输电线路导线舞动的原因与防护措施
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由于多种因素引起的,如风力、风向变化、雨水、积雪、震动等,其导致的结果是导线振动频率、振幅和节律变化,进而影响输电设备与后续电网的安全稳定运行。
因此,针对输电线路导线舞动及其防范措施进行分析至关重要。
输电线路导线舞动的原因主要有以下几个方面:1. 气象因素:气象因素是导致输电线路导线舞动的主要因素之一,如强风、暴雨、冰雪等气象条件的变化都将导致导线舞动。
在强风的情况下,导线振幅往往会变大,若风大到极限就可能导致导线断线。
2. 杆塔振动:杆塔作为输电线路搭设的主要支撑物,其振动也会导致导线舞动。
导线在杆塔上下摆动时,其振动与杆塔振动产生共振,导致导线舞动加剧。
3. 电力因素:电力因素主要包括负荷变化、短路故障等。
当输电线路负荷发生变化时,导线悬挂度会相应发生变化,导线附近的气流受到阻力后,导线受到的力会加大,导致导线舞动加剧。
1. 加固杆塔。
加强杆塔的抗震和抗风能力,采用合理的支撑结构和防震材料等,减小杆塔振动程度,从而降低导线舞动的风险。
2. 优化导线悬挂。
根据不同的气象条件和传递电力能力的需要,采用合理的悬挂方式和悬挂高度,从而减小导线舞动的范围和振幅,提高输电设备的运行安全性。
3. 安装防护装置。
在一些易于导线舞动的地方,可以采用导线防护器、挂绳等装置,以起到缓冲和抑制导线舞动的作用。
4. 定期检查与维护。
定期对输电线路设备进行检查和维护,及时更换老化、损坏的部件,保持输电线路设备的良好运行状态,从而减小线路自身的故障率。
综上所述,对输电线路导线舞动和其防范措施的分析是电力行业管理和安全生产的重要组成部分。
只有通过科学的分析和有效的防范措施,才能保障输电设备的安全稳定运行。
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
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。
浅析输电线路舞动原因及防舞措施

浅析输电线路舞动原因及防舞措施摘要输电线路导线发生舞动严重危害着输电线路的安全运行。
本文论述近年来我国输电线路舞动发生情况,简要分析其成因,并提出一些防舞设计的技术和防止舞动危害的措施。
关键词输电线路;舞动;防舞措施1 架空输电线路舞动发生的概况。
关于导线偏心覆冰引起大幅度舞动的机理研究最早始见于Den Hartong于1932年美国电气工程学会会刊上发表的《输电线路的覆冰舞动》,它是以后研究导线舞动的基础。
我国自20世纪50年代就已发现覆冰及无冰单导线上产生的舞动,但未着手进行研究与防护。
直至20世纪70年代起我国开始建设500kV3、4分裂导线线路,舞动更为普遍并不断造成舞动混线短路事故,特别是自1987年~1994年湖北500kV3分裂导线中山口大跨越相继发生5次舞动,初次未加防护的舞动振幅高达10m左右,造成导线磨断和大量金具、护线条及导线损坏和磨损。
1989年~1990年500kV葛常株湘江及沅水大跨越相继发生振幅高达12m~15m的舞动,其后才引起国内有关运行和科研部门的重视,并相继进行理论研究。
2008年1月10日至1月底,贵州、湖南、江西、浙江等地持续低温(-1℃~5℃),降水降雪丰富,风速一般在4m/s~15m/s,造成上述省份的输电线路大范围严重覆冰,其中不少线路发生架空导线舞动,造成铁塔连接螺栓松脱、构件疲劳失效等现象,严重时引起倒塔,对春运及人民群众安度春节造成了很大的影响。
2009年11月9日至2010年1月20日,受三次大范围大风降温降雨雪等恶劣天气过程的影响,河南、山东、湖南、江西、山西、浙江、辽宁、河北等地输电线路发生不同程度的导线覆冰舞动,涉及10kV~500kV各电压等级的输配电线路,严重时造成线路跳闸,停运,变电站失压,电厂机组停运,涉及设备之多,危害影响之大为,历年罕见,电网迎峰度冬形势异常严峻。
2 舞动产生的原因2.1 气象因素特定的气象条件是引起导线舞动的主要因素之一。
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一、前言输电线路是电力系统的重要组成部分,它承担着输送电能的重要任务。
输电线路导线舞动是指导线在自然条件下受风力等因素影响而产生的摇摆、摆动现象。
导线舞动不仅会影响输电线路的安全运行,还会对周边环境造成一定影响。
针对输电线路导线舞动的特点和危害性,需要采取有效的防范措施,保障输电线路的安全稳定运行。
二、输电线路导线舞动的特点1. 受风力等自然条件影响输电线路导线舞动通常是受到风力的作用而产生的,而且在其它自然条件影响下也会出现舞动现象。
在强风、暴雨、冰雪等恶劣天气下,导线舞动会更加剧烈。
气候变化、地形地貌等因素也会影响导线的舞动情况。
2. 影响输电线路安全运行导线舞动会直接影响输电线路的安全运行。
导线舞动会影响导线和绝缘子的使用寿命,加速其老化和磨损,降低输电线路的安全性能。
导线舞动还容易引起导线与树木、建筑物等相邻物体的碰撞,导致线路短路故障,进而影响电网的稳定运行。
3. 对周边环境造成影响导线舞动会对周边环境造成影响,如产生噪音、振动等现象,影响周边居民的生活和安全。
导线舞动还会对周边自然生态环境造成一定影响,影响植被生长和动物栖息。
为了有效防范输电线路导线舞动,保障输电线路的安全运行,需要采取一系列的防范措施。
1. 选择合适的导线和绝缘子针对不同地区的自然条件和环境特点,选择合适的导线和绝缘子是防范导线舞动的首要措施。
在风力较大的地区,可以选择较粗的导线以增加其抗风能力;在恶劣天气较多的地区,可以选择耐久性较强的绝缘子,以延长其使用寿命。
2. 加强输电线路的结构设计在输电线路的结构设计上加强对导线舞动的考虑,采用合理的结构和固定方式,降低导线舞动的可能性。
合理设置导线的弹性补偿装置,减少导线的摆动幅度;采用可调节的固定装置,根据实际环境调整固定角度和方式。
3. 定期进行输电线路设备的检修和维护定期对输电线路设备进行检修和维护是防范导线舞动的重要措施。
通过对导线、绝缘子等设备进行定期检查和维护,保证其良好的工作状态,预防由于老化和磨损引起的导线舞动问题。
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在运行过程中,往往受到风力、温度、电力负荷等因素的影响,会产生不同程度的颤振和摆动,这种现象被称为导线舞动。
导线舞动会对电力系统的安全稳定运行产生不利影响,因此必须采取相应措施进行防范。
一、导线舞动的危害导线舞动会引起导线振动,产生导线振幅、浪涌电流和振幅共振等现象,对电力系统的稳定运行和设备的安全稳定都会产生影响。
具体表现如下:1.导线舞动过大,会增加导线疲劳度,使导线寿命缩短。
2.导线跳线由于振动过大,会引起连接端子的齿条松脱、螺纹鬃口紧度变松,导致导线跳线的脱落。
3.导线振幅过大,会产生浪涌电流,对系统产生电磁干扰和过电压等负面影响。
4.导线振幅共振,会产生严重的机械损坏和停电故障。
5.导线舞动过大,还会引起电力设备的振动,产生噪声和震动,给周围环境和人们的健康带来不良影响。
二、导线舞动的防范措施为了有效防范导线舞动对电力系统带来的不利影响,采取以下措施:1.对输电线路进行安全评估,选择合适的寿命、强度和重量等要素指标,采用高强度、抗腐蚀性能好的材料进行制造。
2.加强导线的支撑,采用加高杆、增加耐张塔等方法,增加导线的支撑点,降低导线振动幅度。
3.增加导线的防震措施,采用控制导线振动的减振器,减少导线的共振现象。
4.合理地分配导线在塔身的位置,避免导线和塔之间的摩擦,减少导线振动和摆动。
5.对导线进行定期检查和进行养护维修,及时发现和处理存在的缺陷和隐患。
6.提高设备的防抖动能力,采用可调节、可控制的稳压电源,升级电力设备的主要控制系统等措施,提高设备抗振能力。
7.注重培养操作人员的安全防护意识和技能,建立完善的防范措施和应急预案,提高系统的应急响应能力。
三、导线舞动监测技术为更好地防范导线舞动对系统的危害,用现代技术手段建立导线舞动监测系统是无可替代的。
1.模拟模型技术:采用模拟模型技术对导线舞动进行模拟,预测导线的振动幅度和频率,制定相应的调整方案。
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【摘要】输电线路导线舞动是指在风力作用下,导线因受到风力的摆动而产生的振动现象。
本文通过分析输电线路导线舞动的原因和对输电线路的影响,探讨了在设计、施工和运行维护阶段采取的防范措施。
研究表明,导线舞动会对输电线路的稳定性和安全性产生负面影响,可能导致断线、短路等故障。
在设计阶段应考虑导线的强度和振动特性,施工阶段需严格控制导线的张力和安装工艺,运行维护阶段则要定期检测导线的状态和加固维护。
通过合理的防范措施,可以有效减少导线舞动引发的问题,提高输电线路的可靠性和安全性。
展望未来,随着技术的不断发展,更加智能化的防范措施将有望应用于输电线路的安全管理中。
【关键词】输电线路、导线舞动、防范措施、设计阶段、施工阶段、运行维护阶段、影响、结论、展望、研究背景、研究目的1. 引言1.1 研究背景输电线路导线舞动是指导线在风力作用下产生摆动的现象,是输电线路运行中常见的问题之一。
导线舞动可能会导致输电线路的振动加剧,增加线路的维护难度,甚至引发线路跳闸等事故。
对输电线路导线舞动及其影响进行深入研究,寻找有效的防范措施显得尤为重要。
目前,国内外已有一些关于输电线路导线舞动的研究成果,但仍存在一些问题有待解决。
目前对导线舞动原因的研究尚不够全面,防范措施的实施效果亦有待验证。
有必要在这一领域进行更深入、系统的研究,为输电线路的安全运行提供更为可靠的保障。
本文将从输电线路导线舞动的原因、导线舞动对输电线路的影响以及防范措施等几个方面进行分析和探讨,旨在为相关领域的研究提供一定的借鉴和参考,以期提升输电线路的安全性和可靠性。
1.2 研究目的本文旨在探讨输电线路导线舞动及其防范措施,通过对导线舞动的原因、影响以及防范措施进行分析,以提高输电线路的安全性和可靠性。
具体研究目的包括:一是探讨导线舞动的主要原因,深入分析不同因素对导线舞动的影响程度,为随后的防范措施提供依据;二是分析导线舞动对输电线路的影响,包括对线路设备的损坏、线路稳定性的影响等,为线路运行管理提供参考;三是针对导线舞动提出设计、施工和运行维护阶段的防范措施,从源头上控制导线舞动现象,保障输电线路的正常运行。
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防治技术探讨
输电线路导线舞动及防治技术探讨摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,其导线舞动现象会对输电线路的安全稳定性产生较大影响。
在本文中,我们将从导线舞动的原因、表现、危害以及防治技术等方面进行探讨,以期为输电线路的安全稳定运行提供一定的参考和借鉴。
关键词:输电线路;导线舞动;危害;防治技术正文:一、导线舞动的原因导线舞动是指输电线路导线在运行中产生的轻微晃动、摆动现象。
其主要原因包括风力、电流、温度、重量等外部因素以及导线自身特性等内部因素。
其中,风力作用是导致导线舞动的最主要因素,当风速越大时,导线舞动的幅度越大,对线路的稳定性影响也越明显。
二、导线舞动的表现导线舞动的表现形式较为丰富,主要有以下几种:1. 垂直摆动:导线自下向上的晃动2. 水平摆动:导线沿水平方向的晃动3. 侧向偏移:导线向一侧倾斜的现象4. 旋转效应:导线同时出现旋转和上下、左右晃动的现象5. 照明塔晃动:由于导线舞动频繁,绝缘子挂点对周围空气的阻力也较大,还会导致照明塔本身的晃动,影响线路的稳定性。
三、导线舞动的危害导线舞动会给输电线路带来较大的危害,有以下几点:1. 加速导线寿命的消耗:导线舞动会导致线杆挂点的频繁摩擦,加速导线的疲劳破坏,进而影响线路的安全稳定运行。
2. 噪音和振动:导线舞动在高风速、大电流条件下会产生很大噪音和振动,对附近居民、动植物造成不良影响。
3. 去耦作用:在输电线路中,导线舞动也会发生去耦作用,即电缆之间相互摩擦而产生电气磨损,对输电线路的电学性能产生不利影响。
四、导线舞动的防治技术为了防止导线舞动造成的种种危害,需要有有效的防治技术。
其中,主要包括以下几项:1. 抗震支撑:在线路设计阶段就应考虑导线舞动的风险,采用抗震支撑技术,确保钢塔稳定。
2. 增加降风槛板:安装降风槛板可以減少线路区域内风的流动,减轻导线振动的影响。
3. 使用导轨:在输电线路中采用导轨导线,可以抑制导线舞动,减小导线晃动的幅度。
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导线在风力或外力作用下产生摆动或振动的现象。
导线舞动可能会带来一些潜在的风险,如导线断裂、导线短路、导线与支架碰撞等,因此需要采取相应的防范措施。
要了解导线舞动的原因。
导线舞动主要受风力的影响,风力大小、方向和形状等因素都会对导线舞动产生影响。
导线本身的特性,如材料、直径、跨距等,也会影响导线的舞动情况。
针对导线舞动可能产生的风险,需采取以下防范措施:1. 定期检查和维护:导线需要定期检查、维护和清理,确保其正常运行。
对于有舞动风险的导线,需要加强维护和检查频率,及时发现问题并进行处理。
2. 加固导线支架:导线支架是导线稳定的基础,需要确保其稳固。
可采用加装支架增加稳定性,或者对现有支架进行加固。
3. 调整导线跨距:导线跨距是导线舞动的一个重要因素,跨距过大容易导致导线舞动。
适当调整导线跨距,可以减少导线的舞动风险。
4. 地绞导线:在地埋电缆或地区风力较大的地方,可以考虑使用地绞导线。
地绞导线可以减少导线舞动的幅度,增加导线的稳定性。
5. 防风挂件:可以在导线上加装防风挂件,减少导线受风力影响的程度,提高导线的稳定性。
防风挂件的选择应根据导线的实际情况进行。
7. 风向偏转器:风向偏转器是一种将风力从垂直方向偏转到水平方向的装置,可以减少导线受到的垂直风力,减少导线的舞动。
8. 风力监测:对导线所在地区的风力进行监测,及时了解风力变化情况,做好风险防范工作。
可以使用风速和风向监测设备进行监测。
对导线舞动及其防范措施的分析有助于保证输电线路的安全运行。
通过加强对导线的维护、加固导线支架、调整导线跨距等措施,可以有效减少导线舞动的风险,确保输电线路的正常运行。
架空输电线路导线舞动原因及防范对策
水电工程Һ㊀架空输电线路导线舞动原因及防范对策万东灵,王加强摘㊀要:电力输送设备的平稳运作,是保证电力企业发展的重要前提,同时,也是为社会提供电力能源的基础㊂因此,在输电线路维护中应该针对常见问题,采取合理有效的处理措施㊂同时,还应该不断提高电力企业维护工作的意识和力度,保证输电线路能够正常运行㊂基于此,文章主要分析架空输电线路导线舞动原因及防范对策㊂关键词:输电线路;导线舞动;原因;防范对策一㊁舞动的影响因素(一)覆冰和风速覆冰大小是引起线路舞动的关键性原因,风激励是引起导线舞动的最主要原因㊂覆冰舞动气象条件需要轻微覆冰和较大风速同时存在,覆冰厚度通常为0 10mm,舞动风速通常为5 10m/s,风速在15m/s以上时通常不会发生舞动㊂(二)地形与地势经验表明,舞动一般多发生在平原开阔地带㊂地形平坦开阔,周围屏蔽物较少,风速较大且比较稳定,风向也比较固定,这种情况下更有利于线路舞动的发生㊂(三)线路走向根据前苏联的研究成果,线路舞动时,大多发生在线路走向和风向的夹角大于45ʎ㊂经统计,有舞动记录的输电线路中,线路走向与风向的夹角大于45ʎ的占90%以上㊂根据运行单位记录和反馈,曾有位于舞动严重区域的输电线路,在与风向夹角较大(接近垂直)的区段内大部分均发生舞动现象,但相邻较近且与风向夹角较小(小于45ʎ)的区段内却没有发生舞动,此条线路所经的地形㊁气象条件㊁导线型号等设计参数均相同,因此,输电线路的路径方案对导线是否发生舞动起着关键作用㊂(四)微地形微气象区识别线路舞动常发生在导线覆冰时,覆冰和积雪会引起输电线路的断线㊁倒塔㊁闪络等电力事故,而大风易引起线路跳闸㊁断线㊁倒塔㊁导线舞动等电力事故,微地形微气象常是引起输电线路覆冰加重㊁区域风速加强的主要原因㊂微地形是小尺度地域分异的基本因素㊂微气候主要指地面气层的温度㊁湿度和风速等的综合状况,微地形主要指地形㊁地貌㊁植被分布㊁地质情况㊁线路环境㊂微地形与微气候息息相关,微气候的不同特点,是由于热源和湿源的湍流变换因地形的差异而造成的不同结果㊂根据地面不同的起伏趋势和形态的差异,微地形也分为多种㊂对输电线路影响较大的气象因子是覆冰㊁大风及雷电㊂因此,在输电线路所经过地区中,易发生导线覆冰㊁大风㊁雷击的部分地段,其气象特征值超过该地区其他线路段的气象条件设计值,可能危及线路安全运行,这部分地段即为线路设计中的微地形㊁微气象点㊂在实际输电线路路径中微地形可能很复杂,既可能是单一型,也可能是复合型;有些容易辨认,有些需要结合周围地形及地理环境情况仔细观察才能辨认出来㊂二㊁架空输电线路舞动故障的防治措施(一)建立完善的输电线路维护管理制度在维护作业中强调 预防为主,防治结合 ,从而提高维护作业的效率和质量㊂另外,为了提高运维工作人员的积极性,还应该制订合理的奖惩制度,对表现优异的工作人员实施奖励,反之,应该进行严厉的批评和惩罚㊂(二)加装防舞动装置从目前来看,我国对于架空输电线路的舞动故障已经有了一些研究,通过加装防舞动装置能够起到很好的抵制效果,从容减小舞动对线路所造成的伤害㊂通过加装导线之间的间隔棒,能够有效将导线分离,避免舞动过程中出现相互之间的碰触㊁放电㊁鞭击,从而减小舞动故障的产生㊂(三)增加必要的抑制线路舞动措施,降低线路覆冰舞动风险我国南方电网经历了2008年罕见冰雪灾害,在提高电网抵御极端天气能力上以及应对此类事故的运行管理经验方面积累了大量宝贵经验,我们将采用 走出去㊁请进来 的方式,积极向南方电网学习㊂同时参照‘Q/GDW架空输电线路防舞设计规范“‘DB41/T1821 2019架空输电线路防舞动技术规范“规定,该同塔双回线路可采用柔性相间间隔棒㊁刚性相间间隔棒或防震锤等措施,降低线路舞动概率㊂计划组织专家论证会议,与电力设计院㊁供电公司共同学习探讨,对线路防舞动措施以及如何进一步降低冶金企业工艺受电网波动影响详细论证评估,同时委托有资质的设计单位结合现场工程实际核算后出具方案,对厂区内共23档架空线路加装有效的抑舞装置,具备条件立即实施㊂(四)避开覆冰区域,调整线路架空输电线路出现舞动的原因主要是由于风速和风向等构成的,当风速大于10m/s,温度为-5ʎC 0ʎC的时候,舞动故障出现的频率较高㊂对舞动故障进行分析,从风向的角度来看,当处于寒冷冰冻季节的情况相爱,风向与输电线路轴线之间大于45ʎ夹角,这种情况下所产生的舞动频率较高㊂基于此,舞动故障的发生与风力㊁风向㊁与输电线路的夹角有着一定联系㊂夹角变小的时候,舞动故障发生的频率也会下降㊂在架空输电线路设计过程中,针对风向和冰冻的问题应该给予重视,尽可能避开这些不利因素的影响,将输电线路与冬季风之间的夹角控制在最低,通过导线水平排列的布置形式,降低相互之间出现闪络的可能呢个性,提高横担与杆塔的承载能力,并且加强金具的防震性能,切实提高舞动故障的防治水平㊂(五)优化大停电事故应急预案,保障可靠有效实施组织分析外部电路对京唐供电网络的影响,在现有‘全场停电事故应急预案“的基础上,征集电力公司及厂内各相关生产部门意见,完善预案,并做好宣贯及责任落实;与管控中心协同明确应急状态下组织分工,做到应急指挥和生产恢复过程中各项指令唯一㊁有效㊂组织开展事故复盘及案例教育,提高相关人员应急处理能力㊂三㊁结语架空输电线路是供配电系统中的一个重要能量传输纽带,作为电力能量输送的大动脉,它的安全与否决定着下级生产生活的正常㊂如果架空输电线路在运行过程中发生短路跳闸等故障,不仅会直接影响下级用户的正常供电,还可能会因为短路故障扩大影响,造成上级电源故障㊂所以,对于高压供配电系统而言,架空输电线路的安全运行直接关乎着电力网络的安全稳定运行㊂参考文献:[1]国家电网公司科技部.架空输电线路防舞设计规范:Q/GDW1829—2012[S].北京,中国电力出版社,2012.作者简介:万东灵,王加强,国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司㊂791。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
输电线路导线舞动的原因与防护措施
作者:刘武常黄新波
来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2015年第02期
摘要:在输电线路导线舞动中,输电线路可能出现振动而引起导线疲劳、断股甚至断裂,严重时会出现倒塔事故,造成大面积停电,影响电力系统供电可靠性。
本文首先探讨了输电线路导线舞动的机制与原因,然后进行了相关力学分析,最后提出了相关防治措施。
关键词:输电线路导线舞动力学分析
随着我国经济的快速发展,对电能的需求量和对电能质量的要求也不断提高,电力能源已经成为社会存在和发展的必需品。
但是由于各种因素的影响,我国部分地区电网事故还依然存在,电网事故不仅影响大、速度快、后果严重,而且直接影响国家的生产建设和人民的生活秩序。
输电线路导线舞动是长期以来影响本地区电网输电线路度冬安全的重要因素,其可以造成输电线路跳闸、铁塔横担部分螺栓脱落以及铁塔横担、跳线、绝缘子、金具受损,使得电网运行形势极为严峻[1]。
本文为此具体进行了输电线路导线舞动的力学分析,现报告如下。
1 输电线路导线舞动的机制与原因
1.1 输电线路导线舞动的机制
在输电线路中,当导线受到横向速度风载荷作用时,就会产生一个向上下加速度运动,就会使导线受到一个空气动力力矩的作用从而产生扭转。
当扭转运动的频率与其垂直运动的频率同步时,就会产生导线舞动。
由于目前对舞动的机理尚不完全明确,防止舞动的措施也还不够完备,但是从舞动的重复性可知,输电线的舞动显现是由规律可循的[2]。
并且由于架空输电线路杆塔是一种大跨度高耸结构、导线刚度较柔、自振周期大,对风载荷的激励十分敏感。
在一些外在因素的作用下,输电线路的舞动幅度大,因此容易引起相间闪络,造成线路跳闸停电,而这种情况下的故障会给电网的安全运行带来较大的危害。
1.2 输电线路导线舞动的原因
导线的扭曲运行是助长舞动的主要原因,在大振幅导线舞动的时候,就会形成同一周期的扭转运动。
对于导线本身吸收的能量,绝缘子、端部等金具所吸收的能量所占的比例就很小,舞动易于发生。
导线的张力越大,导线本身吸收的能量就会越少,越有利于舞动的形成和发展[3]。
2 输电线路导线舞动的力学分析
架空导线振动模态可分为面外和面内振动,面内振动模态又分为对称和反对称模态。
与架空导线的初始构形类似,其动力特性的分析有解析法和有限元法两种。
2.1 动力特性的解析法
解析法是根据达朗贝尔原理建立悬索的自由振动方程进行求解的方法。
架空导线的垂跨比一般小于1/8,并且主要关心面内竖向振动和面外振动,可以忽略纵线向的振动。
2.2 动力特性的有限元法
解析法计算动力特性只适用于两端铰接的单档导线受到竖向均布荷载的情况,对于实际工程中多种荷载和复杂边界条件下的多档输电线的动力特性问题,需要利用有限元方法进行计算。
研究认为,在一定的风速和攻角条件下,就会发挥舞动。
由于可见,架空导线是否舞动与覆冰导线截面的气动力特性有关。
3 输电线路导线舞动的防治措施
输电线路导线舞动的防治是一个复杂的系统工程,各种输电线路导线舞动治理措施都只能在一定程度上抑制和削弱导线舞动,很难彻底消除。
因此必须从规划设计到运行维护,在避、抗、防等各个环节进行综合治理,开展全过程舞动治理。
一是对舞动的线路设备进行全面检查,分析评估舞动对线路设备造成的影响。
对舞动幅度大、持续时间长的线路金具和绝缘子进行抽样试验,对疲劳受损元件结合停电进行更换。
二是对线路舞动区段开展防舞动治理,同塔双回线路至少一条线路采取防舞措施,重要联络线优先治理,其它未舞动区段结合地形、地貌、线路走向、杆塔结构等因素,开展舞动可能性分析,必要时进行治理,确保在发生大面积舞动的情况下,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线路的安全稳定运行[4]。
三是对线路加装线夹回转式间隔棒、相间间隔棒、双摆防舞器等防舞装置进行防舞技术改造。
四是在舞动区安装必要的舞动监测装置,对输电线路舞动进行实时监测。
建设分布式小型气象站,对气象信息进行监视和预警。
为调度和应急处置提供技术手段,为舞动治理提供数据支撑。
比如2013年,某某境内遭遇大风侵袭,瞬时最大风力达7级,当地电业局立即启动恶劣天气应急预案,迅速组织人员对各变电站设备及供电线路进行特殊巡视,认真检查设备区母线及引流线有无松动、断股现象及设备上有无大风刮起的杂物,对输电线路易舞动区域和线下建筑区域加强巡视力度,杜绝一切因大风引起危及设备、线路的安全隐患,确保电网在恶劣天气下的安全运行[5]。
总之,输电线的导线舞蹈给安全可靠运行造成了极大的危害,我们需要积极加强力学分析,才能做到有针对性的治理,保证导线舞动治理工作的长期性和连贯性。
参考文献:
[1]陈正华.输电线路导线舞动及其防治对策的综述[J].内蒙古石油化工,2007,4:36-37.
[2]尤传永.导线舞动稳定性机理及其在输电线路上的应用[J].电力设备,2011,5(6):13-15.
[3]朱宽军,尤传永,赵渊如.输电线路的舞动研究与治理[J].电力建设,2010,25(12):18-21.
[4]张平.架空输电线路导线舞动原因分析及防舞措施[J].内蒙古电力技术,2009,27(5):11-13.
[5]Mirka M,Joan C.Security considerations for present and future medical databases.。