进行,主要内容包括杆塔基础、杆塔安装、导线、地线、绝缘子等构件的安装质量。
第十一条隐蔽工程验收应当在架空输电线路主体工程贯通后进行,主要内容包括杆塔基础、杆塔安装、导线、地线、绝缘子等构件的隐蔽工程质量。
第十二条质量验收应当在架空输电线路主体工程竣工后进行,主要内容包括杆塔基础、杆塔安装、导线、地线、绝缘子等构件的安装质量、运行试验、绝缘测试等。
第十三条施工质量检验应当制定相应的检验方案和检验标准,由建设单位组织实施,检验结果应当书面记录。
Q/GDW 10163-2017 《1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》

Q/GDW 10163—2017
2018 - 07 - 11 发布 国家电网有限公司
2018 - 07 - 11 实施 发布
Q/GDW 10163—2017
目次
前 言................................................................................................................................................................II 1 范围......................................................................................................................................................................1 2 规范性引用文件 ................................................................................................................................................. 1 3 术语和定义 ......................................................................................................................................................... 2 4 一般规定.............................................................................................................................................................. 3 5 质量检验评定范围 ............................................................................................................................................. 4 6 质量检验评定标准及检查方法 ........................................................................................................................ 5 附录 A(规范性附录) 线路工程施工质量检验记录表...............................................................................22 附录 B(规范性附录) 线路工程施工质量检验及评定记录表...................................................................34 附录 C(规范性附录) 线路工程施工质量评定统计表 ...............................................................................50 编制说明.......................................................................................................................................................... 53
高压架空输电线路的故障测距方法

高压架空输电线路的故障测距方法
高压架空输电线路的故障测距方法是指通过一系列的测量和分析手段来确定故障发生的位置,以便及时采取修复措施,保证电网运行的安全和稳定。
下面介绍几种常用的高压架空输电线路故障测距方法。
1. 直接法:该方法适用于短路故障的测距。
首先断开故障点两边的开关,然后将一只电压表与故障线路的A相和故障点相连,再将另一只电压表与故障线路的B相和故障点相连,测量两只电压表的读数,根据电流方向和电压大小可以确定故障点的位置。
4. 超声波法:该方法适用于高压输电线路的测距。
通过超声波传感器对故障点附近的高压线路进行测量,根据超声波在空气中传播速度的特性,可以确定故障点的位置。
高压架空输电线路的故障测距方法主要包括直接法、电阻法、反向法、超声波法和红外测温法。
这些方法各有特点,可以根据故障类型和实际情况选择合适的方法进行测量。
但无论使用何种方法,都需要准确的测量数据和专业的分析技术支持,以保证故障测距的准确性和可靠性。
110kv~1000kv架空输电线路施工质量检验及评定规程

110kv~1000kv架空输电线路施工质量检验及评定规程110kV~1000kV架空输电线路施工质量检验及评定规程第一章总则第一条为了规范110kV~1000kV架空输电线路施工质量,保证线路的安全运行,提高电网的可靠性和稳定性,制定本规程。
第二条本规程适用于110kV~1000kV架空输电线路的施工质量检验及评定工作。
第三条施工质量检验应遵循“科学、公正、客观、准确”的原则。
第四条施工质量评定应根据施工质量检验结果,综合考虑施工单位的技术水平、管理水平和工程质量,以及相关法律法规的要求。
第五条施工质量检验和评定应由电力行政主管部门及其授权的检验机构进行。
第二章施工质量检验第六条施工质量检验应包括以下内容:(一)设计文件审查:对110kV~1000kV架空输电线路设计文件进行审查,确保设计符合相关标准和规范要求。
(二)材料检验:对110kV~1000kV架空输电线路所使用的材料进行检验,包括导线、绝缘子、杆塔等。
(三)施工工艺检验:对110kV~1000kV架空输电线路的施工工艺进行检验,包括基础施工、杆塔安装、导线张力等。
(四)施工质量抽查:对施工现场进行抽查,检查施工质量是否符合要求。
(五)施工记录审核:对施工单位的施工记录进行审核,确保施工过程符合相关规范要求。
第七条施工质量检验应按照相关标准和规范进行,检验结果应有书面报告。
第八条施工质量检验应由电力行政主管部门及其授权的检验机构进行,并应有相应的检验人员和设备。
第三章施工质量评定第九条施工质量评定应包括以下内容:(一)施工单位的技术水平和管理水平评定:评估施工单位的技术水平和管理水平,包括人员素质、技术能力、管理制度等。
(二)工程质量评定:评估110kV~1000kV架空输电线路的工程质量,包括线路的安装质量、导线张力、绝缘子安装等。
第十条施工质量评定应综合考虑施工单位的技术水平、管理水平和工程质量,根据相关法律法规的要求进行评定。
第十一条施工质量评定应由电力行政主管部门进行,并应有相应的评定人员和设备。
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架空输电线路故障调查及统计规范
D.1 总则
为了进一步加强输配电线路的运行分析和技术管理工作,掌握线路故障(“故障”在本《办法》中系指事故及障碍的统称,下同)情况及发生的规律,积累运行经验,考核线路设计的合理性及运行维护的有效性,根据《电业生产事故调查规程》的有关规定,为满足输电线路生产管理的需要,制定本办法。
D.2 适用范围
D.2.1 本办法主要适用于各供电公司、超高压输(变)电公司(局)直接管理(或代管)的35KV及以上架空输电线路。
D.2.2 本《办法》仅针对线路(设备)出现的故障。
对由于线路原因造成电网事故的线路仅考虑引发事故的线路,其他如发、变电设备、继电保护装置及被牵连的其他线路等不在此限。
对电网事故的调查、统计,应按照《电业生产事故调查规程》的有关规定办理。
注:非线路原因引发的电网事故(如由于调度指挥不当、继电保护失灵等造成的),虽然发生线路故障,对此线路不作考核,可以按本《办法》进行调查,但不统计。
D.3 线路隐患
由于设计不合理或设计标准偏低、选用材料(设备及零部件)不当、施工质量不佳或由于运行维护不周等原因,使线路处于异常(或不利)运行状态,虽未造成线路故障,但必须及时进行处理。
这些对线路安全运行已构成威胁的不安全因素(情况),统称为“线路隐患”。
D.4 线路故障
D.4.1 线路跳闸
线路跳闸指开关动作,无论重合成功与否,均视为“跳闸”。
线路跳闸可能构成“一类障碍”或“事故”。
D.4.2 线路事故
D.4.1 特大事故
线路损坏,直接经济损失达1000万元及以上者。
D.4.2.2 重大事故
未构成特大线路事故,符合下列条件之一者可定为重大线路事故:(1)线路损坏,直接经济损失达300万元及以上者。
(2)220KV及以上输电线路损坏,30天内不能修复;或虽在30天内恢复运行,但自事故发生日期30个月内费计划停运累计时间达30天。
D.4.2.3 为构成特大、重大线路事故,符合下列条件之一者可定为一般线路事故:
a) 330kv及以上电压等级线路被迫停止运行。
b)35kv以及上电压等级输电线路异常运行,或被迫停运后引起对用户少送电,或停运当时没有对用户少送电,但在高峰负荷时引起对用户少送电或电网限电。
c) 35kv—220kv线路被停运,虽未引起对用户少送电或电网限电,但时间超过之一者:
①停运时间超过72小时;
②没有按调度规定的时间恢复送电或备用。
e)220kv及以上输电线路倒杆塔、断线、掉绝缘子串(掉线)。
D.4.3 线路一类障碍
未构成线路事故,符合下列条件之一者可定为线路一类障碍:a)35kv—220kv线路电压等级被迫停运、非计划检修后或停止备用(时间为超过8h)。
b)100kv及以上电压等级先例跳闸,断路器跳闸后经自动重合成功或无(暂停)自动重合闸的线路跳闸后强送成功好(继电保护、自己装置误动和系统发展振荡、解列引起的除外)。
D.5 调查内容
输电线路发生事故,凡构成“事故”者均须调查,“一类障碍”根据情况决定是否调查。
D.5.1 基本情况调查
D.5.1.1 故障线路或线段的名称、建设年限及主要设计参数。
D.5.1.2 故障发生时间、地点及气象情况。
D.5.1.3 故障设备或构件(杆塔、导地线、拉线、基础等)型式、类别及地形环境情况。
D.5.1.4 故障简要经过几设备或构件损坏(包括执照厂家、型号、生产日期等)情况。
D.5.1.5 故障原因分析及结论。
D.5.2 线路险情调查
D.5.2.1 杆塔基础及周边环境险情及程度(基础损坏、土体滑坡、地
基沉陷等)。
D.5.2.2 杆塔身部及横担损坏、塔材丢失情况及程度(杆塔倾斜、塔材变形、混凝土电杆表面裂缝超标等)。
D.5.2.3 拉线及拉线金具受损(丢失)情况及程度(拉线断股、拉线棒断裂、螺栓缺损等)。
D.5.2.4 导线连接金具变化情况及程度(连续管温度超标、耐张或引流金具松脱、移位、因金具造成导线损伤断股等)。
D.5.2.5 同一批瓷绝缘子劣化、钢帽、钢脚或联接金具断裂、玻璃绝缘子自爆、复合绝缘子硅橡胶脆化、憎水性下降或芯棒串位、酸蚀等情况及程度。
D.5.2.6 其他。
D.5.3 跳闸及一类障碍原因调查
D.5.3.1 导线对塔身或拉线的间隙闪络。
D.5.3.2 导线对地(公路、铁路)、树木(竹林)、防雾灯的间隙闪络。
D.5.3.3 导线相间或导、第线间闪络。
D.5.3.4 不同线路交叉跨越,相互之间闪络
D.5.3.5 绝缘子串自身劣化击穿闪络
D.5.3.6 绝缘子串因雷击、污秽、复冰、鸟害、风偏等引起的表面或击穿闪络
D.5.3.7 其他(外力破坏或外部环境影响等)
D.5.4 跳闸及事故原因调查
D.5.4.1 杆塔由于大风、复冰倾倒或横担弯曲引发的永久故障
D.5.4.2 杆塔因基础被洪水冲刷塌陷倾倒
D.5.4.3 拉线杆塔因拉线损坏或拉线金具断裂、拉线丢失而倾倒
D.5.4.4 杆塔因塔材及螺栓被拆卸而倾倒
D.5.4.5杆塔因外力冲撞或人为破坏而倾倒
D.5.4.6 水泥杆受损、断裂而倾倒
D.5.4.7 导地线因大风、复冰、雷击而断线
D.5.4.8 导地线因疲劳震动发生的断线
D.5.4.9 导地线接续金具过热、损坏引起的接地故障
D.5.4.10 外力、人为(如采石爆破)造成的断线
D.5.4.11 绝缘子串或金具断裂、脱离造成的停电故障
D.5.4.12 绝缘子串闪络或导线相间、导线对地闪络造成的跳闸或停电
D.5.4.13 其他
D .6 线路故障分析要点
D.6.1 杆塔及基础
D.6.1.1 设计气象条件取值偏低、整体或局部设计强度、刚度不满足实际使用条件
D.6.1.2 杆塔定为对微地形、微气象条件考虑不周,定位不当,基础防洪排水设施不完善
D.6.1.3 塔材、螺栓等零部件质量或性能差、选用不当或施工安装错用,代用不当
D.6.1.4 施工质量不佳,不能满足设计或施工验收规范的要求
D.6.1.5 运行维护不到位,未及时发现和处理存在的缺陷或其他原因D.6.2 导地线及金具
D.6.2.1 设计时导地线负载、使用应力、截面选择或防震措施考虑不周,地线防雷保护脚偏大
D.6.2.2 导线对地面、房屋、树竹以及其他交叉跨越物的安全距离不够,导线风偏和弧垂计算不准确
D.6.2.3 施工放线时导线有擦伤、断股等情况为妥善处理,导地线线夹、连续金具、引流连接金具、防震锤等压接或安装工艺质量不佳D.6.2.4 导地线质量差,存在接头焊接不牢,钢芯或铝股有断股等情况
D.6.2.5 运行维护中未及时发现和处理导地线锈蚀、接头过热、弧垂变化、金具松脱以及导地线震动、磨损等造成的缺陷,或其他原因D.6.3 绝缘子及金具
D.6.3.1 线路绝缘配置与现场实际污秽等级不符,选用绝缘型号、片数及安装方式不当等
D.6.3.2 绝缘子产品生产制造质量不良,运行年劣化率(或自爆率)超过标准,钢帽有砂眼、裂纹,钢帽、钢脚配合间隙过大(或与锁紧销配合不当),符合绝缘子伞裙、芯棒及端部密封质量差等
D.6.3.3 绝缘子串连接金具强度不够或有缺陷
D.6.3.4 运行维护(巡视、检测)、清扫、调整不及时,或金具缺陷处理不及时,或其他原因
D.6.4 接地装置、
D.6.4.1 接地电阻值偏大,接地线连接不牢、被拆卸或地网锈蚀严重D.6.4.2 运行维护部到位或缺陷处理不及时,以及其他原因
D.7 事故调查的组织
D.7.1 一类障碍由送电工区负责人组织调查,必要时安监人员和有关专业人员参加
D.7.2 一般线路(设备)事故,通常由市(地)供电公司的,由上级生产管理部门组织调查;只涉及一个送电(线路)工区且情节比较简单的一般事故,也可指定该工区负责人组织调查
D.7.3 重大、特大线路(设备)事故,应有所属区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司组织调查,也可由其向下委托(或授权)有关单位进行调查
D.7.4 事故报告有事故调查组的技术人员填写;各市(地)供电公司、超高压输(变)电公司(局)所属送电(线路)工区。
在事故调查后海应填写《输电线路故障(一类障碍、事故)技术调查分析表》(参见:附表D),并根据需要或要求报上级生产管理部门
D.8 统计方法
D.8.1 线路跳闸、事故每年发生的次数应按电压等级、故障类别及原因进行统计汇总,并分别计算出各电压等级线路的跳闸率、事故率D.8.2 由于同一种原因引起一条线路在4h内多次跳闸,可定为一次事故
D.8.3 同一供电企业的线路,由于同一原因(污闪、导线复冰舞动
等)或自然灾害(暴风雪、洪水、地震、泥石流等)造成多条线路同时或连接跳闸,可定为一次事故
D.8.4 事故统计口径应与安监部门保持一致,主要对经安检部门认定的考核事故和自动重合闸不成功的线路进行事故统计,答辩D2.2条所列条住情况除外
D.8.5 线路隐患不在统计之列,但须另行记录以便掌握。