输电线路舞动原因及防舞措施

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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。

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。

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

浅析输电线路舞动原因及防舞措施摘要:输电线路导线舞动严重危害输电线路的安全运行。

本文论述了近年来输电线路舞动的发生情况,简要分析了其原因,提出了防止舞动的技术和防止舞动危险的措施。

关键词:输电线路;舞动动作;反舞措施前言:一般情况下,输电线路冬季和春季覆冰时出现偏插,由短路和接地相间短路等引起的事故,由导线烧毁、断丝、断股、倒塔等金具损坏造成。

在输电线路的日常运行中,导线舞动的发生容易造成严重的危害,从而影响整个电网的正常运行,造成重大的经济损失和不良的社会影响。

为此,采取相应的预防和控制措施,确保输电线路安全运行。

1、输电导线穿越机理简介1.1激励模式针对目前的情况,激励输电线路舞动的成熟模式主要包括三个方面,一是横向纵向激励模式,即升力线元件负倾角较大的理论,如果此时电梯与振动保持相同方向。

电线的能量吸收元件可以演变成一种不稳定的状态,根据相关条件,不管多么小的风扰动会引起大幅度的振动;二、扭振激励模式,使气动扭转阻尼为负,其固有的扭转阻尼大于导线,与垂直扭转频率的谐振频率接近,容易导致扭转不稳定,垂直侧足以引起舞动;第三、偏心惯性耦合激励模式,当风速和降雨是在较大的情况下,导线覆冰会出现在背风的位置,这是说在背风位置出现偏心质量,即使这个时间横向振动的扭转振动是稳定的,但在一定的偏心惯性下容易受到攻击,使正反馈的横向振动得到相应的提升,导致横向振动加剧,随着能量的增加,从而导致比较大的舞动现象。

1.2舞动的理由(1)机械方面输电线路导线增大迎风面,线的形状也将发生一定的变化,再加上风力,升力和力矩随即产生,灵活的电线如橡胶形成更大的舞动效果,使得传输线电线路出现扭转局势更加激烈。

(2)结冰在正常情况下,结冰是输电线路舞动的必要条件。

主要表现在大风的气候条件,雨和湿雪在电线上的堆积。

冰传输线舞动的现象有直接关系,而且与温度的变化密切相关,导体结冰的厚度通常从几毫米到几十毫米。

当最厚时,可达五十毫米。

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。

架空输电线路舞动的危害及其防治

架空输电线路舞动的危害及其防治一、输电线路舞动架空输电线路导线发生偏心覆冰后,在风的激励下产生的一种低频率、大振幅自激振动现象,由于其形态上下翻飞,形如龙舞,称为舞动。

我国输电线路舞动发生情况具有以下特征:在地域分布上,舞动区域已遍及到我国大部分地区。

传统易舞区湖北、河南、辽宁等仍是舞动最为严重的地区,而湖南、河北、山东、浙江等历史上极少有舞动记录的省份近几年也相继发生了大范围的舞动现象。

在舞动发生频率上,呈现逐渐增加的趋势,舞动已不再是发生在个别地区、个别区段的小概率事件。

线路舞动持续时间变长、破坏强度增大,由于有利于舞动的天气条件相对稳定引起舞动持续时间长。

部分特高压线路为东西走向,且经过舞动高发区。

特高压线路舞动能量大、破坏力强,金具易疲劳损伤,潜在风险大,影响国家能源战略规划。

二、湖北电网输电线路舞动情况湖北地形大致为三面高、中间低、略向南敞开的不完整盆地,三峡水电厂为重要外送电源点,500kV输电线路多为东西走向,线路极易发生舞动。

近年来,湖北电网先后经历了两次严重的舞动,故障区段线路为东西走向,位于平原易舞动区。

2015-2019年期间,湖北电网500kV及以上输电线路因舞动跳闸18次,220kV及以上输电线路因舞动跳闸31次,尤其在2015年、2018年,先后经历了两次严重的舞动,220kV及以上输电线路舞动次数分别为11次和18次。

图12015-2019年全省220kV及以上输电线路舞动跳闸情况以上18次故障区段线路为东西走向,位于2级及以上易舞动区。

图2舞动故障点在舞区图中的分布三、输电线路舞动的危害线路舞动的危害主要有机械损伤和电气故障两类。

机械损伤包括螺栓松动、脱落,金具、绝缘子、跳线损坏,导线断股、断线,塔材、基础受损等;电气故障主要包括相间跳闸、闪络,导线烧蚀、断线,相地短路以及混线跳闸等。

3.1机械损伤螺栓松动、脱落:输电线路舞动使耐张塔的主材接点和横担紧固螺栓松扣、磨损甚至剪断,严重影响铁塔受力。

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。

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
输电线路在风中会产生舞动,主要是因为以下原因:
1. 风速:风速越大,舞动幅度越大。

2. 导线本身的重量和弹性:导线材质的不同和弹性的差异都会对舞动产生影响。

3. 支柱和牵引绳的刚度:支柱和牵引绳的刚度越大,导线的舞动也就越小。

为了减少输电线路的舞动,可以采取以下防治措施:
1. 选用合适材质的导线:如钢芯铝绞线和高温铝合金导线等,具有较高的强度和刚度,能减小舞动幅度。

2. 加强支柱的稳定性:增加支柱高度和直径,加固基础,能够增强支柱的稳定性,减小导线的舞动。

3. 加装防抖措施:如加装风振防抖器、绝缘子串防振器等,能够减小导线的舞动。

4. 定期检查和维护:及时发现和处理导线松动等问题,对于减小导线舞动也具有重要意义。

同时,对于架空输电线路的设计和建设中,也应根据当地气象条件、地理环境等因素进行充分考虑,采取合理的布置和支架结构等措施,减小导线舞动的可能性。

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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
中图分类号tm752 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)42-0112-02
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。

在4级~6级风,温度-5℃~1℃,导线覆冰厚度在3mm~20mm之间,湿度在95%左右的气象条件下,导线产生舞动现象的机率最大。

2.2 地理因素
线路的地理条件也是引起导线舞动的重要因素。

导线舞动多发生在风口地区、较开阔的平原地区和大跨越,而地形变化较复杂的山区很少发生导线舞动。

这是因为较开阔的地区易于形成稳定持续的气象条件。

线路的走向是重要的影响因素,与线路走向形成一定夹角(≥45°),稳定的侧向风是引起导线舞动的动力源。

它对导
线的升力作用很大,当达到一定的能力聚集时,就容易使系统稳定失控,进而引起舞动。

2.3 线路结构型式和参数
导线结构型式是影响导线舞动的因素之一,在相同的环境、气象条件下,分裂导线要比单导线容易产生舞动,并且大截面的导线要比常规截面的导线易于产生舞动。

这主要是因为多分裂、大截面导线扭转刚度大,易于形成不均匀覆冰。

此外,舞动是自激振动,其产生与导线固有频率有关。

随着我国电力建设的发展,已呈现出一种多分裂,大截面的发展趋势,因此对舞动的研究与治理已经刻不容缓。

3 近年来舞动的特点分析
调查分析认为,近年来冬季输电线路覆冰舞动是典型的线路覆冰舞动,其发生条件、舞动表现形式及造成的后果都与以往的舞动情况基本一致。

与以往相比,近期的舞动也出现一些新的特点:1)范围大、频率高、涉及各电压等级
通过近几年调查分析,输电线路舞动发生范围相当广,遍及河南、湖北、山东、山西、辽宁等多个省份,涉及各个电压等级的输配电线路,且频率相当高。

以山东为例,本次舞动不仅10kv~500kv 线路都观测到了舞动发生,而且区域内的通讯线路和电铁接触网也发生了舞动,造成胶济铁路停运155min。

2)范围在扩大
以往发生的舞动主要集中在传统的易舞区和易舞段,如湖北、河南、辽宁等地区。

但近几年发生舞动的省份如湖南、云南、浙江、贵州等,在历史上极少有舞动记录。

舞动已不仅仅局限在有限的范围内,而是遍及到我国大部分地区和省份,应引起足够的重视。

3)电网灾害应急机制的建立
在发生大面积舞动后,面对电网危机情况,我们国家的有关单位和人员及时启动应急预案,主要领导亲自指挥抢修,各单位人员各负其责,开展故障特巡,及时组织抢修,恢复线路运行,避免的大范围电网事故的发生。

4 防治的措施和建议
1)选择合理的线路走向和路径。

选择路径时要加强舞动微气象、微地形区域的勘测和调查,尽量避免路径横穿风口、垭口等微气象、微地形地带;在平原开阔地带,应尽可能避免线路走向与冬季主导风向夹角过大,一般小于45°为宜;在舞动区段内,可适当缩小档距,降低杆塔高度;线路跨越主干铁路、高速公路等重要跨越段宜采用耐直直耐跨越方式,临近被跨越物的杆塔宜采用直线塔;
2)适当提高线路的电气机械强度,选择导线时要校核导线在加装防舞装置下的张力情况,同时,可适当选用一些新型减轻覆冰的导线,直线塔选用v串,限制导线舞动幅度,耐张塔使用加强型耐张线夹引流板,跳线间隔棒可采用导线阻尼式间隔棒;
3)在线路易舞地区适当加强铁塔设计强度,增加导线与地线和
导线与导线之间的距离,同时,全塔采用双帽防松防卸螺栓,加强连接强度;
4)为避免设计不足,可对局部微气象,微地形地区加装防导线舞动装置(如线夹回转式间隔棒、相间间隔棒、失谐摆、双摆防舞器、偏心重锤等)。

5 结论
我国是舞动多发国家,舞动的研究和治理已出现一些可喜的经验和成果,但和发达国家相比还有一定的差距,要从理论和实践上彻底解决舞动问题,还需要电力工作者不断的努力,开展大量的工作,包括理论研究、基本参数的试验与测定、实践经验的积累、新型防舞装置的开发等,为我国电力事业的发展,付出辛勤的汗水和劳动。

参考文献
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[2]郭应龙,李国兴,尤传永.输电线路舞动[m].北京:中国电力出版社,2002.
[3]蒋兴良,易辉.输电线路覆冰及防护[m].北京:中国电力出版社,2002.
[4]di/t5092-1999,110kv-500kv架空送电线路设计技术规程[s].。

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