输电线路冰灾危害及防冰作业研究

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超高压输电线路冰害分析及防冰害对策研究

超高压输电线路冰害分析及防冰害对策研究

运营维护技术超高压输电线路冰害分析及防冰害对策研究宋章胜,宋俊峰(国网湖南超高压输电公司,湖南衡阳近年来,超高压输电线路的冰害现象引起人们的高度重视。

相关研究人员对其成因进行深入分析,并提出多种防冰害对策。

在分析输电线路冰害成因的基础上,总结一系列防冰措施,主要包括强化线路覆冰观察以掌握覆冰规律、研究覆冰机理以绘制覆冰分布图、多种监测方式相结合的一体化监测系统以及构建输电线路一体化运维相关工作人员要做好日常巡视工作,保证线路的正常运行。

采取机械清扫、人工清扫等方式清除冰害,确保输电线路的安全运行。

超高压;输电线路;冰害;线路巡视Analysis of Ice Damage on Ultra-High Voltage Transmission Lines and Research onCountermeasures Against Ice DamageSONG Zhangsheng, SONG Junfeng(State Grid Hunan Ultra-High Voltage Transmission Company, Hengyangattach great importance to theTelecom Power Technology冰晶在线路上积累到一定程度后,会导致线路受力不平衡,进而出现变形、断裂等问题。

在某些特定的气候条件下,输电线路中存在的冰晶体与导线之间会产生碰撞、摩擦,导致输电线路表面发生龟裂。

当导线表面有裂纹时,导线间会出现一种“空隙”。

如果冰晶体与导线之间的张力过大,这种“空隙”就会不断个方面,一是由于绝缘子串覆冰导致表面导电性能发生改变,二是由于绝缘子覆冰后导致表面电导率发生改变。

近年来,我国超高压输电线路中的冰闪故障主要集中在覆冰较多的地区,并且冰闪故障具有明显的季节性。

在覆冰过程中,绝缘子串的表面会形成一层水膜,当水膜中含有导电离子时,其表面电导率会发生变化,冰闪电压会随着电导计算方法,并采取相应措施避免覆冰现象的发生。

对架空输电线路防冰危害与防范措施研究

对架空输电线路防冰危害与防范措施研究

对架空输电线路防冰危害与防范措施研究摘要:近年来南方气候反常,寒潮频繁的席卷着电网,使得输电线路大面积覆冰,这种现象不仅会造成杆塔设备损坏,更严重时还会引起杆塔倒塌导致跳闸,严重威胁输电网的运行安全。

很多输电线路架设在野外的山区,在天气寒冷的情况下极难进行抢修,为此,每年输电线路防冰及融冰工作尤其重要。

关键词:架空输电线路;防冰;融冰;研究分析在寒冷的冬季,输电线路防冰工作是每年运维的重点工作之一,由于冰面的覆盖,输电导线的自然承受负荷会增加,不仅会使得导线受损,严重时会出现断裂,这会使得杆塔出现倒塌,最严重时会导致大面积的停电,长时间的停电将导致国民经济受到损失。

因此,相关电网单位为保证防冰工作有序开展,制定并完善防冰抗冰工作方案,引进先进覆冰监测及融冰技术,才能去除输电线路的潜在风险,保证电力系统的安全稳定运行,本文就此进行要点阐述。

一、输电线路防冰的工作流程(一)防冰准备阶段的流程及步骤简介1、涉及部门及工作概况公司生产技术管理部,职责:①检查督促各单位防冰准备工作的落实。

②规划覆冰监测预警系统、建设管理工作,督促检查各单位覆冰监测预警系统的运行维护工作。

③组织编制(修订)、发布《超高压输电公司防冰业务指导书》及其它相关技术、作业标准。

公司安监部,职责:①组织开展公司层面低温冰冻灾害应急演练。

②组织排查应急装备,掌握装备配置情况,及时组织补充缺额,动态更新应急装备需求与到位信息。

检修试验中心,职责:①维护覆冰预警系统主站工作。

②审核各局填报的覆冰监测终端基础数据,并录入主站系统。

③配合各局完成覆冰监测终端的消缺调试。

④组织开展公司层面防冰工作培训。

2、流程预试定检、维护及消缺,编制试验方案。

站内设备试验及检查消缺:试验融冰装置、检查融冰管母、刀闸等。

检查消缺具备地线融冰功能线路的防冰设施。

制定年度防冰工作方案和防冰工作手册,结合所辖线路实际情况,制定年度“一线一册”防冰工作手册,涉及到由同一套融冰装置融冰的线路,沿线各局均应对工作手册进行会签,并由融冰装置管辖单位以正式文件报送公司应急办和生产设备管理部。

关于输电线路的冰害事故研究

关于输电线路的冰害事故研究

关于输电线路的冰害事故研究近年来,经济迅猛发展引发了电力的广泛需求,我国的电气设备也不不断增加,电力安全事故常有发生,电力安全成为全民关注的热点。

如何保障线路安全,保证供电到位首先要做好的是对抗不可抗拒的因素,常见的不可抗拒因素有冰学等自然灾害。

文章主要针对输电线路的冰雪事故灾害进行研究,更好地促进我国供电事业的平稳、安全发展。

标签:输电线路;冰雪事故;灾害分类;对抗措施我国是世界上输电线路冰雪事故常发国家,严重的冰雪事故会导致输电线路机械性能急剧下降,导致供电中断甚至引发危险情况。

我国北方相比南方在对抗冰雪天气时更受考验,这些常发的冰雪事故严重威胁到我国电力系统的安全稳定运行。

因此对冰雪事故进行原因分析并提出相应的对策就显得尤为迫切与重要。

1 输电线路冰雪事故产生的原因分析输电线路引发冰雪事故主要是由气象决定。

因为气象的变化引起空气的温度、湿度计冷暖空气的对流形成综合性的物理现象。

目前我国的输电线路在冰雪天气的刺激下,产生覆冰现象。

我国北方常发,尤其是北方的山区和丘陵地区,在冬季气温降低的情况下,雨雪天气导致线路积雪。

输电线路冰雪事故一方面引发我国电力线路的不稳定,另一方面对线路荷载造成压力,两方面作用下,供电系统备受考验。

2 常见的输电线路冰雪灾害类型分析2.1 冰雪超载严重导致杆塔负载不足在我国北方冬季,雨雪天气时有发生,影响范围大、持续时间长。

一般情况下,输电线路结冰造成覆冰现象其厚度达到了40-80mm左右,超出了输电线路原有的承载力,对于承载有限的杆塔产生牵连,导致其因负载不足而倒塌,最终引发供电事业故障,造成供电中断,影响生产及生活。

具体体现为以下三个方面:2.1.1 冰雪灾害不断发生,积雪严重,杆塔不堪负载压力出现损坏。

高海拔地区更为明显,高海拔地区气候多变,形式复杂,环境作用下形成线路覆冰,线路重量增加,两端线路杆塔负载压力提升,塔材弯曲程度严重,最终导致其不堪重压坍塌。

2.1.2 冰雪灾害下过重的冰雪负载压力使得杆塔上原有的细小薄弱器件出现损坏或移位,随着损坏与移位程度的加深,线路之前出现碰撞与牵连,在冰体结构的作用下造成电流互通隐患,严重时部分电线支架会从地基上发生坍塌,从而造成破坏与毁灭,引发重大的电力事故。

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术分析

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术分析

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术分析摘要:输电线路覆冰不仅会对运行及维护工作产生影响,如果不及时解决,严重时还会导致重大事件事故的发生,比如发生短路、绝缘子闪络、断线倒塔等。

当前,我国对覆冰厚度的设计取值范围还不够全面,正是很多气象台站关于输电线路覆冰厚度的资料不够,所以大部分都只是根据现场调查为主,这还有太多的不确定性。

输电线路覆冰的伤害持续时间会比较长、而且发生频率较高、所占的面积也很广、影响非常大,已经严重威胁电网的安全以及稳定运行。

关键词:输电线路;覆冰危害;防冰除冰技术如今,输电线路导线覆冰已经严重影响着电网的安全稳定运行,为导线覆冰现象的发生,必须要采取有效的防范措施。

正常而言,应该尽可能的避开覆冰严重的地区以及考虑避开不利地形,也就是绕开覆冰严重之地,更要在阶段采取有效的措施,防止输电线路冰害事故的发生。

拉线时,尽可能避免横跨垭口、水库等容易覆冰的地方和线路应该往较为平坦的地形走线,翻过山岭时要考虑档距大、高度差的问题,沿山岭通过时,为了达到减少覆冰情况和覆冰程度变小的目的,尽量不要把转角点安札在开阔的山脊上,而且角度要合适。

一、输电线路覆冰危害以及意义输电线路覆冰是我国电力系统中比较严重的自然灾害之一,经常导致输电线和杆塔的机械性能和电气性能被破坏,电网大面积停电的恶劣后果。

覆冰事故严重地威胁了我国电网电力系统的运行安全,解决线路覆冰是一个迫在眉睫的问题。

输电线路覆冰之后,对电力系统有十分严重的危害,其中最常见的为以下4种。

(1)过负载的危害,(2)不同期脱冰或者不均匀覆冰的危害,(3)覆冰导线舞动的危害,(4)绝缘子冰闪的危害二、输电线路覆冰主要融冰方法1 .线路覆冰输电线路覆冰的危害很大,很容易对电网产生不可逆的后果,所以国内外学者对输电线路导线与绝缘子的覆冰特性和机理的研究从未间断过,也有了许多的成果,目前常用的除冰方法有4类:1.1热力除冰法通过加大导线电流,如使覆冰导线断路,来提高导线温度,从而使坚冰融化的方法称为热力除冰法。

架空输电线路覆冰的危害及应对措施

架空输电线路覆冰的危害及应对措施

架空输电线路覆冰的危害及应对措施摘要:电源分布在地理位置偏僻的山区或者林区,这些地理位置偏僻的地区的天气条件往往比较复杂。

架设的输电线路极易发生覆冰现象,严重的覆冰甚至会对输电线路的电气特性和机械特性造成影响,最终导致事故发生,阻碍供电线路的安全稳定运行。

关键词:架空输电线路;覆冰;危害;应对措施一、覆冰种类分析输电线路覆冰种类主要有四种:(1)雨凇。

雨凇主要是指在冻雨期,一些低海拔地区出现的覆冰问题。

这一覆冰类型的持续时间不会太长,当周围环境的温度降至冰点时,输电线路将会出现积冰透明的现象。

此外,这一现象与导线的粘合力有着一定的关系。

相比于冰的密度而言,雨凇密度较低,并且雨凇是混合凇覆冰的一种初级形式。

(2)混合凇。

当外面的环境温度降到冰点以下时,如果外界环境中风较大,就会形成混合凇。

混合凇覆冰条件下,冰在输电导线上有着较大的粘合力。

此外,如果导线长期暴露在湿气环境中,就容易出现混合凇。

混合凇在密度方面较高,并且出现的速度相对较快。

因而,混合凇对于导线的危害较为严重。

(3)软雾凇。

如果低层云中有着较多的过冷水滴,当温度降低时,就会形成这一覆冰形式。

这一类型的积冰雨风速有着密切的联系,并且冰不透明,密度较低。

因而,在输电线路上的附着力较弱,容易出现单向结冰现象,进而造成输电线路发生机械失衡的问题,这一形式的覆冰对输电线路不会造成严重的威胁。

(4)白霜。

当外界环境的温度低于0℃,空气中的水分与物体接触,湿气就会在物体的表面进行凝合,最终将会形成白霜。

由于白霜在输电线路的上附着力相对较弱,因而即便振动的幅度较小,白霜也会从电线的表面上挣脱出来,因而白霜并不会对输电线路的运行造成严重的影响。

二、输电线路覆冰的形成原因输电电线路覆冰主要是因为大气中的水蒸气在遇到温度在冰点以下的输电线路时释放热能而气体本身在线路表面形成覆盖冰层。

由此可以发现输电电线路覆冰的影响因素主要有大气湿度以及大气温度,相对来说温度的影响更多一些,除此之外空气对流这一物流现象也对线路覆冰具有一定影响。

电力线路冰冻灾害分析及防治对策

电力线路冰冻灾害分析及防治对策
原因分析
通过对覆冰的形成机制和影响因素进行分析,发现气候变化、地形和线路设计是主要的因 素。其中,气候变化是影响覆冰形成和分布的重要因素,地形则会影响气候变化和覆冰的 分布,而线路设计不合理则会加重覆冰的危害。
防治对策在实践中的应用与效果
防治对策
针对电力线路冰冻灾害的原因,提出了相应的防治对策。包括优化线路设计、加强巡查和监测、开展除冰和融冰 工作等。
气象与地质灾害预警联动机制
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气象与地质灾害联合监测
通过联合监测手段,获取更加全面和准确的气象 和地质灾害信息,为预警联动提供数据支持。
信息共享与沟通机制
建立信息共享和沟通机制,及时交换和分享有关 气象和地质灾害的监测数据和预警信息,提高预 警联动的效率和准确性。
预警信号互通机制
建立预警信号互通机制,确保气象和地质灾害预 警信号能够及时传递给相关人员,以便采取应对 措施,减少灾害损失。
防冰冻灾害的重要性
电力线路的冰冻灾害不仅影响电力供应和安全,还对经济和社会发展产生严重 影响。因此,研究电力线路冰冻灾害的防治对策具有重要意义。
研究目的和方法
研究目的
本研究旨在通过对电力线路冰冻灾害的分析,探讨防治对策 ,提高电力线路的抗冰冻灾害能力,保障电力供应和安全。
研究方法
本研究将采用文献综述、案例分析、实地调查等方法,对电 力线路冰冻灾害进行深入分析,并提出相应的防治对策。
解决潜在的安全隐患。
冰冻灾害预警系统
Hale Waihona Puke 预警信息发布通过电视、广播、手机短信等多种渠道,及时将冰冻灾害预警信 息传递给相关人员,以便采取应对措施。
预警级别设定
根据冰冻灾害可能造成的影响程度,设定不同的预警级别,以便有 针对性地采取应对措施。

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术研究

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术研究

输电线路覆冰危害及防冰除冰技术研究摘要线路覆冰对电力系统的安全运行造成极大威胁。

我国输电线路在2008年曾遭遇重大冰害事故,造成了不小的经济损失。

本文借着这一事件分析了输电线路冰害事故的主要类型及其危害与应对策略等,望为相关工作者提供理论依据。

关键词输电线路;覆冰危害;防冰除冰我国曾在2008年1月份遭遇大范围持续低温降雪天气,这场自然灾害对全国近15个省份的电网受到不同程度的损坏,江浙、华南一带的电网所受损害尤为严重,大规模冰闪跳闸,多处出现断线倒塔等破坏,很多地区因此停电断网,严重影响了电力通信网络的正常运行。

因此,我们要重视对电网覆冰的危害分析,更加深入研究防冰除冰技术,不断完善与提高线路的抗覆冰能力。

这对我国保障电力线路安全、提高电网运行稳定性具有重要意义。

1 覆冰的成因分析我国出现输电线路覆冰现象的地区分布较广,造成这一灾害的主要原因是气候温度的急速变化。

我国冬季的低温天气持续时间较长,温度每到低于0℃时,空气中的小水滴会急速冷却,被冷却水滴包围的输电线路会与气流中的水滴發生碰撞,最终形成覆冰冻结在导线表面。

除了气候因素外,地形环境、导线所在高度、线路走向也是影响导线覆冰的重要因素。

2 导线上覆冰的类型覆冰的类型按照其形成的条件及性质可分为以下五种:雨凇:存在状态为透明的清澈冰,又称冰凌或明冰。

雨凇一般情况下是由小雨中的小雨滴发展起来的,密度较小,极易附着在导线表面。

雾凇:雾凇最长出现在冬季高海拔山区,是输电线路中最常见的一种覆冰形式,一般存在状态有颗粒状和晶状两种。

颗粒状的雾凇呈现乳白色,质地较为松脆;晶状雾松呈白色结晶,质地松软,不易附着在导线表面且容易脱落。

混合凇:混合凇呈乳白色,体积形态较前两种覆冰类型大,缝隙较多,是由雨凇和雾凇于导线上相遇冻结而成。

积雪:一般来说,空气中的干雪或冰晶很难黏结到导线表面,但当空气中的雪湿度较大时,导线就会出现积雪现象。

积雪易受到风力的制约,当遭遇强风时,雪片易被吹落脱离导线表面,难以形成覆雪现象。

浅谈冰雪对输电线路的危害及防治

浅谈冰雪对输电线路的危害及防治

二, 电网规划设计中的覆冰预防 2 1新建线路的抗冰设计 .
浅谈覆冰的预防。
瑟 麟
冰损 害预 覆 失危 防
木棍 、竹竿等最原始的 工具对最 严重的 覆冰线 对于 新建 的输 电线 路 ,在按 照 国际通 行 路段进行敲击 ,就可 除去 线路上的覆冰。这种 的做法在制定设防标准时 ,要根据 已掌握的气 方法在我国比较常用。

输电线路覆冰的危害

根据对我国输 电线路 覆冰事故的分析 ,覆
冰线路的危害主要为以下四类。 ()线路过荷载事故。当覆冰积累到一定 1 体积和 质量之后 ,输 电导线 所承受重力倍增 , 弧垂增大 ,导线对地 间距减 小 ,从而有可能发
地物情况 、相对高差 、路径走 向及覆冰时的风 高。这样的融冰方式能量 消耗高 , 且存在各 而 速 、风向 、湿度等进行综 合分 析,合理划分冰 种各样的缺陷。 区和确定相应的冰 厚设计 值。设计中应采取如 ( )被动除冰法 。利用风 力、地球 引力、 4
下防覆冰措 施。
随机散射能和温度变化等 来 自大 自然的外力脱 ( )输 电线路设计 ,应依据 当地 气候 条 冰的方法称为被动除冰法 。一般来说 ,在工程 1 生闪络事故 。如果覆冰的 质量进 一步增大 ,则 件,尽可能避开线路 重覆冰区。 上首先考虑这种方法 。被动除冰法 虽然 不能保 可能超过导线 、金具 、绝缘 子及杆塔的机械强 ( )在输 电线路重覆冰 区,应尽量减少线 证可靠除冰 ,但无需附加能量 。被 动除 冰技 术 2 度 ,导致杆塔基础下沉 、倾 斜或 爆裂 ,杆塔折 路交叉跨越 。若 一定要跨越时 ,在高差不大的 1能阻止冰的形成 , 但有助于限制冰灾。 断甚至倒塌。 情 况下 ,应选择靠近档端 ,而 不要选 在弧垂 最 32 .提前做好冬季常规电网维护工作 ( )相邻档不均匀覆冰或不同期脱冰造成 2 低点 。 ( )提 前做好防 覆冰技术改 造和补强加 1 的事故 。输电线路相邻档不均 匀覆冰或 不同期 ()对重冰区线路的设计档距不宜过大 , 固工作 。对 已经建成投运并 曾经发生过 覆冰灾 3 脱冰都会产生张 力差 ,使导 线在线夹内滑动 , 线路的导线应采用水平排列布置。 害 ,而 又没有进行技 术改造 的电力线路 ,在迎 严重时导线外层铝线在线 夹出 口处全部断裂、 ( )防止覆冰绝缘子发生闪冰。最简单的 峰度冬来临之前 ,提前做好技术改造和缺 陷检 4 钢芯抽动 ,造成线夹 另一侧 的铝 线拥挤在线夹 办法就是增大爬 电距离 ,改善绝缘子 伞裙的结 修及补强加固工作。 附近 。导致直线杆承受张 力的能 力变差 ,悬垂 构 ,可以采用利于防治冰 闪的大小伞结构等方 ( )提前做好线 路除污 工作 ,加强 日常 2 绝缘子 串偏移很大 ,碰撞横 担,造成绝缘 子损 法 。同时 ,采用绝缘子水平 悬挂 、V型串、斜 维护管理。在冬季到 来之前 ,做 好清扫或清洗 坏或破裂 ;也可使横担转动 ,导 线碰撞拉线 , 向悬挂等形式阻水帘以提高冰 闪电压 。采用大 导线、绝缘子 、杆塔等工作 ,以增加导线 的光 烧伤或烧断拉线 ,杆塔在失 去拉 线的支持后倒 盘径伞裙 ,在绝缘子 串中间隔布 置防 止冰凌桥 滑度 ,防治积雪和覆冰 ;对有些覆冰特 别严重 塌。 按 。加强清扫杆塔横担和绝缘子 ,也 可以有效 的线路段 ,还需要在导线表面刷一种特制 的油 ( )绝缘 子 串覆 冰造成频 繁冰闪事 故。 3 地提高抗闪络能力。 漆, 使导线具有更强的光洁性 。 冰闪是污闪的一种特殊形式 ,绝缘 子在严重覆 22 已 . 运行线路改造 中的抗冰害措施 ( )准备充足的抢修材料和交通工具。要 3 冰的情况下 ,大量伞形冰凌桥接 ,绝缘 强度降 对于已运行的线路 ,为加 强其对覆冰灾害 准备的抢修材料包括导线 、拉线 、绝缘子 串 低 ,泄漏距离缩短 。融冰过程 中,冰体或者冰 的抵御能力 ,应视具体情 况区别对待。海拔较 线夹 、塔材和变 电站的 电流互感 器、支柱 绝缘 晶体表面水膜很快溶解污秽 中的电解质 ,引起 高、翻越风水岭及横跨峡 谷、风道、垭 口等处 子等,还曼落实抢修交通工具 。 绝缘子串电压分布及单片绝缘予表 面电压分布 的电力线路应进行改造 ;重冰 区的电力线路 应 ()制订应 急处理预案 。提前制订发生电 4 畸变 ,从而降低覆冰绝缘子 串的 闪络 电压。融 重新按抗 冰要求进行彻底改造 ;对没 有明显微 网覆冰事故时可能采用的 多套应 急处理预案 。 冰时期通常伴有大雾 ,使大 气中的污秽微 粒进 气候、微地形影响的大面积覆冰地 区 ,不宜立 多年的实践证 明,灾害发生时临时搞新 的运行 步增加融化冰水导 电率 ,形成冰 闪。闪络过 即进行线路改造 ,可以考虑采 用融冰 措施来防 方式计算往往会延误抢修时间。 程中持续电弧烧伤绝缘子 ,引起绝缘子 强度 治冰雪灾害 。 ( )对频 发覆冰 的输 电线路 ,可增加巡 5 降。 三 电网运行维护中的覆冰预防 视人 员和巡视次数 。在 出现 冻雨、湿血 、寒雾 ()输电导线舞动损坏电力设备。输 电导 4 3 1即使采用输电线路除冰技术 . 的天气时 ,要增派人手加 强对关键 线路 段的巡 线覆冰后形成非 圆形截面 ,在风 力作用下发生 目 ,国内外除冰、防冰的技术主要有以 视 ,一旦出现危及 电网安全的 覆冰 , 前 就立 即向 驰振 ,这是一种低频 、大幅度的振动 ,导线舞 1四种。 电 网调度 报告 ,申请停 电检 修 ,防止 倒塔断 动引起杆塔 、导线 、金具及部件的 损坏 ,造成 ( )人 工除冰方法 。输 电线路覆冰 最严 线、切负荷等造成大面积停电。 1 频繁跳闸甚至停 电事故 ,对输 电线路安 全运行

高压输电线路的冰覆盖分析与防护

高压输电线路的冰覆盖分析与防护

高压输电线路的冰覆盖分析与防护随着能源需求的增长,高压输电线路在现代社会的电力供应中发挥着重要的作用。

然而,恶劣的天气条件经常给这些输电线路带来挑战,特别是在冬季,冰覆盖成为了一个严重的问题。

冰覆盖不仅会导致输电线路绝缘子表面积聚电荷,增加了导电风险,还可能引起线路断裂和火灾等安全隐患。

因此,对于高压输电线路的冰覆盖分析与防护具有重要的研究意义和应用价值。

一、冰覆盖的影响1. 绝缘子电荷增加:当输电线路上的绝缘子表面被冰覆盖后,绝缘子会表现出非线性电阻特性,电荷会聚集在绝缘子表面,增加了绝缘子的电荷密度。

这会导致绕线圈和绝缘子上的电压大幅度升高,增加了绝缘子击穿的风险。

2. 线路强度下降:冰覆盖会在导线上形成肩缠式结构,导致线路强度下降。

当风力加大时,冰覆盖的负载会引起线路的弯曲和振动,进一步增加了线路断裂的风险。

3. 火灾隐患:冰覆盖导致的线路断裂还会引发火花飞溅,可能引发严重的火灾事故,对生命和财产造成巨大损失。

二、冰覆盖分析针对高压输电线路的冰覆盖问题,科研人员和工程师们开展了大量的研究和实验,以对冰覆盖进行分析。

1. 冰覆盖厚度测试:利用无人机、红外相机等技术,对高压输电线路进行巡查,测量冰覆盖的厚度和分布情况。

通过这些数据,可以及时发现冰覆盖的问题,并采取相应的预防措施。

2. 绝缘子表面电荷测试:绝缘子冰覆盖后会积聚电荷,导致电场分布异常。

通过在绝缘子表面布置电场探测器,可以实时测试电荷密度,并及时预警绝缘子被击穿的风险。

3. 冰覆盖模型研究:科研人员还建立了冰覆盖模型,以模拟不同情况下的冰覆盖厚度和分布。

这些模型通过计算机模拟,为冰覆盖分析提供了一种定量分析的手段。

三、冰覆盖防护技术为了应对高压输电线路的冰覆盖问题,工程师们开发了各种防护技术。

1. 绝缘子抗冰件:工程师们利用特殊材料制造绝缘子抗冰件,可以在冰覆盖时减少冰的附着,提高绝缘子的使用寿命。

这些抗冰件具有防腐蚀、耐高温、抗冰特性优秀的特点。

输电线路除冰防冰技术综述

输电线路除冰防冰技术综述

输电线路除冰防冰技术综述摘要:输电线路的防冰、除冰技术是一个复杂的研究课题,其对国内的电力输送的稳定起着至关重要的作用。

面对覆冰问题时,要综合考虑线路的实际工作和环境情况,从而选择行之有效的防冰、除冰技术,保障输电线路的正常运行。

与此同时,要加强防冰、除冰技术的研究,并应用于实际工作。

关键词:输电线路;除冰;防冰;技术1 输电线路冰灾的危害1.1 过负载的危害过负载危害,即导线覆冰超过设计抗冰厚度而导致的事故。

机械事故包括:金具损坏、导线断股、杆塔损折、绝缘子串翻转、撞裂等;电气事故,是指覆冰使线路弧垂增大从而造成闪络和烧伤、烧断导线等。

1.2 不均匀覆冰或不同期脱冰危害相邻档的不均匀覆冰或线路不同期脱冰会产生张力差,导致导线缩颈或断裂、绝缘子损伤或破裂、杆塔横担扭转或变形、导线和绝缘子闪络及导线电气间隙减少而发生闪络等。

1.3 导线冰灾使导线出现舞动危害如果导线有覆冰并且是非对称的覆冰时,输电线路就很容易发生舞动。

同时,大截面的导线要比小截面的导线更容易舞动,且分裂的导线比狄安娜导线更容易发生舞动。

导线舞动的运动轨迹,顺着线路的方向看类似于椭圆形,而由于舞动的幅度较大且持续时间较长,轻则会引起相间闪路,使地线导线以及金具等部位受到损坏,严重的会使导线线路跳闸停电,或者是断线倒塔等会现象。

2 防冰技术的原则在实际生活中,许多供电企业都遇到了输电线路的冰雪损伤,需要采取措施防止冰的产生。

但从实际效果来看,它们不是很理想。

这主要是因为其在防冰和除冰方面盲目性高,相关的防冰技术没有有效的应用。

一般来说,抗冰技术应遵循因地制宜的原则,在充分集成传输线的特定区域的基础上,通过对电力设施进行全面跟踪所造成破坏的冰雪灾害,然后分析了冰线的设计标准,还需要相关的数据收集历年统计。

最后,从多方面综合考虑,制定了一套行之有效的防冰除冰措施。

在我国,由于中国的地大物博,不同的地区会有降雪天气,造成输电线路上的不利影响,所以中国的防冰除冰工作一直没有停止过。

高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术研究

高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术研究

高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术研究1. 引言1.1 背景介绍高海拔山区输电线路抗冰主动防灾技术研究意义是非常重要的。

随着我国经济的快速发展,对电力供应的需求也在不断增加,而高海拔山区是我国电力输送的重要区域。

由于高海拔山区气候寒冷,冰雪天气频繁,输电线路易受冰雪覆盖导致断线的影响。

输电线路的故障会给电力供应造成严重影响,甚至可能造成重大损失。

研究高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术具有重要的意义。

通过技术研究,可以有效防止输电线路因冰雪而导致的故障,提高电力供应的可靠性和稳定性,保障电力供应的正常运行。

提高抗冰主动防灾技术的水平还能减少维修成本,延长输电线路的使用寿命,为我国电力行业的发展做出贡献。

开展高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术研究具有重要的现实意义和深远的影响。

1.2 研究意义在高海拔山区,冰雪灾害是输电线路安全稳定运行的重要挑战之一。

由于高海拔地区气候恶劣、降雪量大、冰雪积累严重,输电线路经常受到冰雪覆盖、积冰、冰针等影响,导致线路跳闸、施工困难、故障频繁等问题。

研究高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术具有重要的意义。

抗冰主动防灾技术的研究可以有效提高高海拔山区输电线路的抗冰能力,保障电网的安全稳定运行。

通过采用先进的冰雪检测、预警、清除技术,可以及时准确地发现和处理冰雪影响,减少线路故障发生,提升供电可靠性。

抗冰主动防灾技术的研究可以提高电力系统的应急响应和恢复能力。

在冰雪灾害发生时,及时有效的抗冰措施可以减少损失,缩短恢复时间,提高对抗冰灾的应对能力。

研究高海拔山区输电线路抗冰主动防灾关键技术对于提高电网安全稳定运行、提高电力系统的抗灾能力具有重要的意义。

通过本文的研究,可以为相关技术的进一步改进和应用提供基础和参考,推动我国高海拔地区电力系统的现代化建设与发展。

2. 正文2.1 高海拔山区输电线路抗冰技术现状高海拔地区的输电线路在冬季经常会遭遇雪灾和冰冻天气,对电力系统的正常运行造成严重影响。

输电线路覆冰的形成、危害及防治

输电线路覆冰的形成、危害及防治

输电线路覆冰的形成、危害及防治0 引言输电线路严重覆冰将会造成主网线路发生倒塔(杆)及断线事故,形成大面积停电、电网崩溃瓦解的重特大电网事故。

因此,加强和改善输电线路的抗覆冰能力,有效降低输电线路事故,构造坚强电网,是我们电力企业义不容辞的责任。

1 输电线路覆冰的形成1.1 导线覆冰的基本物理过程当过冷却在0 ℃及其以下的云中或雾中水滴与输电线路导线表面碰撞并结冻时,覆冰现象产生。

在冬季当温度低于0 ℃时,大气中的小水滴将发生过冷却;在高海拔或高空甚至在夏季水滴也会发生过冷却。

处于过冷却水滴包围的输电线路导线与气流中过冷却水滴发生碰撞,并冻结在导线表面而形成覆冰。

导线表面发生覆冰现象必须满足三个条件,即:①大气中必须有足够的过冷却水滴;②过冷却水滴被导线捕获;③过冷却水滴立即冻结或在离开表面前冻结。

1.2 导线覆冰的发展过程严冬或初春季节,当气温下降至-5-0℃,风速为3-15m/s时,如遇大雾或毛毛雨,首先将在导线上形成雨凇;如气温升高,天气转晴,雨凇则开始融化,覆冰过程随温度升高终止;如天气骤然变冷,气温下降,出现雨雪天气,冻雨或雪则在黏结强度很高的雨凇冰面上迅速增长,形成密度大于0.6g/cm3的较厚的冰层;如温度继续下降至-15--8℃,原有冰层外侧积覆雾凇。

这种过程将导致导线表面形成雨凇-混合凇-雾凇的复合冰层。

如在这种过程中,天气变化,出现多次晴-冷天气,则融化加强了冰的密度,如此往复发展将形成雾凇和雨凇交替重叠的混合冻结物,即混合凇。

导线覆冰首先在迎风面上生长,如风向不发生急剧变化,迎风面上覆冰厚度就会继续增加。

当迎风面冰达到一定厚度,其重量足以使导线扭转时,导线发生扭转现象;导线再扭转,覆冰就会继续成长变大,终于在导线上形成圆形或椭圆形覆冰。

1.3 导线覆冰的必要条件导线覆冰的必要条件是:①具有足可冻结的气温,即0℃以下;②具有较高的湿度,即空气相对湿度一般在85%以上;③具有可使空气中水滴运动之风速,即大于1m/s的风速。

输电线路冰害及防护分析

输电线路冰害及防护分析

输电线路冰害及防护分析摘要:输电线路在电力系统中有重要的作用,结合实际应用要求可知,如何做好事故判断成为重点。

在整个管控阶段受到冰害事故的影响,发生意外的几率比较高,对系统运行管理有一定的消极影响,针对特殊性,在整个处理过程中要做好应对和管控等。

关键词:输电线路;冰害;防护前言输电线路是我国电力运输系统中的构成主体之一,其对于维持全国正常用电与社会生产生活等至关重要。

然而,由于我国冬天严寒与冰雪、冰雹等恶性天气的影响,我国输电线路冰害事故多发,给社会正常运转造成不便的同时亦形成了经济损失。

基于此,本文即以输电线路的冰害事故为研究对象,首先分析了输电线路冰害事故的内涵与主要致因,继而针对性地提出防治输电线路冰害事故发生的有效对策。

1输电线路冰害事故的特点冰害事故多由覆冰造成,事故类型主要有:覆冰致使输电线路设备负荷过重导致导线、杆塔等断裂倒塌;绝缘子在运行过程中发生闪络;导地线因不均匀覆冰并且遭遇大风天气,产生大幅度震动,导致导线、杆塔等发生损坏。

由于覆冰导致导线的下垂弧度过大,与地面物体距离不足发生闪络。

冰害事故主要有以下特点。

第一,覆冰导致线路两端张力不平衡。

在一些地形复杂,地面起伏较大的区域,线路相邻两个杆或者塔存在高差,正常状态下就已经形成两端张力不平衡,但是较为轻微。

覆冰时会加重张力不平衡,杆塔无法承受张力加剧带来的负载时,就会造成杆塔变形,电线接近杆塔部位容易断裂的问题。

部分杆塔处于转角位置,电线覆冰导致杆塔某一侧负荷增大,受到高差,单侧压力影响造成线路过载,出现安全隐患。

第二,覆冰事故中机械故障和电气故障并存。

严重覆冰不仅造成金具损坏、导线断股、断线、杆塔倒杆、塔头折断、绝缘子串翻转、碰撞、炸裂等机械事故;而且使导线弧垂增大,导致导线对地或导线间的间距减少,造成闪络和烧伤、烧断导线等电气事故[1]。

第三,绝缘子冰闪问题。

覆冰较为严重时绝缘子串会被冰柱覆盖,融冰时在绝缘子表面形成水膜,导致泄露电流,当泄露电流达到180mA时,可能造成局部冰闪。

输电线路防冰除冰措施

输电线路防冰除冰措施

输电线路防冰除冰措施一、引言输电线路是电力系统的重要组成部分,为了保证线路的正常运行,必须采取一系列的措施来防止冰雪对线路的影响。

本文将介绍输电线路防冰、除冰措施。

二、线路冰雪对电网的影响冰雪天气对输电线路的影响是多方面的。

首先,冰雪会增加输电线路的外径,增大线路的风载和对地载荷,进而影响线路的稳定性。

其次,冰雪会堆积在导线上,增大导线的负载,导致线路过载。

冰雪还可能引发导线之间的短路和漏电,造成重大安全隐患。

此外,当输电线路上的冰雪导致导线下垂,会与树木等障碍物发生接触,进而导致线路短路。

1.增加输电线路的抗风能力为了增加输电线路的抗风能力,可以在设计时采用适当的安全系数。

此外,还可以在输电线路上安装风载荷增大器,增加线路的风载荷。

例如,在高寒地区可以采用双回线型式,通过增加输电线路的总数,增加线路的风载荷。

2.预防冰雪对导线的影响为了预防冰雪对导线的影响,可以在导线上安装冰防器和雪槽。

冰防器可以增加导线的摩擦系数,减小导线上的冰覆盖,从而减少冰对导线的影响。

雪槽可以增大导线的横截面积,增加导线的风载和对地载荷,从而减小冰雪的影响。

3.预防冰雪对绝缘子串的影响为了预防冰雪对绝缘子串的影响,可以在绝缘子串上安装防冰器。

防冰器可以将绝缘子串上的冰雪融化,保持绝缘子串的干燥,从而避免冰雪对绝缘子串的影响。

4.预防冰雪对塔杆的影响为了预防冰雪对塔杆的影响,可以在塔杆上安装冰防器。

冰防器可以将塔杆上的冰雪融化,减少对塔杆的负荷,从而避免冰雪对塔杆的影响。

5.预防冰雪对线路附件的影响为了预防冰雪对线路附件的影响,可以在附件上安装加热装置。

加热装置可以使线路附件保持干燥,避免冰雪对附件的影响。

6.预防冰雪对杆塔基础的影响为了预防冰雪对杆塔基础的影响,可以在杆塔基础周围设置保温层。

保温层可以减少雪水的渗入,保持基础的干燥,从而避免冰雪对基础的影响。

四、结论输电线路防冰、除冰措施是确保电网正常运行的重要措施。

通过增加线路的抗风能力、预防冰雪对导线、绝缘子串、塔杆、线路附件和杆塔基础的影响,可以有效防止冰雪对线路造成的危害。

浅析输配电线路冰灾事故原因及预防消除措施

浅析输配电线路冰灾事故原因及预防消除措施

浅析输配电线路冰灾事故原因及预防消除措施2008年一场大范围的持续低温、雨雪冰冻天气袭击我国南方地区,经受了百年不遇的冰冻灾害,对输配电线路造成不可估量的损失,当时倒杆、断线无数。

今年据分析,很可能又出现持续低温、雨雪冰冻天气,为提高输配电线路抵御自然灾害能力,分析输配电线路发生冰灾的特点及原因,预防和消除输配电线路发生倒塔断线、设备损坏、电网解列、大面积停电等冰灾事故,本文对输配电线路的冰灾事故原因及预防消除措施作浅析介绍。

一、输配电线路覆冰事故成因分析。

输配电线路覆冰事故的原因可归纳为:一是由于输配电线路覆冰的规律认识不足,线路设计时,线路路径选择不合理,同时缺乏抗冰害的经验,导致冰害事故的发生;二是输配电线路的设计抗冰厚度低于实际覆冰值,目前本供区输配电线路覆冰厚度设计值为10mm,当遇到严重覆冰时,覆冰事故就会发生。

覆冰导致输配电线路机械性能和电气性能下降时造成覆冰事故的直接原因,主要体现在以下方面:一是严重覆冰引起过荷载。

覆冰会增加所有支持结构和金具的垂直荷载,输配电线路的水平荷载也会随着导线迎风面覆冰厚度增加而增加。

严重覆冰会造成导线、地线断裂,杆塔倒塌,金具损坏。

二是因输配电线路相邻各档间距离、高度不同,使导线在覆冰时引起纵向张力不平衡,产生纵向荷载。

不均匀覆冰或不同期脱冰引起张力差,使导线断裂,绝缘子损坏和破裂,杆塔横担扭转和变形,同时还会发生线间距离减小,导致导线放电烧伤。

三是绝缘子串覆冰闪络。

绝缘子覆冰,绝缘子强度就会下降,泄漏距离就会缩短,从而降低闪络电压,形成闪络事故。

四是覆冰引起导线舞动。

不均匀覆冰及防震锤覆冰使防震锤失去作用,会使导线产生自激震荡和舞动,从而造成金具损坏,导线断股及杆塔倾斜或倒塌现象。

二、影响输配电线路覆冰的因素。

一般来说,覆冰的影响因素主要包括空气温度、风速风向、空气中或云中过冷却水滴直径、空气中液态水含量,这些因素的不同组合确定了导线覆冰的形状、密度及厚度,而输配电线路产生覆冰的气象条件为:气温及设备表面温度达到0℃以下;空气相对湿度在85%以上;风速﹥1m/s。

输电线路覆冰危害及除冰措施的研究

输电线路覆冰危害及除冰措施的研究

输电线路覆冰危害及除冰措施的研究摘要:近年来,我国南方和西北多省多次遭遇了持续的低温,雨雪,冰冻极端天气,输电线路结冰严重,轻者发生线路跳闸,重者引起到杆,断线事故。

造成了严重的经济损失和社会影响,本文通过对覆冰危害的分析,介绍了去除导线上的积雪、覆冰研究方案,避免倒塔、断线舞动等事故的发生。

关键词:输电线路;覆冰:危害;除冰一、导线覆冰的危害通常情况来讲,覆冰对电网线路的破坏有三种。

第一种是少量的覆冰,它在导线上这种圆截面的覆冰不是均匀地包在上面,它可能形成一个椭圆或者形成其他形状,在大气当中构成了一个迎风面,当风的角度和冰的迎风面角度合适的时候导线就会舞动。

第二种情况是闪路,南方地区的输电线路的很多结冰短路点并不在线路上而是在瓷瓶底部逐步结冰,造成冰层短路,损坏供电系统。

第三种也是最普遍的,当导线表面的覆冰越积越厚,导线将承受几百到几吨的荷载,这时导线自重及所覆的冰重产生的拉力将通过导线,导线金具,绝缘子传递给杆塔,杆塔又将拉力转给拉线,只要导线,金具,绝缘子,杆塔,拉线固定件等其中一个环节承受不住所受拉力,就将会出现到塔(杆)和断线的事故,这种事故往往会扩展至一个耐张段。

例如,2008年雨雪天气使国家电网公司系统的湖南,江西,重庆,浙江,福建,安徽等九个电网遭受严重影响,其中湖南,江西,浙江电网受灾最严重,湖南,江西电网一度与主网解列运行,部分地区电网几乎全部毁坏。

二、关于覆冰的研究我国每年严冬和初春季节,由于北方冷空气与南方暖空气的交汇常形成静止锋,气温降低的暖气团所析出的大量水汽升至零摄式度线以上或凝结高度以上就会形成冰晶,雪花或过冷却水滴,一部分过冷却水滴在不断运动过程中由互相碰撞和凝结作用而逐渐增大。

在下降过程中大的过冷却水滴若遇到可作凝结核的尘埃,就会变成雪花或冰晶落到地面。

这种过冷却水滴很不稳定,一旦碰撞振动可使过冷却的液态水立刻变成固态水——冰。

同时,碰撞使水滴发生变形,表面弯曲度减少,表面张力也相应减少而导线表面又可起到类似凝结核作用,使水滴有所依附,于是便结成雾凇或雨凇,一般过冷却水滴愈小愈易结成雾凇,较大过冷却水滴则易在海拔较低的山区结成坚实雨凇。

线路覆冰成因、危害、防范措施

线路覆冰成因、危害、防范措施

线路覆冰成因、危害、防范措施1. 引言线路覆冰是指在冬季或寒冷环境下,电力输电线路、电信通信线路等导线上沉积了大量的冰雪。

沉积冰雪会增加导线的重量,增加了输电线路的负荷,对线路的传输性能和稳定性产生严重的危害。

因此,研究线路覆冰的成因、危害和防范措施对于保障电力和通信的正常运行至关重要。

2. 线路覆冰成因线路覆冰是由多种因素共同作用形成的。

主要的成因包括以下几个方面:2.1 天气条件寒冷的气温和降雪是形成线路覆冰的主要因素。

在低温和高湿度的气候条件下,雨水或降雪凝结在导线上,形成冰层。

气温和湿度的变化将导致冰层的厚度和质量的增加。

2.2 线路结构导线的形状和材料也对线路覆冰有一定的影响。

对于带有凹凸表面或形状复杂的导线,冰雪更容易黏附和沉积。

同时,导线材料的导热性也会影响冰雪的形成和积累。

2.3 空气污染物空气中的污染物,尤其是颗粒物和硫化物等,会促进冰雪的形成和沉积。

这些污染物可以使冰层更加致密和粘稠,增加了导线上冰层的重量。

3. 线路覆冰的危害线路覆冰会给电力输电和通信系统带来严重的危害,主要包括以下几个方面:3.1 电力系统线路覆冰增加了导线的重量和风载荷,导致输电线路的负荷增加。

这会导致线路振动和导线弧垂变化,进一步导致导线挂滑、断线等故障的发生。

同时,冰层可能会导致导线与地面或其他设备的短路,引发火灾和电弧故障。

3.2 通信系统线路覆冰对通信系统的影响主要体现在两个方面。

首先,冰层的沉积会导致导线的弯曲,进而导致导线之间的距离变化,增加了信号传输的衰减和失真。

其次,冰层的重量会导致导线的杆塔和支架损坏,影响通信线路的稳定性和连通性。

3.3 维护和安全线路覆冰也给线路的维护和安全带来困难和风险。

冰层的存在增加了维护人员作业的难度,同时也增加了高空坠物的风险。

此外,导线上的冰块可能会融化滴落,给通行人员和周围环境带来安全隐患。

4. 线路覆冰的防范措施为了减轻线路覆冰带来的危害,采取有效的防范措施至关重要。

浅析超高压交流输电线路冰害及防冰害措施

浅析超高压交流输电线路冰害及防冰害措施

浅析超高压交流输电线路冰害及防冰害措施摘要:近些年来发生的由于输电线路的覆冰引起的倒塔断线、冰闪及舞动等冰害事故给供电企业造成了巨大的经济损失,严重威胁了电网的安全可靠运行。

本文通过对覆冰机理与冰害事故的主要特点分析,提出了超高压交流输电线路防冰害措施,以供参考。

关键词:超高压;输电线路;冰害;措施超高压输电线路覆冰非常容易造成舞动,断线,冰闪,倒塔,进而发生停电事故。

冰害不仅会威胁到架空输电线路的安全运行,还容易给线路的本体造成重大的破坏。

因此为了保障居民用电稳定,在冰害天气保障居民的电力供应,解决超高压交流输电线路冰害问题是十分重要的环节。

1.覆冰的机理1.1 覆冰的气候条件以及形成自然气候因素是造成输电线路覆冰的最直接、最主要原因,周围空气的温度和湿度等因素在很大程度上影响着覆冰的产生,从本质上说,这是一种物理现象。

经过反复多次升温降温,更容易增加输电线路的负荷。

覆冰是一个长期的过程,具有较强的附着能力,会对输电线路造成非常严重的损害。

1.2 覆冰的影响因素达到了覆冰的温度湿度条件后,风向风速等因素也会影响到覆冰的产生,风将冷却的小水珠吹向输电线路,与输电线路发生碰撞进而出现覆冰现象。

迎风建造的导线更容易发生覆冰现象,而且覆冰面通常比较厚,受到重力作用的影响会继续在别的迎风面覆冰。

风向对覆冰的影响也非常显著,当风向与导线平行时,覆冰现象比较轻微,风向与导线越垂直,覆冰问题就越加严重。

输电线路的直径、高度以及走向也会严重影响到最终的覆冰量。

通过分析我国各地区输电线路可以发现,东西走向的导线的覆冰情况要比其他走向导线的覆冰情况要轻,所以未来要尽量防止设置东西走向的输电线路,合理控制输电线路的高度,因为线路离地面的距离越远,覆冰问题就更加明显。

2.输电线路冰害事故的主要特点2.1绝缘子冰闪问题覆冰问题严重的时候,绝缘子串会被冰柱覆盖上,融冰过程中会在绝缘子表面行程水膜,如果泄露的电流达到一定程度时,就有可能导致冰闪问题的出现。

架空输电线路防冰害措施研究张璐

架空输电线路防冰害措施研究张璐

架空输电线路防冰害措施研究张璐摘要:输电线路是我国电力系统电力输送的主要途径,由于冬季天气寒冷,架空输电线路经常被冰雪覆盖,极易造成输电事故,影响电力运输的质量和安全。

需要采取科学有效的措施,预防和减少覆冰对架空输电线路的危害,保障电力系统的正常运行。

关键词:架空输电线路;防冰害;措施引言为了适应中国经济的发展,国内传输电压与负荷在不断提高,地区的架空输电线路越来越密集范围也越来越大,因此跨越的区域和环境比较复杂。

而一旦遇到低温、冰雪等恶劣天气,架空线路就会造成覆冰问题的出现,这对稳定国家电力输送带来了巨大的威胁,一旦出现状况就会对社会经济造成不可弥补的损失。

本文主要针对架空输电线路中的覆冰问题进行研究,利用防冰和除冰技术尽量消除覆冰问题的影响。

1架空输电线路覆冰的危害1.1线路覆冰导致大面积停电在实际中,冰雪覆盖线路时常出现,我国中部地区就曾经出现过这样的问题,从而导致了使用该线路的10多个省区切断了电力供给。

线路上一旦覆冰就有可能造成不良影响,其中最为明显的就是大规模断电,严重影响到电力供应。

1.2倒塔、断线事故覆冰经过不断积累到达一定程度时,由于体积和重量很大,使得线路承载的重量过大,弧垂增大,与地面之间的间距逐渐缩小,很容易出现闪络事故。

如果此时风力一并作用,则很可能出现两条导线之间或者导线与地面之间碰触现象,出现短路跳闸,甚至导线被烧的事故。

若覆冰的重量超过线路的负荷能力,很可能出现导线因受力过重,从压接管内崩裂出来的情况,甚至出现杆塔倾斜和爆裂,以及折断的现象,导致线路瘫痪1.3绝缘子串短路造成的接地事故绝缘子串覆冰后,虽然其冰层厚度所增加的质量不大,但会大大降低绝缘子串的绝缘水平。

在悬式绝缘子串上的冰雪融化时会形成冰柱,使绝缘子串短路,从而引起接地事故。

1.4输电线舞动会对电力设备造成损害原本的输电线路是规则的圆柱状,但是覆冰之后截面就不再规则,因此风吹过后,自身产生振动,摆动幅度有时肉眼可见,这样的摆动会损伤各部分元器件,引发跳闸等事故,最终导致断电。

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输电线路冰灾危害及防冰作业研究
输电线路在电力运输系统中占据重要地位,直接关系到国民用电质量,社会各界对电力产品的稳定性、持续性,提出更高的要求,然而输电线路在冬季,面临冰灾的危害,严重影响输电线路供电的安全性、可靠性。

基于此,本文简述了输电线路发生冰灾的原因,对防冰作业研究技术方案进行分析,并提出预防输电线路病害事故措施,确保更加有针对性地防止输电线路病害事故的发生。

标签:输电线路;冰灾危害;防冰作业;培训模型
引言:输电线路在输送电力产品过程中,受各类因素影响,影响整体供电的效能,通过实践发现,冰灾对输电线路的危害极大,未采取及时有效的防冰措施,将严重影响输电线路的正常使用,造成电网公司的经济损失,甚至危害到周边居民的生命、财产安全。

因此,相关研究人员,加强对防病害作业技术的研究,确保合理化地对输电线路进行维护,保证线路供电持续、稳定。

一、输电线路发生冰灾的原因
我国输电线路频繁发生冰害事故,进而引发电力事故,输电线路在厚重的冰雪覆盖下,自身的称重压力有限,持续增加输电线路重量,会导致线路在输送电力产品过程中,出现线路中断的情况,甚至造成电网系统瘫痪,引发一系列的连锁反应,尤其输电线路发生大面积结冰的情况时,可能引发电网跳闸、基杆倒塌等,致使周边的居民得不到正常的电力供应。

低温天气下,输电线路的病害会随着温度的降低,加剧冰害发生的几率,并在温度升高的情况下,减少冰害的发生。

同时,输电线路冰灾发生,与线路设计有直接的关系,输电线路设计与实际相脱离,会大大降低输电线路抗冰害的能力,自身基础实力随之下降,部分电力企业相关人员,在设计输电线路过程中,忽视了冰害对输电线路的危害性,在具体方案设计上,降低了线路设计的规划性、标准性。

输电线路冰害产生的因素之一,还包括人为原因,部分施工人员在输电线路架设上,缺乏一定的专业知识,总体的技术水平不高,在线路施工布局上,未把握线路覆冰的规律,在线路架设上存在一定的盲目性,一定程度上导致线路架设不合理,在严寒天气、冰雪天气下,输电线路造成严重的冰灾危害。

同时,施工人员在线路架设工作结束后,未能定期开展检修工作,未及时掌握气象信息,当冰雪来临时,引发较大的冰害事故。

二、防冰作业研究技术方案
(一)技术难点
1、技术培训三维模型的构建
由于输电线路冰害问题造成严重的后果,防冰作业难度较大,提升防冰作业人员的技术水平迫在眉睫,进一步加强对防冰作业人员技能培训,能够提升输电线路抗冰害的能力,减少经济损失,降低电力事故发生的几率。

由于防冰作业在野外开展,作业技术实施具有一定的难度。

相关技术人员,研究出一套适用于输电线路防冰作业技能培训的模型,确保从根本上提升施工人员的技术水平,更好从事防冰作业。

研究人员,构建的三维模型的原理是,利用摄影测量、激光扫描、人工测绘等方式,对冰害现场信息进行采集,同时,将收集到的信息数据,进行整理归纳,确保为后续防冰作业的顺利开展,提供便利条件,从而更好将模型实际使用功能落实。

2、专业技能防冰作业技术培训库
构建的三维模型,包含健全完善的培训知识体系,通过向相关专业研究人员汲取经验,将理论知识与技术操作相结合,构建起一套完整的防冰作業技术培训知识库,进一步强化防冰作业人员的专业素质和过硬的专业技能,更好保障防冰作业的顺利开展,有效解决输电线路的冰灾威胁。

3、虚拟+现实的融合,呈现真实场景
防冰作业技术实施难点在于对场景的具体情况未能全面掌握,在三维模型构建中,研究人员的思路是,采用虚拟仿真的方式,同时结合现场实际情况,更好呈现真实的场景,明确定位冰灾的位置,并采用先进的光影技术,确保更好提升场景塑造的完整性,保证最终真实还原,为防冰作业技术的实施夯实基础。

4、构建防冰作业技术技能培训课件沉浸式场景
对于沉浸式场景的设计,研究人员,利用3D建模工具最大程度上,还原真实的场景,通过搭建场景的方式,令防冰作业人员更好感受实际作业的真实性,并通过开发互动式的交流平台,进一步优化作业流程,确保防冰作业人员,沉浸在真实的作业场景中,提升整体的培训效果,强化防冰作业人员实际作业能力。

模型具体的构架思路(如图1所示),整体的构架思路,是从架空线路防冰作业业务模块入手,并通过虚拟的方式对防冰作业人员,技术的检测,确保真正提升防冰作业人员的技能水平,提升在实际作业过程中的应对能力,并灵活地处理冰灾作业中遇到的各类突发情况。

(二)课件模块的划分
技术培训三维模型的构建的最终目的,是提升防冰作业人员的作业能力,在模型构建中,增加了虚拟化的系统流程引导,更好指导防冰作业人员进行学习和培训,包括学习雨凇、雾凇、混合凇、积雪覆冰的相关知识,确保最终熟练掌握冰灾的作业流程,以及施工技术要点,提升施工作业的质量和效率,有效解决输电线路冰灾问题,保证电网供电的稳定性、安全性。

三、预防输电线路冰害事故措施
(一)提升防冰作业人员的专业技能
输电线路冰灾事故发生时,需要防冰作业人员第一时间到达现场,并将所学知识与实际专业技能相结合,更好提升防冰作业技术水平。

电网企业,在对防冰作业人员开展培训过程中,要充分利用技术技能培训课件进行辅助培训教育,构建真实的作业场景,保证防冰作业人员切实体验施工感受,并通过讲解,不断完善自身的技术缺陷,更好发挥在防冰作业中的作用,解决实施冰灾问题。

开展培训过程中,防冰作业人员,首先需要学习冰害的有关知识,同时结合各类冰害场景图,边学边观察,更好理解场景中实际情况。

防冰作业人员进入场景看到的还原图(如图2所示),培训中采用场景虚拟与理论知识相结合的方法,防冰作业人员更加直观地感受场景中输电线路遭受冰害的实际情况,加深防冰作业人员的理解;
其次,在场景学习结束后,防冰作业人员需要进入考核模块,进行专业知识检测,在防冰考核模块中,防冰作业人员需要接受覆冰知识的考核,包括冰径测量、称重、计算、取冰等相关知识的考核,考核中,防冰作业人员要根据所学的知识进行操作,保证作业方法操作的规范性、专业性、标准性,产生成绩后,有输电线路工作人员,进行评价,确保防冰作业人员真正掌握防冰作业技巧,并更好应用在实际的作业场景中,提升输电线路运行的稳定性、持续性,提升输电线路抗病害能力,减少输电线路的病害事故。

(二)强化输电线路覆冰观察能力,更好掌握线路覆冰规律
输电线路作业结束后,相关监管人员、施工人员,要制定完善的检修计划,并对每次的检测数据进行详细的记录,便于为后期的线路维护工作提供数据支撑,从而便于输电线路维护人员,更好掌握覆冰变化规律,制定更加科学合理的检测计划,并制定有效的处理措施,减少冰灾对输电线路的侵害,同时,防冰作业人员要加强对天气的预测能力,结合模型数据分析,更好设定除冰的方法。

结论:综上所述,冰灾对输电线路的危害性极大,冰害事故一旦发生,将造成大面积停电现象,造成电网企业经济损失,通过构建防冰作业技术技能培训三维模型系统,能够有效提升防冰作业人员的专业技术水平,在虚拟场景培训、学习中,更直观感受真实作业场景,对于强化防冰作业人员的专业技能,具有重要的现实意义,最大程度上减少病害对输电线路的影响。

参考文献:
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