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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是电力系统中非常重要的组成部分,其故障对电网运行安全和稳定性都有很大的影响。
及时准确地测距故障点对于维护输电线路的稳定运行至关重要。
本文将介绍高压架空输电线路故障测距方法,希望能够为相关领域的工作人员提供一些参考和帮助。
一、故障类型在高压架空输电线路中,常见的故障类型包括短路故障、接地故障和开路故障。
短路故障是指两相或三相之间产生了短路故障,导致电流过大,甚至造成设备损坏。
接地故障是指导线或设备与地之间发生接地故障,可能导致电压不平衡和设备过载。
而开路故障是指导线断裂或设备失效,导致电路断开,影响正常供电。
二、故障测距方法1. 巡视法巡视法是一种最为简单直接的故障测距方法。
工作人员通过现场外观巡视和设备检查,寻找出现故障的迹象和线路上的异常现象,从而初步确定故障位置。
此方法适用于跳闸或跳闸后无法合闸的故障情况,有利于快速定位故障点。
2. 试跳法试跳法是通过在正常情况下连通的设备上进行试跳,观察故障设备的跳闸情况,从而确定故障的位置。
该方法需要工作人员对设备进行精确的操作,需要具备一定的经验和技能。
而且在试跳过程中需要注意安全,避免对现场人员和设备造成损害。
3. 波形比对法波形比对法是通过对正常波形和故障波形进行比对分析,确定故障点的位置。
这种方法需要利用故障录波装置对线路的波形进行录制和比对,从而找出波形发生异常的点,即可判定为故障点。
4. 电压法电压法是通过检测输电线路上的电压变化,来判断故障点的位置。
通常在发生接地故障时,会产生电压下降,而短路故障则会导致电压上升。
根据电压变化的规律,可以初步确定故障点的位置,然后通过定位设备进行精确测距。
6. 故障录波法为了更精确地确定高压架空输电线路上的故障点位置,通常需要借助一些专门的设备。
常见的故障测距设备包括:1. 故障指示仪故障指示仪是一种便携式的设备,可以直接测量输电线路上的电压和电流变化,从而确定故障点的位置。
关于常见架空输电线路运行故障的解决
关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中非常重要的组成部分,它们承担着输送电能的任务。
由于各种原因,架空输电线路在运行过程中可能会出现各种故障,这不仅对电力系统运行造成影响,还可能会对社会生产和生活带来一定的影响。
针对常见的架空输电线路运行故障,我们需要有一套有效的解决方案,以确保电力系统的稳定运行。
一、架空输电线路常见故障及原因1. 短路故障短路故障是指两相或两相以上线路发生短接或接地故障,导致电流突然增大,甚至造成设备损坏。
短路故障可能是由于设备老化、外力作用、恶劣天气条件等原因导致的。
2. 断线故障断线故障指的是输电线路中出现导线断裂或绝缘子断裂等现象,导致电力无法正常传输。
3. 落线故障落线故障是指输电线路中的导线或绝缘子意外脱落,可能导致其他设备受损,甚至对周围环境造成危险。
4. 设备故障设备故障包括变压器故障、断路器故障等,这些故障可能会导致整个输电线路无法正常运行。
5. 恶劣天气条件恶劣天气条件如大风、冰雨、雷电等都可能对架空输电线路造成影响,甚至导致故障。
二、架空输电线路故障的解决方案1. 定期检测维护对于架空输电线路,定期的检测维护非常重要。
定期检测可以发现潜在的故障隐患,及时进行维修,以确保线路的安全运行。
2. 加强设备保护安装适当的设备保护装置对于预防和解决架空输电线路运行故障非常重要。
通过设备保护装置的及时作用,可以减少故障对电力系统的影响,并保护设备免受损坏。
3. 增强绝缘措施绝缘对于减少架空输电线路故障有着重要的作用,采取有效的绝缘措施可以降低故障风险,确保线路的安全运行。
4. 定期清理树木和杂物架空输电线路周围的树木和杂物可能会对线路产生影响,定期清理树木和杂物可以降低故障风险,保障线路的正常运行。
5. 防护措施在架空输电线路周围设置合适的防护措施,可以有效预防外力作用导致的故障发生。
6. 天气预警和预防措施针对恶劣天气条件,可以采取相应的预防措施,比如加强绝缘措施、加固线路支架等,以减少天气造成的影响。
架空输电线路缺陷分类细则(试行
附件:1
杆塔
缺陷
线
、基础及体缺、导
4、连接器是否过热。
4、导线连接器与导线温差10℃以上。
5、导线、避雷线上是否有悬挂物。
5、导地线上挂有外物随时可能发生短路者。
6、在一个档距内,一根导线或避雷线导线只允许有一个连接管和3个补修管。
补修管之间、补修管与直线连接器之间及直线连接器(或补修管)与耐张管之间的距离不宜小于15米,直线连接管与悬垂线夹之间的距离不小于5米。
补修金具应在最外边的防震器之外。
4、一个档距内,一根导线或避雷线导线超过一个连接管和3个补修管。
补修管之间、补修管与直线连接器之间及直线连接器(或补修管)与耐张管之间的距离小于15米,直线连接管与悬垂线夹之间的距离小于5米。
补修金具在最外边的防震器以内。
7、导线对地,对交叉跨越设施及其他物体的距离应符合规程规定。
8、大跨越防振措施是否配合或失效。
5、大跨越防振措施不配合或失效
9、线夹螺丝是否松动,平垫、弹簧垫是否缺少。
6、线夹螺丝松动,平垫、弹簧垫缺少。
10、爆压管口外线材不应有明显烧伤、穿孔、裂纹,导线断股。
6、爆压管口外线材有明显烧伤、裂纹或穿孔。
11、相分裂导线同相子导线的弧
垂应力求一致,在满足弧垂允许偏差标准时,各其相间弧垂的其相对偏差应符合下列规定:7、间隔棒缺件。
本体缺陷三、导线地线及连接器
缺陷
配件
陷
绝缘子
、
金体
具。
架空输电线路常见故障分析与防范措施
架空输电线路常见故障分析与防范措施摘要:对近几年广东阳山地区35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分类举例和分析,并从设计、施工、运行三个阶段对架空输电线路的反事故措施进行探讨,以提高35kV和110kV架空输电线路的安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
关键字:输电线路故障分析接地措施近几年,架空输电线路故障时有发生,造成大面积停电,极大地影响用电户的正常生产和生活。
现就35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分析,并对35kV和110kV架空输电线路故障防范措施进行探讨,以提高电网安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
1 35kV和110kV架空输电线路基本情况1.1 地理位置,气候条件阳山县位于粤北,属于山区,80%为山地,森林覆盖面积大,气温冬冷夏凉,空气清新,属亚热带山区型气候。
1.2 线路功能,运行特点35kV和110kV架空输电线路主要起着连接各发电站和变电站使系统联网,输送电能的作用,是阳山县域电网主干道,电力大动脉。
阳山电网结构薄弱,部分线路残旧并且采用的是钢筋混凝土杆,7条35kV线路运行年限接近30年,其中一条110kV和两条35kV线路运行年限超过40年,输电线路主要架设在连绵起伏的山上,线路长,跨越范围广,基本贯穿全县各个乡镇。
1.3 电网建设与故障防范形势随着经济社会发展,电力需求不断增加,35kV和110kV线路逐步大幅度改造,电网结构在不断改进。
至2010年年底35kV和110kV 输电线路全长由2009年的390.907增加到433.927公里,110kV网构达到N-1要求。
预计“十二五”结束,35kV输电线路混凝土杆全部换为铁塔,35kV网构达到N-1要求,输电线路全长超过500公里,输电线路故障防范面临更多挑战。
2 35kV和110kV架空输电线路常见故障及典型事例2008年年初至2011年3月阳山地区架空输电线路接地故障较多,综合这段时间实际情况来看,主要有线路结冰、雷击、大风、设施质量、设施被盗、树木触线等六个方面的原因,以下就六个方面进行典型故障举例:2.1 线路结冰严重,杆塔失稳2008年年初,阳山地区输电线路普遍结冰,地势较高输电线路严重结冰,35kV官大线倒杆3座、35kV黎大线倒杆7座、35kV黄燕线6座、35kV太杨线倒杆6座和110kV阳电线倒杆塔28座和出现不同程度断横担、断线现象。
架空输电线路常见故障类型及其特点
架空输电线路常见故障类型及其特点架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其担当着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最简单发生故障的部分。
其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电过电压引发的闪络与鸟类所导致的短路等,永久性故障多是由于气候或设备本身等缘由引起的,如冰雪类天气或线路老化等所引发的瞬时过电压击穿输电线路绝缘装置,设备安装、风暴、地震等引发的输电线路永久性短路等问题。
依照其详细类区分,可以分为横向与纵向故障,其中横向故障主要为单相、两相与三相短路,纵向故障主要有一相与两相断线问题,这些故障极易引发输电线路消失跳闸等事故,因此需要在发生故障的第一时间找出其故障缘由,有针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。
1.鸟类危害的特征鸟类会常常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在危害的,其危害主要来自于筑巢、飞行以及鸟粪等造成的闪络。
鸟类在输电线路上所筑巢穴的材料多为树枝,树枝在干燥的天气中对线路的影响不大,一旦遇到阴雨天气,巢穴极易被风吹落到导线或绝缘子上,简单造成架空输电线路接地短路事故,严峻的可能会消失烧断导地线等事故;且鸟类飞行期间其叼着的树枝等物体也简单降落到输电线路上,一旦这些物体降落在绝缘子均压环或杆塔与导线绝缘之间的缝隙时,极易形成线路故障,而其鸟粪落在杆塔横担上时,会造成线路绝缘子的污染,遇到潮湿的天气或者是大雾天气时会极易产生闪络事故。
2.雷电击打形成的跳闸雷电天气击打架空输电线路极易在线路内部形成过电压,此过电压由于源自电力体系外部,也被称之为外部过电压,通常分为感应与直接雷过电压两种,过电压最易导致线路内部消失闪络与跳闸现象,而雷击闪络放电主要是由跳闸引起的,会在输电线路绝缘子表面形成较为明显的放电痕迹,通常来说,绝缘子受到雷击与放电的影响后,会发生铁件熔化的现象,其瓷质材料表面会有烧伤脱落的状况,玻璃材质的原件将直接形成网状裂纹。
浅谈架空输电线路常见的故障与预防措施
浅谈架空输电线路常见的故障与预防措施摘要:输电线路是电网的基本组成部分,由于其分布范围广,常面临各种复杂地理环境的影响,当不利环境条件导致线路运行故障时,就会直接影响线路的安全可靠运行,严重时甚至会造成大面积停电事故。
架空输电线路故障事故几乎占线路损耗以及成本的一半以上。
本文通过分析架空输电线路常见故障类型入手,重点对输电线路常见故障预防及检修方法进行分析研究,并通过对故障预防效果的分析和评价,提出行之有效的故障预防和检修方法改进措施,以提高线路的故障预防水平。
关键字:架空输电线路故障分析预防措施输电线路是电网的命脉,它具有传输电能的作用。
同时,输电线路又是电网中最容易出现故障的地方。
输电线路事故是指因各种因素引起的输电线路的供电突然被中断,事故出现后,只有首先找到事故点并确定事故类型,才能找出事故原因并采取抢修措施,恢复供电线路的正常运行,并防止以后发生类似的事故。
一、架空输电线路运行中的常见的故障类型输电线路常见的故障有输电线路雷击跳闸与断股、污闪、外力破坏故障、鸟害故障等。
1.输电线路的雷击跳闸与断股故障架空输电线路中常见的雷电过电压有两种:一是架空输电线路上的感应过电压,即雷击发生在架空线路的附近,通过电磁感应在输电线路上产生的过电压;二是直击雷过电压,即雷电直接打在避雷线或是导线上时产生的过电压。
雷击可能会造成线夹里边的导线烧伤,雷击闪络还可能烧伤避雷线悬挂头、接地引下线的接地线的接地螺栓连接处和拉线楔型线夹连接处,并留下明显的烧痕。
2.输电线路的污闪故障输电线路绝缘设备的污闪是指由于设备表面积聚的污秽物在特定环境条件下发生潮解,沿线路设备表面的泄露电流急剧增加,导致设备发生出现闪络的现象。
输电线路绝缘子要求在大气过电压、内部过电压和长期运行电压下均能可靠运行。
但沉积在绝缘子表面上的污秽在雾、露、毛毛雨、融冰、融雪等恶劣气象条件的作用下,将使绝缘子的电气强度大大降低,从而使得输电线路在运行电压下发生污秽闪络事故,绝缘子大面积污闪的一个显著特点是区域性强,同时多点跳闸的几率高,且重合成功率小。
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输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。
按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。
架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。
按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。
线路事故是指由于各种原因引起线路供电的突然中断,事故出现后,只有首先找到事故点并确定事故类型,才能找出事故原因并采取抢修措施,恢复供电线路的正常运行,并防止以后发生类似的事故。
输电线路故障常见的有输电线路风偏闪络故障、雷击跳闸、雷击断股、线路覆冰故障、线路污闪、线路外力破坏故障、线路鸟害故障等等。
1.风导致的故障输电线路运行的环境较为复杂,很大一部分输电线路处于复杂的山地地形,同时输电线路较长,所途经的路段各种情况都可能遇见,如山地、沙丘、交通干线等附近,这样一旦有大风天气出现,则这部分输电线路则会直接在风载荷的作用下发生摇摆,从而导致风偏闪络的发生。
同时在风载荷发生时,对于使用年限较长的杆塔都会造成一定的威胁,打破原有杆塔的平衡性或是造成杆塔的倒塌。
部分输电线路处于树木的附近,当这些树木不断生长时,突破与输电线路之间的安全距离,一旦有强风的发生,则会导致接地故障或是短路的发生。
所以大风对输电线路的影响是十分大的,其所造成的后果也非常严重,而且一旦由于风灾导致输电线路故障的发生,则很难在短时间内得到解决,会导致故障所造成的损失不断的扩大。
风致输电线路故障形式及其产生原因主要如下:1.1微风振动微风振动是在风速不大的情况下产生的垂直平面内的高频低辐的振动现象。
当架空导线受到风速为0.5~8m/s稳定的横向均匀风力作用时,在导线的背面将产生上下交替变化的气流旋涡(又称卡门旋涡),该涡流的依次出现和脱离使导线在垂直平面内I起激烈振动。
当这个交变的激励频率与导线的固有频率相等时,导线将在垂直平面上发生谐振,形成有规律的一上一下波浪状的往复运动,即微风振动。
架空输电线路故障调查统计办法
架空输电线路故障调查统计办法概述架空输电线路是指在空中建设的输电线路,其线路通常由电力铁塔、导线、悬挂物等组成。
由于受天气、环境等因素的影响,架空输电线路经常出现故障,严重影响了电网的安全和运行稳定性。
因此,在电力生产和供应领域,对架空输电线路的故障调查和统计显得尤为重要。
本文将介绍架空输电线路故障调查统计办法,以提高电网运行稳定性,减少电力损失。
故障调查故障分类架空输电线路故障按照故障特性分为短路故障和断路故障。
其中,短路故障是指输电线路导线之间发生短路,导致线路的电流瞬间增大,并可能损坏电网设备。
断路故障是指输电线路导线之间发生断路,导致线路中断,不能正常传输电能。
故障检测架空输电线路故障检测主要通过电网监控系统进行。
电网监控系统可通过监测输电线路上的电流、电压等参数,快速准确地检测到线路上的故障,并对故障信息进行记录和报警。
故障诊断架空输电线路故障诊断是指通过对故障信息进行进一步的分析和判断,确定故障的原因和位置。
故障诊断通常需要电力工程师进行现场勘查,查找故障位置、检查设备运行情况等,结合监测系统的数据进行分析,最终确定故障类型和原因。
故障处理架空输电线路故障处理包括紧急措施和恢复供电。
紧急措施主要是通过切断故障线路、切换备用电源等方式,保障电网的安全稳定运行。
恢复供电则是通过对故障线路进行修复或更换,使输电线路能够正常供电。
统计分析统计数据架空输电线路故障的统计数据主要包括故障次数、故障类型、故障位置、故障原因等。
这些数据可以通过故障调查和统计软件进行收集和记录。
统计分析架空输电线路故障数据的统计分析可以为电网的运行和维护提供依据。
其中,故障类型和原因的分析可以帮助电力工程师判断未来可能出现的故障,并采取相应的措施。
故障位置的分析则可以为设备点检和维护提供依据。
统计报告架空输电线路故障的统计报告应该包括故障次数、故障类型、故障位置、故障原因等基本信息,同时还可以通过图表的方式进行数据可视化。
002架空输电线路故障类型
•地面巡视
01
•飞行巡视
02
•登杆巡视
03
第二节 练一练 1、右图属于什么巡视?
第二节 练一练 2、右图属于什么巡视?
第二节 练一练 3、右图属于什么巡视?
讨论
鸟类在高压塔上建窝,必须完 全铲除吗?
第一节
01 大风
大风故障,即大风影响输电线路 的常安全运行。通常由大风造成 的故障有两类:(1)风力超过杆 塔的机械强度而发生的杆塔倾斜 或歪倒所引起的事故。(2)风力 过大使导线承受过大风压,产生 导线摆动以及在空气紊流作用下 导致的导线同期摆动,从而引起 导线之间相互碰撞而造成相间短 路、闪络放电以至引起停电事故。
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目录
CONTENT
架空线路的构成
本节重点:
架空输电线路常见故障有哪些 日常巡视方法有哪些 巡视重点
PART 01
第一部分
01 输电线路常见故障
第一节
常见 故障
一、鸟类危害
根据电网历年的统 计资料表明,由于 鸟类活动引起的线 路故障仅次于雷害 和外力破坏,已经 占居线路故障总数 的第三位。
02 覆冰
第一节
线路覆冰主要是由于恶劣的冰雪或风暴天 气,以及受温度、湿度等影响而形成的,此 种现象下空气变化较大,容易在线路表面附 着冰层,且冰层会随着降温,逐渐加厚,冰 层一旦形成,将会对输电线路产生负荷过大、 绝缘子冰闪等现象,进而形成杆塔变形、倒 塔或绝缘子受损与闪络的故障,负荷主要由 线路自身重量、覆冰重量以及风力产生,特 定情况中,输电线路将会产生较大幅度与频 率的诊断,也就是舞动,这将对输电线路的 安全可靠运行产生直接影响。
PART 01
第二部分
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引言随着电力系统规模的扩大,高压远距离输电线路日益增多。
高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变[1~3],容易导致故障的发生。
尤其是闪络等瞬时性故障占90%~95%,而这类故障造成的局部绝缘损伤一般没有明显的痕迹,给故障点的查找带来极大困难[1]。
国内外都发生过由于输电线路故障而诱发的电力系统瓦解事故。
如果能快速、准确地进行故障定位,及时发现绝缘隐患,就可从技术上保证电网的安全运行,具有巨大的社会和经济效益。
长期以来,高压输电线路的故障测距受到普遍重视。
在AIEECommittee 1955年的报告中,给出的1955年前有关故障测距文献就有120篇(含电缆)[4]。
二战后,测距技术有了很大发展,尤其是70年代以来随着计算机技术的应用,微机保护和故障录波装置的开发及大量投运,更加速了故障测距的实用化进程。
基于微机或微处理装置的故障测距方(算)法研究也已成为国内外的热门课题之一。
但微机故障测距技术出现的时间不长,无论是理论还是实际应用都有待改进。
2 高压输电线故障测距原理和方法的分类按采用的线路模型、测距原理、被测量与测量设备等的不同,故障测距可以有多种分类方法。
由于故障分析法的称谓比阻抗法更具一般性,为叙述方便,本文不严格区分二者并统称为故障分析法。
以下按行波法和故障分析法两类予以叙述。
2.1 行波法2.1.1 行波法测距基本原理行波法是根据行波传输理论实现输电线路的故障测距方法,可分为A、B、C型3种方法[5,6]。
A型是根据故障点产生的行波在测量端至故障点间往返的时间与行波波速之积来确定故障位置;B型是利用通信通道获得故障点行波到达两端的时间差与波速之积来确定故障点位置;C型是在故障发生时于线路的一端施加高频或直流脉冲,根据其从发射装置到故障点的往返时间来实现故障测距。
在这3种方法中,A型和C型为单端测距;B型是双端测距,需要两端通信。
A型和B型对于线路的瞬时性(暂时性)和永久性(持续性)故障均有较好的适用性,C型则只适用于永久性故障。
输电线路故障原因分析及防范对策
输电线路故障原因分析及防范对策摘要:本文首先介绍了输电线路故障的类型,然后分析了产生故障的原因,最后提出了输电线路故障的防范措施。
供相关人员参考。
关键词:输电线路;故障;防范措施1 引言随着我国经济的快速发展,目前我国的经济发展对电力需求越来越大,我们日常生活中的一切都离不开电力的支持,对电力供应的要求也越来越高。
如果发生电力线路故障,将严重影响电网稳定及电力的可靠供应。
因此,我们必须提高电网的管理水平,减少线路故障发生率,保证其安全运行,为社会提供可靠的电力供应。
2 输电线路产生故障的类型2.1高压输电线路单相接地故障单相接地故障主要是由于线路设备损坏、安全距离不足、环境因素变化等因素造成线路单相发生接地。
发生故障后,故障相的相电压将急剧下降到零,不发生故障的两相的相电压升高。
如果高压输电线路在故障区没有得到及时、有效的处理,最终会导致整个高压输电线路的短路,给人们的生产和生活带来不便。
2.2高压输电线路短路故障高压输电线路相间短路故障的主要是由于设备损坏、异物搭挂、相间安全距离不足等因素造成线路两相之间绝缘击穿,导致线路电流急剧升高,如不能及时隔离故障将对电网造成极大冲击,影响电网稳定。
2.3断路故障输电线路断路故障主要是由于线路设备老化、外力破坏等因素造成线路中断。
故障发生时在断路点处会产生大的电弧,导致线路温度急剧上升,在严重的情况下,会发生爆炸,并会发生严重的高压输电线路事故。
3 输电线路运行过程中产生故障的原因3.1自然灾害的影响从目前的角度分析,输电线路的运行过程往往容易受到自然灾害的影响,这在一定程度上是由于恶劣天气对输电线路运行的影响,如雷电、大风、冰冻天气不仅能产生对输电线路运行的影响,甚至有可能造成输电线路永久性损坏。
尤其是雷暴天气,输电线路在运行时经常受到雷电影响。
架空输电线路往往架设在地势较高的位置,加上输电线路杆塔本身具有一定高度,使之暴露在雷电之下,导致其常在强雷电天气下发生雷击跳闸,轻则发生雷击跳闸,重则导致设备损坏,严重影响电网安全、稳定运行。
关于常见架空输电线路运行故障的解决
关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路在输送电力方面发挥了非常重要的作用,但是在日常运行中难免会遇到一些故障。
这些故障可能会导致停电或者损坏设备,给人们的生活和生产带来不便。
及时解决架空输电线路的运行故障是非常重要的。
本文将就常见的架空输电线路运行故障进行分析,并提出解决方法,希望能对相关工作人员有所帮助。
一、导线断裂导线断裂是架空输电线路常见的故障之一。
导线断裂可能由于自然风化、腐蚀、机械破坏等原因引起。
一旦导线断裂,就会影响电力输送,导致停电。
解决方法:一旦发现导线断裂的情况,应当立即对其进行修复或更换。
修复时需要注意安全措施,避免电线故障导致的人员伤害。
在日常维护中要经常检查导线的状况,及时发现问题并处理,预防导线断裂的发生。
二、绝缘子受损绝缘子是架空输电线路上的重要部件,它们起到支撑导线的作用,并能有效地隔离导线与支架之间的电气接触。
如果绝缘子受损,就会导致电气击穿,从而影响输电线路的正常运行。
解决方法:定期进行绝缘子的检查和测试,发现受损的绝缘子及时更换。
还应当加强对绝缘子的维护管理工作,确保其在良好的状态下运行。
三、金具松动输电线路上的金具连接是非常关键的部分,如果金具松动,就会导致导线跳跃或者断开,进而影响电力输送。
解决方法:定期检查金具的连接状态,确保其牢固可靠。
一旦发现金具松动,应当及时加固。
在金具连接时,还应当注意使用标准工具和方法,确保连接质量。
四、树木触线由于架空输电线路经过的地域多为郊区或者农村地区,可能会有较多的树木。
如果树木生长过高或者枝叶繁茂,有可能与输电线路发生触线,从而导致短路或者停电的情况。
解决方法:定期对输电线路周围的树木进行修剪和清理,确保树木与输电线路的安全距离。
在设计输电线路时,还应当考虑周围环境,避免输电线路与树木发生冲突。
五、雷击损坏架空输电线路在雷雨天气中容易受到雷击的影响,导致设备损坏或者线路短路。
解决方法:在设计输电线路时,应当考虑雷击的防护措施,如设置避雷针、接地装置等。
架空输电线路故障的分析查找
()大风肆 虐天气 应考虑异 物搭接 、风偏距 离 2 不 足故障 。特 别是在一 个时间段 内 ,大风不断 ,架 空输 电线路 连续跳 闸, 自动重合 闸装置有 时重 合成
功 ,有时重 合不成功 ,故 障测距大 致不变 ,应首 先
1 架空输 电线路故障的分析判断
架 空输 电线路跳 闸后 ,不论重合 是否成功 ,均 要求及时组 织故障查巡工 作。对故 障进 行正确 的分 析判断是尽快 查到故 障点 的前提 。因此 ,运行 维护
第 l 卷 ( 1 年第 5 ) 3 2 1 0 期
电 力 安 全 技 术
h eng cha i an ny xi
生
=
堡
架空输电线路故障的分析查找
陈建 家 ,王 立 生
( 家 口供 电公 司,河 北 张 家 口 张 050 ) 7 7 0
[ 摘 要 ] 10 V 及以上 电压 等级的架 空输 电线路 发生故障后 ,输 电线路运 行维护 单位必 须尽 1 k 快找到 故障点 ,查明故障原 因并及时进 行处理 ,恢 复线路运 行。结合工作 实际总结 了 对输 电线路 故 障进行分析 、判断 故障查找 的方法,指 出了做好 故障 查找工作 的几点要求。 [ 关键词 ] 架空输 电线路 ;故障分析判 断 ;故障 查找
季节 因素 。 ()春 季 冰雪 消 融 ,时 暖 时冷 ,经 常 刮大 风 , 1 易发生浓 雾、毛毛细 雨天气 , 以春 季易 发生冰害 、 所 风偏 、异物 、污 闪等故 障 。
便故 障准确定位 ,缩短 故障查找 时间 。
19 根据调度给 出的故障参数确定故障的相位 .
故 障巡查人 员清楚 了解 架空 输 电线路故 障的相 位 ,可 以缩小故 障查找 范 围,缩 短故 障查 找时 间。 调度 给 出 的故 障相位 均 以 A,B,C标示 ,由
关于常见架空输电线路运行故障的解决
关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是现代电力系统的重要组成部分,常常扮演着电能传输和配电的关键角色。
然而,架空输电线路运行过程中也会出现不少故障。
这些故障影响着电网的运行稳定性和电能传输的安全性,因此解决这些故障是电网维护的必要任务。
本文将介绍常见的架空输电线路故障及其解决方法。
一、断线在运行过程中,架空输电线路可能会出现断线现象,这是因为线路金属杆件损坏、外力作用、天气等原因导致的。
当线路出现断线,会使电流无法顺利通过,导致电网停电。
解决方法:1、及时发现问题:定期对线路进行巡检,特别是要对新设和老化线路进行详细的巡视,及时发现问题。
2、修复断线:直接寻找断点进行修缮或重建,更新疲劳损伤的传输杆件。
3、安装预警设备:确定易损、高风险的路段,安装预警设备,预防故障的发生。
二、覆冰在冬季寒冷的气候条件下,架空输电线路可能会出现覆冰现象。
当电线被厚厚的冰层覆盖时,会增加线路负担,阻碍电流的正常传输,导致电能传输不稳定,甚至引起线路塌落现象。
解决方法:1、加强巡视:冬季定期巡视线路,特别是在寒冷的天气条件下要加强对易覆冰路段的巡视。
2、除冰:对发现有覆冰的线路,以除雪简易方法始,如果无法取得效果则使用专业除冰设备对线路进行除冰操作。
3、防止覆冰:安装线路基础防震设备,通过冻害预报监测,及时采取措施防止覆冰。
三、交跨交跨指的是不同电压等级的设备之间横跨的架空电缆。
当两者发生相位矛盾时,会出现交跨现象,一旦发生交跨,会对电网造成严重的危害。
解决方法:1、切断电源:在发现交跨故障时,应当首先切断故障区域的电源以保障人身安全。
2、寻找交跨原因:及时分析交跨原因,确定故障区域并进行维修。
3、避免交跨:对于容易出现交跨故障的区域,可以通过更改架线设备、增加地线等方式避免交跨的发生。
四、闪络闪络是一种较为常见的架空输电线路故障,它是因为线路前后端电压差过大,导致空气击穿形成电弧放电现象。
这不仅会影响电网的安全,而且还会损坏其它设备。
关于常见架空输电线路运行故障的解决
关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中的重要组成部分,它负责将发电厂产生的电能输送到各个用电点,确保电力系统的正常运行。
架空输电线路在运行中可能会遇到各种故障,例如断线、短路、闪络、杆塔倒塌等,这些故障可能会对电力系统造成严重影响,因此需要及时解决。
下面我们将就常见的架空输电线路运行故障进行详细介绍,并提出相应的解决方法。
一、断线断线是指输电线路在运行过程中出现导线或导地线断裂的情况。
断线可能会导致供电中断,影响用户正常用电,甚至引发事故。
解决断线故障的方法有:1. 及时巡线检查,发现断线情况后立即停电封闭并维修。
2. 考虑采用双回线路布置,当一回线路出现断线故障时,仍有另一回线路可以继续供电,确保了整个电网的可靠供电。
二、短路短路是指输电线路上两相或三相间发生接地故障,产生大电流瞬时流过故障点,会对设备和线路造成严重损害,且极易引发火灾和爆炸。
解决短路故障的方法有:1. 安装短路保护装置,当短路发生时能够迅速切除故障段,避免故障扩大。
2. 采用高阻抗接地线路,减小短路电流,降低短路故障的危害程度。
三、闪络闪络是指在输电线路上,由于大气环境或其他因素引起的两相或三相之间的电击击穿现象,导致线路间短路,严重影响电网的安全运行。
解决闪络故障的方法有:1. 对输电线路进行绝缘检查,及时更换老化、损坏的绝缘子。
2. 在闪络易发区域加装避雷装置,降低雷击对线路的影响,减少闪络故障的发生。
四、杆塔倒塌杆塔倒塌是指输电线路的杆塔在恶劣天气或外力作用下倒塌,使得线路受到破坏,造成供电中断。
解决杆塔倒塌故障的方法有:1. 加强对输电线路杆塔的检查和维护,及时发现杆塔存在的隐患并进行加固处理。
2. 对重要的输电线路杆塔进行监控,一旦发现杆塔倾斜或异响情况,立即停电检修。
关于常见架空输电线路运行故障的解决
关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是输送电力的重要设施,其运行状况直接关系到电网的安全稳定运行。
由于各种原因,架空输电线路在运行过程中可能会发生各种故障,给电网带来一定的影响。
本文将介绍一些常见的架空输电线路运行故障及其解决方法,希望对相关从业人员有所帮助。
一、导线断线导线断线是架空输电线路常见的故障之一。
导线断线可能是由于线路本身的老化、腐蚀、机械损伤等原因造成的。
一旦导线发生断线,会导致线路断电,影响供电的稳定性。
解决方法:1. 定期检查:定期对架空输电线路进行巡检,发现问题及时修复,可减少导线断线的发生。
2. 引入新材料:考虑采用新型材料制作导线,提高导线的抗拉强度和耐腐蚀性,减少断线的可能性。
3. 采用防护措施:在易受损部位加装护套、护罩等防护装置,提高导线的抗损伤能力,减少断线的发生。
二、绝缘子破损绝缘子破损是造成架空输电线路故障的另一个重要原因。
绝缘子的破损可能是由于污秽、雷击、局部过压等原因造成的。
一旦绝缘子破损,会导致线路地绝缘故障,严重影响输电线路的安全性和稳定性。
解决方法:1. 清洁绝缘子:定期对绝缘子进行清洁,减少污秽对绝缘子的影响,降低绝缘子破损的概率。
2. 加强绝缘子的防护:在绝缘子上方加装绝缘子伞,对绝缘子进行防护,提高其耐受各种外界因素的能力,减少破损的可能性。
3. 使用优质绝缘子:采用具有较高机械强度和耐压性能的绝缘子,提高其耐破损的能力,减少故障的发生。
三、杆塔倾斜杆塔倾斜是架空输电线路常见的故障之一,导致杆塔倾斜的原因可能是地基松动、土壤松软等。
一旦杆塔倾斜,会导致线路杆塔的变形、线路张力失衡,影响线路的安全运行。
解决方法:1. 加强杆塔基础的固定:定期对输电线路的杆塔进行巡检,发现基础松动的情况及时进行加固处理,确保杆塔的稳固性。
2. 使用钢筋混凝土杆塔:考虑采用钢筋混凝土杆塔代替传统的木质或铁质杆塔,提高杆塔的稳定性,降低倾斜的风险。
3. 采用加固设施:在易倾斜的区域加装支撑、加固设施,减少杆塔的倾斜可能,保障线路的安全运行。
输电线路故障断路器跳闸处理方法
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸事故处理方法 2.处理方法:
(1)当线路保护动作,断路器跳闸后,现场运行人员应对故障跳闸后 发生的现象认真检查。并根据表计指示、保护及自动装置的动作情 况、重合闸是否重合成功、断路器跳闸情况、故障录波器的动作情 况,分析和判断保护及自动装置的动作行为。 (2)将现场检查情况及时向调度员汇报。 (3)线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否, 均应对跳闸断路器进行外观检查,主要检查断路器的三相位置、油 位、油色、有无喷油现象,SF6 断路器有无漏气现象、压力是否正 常等。另外,还要检查断路器所连接设备、出线部分有无短路、接 地、放电闪络、断线等异常情况。
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸原因
• (1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似 龙卷风的恶劣气候条件下。 • (2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都 不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。 • (3)冬季导、地线覆冰事故,如果导线、避雷线覆冰,其 荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、 绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。
输电线路故障断路器跳闸处理方法
内容概述
一、输电线路故障的类型及跳闸原因 二、线路保护配置情况
三、线路故障跳闸事故处理方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
输电线路故障的类型及跳闸原因 按类型分:
瞬时性故障:线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成 的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路 等 。其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸事故处理方法
二、线路发生单相永久性接地故障造成线路断路器跳闸的处理方法:
架空输电线路故障分析及对应策略研究
架空输电线路故障分析及对应策略研究发布时间:2021-04-20T10:53:02.513Z 来源:《中国电业》2021年第2期作者:敖继武[导读] 随着经济的快速发展,全社会的用电需求也呈现大幅上升,敖继武国网内蒙古东部电力有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗供电分公司内蒙古呼伦贝尔 021000摘要:随着经济的快速发展,全社会的用电需求也呈现大幅上升,随之而来的是电力系统的用电安全也日益得到社会的关注,架空输电线路在我国电力系统中发挥了重要作用。
而随着我国电网的普及,输电线路几乎覆盖到了社会的角角落落,输电线路会横跨多种多样的复杂地形,给输电线路的安装等带来困难。
基于此,本文对架空输电线路故障分析及对应策略进行深入研究,以供参考。
关键词:架空输电线路;故障分析;对应策略引言随着社会需求的不断增加,城市用电负荷的持续攀升,架空输电线路作为电力传输重要通道,其建设规模也越来越大。
架空输电线路由于自身具有点多、线长、面广的特点,因此随着城区的不断扩张和城镇建设用地的高密度开发,其运行环境越发严峻,故障跳闸次数不断增加,给城区电网带来较大冲击。
为保证架空输电线路的安全稳定运行,减少跳闸次数,合理配置运维资源,对架空输电线路的故障分析及应对策略进行研究具有非常重要的现实意义。
1架空输电线路发生故障的原因1.1鸟类危害在实际情况下,因输电线路横跨在空中,成为很多鸟类的栖息场所,更甚者有些鸟类因找不到更适合的筑巢地点而选择在电线上面俺家。
虽然鸟类所筑的巢穴一般为树枝组成,重量不是很重,但是一旦遇到大风雨天气,树枝吹落后极易掉到导线上面,严重时会因输电线路接地而引发短路事故。
鸟类在飞行的过程中也经常会将树枝无意掉落在输电线路上,因此在之后很容易污染绝缘子,再碰到潮湿或者大雾的天气,则很容易诱发闪络事故。
1.2覆冰导致线路故障在一些寒冷地带,气温较低,冰雪或风暴天气频发,输电线路在空中更容易受到冰层或者大雪的覆盖。
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输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。
按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。
架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。
按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。
线路事故是指由于各种原因引起线路供电的突然中断,事故出现后,只有首先找到事故点并确定事故类型,才能找出事故原因并采取抢修措施,恢复供电线路的正常运行,并防止以后发生类似的事故。
输电线路故障常见的有输电线路风偏闪络故障、雷击跳闸、雷击断股、线路覆冰故障、线路污闪、线路外力破坏故障、线路鸟害故障等等。
1.风导致的故障输电线路运行的环境较为复杂,很大一部分输电线路处于复杂的山地地形,同时输电线路较长,所途经的路段各种情况都可能遇见,如山地、沙丘、交通干线等附近,这样一旦有大风天气出现,则这部分输电线路则会直接在风载荷的作用下发生摇摆,从而导致风偏闪络的发生。
同时在风载荷发生时,对于使用年限较长的杆塔都会造成一定的威胁,打破原有杆塔的平衡性或是造成杆塔的倒塌。
部分输电线路处于树木的附近,当这些树木不断生长时,突破与输电线路之间的安全距离,一旦有强风的发生,则会导致接地故障或是短路的发生。
所以大风对输电线路的影响是十分大的,其所造成的后果也非常严重,而且一旦由于风灾导致输电线路故障的发生,则很难在短时间内得到解决,会导致故障所造成的损失不断的扩大。
风致输电线路故障形式及其产生原因主要如下:微风振动微风振动是在风速不大的情况下产生的垂直平面内的高频低辐的振动现象。
当架空导线受到风速为~8m/s稳定的横向均匀风力作用时,在导线的背面将产生上下交替变化的气流旋涡(又称卡门旋涡),该涡流的依次出现和脱离使导线在垂直平面内I起激烈振动。
当这个交变的激励频率与导线的固有频率相等时,导线将在垂直平面上发生谐振,形成有规律的一上一下波浪状的往复运动,即微风振动。
微风振动是一种高频(f=5Hz~100Hz)低幅(A≤导线直径,有时只有10mm左右)呈驻波型式的振动。
微风振动的能量及振幅虽然都不大,但是发生振动的时间却很长,约占全年时间的30%~50%。
悬垂线夹处的导线长期处于这种反复波折的状态,容易引起导线的耐受疲劳强度降低,导致断线,金具磨损和杆塔部件损坏等。
其所引起的线路疲劳断股等事故,需要有一个累积时间和过程。
一般发现危害是在产生疲劳断股或防振器毁坏脱落之后,而这时线路危害较重。
同时微风振动产生的破坏有一定的隐蔽性。
疲劳断股有时会从导、地线内层开始,从导线外部发现不了,这给巡线工作造成假象。
舞动舞动是指由水平方向的风对非对称截面线条所产生的升力而引起的一种低频(频率约在~3Hz)、大振幅(振幅约为导线直径的5~300倍,可达10m)的自激振动。
由于导线上的非回转对称的翼状覆冰和不同期脱冰而导致的避雷线的空气动力特性发生变化而引起的低频、高振幅的振动现象也可归结到舞动范围内.舞动的形成一般在气温t0~7℃,风速v5~15m/s,冬季及早春,地处风口地段或者开阔的平原,风向与线路轴向的夹角为45。
~90。
,海拔较低,气压较高的区域。
气压较高的区域,由于导线在大气中的比重相对较高,从而使得风易推动导线上下运动,为舞动创造条件。
舞动与电压等级关系不大,各种电压等级的线路上均发生过舞动。
其引起跳闸的次数较多,与覆冰厚度没有显着的相关性,与地形、档距、导线直径及导线张力之间有一定的关系。
舞动使杆塔产生很大的动荷载,危及杆塔及导线的安全。
舞动严重时,塔身摇晃、耐张塔横担顺线摆动、扭曲变形、近塔身处联结螺栓会松动、损坏、脱落等。
舞动可使导线相间距离缩短或碰撞而产生闪络烧伤导线,并引起跳闸。
舞动会使金具及部件受损,如间隔棒握线夹头部松动或折断,造成间隔棒掉落;悬垂线夹船体移动,联结螺栓松动、损坏、脱落,防振金具钢线疲劳、锤头掉落等。
风偏故障风偏是指输电线受风力的作用偏离其垂直位置的现象。
其容易造成运行线路导线相间放电,导线对杆塔(塔身、横担)、边坡、树木、凸出的岩石或其它物体放电,进而导致的线路跳闸的故障。
一旦发生风偏跳闸,其重合成功率较低,造成线路停运的几率比较大。
风偏故障产生的原因主要有两个方面的原因:(1)恶劣的气象条件是造成风偏闪络事故的诱因,即发生风偏闪络的本质原因。
当输电线路处于强风等恶劣环境下,此时强风使得绝缘子串向杆塔方向倾斜,减小了导线与杆塔间的空气间隙距离,有时导线一杆塔空气间隙之间存在异物(雨滴、冰雹、沙尘等)降低了空气间隙的电气强度,当该距离不能满足绝缘强度要求时便发生放电。
(2)设计参数选择不当是造成风偏事故的根源。
线路防风偏设计的主要参数是风偏角,合理选择风偏角设计参数是保证输电线路最小空气间隙满足规程要求的前提,在易于产生强风的某些微地形区,设计参数选择不当,一旦形成某些强对流天气,就会发生风偏故障。
大风故障大风故障,即大风影响输电线路的常安全运行。
通常由大风造成的故障有两类:(1)风力超过杆塔的机械强度而发生的杆塔倾斜或歪倒所引起的事故。
(2)风力过大使导线承受过大风压,产生导线摆动以及在空气紊流作用下导致的导线同期摆动,从而引起导线之间相互碰撞而造成相间短路、闪络放电以至引起停电事故。
产生大风故障的原因主要有:(1)设计方面。
基准设计风速考虑不太合理,设计裕度不足,设计风荷载时未考虑阵风的动力效应等。
(2)施工方面。
遗留的缺陷未及时处理:如基础未夯实,拉线夹角不符合要求等。
(3)客观因素。
客观气象恶劣,风速超过了设计值。
(4)运行维护方面。
线路缺陷未及时发现或处理等。
如塔材被盗未及时发现,基础埋深不足,卡盘外露等。
次档距振荡次档距振荡是在采用相分裂导线的线路,在较大风(风速v=7~20m/s)的情况下发生的两间隔棒间线段的振荡现象。
当风横向吹向分裂导线时,气流速度在迎风侧那根子导线的背向涡流区要降低,形成一定的尾流区域,分裂导线中一根或多根子导线就不可避免地处在迎风侧子导线形成的尾流中,尾流中的子导线上下方气流速度会不一样,按流体动力学原理则将产生升力和阻力,阻力使该子导线作近干水向的摆动,升力则使该子导线作垂直面下振动,两者叠加成椭圆形的振荡,这就是分裂导线的次档距振荡,从而发生在交变的风力作用下的低频大振幅振动。
次档距振荡振幅、频率介于微风振动和舞动之间,一般发生在水平面上,呈椭圆形轨迹。
次档距振荡会造成同相子导线互相碰撞和鞭击,使导线碰伤,进而造成阻尼性能差的间隔棒松动、脱离或破断,以至需要更换造价昂贵的导线和金具。
甚至造成导线断股、短路等恶性事故,严重威胁架空导线及金具的运行寿命。
杆塔结构疲劳及破坏在风的长期作用下,输电杆塔会产生振动,长期的风致振动引起杆塔结构疲劳,最终导致杆塔结构破坏,引发倒塔事故。
同时,恶劣气候或者极端天气会造成输电杆塔结构和构件的内力超过许用值,引起材料屈服,最终引发倒塔事故。
针对我国近些年来高压输电线路频发的事故,国内的研究者做过很多研究。
从目前的研究结果来看,我国近些年风致事故的主要原因有:(1)客观上讲,全球气候变化是一个主要原因。
由于人类的不合理开发和利用自然资源,使得全球的气候发生了变化,灾害性以及极端天气呈现出越来越频繁的趋势。
(2)输电塔一线体系是一种十分复杂的空间耦联体系,这种耦合效应使得输电塔的动力特性和风振响应的评估十分困难、复杂,而我国架空送电线路杆塔结构设计技术规定把输电杆塔和输电线分开考虑进行计算,输电塔的设计仅把输电线作为荷载考虑,没有考虑到塔线耦合的相互影响.。
而输电塔一线耦联体系的风振实际测试数据以及试验数据的相对缺乏,使其抗风研究尚处于初期,无论是灾害荷载的作用机理,还是结构体系分析方法、结构设计理论、动力学控制等均存在很多缺陷。
(3)高压输电杆塔抗风设计标准相对国外设计标准较低。
我国对大跨越输电杆塔抗风设计的重现期为50年一遇的大风,而对于普通的高压输电杆塔采用的是30年作为重现周期。
而在国际通用线路设计标准IEC60826中,对于设计风速的重现周期最小都是50年,美国输电线路结构荷载导则(1991,ASCE)对大风设计风速的重现期分别取50,l00,200,400年一遇。
2.雷击跳闸雷云放电在电力系统中引起过电压称为雷电过电压,由于其电磁能量来自体系外部,又称外部过电压,又由于雷云放电发生在大气中,所以又称为大气过电压。
架空输电线路中常见的过电压有两种:第一种是架空线路上的感应过电压,即雷击发生在架空线路的附近,通过电磁感应在输电线路上产生的过电压;第二种是直击雷过电压,即雷电直接打在避雷线或是导线上时产生的过电压。
雷直击于有避雷线的输电线路分为三种情况:(1)绕过避雷线击于导线,即绕击(2)雷击杆塔顶部;(3)雷击避雷线中央部分。
雷击跳闸往往引起绝缘子闪络放电,造成绝缘子表面存在闪络放电痕迹。
一般来说,绝缘子发生雷击放电后,铁件上有熔化痕迹,瓷质绝缘子表面烧伤脱落,玻璃绝缘子的玻璃体表面存在网状裂纹。
雷击闪络发生后,由于空气绝缘为自恢复绝缘,被击穿的空气绝缘强度迅速恢复,原来的导电通道又变成绝缘介质,因此当重合闸动作时,一般重合成功。
当然,雷击也可能引起永久性故障,一般有三种情况:瓷绝缘子脱落、避雷线断线、导线断线。
根据对雷击故障点地形杆塔特点的统计分析,遭受雷击的杆塔多在:(1)水库、水塘附近的突出山顶,多数发生在半山区;(2)某一区段的高位杆塔或向阳坡上的高位杆塔;(3)大跨越杆塔,如跨越水库、江河的杆塔,档距在800m以上的杆塔等;(4)岩石处等杆塔接地电阻高的地方。
由于雷电流大,一次雷击就可以造成绝缘子闪络或绝缘子炸裂。
雷击和污闪在导线上留下的烧伤痕迹特点为:污闪留下的烧伤痕迹集中,甚至仅在线夹上或靠近线夹的导线上留下烧伤痕迹,面积不大但痕迹较深,烧损较重。
雷击烧伤往往面积较大且分散,烧伤程度相对较轻。
雷击和污闪都可能造成线夹里边的导线烧伤,这种在线夹内烧伤导线现象污闪高于雷击。
雷击闪络还可能烧伤避雷线悬挂头、接地引下线的接地线的接地螺栓连接处和拉线楔型线夹连接处,并留下明显的烧痕。
雷电活动是一个复杂的大气活动过程。
雷害是影响输电线路安全的重要因素,雷击跳闸多年来一直位居线路故障的首位。
随着科学技术的不断发展,防雷方法和措施不断涌现、完善。
输电线路的防雷工作要结合线路的实际情况,从雷击跳闸的原因入手、因地制宜、有针对性地采取相应的措施,以保证输电线路的安全运行。
3.线路覆冰故障目前,线路覆冰可以从很多种角度进行分类,一般情况下,根据其危害程度及电力系统运行、维护、设计和科研的要求,将导线覆冰分为白霜、雾凇、雨淞和混合凇等四类,雾凇是冬季高寒高海拔山区输电线路最常见的一种覆冰形式。
输电线路覆冰事故与各地的年平均雨凇日数和年平均雾凇日数有关。