覆冰

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风力机覆冰现象事例

风力机覆冰现象事例

风力机覆冰现象事例风力机覆冰现象是指在寒冷季节,当风力机转子叶片表面遇到湿度较高的空气,其上形成的水蒸气凝结为冰,覆盖在叶片上,影响机器的性能和安全。

近年来,风力发电已成为全球可再生能源的重要组成部分。

然而,在一些寒冷地区,风力机的覆冰问题成为了制约其发展的主要因素。

以下是发生过的一些风力机覆冰现象事例:1. 2016年2月,中国北方某风力发电场发生了一起严重的覆冰事故。

由于连续多日的低温和高湿度天气,风力机的叶片、塔筒和转子都被大量的冰覆盖。

由于冰的重量过大,导致一台风力机的叶片折断,造成机器停机,并且造成周围地区的停电。

事故发生后,风力发电场进行了紧急清除冰的工作,修复了受损的风力机。

2. 2018年1月,美国德克萨斯州一处风力发电场也遭受了严重的覆冰问题。

由于极寒天气和大风的影响,大量冰块覆盖在风力机的叶片上,导致机器的转速下降,发电能力减弱。

由于冰块的重量,叶片甚至扭曲变形,增加了机器的振动风险。

风力发电场紧急派遣了工作人员爬上风力机清除冰块,确保机器正常运行。

3. 2019年12月,加拿大不列颠哥伦比亚省的一个风力发电场也受到了严重的覆冰问题的困扰。

当地的寒冷天气导致了大量降水和高湿度,使得风力发电场的风力机叶片覆盖了大量的冰。

尽管风力发电场采取了一系列措施,如预热叶片、增加发电机功率等,但仍然无法完全解决覆冰问题。

在长时间的覆冰运行下,风力机的性能逐渐下降,发电能力显著降低。

这些事例表明,风力机覆冰现象对风力发电场的运营和发电能力产生了严重的影响。

为了解决这个问题,科学家和工程师们正在不断努力寻找解决办法。

一些可能的解决方案包括:1. 涂层技术:研发一种特殊涂层,使得风力机表面能够抵抗冰覆盖,并且易于冰块脱落。

2. 加热技术:通过在风力机叶片表面加热,使冰块在形成之前将水蒸气气化,减轻冰覆盖问题。

3. 风力机设计改进:改进叶片和机器结构,减少冰覆盖的可能性。

4. 监测系统:安装监测系统,及时检测风力机叶片的温度和冰覆盖情况,以便及时采取措施。

电力气象灾害预警 覆冰气温标准

电力气象灾害预警 覆冰气温标准

电力气象灾害预警覆冰气温标准电力气象灾害预警覆冰气温标准一、电力气象灾害预警电力气象灾害预警是指根据气象灾害发生的可能性和程度,及时发布具体信息,提前采取措施,以减少或避免可能造成的损失。

电力气象灾害一般包括雷电、大风、冰雹、降雪、覆冰等。

在我国,电力气象灾害预警分为四个等级,分别是蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警,对应着不同的危害程度。

在面对电力气象灾害时,及时准确地发布预警信息对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

二、覆冰气温标准覆冰是指冰雨、冻雨或雾凇等气象条件下,导线、杆塔等电力设施被冰覆盖的现象。

覆冰对电力系统的危害是巨大的,会导致导线断裂、设备故障,甚至引发供电中断。

制定覆冰气温标准是保障电力系统安全稳定运行的重要措施之一。

覆冰气温标准一般根据地区气象条件、电网设施情况、历史覆冰数据等多方面因素进行考量,旨在确保电力系统在特殊气象条件下仍能安全可靠地运行。

三、文章探讨在本文中,我们将围绕电力气象灾害预警和覆冰气温标准展开讨论。

我们将从电力气象灾害预警的重要性和作用入手,深入解析不同等级预警的含义和应对措施。

我们将重点剖析覆冰对电力系统的危害,并结合覆冰气温标准的制定和实施情况,探讨如何更好地保障电力系统的安全运行。

四、电力气象灾害预警的重要性1.1 电力气象灾害预警的意义电力气象灾害预警的发布是为了在可能造成电力设施故障和电网过载的气象条件下,提前采取措施,确保电力系统的稳定运行。

不同等级的预警信息对应着不同的危害程度和应对措施,及时有效地发布预警信息对于避免电力系统遭受灾害性损失至关重要。

1.2 不同等级预警的含义和应对措施蓝色预警意味着可能对电力系统造成轻微影响,需要加强巡视和设施检查;黄色预警表示可能对电力系统造成一定影响,需要采取相应的防范措施;橙色预警代表可能对电力系统造成较大影响,需要做好人员转移和设备保护等工作;红色预警则意味着可能对电力系统造成严重影响,需要采取紧急应对措施,确保电力系统的安全运行。

覆冰厚度计算公式

覆冰厚度计算公式

覆冰厚度计算公式在寒冷的冬季,特别是在一些高海拔或者寒冷地区,电线、桥梁等设施上常常会出现覆冰的现象。

而要了解和评估这些覆冰可能带来的影响,计算覆冰厚度就显得尤为重要啦。

先来说说覆冰厚度的计算公式到底是咋来的。

这可不是一拍脑袋想出来的,而是科学家们经过大量的观察、实验和数据分析得出来的。

咱们先看看这个公式里都有啥。

一般来说,它会涉及到风速、温度、湿度、暴露时间等多个因素。

就拿风速来说吧,风越大,吹到物体上的水汽就越多,覆冰也就可能越厚。

举个例子哈,有一次我去一个山区考察,那里的冬天特别冷。

有一段电线,看上去就像是裹了一层厚厚的“棉衣”。

我走近仔细观察,发现电线的直径明显比正常的时候粗了好多。

这时候我就在想,这得有多少冰啊,如果能知道它的厚度,就能更好地评估对电力输送的影响了。

那具体的计算公式呢,常见的有Im = k × V × t × (θ - T) 这样的形式。

这里的 Im 表示覆冰厚度,k 是一个与环境相关的系数,V 是风速,t是暴露时间,θ 是环境温度,T 是冰点温度。

比如说,在一个风速为每秒 10 米,暴露时间为 5 小时,环境温度为 -5 摄氏度的情况下,如果 k 值为 0.005 ,通过计算就能得出大致的覆冰厚度。

不过,要注意的是,这个公式也不是万能的。

在实际应用中,还得考虑很多其他的因素。

比如说地形,山区和平原的覆冰情况可能就大不一样。

还有物体的形状和材质,光滑的表面和粗糙的表面,覆冰的形成和厚度也会有所差异。

再给您说个事儿,有一回我们在一个山谷里,发现同样的两根电线杆,一根在风口,一根在背风处,覆冰厚度相差特别大。

风口那根电线杆上的冰,厚得吓人,而背风处的那根就好很多。

这就充分说明了环境因素对覆冰厚度的影响有多大。

所以啊,在使用覆冰厚度计算公式的时候,可不能生搬硬套,得结合实际情况,综合考虑各种因素,才能得出比较准确的结果。

这样才能更好地应对覆冰可能带来的各种问题,保障我们的生活和生产正常进行。

输电线路覆冰

输电线路覆冰

输电线路覆冰输电线路覆冰:问题与解决方案引言输电线路是现代电力传输的重要组成部分,其通常由高高架设的电杆和跨越数百公里的导线组成。

然而,在寒冷的冬季,输电线路可能会面临覆冰的问题。

这种现象会导致诸多电力供应方面的挑战,例如加重输电线的重量、增加输电线路的传输损耗和破坏导线与绝缘子的绝缘性能。

本文将探讨输电线路覆冰的现象、问题以及可能的解决方案。

一、输电线路覆冰的现象输电线路覆冰是指在严寒天气条件下,导线上结冰的现象。

在低温环境中,输电线路常常暴露在大气中,且电流正常工作温度较高,使得导线表面辐射热量不足以融化附着在导线上的冰。

结果,冰会积聚并逐渐增厚,形成厚厚的冰帽,导致输电线路的性能下降。

输电线路覆冰会导致以下问题:1. 重量增加:冰的附着会增加导线的重量,进而增加线路对电杆的负荷。

2. 传输损耗:冰的热阻特性会导致异常电导,降低导线的导电能力,造成电流损耗增加和电压下降。

3. 绝缘性能破坏:覆冰导线加重了电杆的负荷,可能会导致电杆的倾斜和断裂,进而损坏绝缘子。

二、输电线路覆冰的解决方案为了解决输电线路覆冰带来的问题,许多新技术和设备已被开发出来。

以下是一些可能的解决方案:1. 冰除器冰除器是一种用于去除覆冰的设备,通常采用机械或化学手段来清理导线表面的冰。

机械冰除器通过高速旋转或振动来震落冰块。

而化学冰除器则释放一种化学物质,使冰块迅速融化。

这些冰除器可以随时组装和拆卸,以适应不同的线路需求。

2. 阻冰涂层阻冰涂层是一种应用于导线表面的特殊涂层,可减轻覆冰的形成和积聚。

这种涂层通常具有良好的阻冰性能和较强的耐候性,能有效地减少冰的附着并帮助冰块快速融化。

3. 导线预热导线预热是一种预防覆冰的技术。

通过在导线表面加热导线,可以增加导线的表面温度,使其超过冰的融点,并防止冰的附着。

这可以通过电阻加热、感应加热或太阳能加热等多种方式实现。

4. 线路改进在设计和建设输电线路时,可以采用一些改进措施来减少覆冰的影响。

变电站覆冰应急预案范文

变电站覆冰应急预案范文

一、前言变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对整个电力系统的安全稳定运行至关重要。

然而,在冬季,由于气温较低,变电站设备易受覆冰影响,导致设备故障,甚至引发事故。

为提高变电站应对覆冰灾害的能力,保障电力系统安全稳定运行,特制定本预案。

二、编制依据1.《电力设施抗冰指导意见》2.《电力设施抗冰应急预案》3.国家及地方相关法律法规4.变电站实际情况三、组织机构及职责1.成立变电站覆冰应急指挥部,负责组织、协调、指挥覆冰应急工作。

2.应急指挥部下设以下小组:(1)应急抢险组:负责组织现场抢修、物资保障、人员调配等工作。

(2)应急通信组:负责应急通信保障,确保信息畅通。

(3)应急监测组:负责监测变电站设备运行状态,及时发现问题。

(4)应急宣传组:负责宣传应急知识,提高员工应对覆冰灾害的能力。

(5)应急后勤组:负责应急物资储备、生活保障等工作。

四、预警与响应1.预警(1)气象部门发布低温、雨雪、冰冻等灾害性天气预警时,应急指挥部立即启动应急预案。

(2)变电站设备运行状态异常,出现覆冰迹象时,应急指挥部立即启动应急预案。

2.响应(1)应急指挥部接到预警信息后,立即召开会议,分析形势,确定应急响应等级。

(2)应急指挥部根据响应等级,启动应急抢险组、应急通信组、应急监测组、应急宣传组、应急后勤组等工作。

(3)应急抢险组根据现场情况,制定抢修方案,组织人员进行抢修。

(4)应急通信组确保应急通信畅通,及时传递信息。

(5)应急监测组加强对变电站设备的监测,及时发现并上报问题。

(6)应急宣传组组织员工学习应急知识,提高应对覆冰灾害的能力。

五、应急处置措施1.设备防冰措施(1)加强设备巡检,及时发现并清除设备上的冰雪。

(2)对易覆冰设备采取防冰措施,如加装防冰装置、提高设备绝缘水平等。

(3)对设备进行除冰处理,确保设备正常运行。

2.线路防冰措施(1)加强线路巡检,及时清除线路上的冰雪。

(2)对易覆冰线路采取防冰措施,如提高线路绝缘水平、调整线路运行方式等。

覆冰监测原理

覆冰监测原理

覆冰监测原理
覆冰监测的原理主要基于电导率、温度和湿度等物理量的变化。

以下是一些常见的覆冰监测原理:
1. 电导率法:覆冰会在导线表面形成一层冰膜,这会导致导线的电导率发生变化。

通过监测导线电导率的变化,可以判断导线是否覆冰或者覆冰的程度。

2. 温度法:覆冰会导致导线的温度下降。

通过监测导线温度的变化,可以判断导线是否覆冰或者覆冰的程度。

3. 湿度法:覆冰通常在潮湿的环境中发生。

通过监测环境的湿度,可以预测导线是否可能覆冰。

4. 光学法:通过摄像头或者红外线等设备,直接观测导线是否覆冰,或者覆冰的程度。

5. 声波法:覆冰会导致导线振动,产生声波。

通过监测声波的变化,可以判断导线是否覆冰或者覆冰的程度。

以上就是一些常见的覆冰监测原理,具体的使用哪种原理,需要根据实际环境和设备来确定。

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施风电机组是风能发电的装备设备,可以利用风能转换成电能,是目前比较广泛应用的清洁能源发电设备之一。

在结冰的情况下,风电机组的发电效率会受到不同程度的影响,甚至会造成设备的故障和损坏,因此风电机组覆冰的问题是需要引起重视的。

一、风电机组覆冰的影响1. 降低发电效率风电机组叶片、塔筒、机舱等部件上的结冰会增加空气动力学阻力,使得风电机组叶片转速下降,进而导致发电效率降低。

2. 增加机械负荷结冰会增加叶片和其他设备的负荷,加速设备的磨损,降低设备的使用寿命,增加维护和修复的成本。

3. 造成设备故障在极端情况下,大面积结冰可能会导致机组停机,甚至引发设备损坏,给风电站带来严重损失。

4. 安全隐患结冰的叶片和塔筒会增加载荷,导致设备的不稳定性增加,存在风险因素,可能引发安全事故。

二、应对措施1. 风电机组设计时可考虑覆冰情况,采用抗覆冰设计。

比如采用特殊材料或技术,使得叶片表面不易结冰。

2. 定期卸冰。

利用设备自身或者人工卸冰设备,定期对叶片和塔筒进行卸冰处理,减少结冰对发电机组的影响。

3. 使用加热系统。

在叶片和塔筒安装加热系统,保持设备温度适宜,避免结冰。

4. 加强监测。

利用监测设备对风电机组覆冰情况进行实时监测,及时发现并处理结冰情况,避免出现隐患。

5. 定期维护。

加强风电机组的日常维护工作,保持设备的良好状态,及时发现并解决存在问题。

6. 研发覆冰预警系统。

利用科技手段研发风电机组覆冰预警系统,提前预警覆冰风险,并采取相应措施。

7. 加强人员培训。

对风电站工作人员进行覆冰应对的培训,提高工作人员应对覆冰情况的能力。

8. 加强政策支持。

政府部门可出台相关政策,支持风电机组覆冰问题的技术攻关和解决,鼓励企业加大投入,提高风电机组覆冰问题的解决能力。

风电机组覆冰会对发电效率、设备寿命、安全稳定等方面造成影响,需要引起重视。

采取科学有效的措施,可以减少或避免覆冰问题对风电机组的影响,提高风电发电效率,保障设备的安全稳定运行。

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施

浅谈风电机组覆冰的影响及应对措施风电机组是一种利用风能转换为电能的装置,是清洁能源发电的重要组成部分。

在寒冷地区,风电机组在冬季可能受到冰雪覆盖的影响,导致风电机组的正常运行受到影响甚至损坏。

本文将从影响和应对措施两方面对风电机组覆冰问题进行浅谈。

一、风电机组覆冰的影响1. 降低发电效率风电机组叶片被冰雪覆盖会增加其表面粗糙度,并改变其气动特性,导致空气动力学性能下降,从而降低了风电机组的发电效率。

2. 增加机械磨损冰雪会增加叶片和机舱等零部件的负荷,导致风电机组转子、轴承等机械部件的磨损加剧,缩短了设备的使用寿命。

3. 安全隐患冰雪覆盖的叶片在旋转时会产生不平衡负荷,加重了叶片和风电机组的振动,甚至可能导致叶片断裂或风电机组倾覆等安全隐患。

4. 影响运行稳定性冰雪的积聚会使风电机组的旋转惯量增加,影响整个系统的动力学响应,降低了风电机组的运行稳定性,增加了风电系统管理和控制的难度。

1. 叶片加热系统可以采用叶片加热系统对风电机组叶片进行加热,以防止冰雪的积聚。

叶片加热系统一般采用自动温控方式,能够根据实际气温和降水情况进行智能控制,保证叶片的清洁和高效发电。

2. 防冰喷射系统在叶片表面安装喷嘴,利用喷射出的高压空气对叶片进行清洁,防止冰雪的积聚。

防冰喷射系统具有自动化控制和节能环保等优点,能够及时有效地销除叶片上的冰雪。

3. 雷达测冰系统雷达测冰系统能够实时监测叶片表面的冰雪厚度和变化情况,为风电机组提供及时、精准的冰雪监测数据,帮助运维人员及时采取相应的清除措施。

4. 低温润滑系统对于叶片、机舱等部件的润滑系统可以采用低温润滑油和特殊材料设计,以确保在寒冷环境下仍能正常运行,减少冰雪对机械部件的影响。

5. 结构优化设计在风电机组的结构设计中,可以采用表面光滑、减少棱角、防雪棱的设计,减少冰雪的积聚,降低冰雪对风电机组的影响。

6. 清洁和维护定期进行叶片清洁和设备维护是保证风电机组运行稳定的重要措施,及时清除叶片和机舱内的冰雪,保持设备的清洁状态。

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拉倒,导地线断线。
3、覆冰事故危害
舞 动 导地线覆冰后,当水平方向的风吹到因覆冰而变为 非圆断面的输电导线时,将产生上行空气动力,在一定 的条件下,诱发导线产生一种低频(约为0.1~3Hz)、 大振幅(约为导线直径的5~300倍)的自激振动,这就 是导线舞动。
3、覆冰事故危害
3、覆冰事故危害
脱冰跳跃 导地线有白霜、雾凇、混合淞、积雪等低密度覆冰时, 由于粘结松散,在风或者自重的作用下,自动脱落,导地 线张力突然变化,引起导地线的跳跃,在导地线不同步时 造成导线与架空地线空气间隙缩小,造成导线对架空地线 接地短路。由于悬挂高度的差别,一般架空地线覆冰厚度 要大于导线厚度,架空地线驰度覆冰后远远大于导线驰度 ,使架空地线与导线距离逐步缩小,最后造成导线对架空 地线接地短路。
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混导线等物体上 ,以冰的形式 出现,密度在 0.9g/cm3以上
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
积雪
单纯的积雪对输 电线路基本没有 危害,但积雪较 大,融化时可能 会造成绝缘子融 冰闪络 。
4、防治措施
4.更换复合绝缘子
复合绝缘子具有良好的
憎水性和传导热量慢的特性,
使其防冰闪性能明显优于瓷
和玻璃绝缘子,如再辅助以 大盘径绝缘子,则防冰效果 更好,且这种措施改造简单、 投资小。
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
雾凇
雾凇呈密度一般 在0.1~0.5g/cm3 ,但因其在适宜 的条件下生长速 度很快,因此对 输电线路的危害 较大 。
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
混合凇
混合淞是以硬冰 块的形式出现, 密度在0.6~ 0.8g/cm3,接近 于冰块,对输电 线路危害极大
4、防治措施
3.“V型”或“倒V型”配置悬垂绝 缘子
将悬垂绝缘子串“V型”或 “倒V型”布置,使绝缘子串倾斜, 不仅形不成连续的冰凌,而且能增 加绝缘子串的自洁性能,具有良好 的防冰效果。但“V型”配置取决 于杆塔结构,且这种配置的杆塔类 型极少,难以实现。目前,山西的 重冰区普遍采用了“倒V型”改造 这种形式,取得了良好效果。“倒 V型”配置不仅具有防冰作用,而 且对防鸟害、防风偏都有一定的效 果,但相对于其他防冰措施,改造 复杂、投资较大,对金具的要求较 为严格。
3、覆冰事故危害
融冰闪络
冰桥
4、防治措施
避—避开山口、风口等 抗—提高设计标准
防治 措施
融—融冰技术 改—改建 防—新工艺、材料,防止覆冰
4、防治措施
1.加装大盘径绝缘子 在悬垂绝缘子串上端加装大盘 径绝缘子,可以将横担上流下的冰 水与绝缘子串本身的覆冰隔断,从 而起到防冰的作用,同时又有一定 的防鸟效果。这种措施对一般的降 雪、降雾天气有较好的防范作用, 但当绝缘子串本身的覆冰较重时, 就失去了效果,因为绝缘子串本身 产生的熔冰水已足以形成短路,同 时随着横担上熔冰水的下落,大盘 径绝缘子外侧的冰凌逐步增长,虽 能与绝缘子串保持一定距离,但也 会短接一部分空气间隙,从而降低 闪络电压。
输 电 线 路 覆 冰 及 防 治
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输电线路覆冰事故统计 覆冰机理分析 覆冰事故危害 防治措施
1、输电线路覆冰事故统计
我国最早有记录的输电线路覆冰事故出现于1954年。近30 年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生。近年来,输电线 路覆冰跳闸及倒塔事故较为严重。据统计,2003-2005年国家电 网公司220kV及以上线路覆冰统计如下: 年份 2003 2004 跳闸数(次) 75 53 事故数(次) 12 24
2005
85
45
1、输电线路覆冰事故统计
由上表可以看出,覆冰引起 的输电线路跳闸及事故数逐年增 多,已经严重威胁到电网的安全 稳定运行及供电可靠性。
2008年1月下旬,我国中部出 现了50年一遇的特大覆冰灾害, 造成10多个省部分电力供应中断。 其中湖南、江西电网受灾最严重, 500kV主网架结构遭到很大破坏, 部分地区电网与主网解列。国网 公司出动抢修队伍54.7万人次, 累计恢复线路4527条次,变电站 595座次 ,灾后重建投资了100多
过荷载
舞动
脱冰跳跃
融冰闪络
3、覆冰事故危害
过荷载
当导地线覆冰折算厚度超过设 计覆冰厚度时,导地线、铁塔荷载 增加,造成断线、断串、断联及倒 塔事故。2008年冬春交替季节我国 长江以南发生了历史罕见的长时间 冬雨天气,线路覆冰远远超过设计 覆冰厚度,导线覆冰最厚达110mm,
造成上万基输电线路杆塔被压倒或
2、覆冰机理分析
导线覆冰首先在迎风 面上生长,如风向不发 生大的变化,迎风面上 覆冰厚度会继续增加。 当迎风面冰达到一定厚 度,其重量足以使导线 、架空地线扭转时,导 线、架空地线发生扭转 现象,重新在迎风的一 侧覆冰,不断扭转不断 覆冰,最终形成圆形或 椭圆形的覆冰。
3、覆冰事故危害
输电线路覆冰的危害主要有有过荷载、舞动、导地线脱 冰跳跃及绝缘子融冰闪络四类。
4、防治措施
2.绝缘子串插花 在瓷或玻璃悬垂绝缘 子串上插花加装大盘径绝 缘子、在复合绝缘子上插 花增加大直径伞裙,通过 这些大绝缘子片或大伞裙 隔断融冰水,使其形不成 连续短接的冰凌。但从理 论上说,当覆冰达到一定 程度、绝缘子串被完全包 覆以后,也会发生冰闪。
插 花 改 造 前
插 花 改 造 后
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