220kV输电线路风偏故障及防控措施
防治输电线路风偏故障及外力破坏方案

防治输电线路风偏故障及外力破坏方案1、防治输电线路风偏故障线路风偏故障指线路的导线(包括耐张塔跳线)在风力的作用下,对杆塔或邻近线路的各种物体(如树木、房屋或其他电力线路等)发生放电造成或线路接地的现象。
线路发生风偏故障,如果风力在一定时段内变化不大,将会造成线路长时间接地,严重影响了线路的安全运行,必须采取适当的措施进行防治。
一.HO输电线路设计采取的最大设计风速一般不应低于30m∕s o校验杆塔电气间隙选取的风压不均匀系数α,当档距超过200m时Q=0.61(设计风速v220m∕s);对耐张塔跳线或档距不超过200m时α=I o此外,杆塔电气间隙还应考虑风雨共同作用(湿闪)的情况,并应留有适当的裕度。
二.加强对线路所经区域的气象及导线风偏的观测,记录、搜集有关气象资料(特别是瞬时风及飓线风的数据)以及导线发生风偏故障的规律和特点。
通过对取得资料的汇总、分析并结合运行经验,制订相应的防范措施。
现时可采取的防范措施有:a.在容易发生风偏故障的地段,导线宜采用V型绝缘子串悬挂;b.对耐张塔跳线没有安装跳线串的,应考虑加装跳线串(跳线串不宜采用复合绝缘子,并根据具体情况考虑是否加装重锤);c.对直线塔悬垂绝缘子串,可考虑在导线下方加装重锤。
d.加强线路走廊障碍物的检查清理,校验导线对树木、边坡等在风偏情况下的净空距离,不满足要求的应进行处理。
三.对发生风偏故障的线路,应做好线路故障的分析并填写《输电线路故障(一类障碍、事故)技术调查分析表》,同时应单独建立技术档案、记录等。
线路风偏故障过后,应仔细检查导线、金具、铁塔等受损情况,及时消除缺陷。
四.开展导线风偏的试验与研究(-)开展强风作用下有雨和无雨时的空气间隙工频放电对比试验,找出规律,为线路设计提供依据;(二)研究观测气象和导线风偏的在线监测系统,为线路设计考虑绝缘子串及导线风偏时,风速及风压不均匀系数的选取提供依据;(三)对杆塔设计在各种不利情况下的气象条件组合,特别是在导线发生风偏时的气象条件的选取,进行更深一步的探讨和研究,为今后完善设计理论提供帮助。
输电线路防风害措施和方法

输电线路防风害措施和方法摘要:随着电力网络的迅速发展和电网规模的迅速扩大,输电线路走廊越发紧张,越来越多的输电线路需要通过复杂地形及恶劣气候条件地区,同时由于自然条件的变化,输电线路风偏闪络事故明显增多,对输电线路的安全稳定运行造成了较大的影响。
由于大风区风的持续时间往往较长,线路风偏跳闸后的重合闸动作时放电间隙仍小于安全距离,在进行同时重合闸时,系统将出现操作过电压,导致间隙再次放电。
因此,线路发生风偏事故时,重合闸成功率较低,影响线路可靠性。
下面就对输电线路的防风害措施分析。
关键词:输电线路;防风偏;对策分析前言:输电线路风偏是指导线在风力的作用下发生偏离,导致其对杆塔绝缘距离不够,发生闪络放电的现象。
输电线路的风偏放电一直是影响线路安全稳定运行的主要问题之一,特别是对于主干输电线路,由于其具有闪络后重合闸不易成功的特点,一旦发生风偏闪络事故,将造成大面积停电,严重影响电力系统供电的可靠性。
据不完全统计,2005-2014年,全国110(66)kV及以上输电线路仅风偏跳闸就达851条次,故障停运422条次;2013-2015年,国家电网超高压输电线路风偏跳闸次数占全年跳闸总次数的比例分别为11.14%、5.78%和9.81%,风偏闪络已成为输电线路发生故障的主要原因之一。
1 输电线路风偏概述分析1.1 输电线路风偏故障规律在恶劣的天气环境下,特别是大风天气环境下,很容易出现输电线路风偏故障,并且强风往往与冰雹、暴雨等强对流天气是相互依存的。
一旦在局部区域内出现强风天气,由于其风力比较强劲,风速也比较快,再加上其阵发性比较强,往往不会持续太长时间,很容易造成输电线路风偏跳闸故障。
同时输电线路的输电塔会因强风的影响而发生一定程度的角度偏移及位移改变,在空气放电间距减小时,与强风相依存的冰雹和暴雨也会在一定程度上减小杆塔与输电线路之间的间距,使其出现频繁放电现象,如此一来,在二者的共同作用下,输电线路极易出现风偏故障,从而严重影响输电线路的运行。
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
220kV输电线路风偏故障及防控对策

220kV输电线路风偏故障及防控对策【摘要】:220kV输电线路的运行情况会影响到整个电力系统的运行质量,所以对于220kV输电线路的运行安全需要给予足够的重视,做好输电线路的运行防护也是稳定整个电力系统、保障人民生活和工作用电的重要基础。
天气因素对输电线路的运行影响较大,本文将针对220kV输电线路中常见的风偏故障进行分析,对有效的防控对策进行讨论,为降低220kV输电线路风偏故障的发生率提供参考建议,加强我国的电力系统运行维护。
【关键词】:220kV输电线路;风偏故障;防控对策引言由于电力系统的建设与运行特点,会受到生态环境与气候条件的较大影响,在对电力系统的运行维护工作中,就需要对生态环境与气候条件的影响情况做到充分考量,才能够更好的降低电力系统运行的故障风险。
比如在强风的环境因素影响下,220kV输电线路极容易产生风偏故障,导致跳闸后会使大面积的供电区域停电,造成一系列的经济损失还属于较轻的故障后果,如果引发用电事故,还将对人民群众的生命安全造成严重的威胁。
所以本文将着重对220kV输电线路的风偏故障及防控对策进行分析,期望能达到降低风偏故障发生的作用。
1.输电线路风偏故障形式当处于强风天气环境中,输电线路由于架设的形式,强风会造成输电线路带电体和杆塔、树木、建筑物、其他线路等物质之间的大气击穿电压高于空气间隙,这就是输电线路风偏故障的主要情况。
通过对输电线路风偏故障形式的分析,能够总结为以下常见的三种:1.输电线路导线对周围物体放电在大档距杆塔中,由于较大的导线弧度,强风的作用会使导线摆动的幅度增加,一旦超过了安全的摆动范围,导致与周围物体过低的安全距离时,就会造成输电线路对周围物体放电的风偏故障。
2.直线杆塔绝缘子对塔身放电对电流隔离的保障是绝缘子的重要功能作用,能够达到导线与杆塔接触的防范效果,进而达到用电安全的保护效果。
在强风作用下,会加大绝缘子串摇摆的幅度和偏斜角度,缩减了导线和杆塔的安全距离,导致直线杆塔绝缘子对塔身放电的风偏故障。
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。
沿海220kV架空输电线路耐张塔风偏故障分析和防风措施探讨

图1导线波形图
导线 振 动波 沿 导线 呈 “ 驻 波 ”分 布 ,波 形 为正 弦波 ( 如 图1 所示 ) 。而 导线 舞动实 际上 是 一种 复杂 的垂直、水平和 扭转 的三维 运动 , 因此 导线舞动 的出现带有 明显的随机性 ,既有 在覆冰 和覆雪 的导线上发生 的,也有大 跨越线 段上发 生的 ,也可 在一般 的线档 内发生 。导线 舞动机 理研究认 为: 当导 线受到横 向速度 的风
力,要超过 目前的设计标准 ,这也是造 成近年 来风 偏故障的主要因素之一 。 3 导线 风偏计 算分析 从历 年 的数 据 统计 来看 , “ 干 ”字 型塔 边 、中相 引流线风 偏放 电占线 路风偏放 电的大 多数 ,下面通过 风偏摇摆角计 算,及 典型 故障 例子 ,探 宄线路风 偏放 电的原因 。 3 . 1耐张塔跳线风偏 分析 造成跳线对塔身放 电有 两种情况 :一 是实 际风 速未超过设计 风速时发生 的放 电,这 是 由 于 间隙设计不满足 耐受 电压或施工 中跳线 安装 误差而 引起的 ;二是实际风速超过 设计风速 而 发生 的放 电跳 闸。 输 电线路跳线 摇摆 角的计算公式为:
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沿海2 2 0 k V架 空输 电线路 耐张塔风偏 故障分析 和防风措施探讨
广东电网有 限责任公 司江门供 电局
【 摘要 】为 了进 一步提高输电线路供 电可靠性 ,减 少架 空线路 受强风影响造成 的线路跳 闸现象 。本 文结合江门地 区输 电线路运行实 际情况 ,计 算分析 了沿海地 空输 电线路耐 张塔凤偏故 障原 因, 通过实例介绍 了沿海线路耐张铁塔防风改造的方法、措施和应用情况。
【 关键 词】架 空线 ;风偏 ;故障分析 ;措施
220kv输电线路风偏故障及其防治对策

220kv输电线路风偏故障及其防治对策摘要:随着经济不断发展,我国电网建设发展迅速,220kv电网建设规模不断扩大。
大部分输电线路建设在地形复杂地区,地形复杂地区的气候差异较大,给输电线路建设带来严峻考验。
在恶劣的自然环境下,输电线路容易出现故障,尤其在强风地区,输电线路在强风的作用下容易出现偏移或位移现象,产生风偏故障,降低输电线路安全性与稳定性。
为保障输电线路的安全,需分析风偏故障的具体情况,并提出相应的治理措施。
关键词:220kv;输电线路;风偏故障;防治对策1、风偏故障的基本情况近年来,我国由于风偏故障造成的安全事故较多。
例如,2018年,福建省遭受强力台风,导致输电线路出现异常,220kv福中Ⅰ线路C相故障跳闸,出现明显的闪络现象;2019年,河南出现风偏跳闸;2020年,福建省厦门市受到强风影响出现风偏跳闸。
风偏故障会影响电网系统的安全运行,对系统带来极大影响,其涉及地区较广,容易造成严重事故。
例如,2015年,某线路出现跳闸后,重合闸失败,与之并列的线路受到高双频影响,杆塔受到强风破坏,因此拉线出现放电问题。
风偏跳闸容易出现在每年的夏季,这时天气变化复杂,容易出现风偏闪络现象。
2、220kv输电线路风偏故障2.1外因目前,我国在对220kv输电线路进行构建的过程中,要求相关部门必须严格遵守相应的设计规范,其中指出,如果220kv输电线路需要在拥有500~1000m海拔高度的地区进行构建,最小空气间隙在工频电压下应高于1.3m;如果220kv输电线路在不高于500m的海拔地区进行建立,那么最小空气间隙在工频电压下应高于1.2m。
220kv输电线路在各种恶劣的天气条件下运行时,位移以及偏转的现象很容易在杆塔中产生,那么将减小空气间隙,其无法满足技术规程相关要求;同时,在恶劣的天气条件下,工频电压在线路、杆塔间隙中将会降低。
2.2空气间隙放电电压降低空气间隙放电电压降低主要受暴雨及冰雹影响,当线路出现放电时,导线风偏角加大,导线与杆塔之间的空气间隙明显缩小,空气间隙放电电压降低。
输电线路风偏故障的原因与解决对策

输电线路风偏故障的原因与解决对策摘要:风偏故障是高压输电线路面临的故障问题,在高风速的影响下,输电线路导线容易发生风偏跳闸现象,影响线路的持续运转,中断电力的持续供应,甚至会引发供电系统的安全故障问题。
文章结合具体实例分析了输电线路风偏故障的原因以及解决对策。
1 输电线路概况与故障四周环境输电线路的风力影响风力、风速的大小将直接影响导线的风偏,而且风偏会随着风速的加大而严重,风速达到5~25米/秒时,输电线路会出现跳跃,阵风会使导线随风摇摆,甚至对周围物体、杆塔等进行放电,遇到微气象、微地区时,如果垂直的导线和风向之间成角在45度以上,则可能形成摆动,造成风偏故障。
根据该220kV输电线路的实际情况,因为其处于山地地形、地势较高,一边山岭遍布,气象容易发生变化,输电线路走向同风向之间夹角近90度,此区域的风速会越发变大。
同时,根据相关部门的监测,以及后期的风速值计算,能够得出故障点的风速势必超出30米/秒,线轴同风向之间的夹角也大于45度。
在强风力作用下,输电线路承受过大的载荷,导致塔头空气间隙逐渐变小,形成对塔身的放电闪络问题,导致故障的出现。
风速、风向与风偏跳闸的关系输电线路实际工作时,风速与风向会在很大程度上影响风偏放电,特别是当风向和线路方向相垂直时,会加剧导线风偏放电问题。
其中线路风压可以通过以下公式来计算:Wx=1/2αρV2μzμscdLpsin2θ式中:V代表风速,通过观察公式能够得出:导线风压同风速平方之间呈现正相关,这就意味着随着风速的上升与增大,线路更易于出现风偏故障,从而造成巨大的故障问题。
一般来说,线路的风偏故障的发生是由于风向与导线方向垂直时的瞬时风力所导致的,风速急剧上升,对应的风向会不断变化,也不易引发风偏故障。
一旦风向与导线方向垂直,风速已经远远超越杆塔自身的承受力,则会造成杆塔倒塌,引发风偏跳闸。
图220kV纺织尔线269号塔塔头的图示要想计算出风偏需要参照杆塔结构、线路参数、风速等一系列数据,对应得出摇摆角θ、校核间隙距离d,该塔为自立直线塔,塔型号为2D-ZMC3-30。
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220kV输电线路风偏故障及防控措施
摘要:随着环境的日益恶化,气候也变得越来越复杂多变,许多国家的基础
设施建设工作都因天气问题而受到了严重的影响,最为典型的电力系统的建设。
众所周知,220kV输电线路通常都是设置在户外的,一旦天气比较恶劣时,特别
是大风天气时,很容易导致输电线路出现风偏故障,严重地影响220kV输电线路
的稳定性,从而造成电弧烧伤及线路短路等现象。
如果出现风偏故障,很有可能
导致输电线路中断,从而使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:220kV;输电线路;风偏;故障;改造
1.220kV输电线路风偏故障的规律和类型
1.1 220kV输电线路风偏故障规律
在恶劣的天气环境下,特别是大风天气环境下,很容易出现220kV输电线路
风偏故障,并且强风往往与冰雹、暴雨等强对流天气是相互依存的。
一旦在局部
区域内出现强风天气,由于其风力比较强劲,风速也比较快,再加上其阵发性比
较强,往往不会持续太长时间,很容易造成220kV输电线路风偏跳闸故障。
同时220kV输电线路的输电塔会因强风的影响而发生一定程度的角度偏移及位移改变,在空气放电间距减小时,与强风相依存的冰雹和暴雨也会在一定程度上减小杆塔
与输电线路之间的间距,使其出现频繁放电现象,如此一来,在二者的共同作用下,220kV输电线路极易出现风偏故障,从而严重影响220kV输电线路的运行。
1.2 风偏的放电路径
220kV输电线路风偏故障的放电路径主要包括三种形式:①输电线路对周围
物体放电;②直线杆塔绝缘子对塔身放电;③耐张杆塔引流线对塔身放电[1]。
此三种风偏故障的放电路径存在着一个共同之处,即输电线上会出现明显的烧伤
痕迹,可能很显然地发现风偏故障给输电线路造成的损伤。
输电线对周围物体的
放电往往会出现至少100cm的烧伤长度,而且周围物体会出现明显的烧伤痕迹,
可以发现周围物体的焦黑程度比较明显。
通常在地形比较繁杂且存在较大档距的
地方或者地质条件比较独特的区域才会出现直线杆塔绝缘子对塔身放电,此种风
偏故障往往会出现比较长的放电痕迹,而且与地面之间的角度距离比较高,在监
控上往往不太突出。
耐张杆塔引流线对塔身放电主要是由于强风作用下,跳线串
绝缘子向铁塔摆动,导致铁塔主材和引流线之间的距离缩短,从而出现放电现象,其放电痕迹非常明显,特别是在部分比较突显的部位。
220kV输电线路风偏故障
主要指的是在强风的天气环境下,输电线路的导线对周边建筑物、树木以及杆塔
等的放电行为,或者是与其他导线有关的空气间隙偏小,从而出现较大的击穿电压,进而造成220kV输电线路跳闸故障[3]。
通常来说,倘若在220kV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。
220kV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。
2. 220kV输电线路防风偏改造对策
2.1 220kV输电线路风偏故障的预防原则
针对220kV输电线路而言,不管是已经架设了一段时间的输电线路,还是刚
架设不久的输电线路,都有可能出现风偏故障。
在出现风偏故障后:①应当仔细
地调查并分析输电线路的风速,对输电线路的设计风速、最大风速是否符合输电
线路实际运行期间的气象条件进行全面的分析。
②还应当对风偏距离与风偏角进
行测算,对带电体与拉线、塔身、塔头的空气间隙进行检测与计算,同时还应当
对导线与周边构筑物、建筑物、树木以及边坡的空气间隙加以仔细测量,以便找
出导致220kV输电线路风偏故障及影响220kV输电线路风偏故障的原因,从而采
取具有针对性的改造对策。
2.2 220kV输电线路的防风偏预防对策
在设计220kV输电线路期间,首先应当详细勘察清晰当地的强风状况及地理
特性,主要就是调查当地的强风风速、风口特点、风向频率以及当地出现过的大
风灾害等,可以从当地的电力部门与气象部门来获取那些数据资料。
其次,还应
当深入当地民众家里开展调查分析,这也是对当地的气候特点及当地的特点进行
判定的一个重要手段,如此一来,可以准确地找出导致220kV输电线路风偏故障
的外部原因。
再次,有关单位还应当为这一调查工作的开展提供必要的数据资料
支持,以便为调查工作的顺利开展提供基础保障。
唯有将导致220kV输电线路故
障的原因准确地找出来,方能采取具有针对性的防范对策,最大限度地降低
220kV输电线路风偏故障的发生率,从而保障电网供电的安全性与稳定性。
另外,建设单位、设计单位以及运行单位还应当严格地检查并审核输电线路工程的施工
图与初设,以便及时地找出其中的不足之处,及时地加以改进。
除此之外,还应
当严格的把控好新建220kV输电线路的竣工验收工作,严格按照输电线路的验收
标准来对220kV输电线路进行验收。
同时,运行单位还应当着重对极易出现风偏
故障的地区的新建输电线路实施风偏校验,加大对导线跳线的验收力度,而且还
应当对导地线松弛度与跳线松弛度等加以测验,对塔身净空距离加以测量,还应
当对线路周边的树木及构筑物等风偏距离是否与运作需要相符合进行检验。
2.3 220kV输电线路的防风偏技术改造策略
2.3.1直线杆塔中相绝缘子防风偏改造策略
近些年,不少部门在改造线路防污闪的过程中大量调爬,扩增了钢化玻璃绝
缘子串或瓷质绝缘子串的长度,从而缩短了大风环境下杆塔与塔窗的净空间距,
削弱了220kV输电线路的抗风偏放电能力;也有一些部门用复合绝缘子悬垂串取
代了220kV架空输电线路的瓷瓶串,因为复合绝缘子悬垂串比瓷瓶串要轻得多,
这样一来,在大风环境下,必定会增大风偏角,从而致使上端的均压环或防鸟装
置与横担发生碰撞,从而使杆塔受到损伤,或者下端带电导线与塔身之间的安全
间距缩小,从而出现闪络现象,严重影响垂直挡距小的线路。
所以,在用复合绝
缘子悬垂串取代原先的瓷瓶串设计之后,务必要校验空气间隙与风偏角,但是施
工部门和运行部门通常会将这一点忽略掉。
现阶段,我国主要是采取如下方法来
改造直线杆塔中相绝缘子的风偏故障,针对技改输电线路和新建输电线路,都可
以通过将重锤安置于绝缘子下端,使绝缘子的重量增大,这样可以对绝缘子的摇
摆起到有效的制约作用,从而达到避免风偏闪络的目的。
可是,这种办法对于直
线杆塔中相绝缘子串风偏故障的改善还存在一定的局限性。
因此,还应当在此基
础上采取下拉中相导线的办法,这样才能使直线杆塔中相绝缘子风偏故障得到有
效的预防。
事实证明,利用复合绝缘子把中相导线下拉到塔窗下横担位置可以有
效的预防直线杆塔中相绝缘子风偏故障,从而避免直线杆塔绝缘子对塔身放电。
2.3.2交叉跨越段防风偏改造策略
以220kV抚建Ⅱ线跳闸事故为例,在出现跳闸事故后,运行部门下拉了故障
相导线,这种办法叫做拉线固定法。
针对地处行人较少区域或偏僻山区的220kV
输电线路,倘若此地区存在较强的风力,时常会出现风偏闪络故障,从而造成输
电线路对周围物体放电,此时则可以将绝缘拉线设置于导线侧,以此来固定导线,此种办法只能当作临时性的预防对策,并且需要占用较大的面积,需要投入较多
的安全预防成本。
如果想要使风偏不足的问题得到彻底的解决,那么必须先进行
停电处理,之后再加高杆塔,将导线的平均高度提高,这样方能从根本上避免交
叉跨越段风偏故障的出现,从而减少220kV输电线路对周围物体的放电。
结语
总而言之,220kV输电线路风偏故障主要包括三种,即输电线路对周围物体
放电、直线杆塔绝缘子对塔身放电以及耐张杆塔引流线对塔身放电。
应当针对不
同的220kV输电线路风偏故障,采取具有针对性的防风偏改造策略,这样方能有
效的预防220kV输电线路风偏故障,保障电网供电的稳定性与安全性,促进抚州
电力事业的健康、稳定发展。
参考文献
[1]张建斌,王常飞.对一起罕见500kV线路风偏故障的分析[J].河南电力,2015(02).
[2]方玉群,祝强,王斌.一起典型的220kV线路档中风偏跳闸故障分析[J].
浙江电力,2013(07).。