铁法矿区66kv架空输电线路舞动

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1、铁法矿区66KV架空输电线路舞动原因分析及对策生产技术部卢宏摘要本文通过对铁法矿区66KV线路舞动事故原因分析、提出应对线路防止舞动的解决对策,通过加设相间绝缘棒,消除了舞动现象,提高了线路抗灾变能力。关键词架空输电线路导线舞动形成因素舞动机理防治措施1引言铁法矿区现有66kV线路26条300余公里,分布在调兵山市、法库县、康平县、铁岭县境内。为14座66kv变电所提供电源,其中矿井变电所9座。由于66kV线路长、杆塔多、转角多、拉线多,而且大部分线路都要经过各矿井的采沉区,线路维护难度较大。1.1故障现象2016年11月19日6时35分,大隆变电所66KV调隆甲线路跳闸

2、,系统发生波动后,供电正常。经调隆甲、乙全线巡线,未发现故障点,在调隆甲、乙线环大隆矿矸石山南、北两侧线条舞动剧烈。经对调隆甲、乙全线进行巡线,发现调隆甲线路125#~137#杆及140#~153#杆之间、调隆乙线路95#~102#杆及114#~120#杆之间(环大隆矿矸石山南、北两侧)导线线条结冰,舞动剧烈。造成相间瞬时放电,引起跳闸。1.2天气情况2016年11月铁法矿区天气情况,详见附表。日期最高气温(℃)最低气温(℃)天气风向、风力(级)空气质量指数2016-11-1810-1多云~小雨东北、3-490良2016-11-19-1℃-9小雪~多云东北、3-4级62良

3、2016-11-20-3℃-11晴东北、3-4级43优附表铁法矿区2016年11月18~20日气温和风力情况1.3线路情况6调隆甲、调隆乙线路为铁法矿区的5条主供线路中的2条,起点在调兵山一次变电所,终点在大隆矿区域变电所。调隆甲线路全长11.469km,线径LGJ—2×150,153基杆塔。调隆乙线路全长11.21km,线径LGJ—2×150,120基杆塔,两回线路基本平行敷设,杆塔为水泥A型杆和水泥直线杆,杆高为18m、21m。线路路径地势平坦,通过大兴矿、大隆矿沉陷区、环绕大隆矿矸石山。线路走向基本由一次变电所东北向南,转为西向东、东向北、北向西到达大隆变电所,线路

4、走向详见线路示意图1、2。图1调隆甲66KV线路示意图图2调隆乙66KV线路示意图2架空线舞动形成因素6导线舞动是一种复杂的流固耦合振动,其形成的因素非常多且互相影响,舞动的形成主要取决于气象条件、线路的结构与参数、线路的走向以及线路所处的地理位置等相关因素。2.1气象条件舞动的必要条件是风,主要条件是覆冰。覆冰气象再加上风的激励,很容易造成导线舞动。因此,冬季是导线舞动的多发季节,主要原因是冬季在导线上容易出现覆冰,尤其是在冻雨或雨夹雪的天气条件下。在风的作用下,导线的覆冰呈现不规则的翼状截面,同时有的导线出现雨凇、雪淞及湿雪现象,这都极易造成导线的舞动。根据空气动力学

5、原理,翼状的覆冰使导线对风的激励更敏感,其产生的舞动更强烈。当时的天气情况满足造成舞动的气象条件。2.2线路的结构与参数线路结构与参数也是形成舞动的重要因素之一,多分裂、大截面增大了导线舞动的可能性。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,大截面导线要比常规截面导线易产生舞动。单导线覆冰时,由于扭转刚度小,在偏心覆冰的作用下,导线容易发生很大扭转。而分裂导线中每隔几十米有一个间隔棒,每根子导线的相对扭转刚度高于同截面的单导线,在偏心覆冰的作用下,导线的扭转极其微小,导线覆冰的不对称性因得不到缓解而易形成翼形断面,所以作用在分裂导线上的空气动力载荷自然会比

6、单导线大得多。因此,对于分裂导线来说,由风激励产生的升力和扭矩远远大于单导线。调隆甲、乙线路截面300mm2,LGJ—2×150线路,恰好是分裂线路,加大了线路舞动的可能性。大截面导线的相对扭转刚度比小截面导线大些。这是由于大截面导线在偏心覆冰后难以产生自身扭转,使得覆冰层更多地堆积在同一方向,使导线迎风面与背风面的冰层厚度差增大,覆冰导线截面的偏心度比起小截面导线要严重得多,因此产生舞动的可能性比小截面导线大。档距大小与舞动也存在着关系。一是档距短的扭振固有频率和横向固有频率比档距长的高,一般不会在低频带发生耦合谐振,因而可通过缩短档距来防止舞动。二是同样的导线,其短档

7、距的相对扭转刚度比长档距的大,迎风面覆冰时扭转角小,更易形成翼形覆冰,在相同的风激励作用下,升力、扭矩要大些,更易于舞动。2.3线路的走向及所处的地理位置6如果风向与物体的轴线之间有一定夹角,将风激励力分解为垂直和平行于导线的两个力,真正起激振作用的是风激励力的垂直分量,而平行分量一般是不会起激励作用的。由此可见,一段线路舞动的程度与状态,主要决定于风向对导线轴的夹角。当夹角为90°时,对舞动的影响最大;反之,当夹角趋向于0°,则引起舞动的可能性最小。与山区或丘陵地区相比,平原、开阔地区无论从风速还是空气的流动来说,都易促使架

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