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1、2013年6月Jun.2013第41卷第3期(总第226期)VoI.41No.3(Ser.No.226)伊敏接地极线路导线振动分析及防振措施VibrationAnalysisandControlMeasureonYiminGroundingElectrodeLine杨振国,杨振家,张建全,王鹏(1.东北电力设计院,长春130021;2.黑龙江省电力勘察设计研究院,哈尔滨150078)摘要:针对伊敏接地极线路多数区段导线振动较为严重,局部引起间隔棒断裂,招弧角松动脱落的现状,分析了伊敏接地极线路的导线微风振动的风速、风向、
2、导线悬挂点高度、档距、地形、导线应力及分裂根数等影响因素,为降低伊敏接地极线路导线微风振动,可加装防振锤防振。关键词:高压输电线路;接地极;导线振动中图分类号:TM726.1文献标志码:B文章编号:1009—5306(2013)03—0005—04导线的微风振动危害十分严重,可能导致导线涡流形成一定的压力差,使圆柱形物体在与风吹动疲劳断股以及金具、杆塔构件的损坏,严重的断股甚方向相垂直的方向产生移动的趋势。如果涡流的频至造成断线事故。随着高压、特高压输电线路大截面率与缆线的自然频率相一致,缆线将发生微风振动。导线、大呼高
3、杆塔、大距离档距、大运行张力的应用,发生振动的风速范围一般为0.5~8.0m/s,也使得导线的微风振动日趋严重,威胁架空高压输电有在10m/s以上大风时观测到振动,振动频率主要线的运行寿命。伊敏接地极线路位于呼伦贝尔地区取决于导线直径和风速,通常为3~150Hz。需要指伊敏境内,导线振动严重影响了接地极线路的安全出的是,稳定的层流风速并不等于该地区的实际风运行,做好接地极线路导线振动的分析及采取有效速。层流风速与地形、地貌密切相关,在同样高度的的防振措施至关重要。情况下,层流风与地面的粗糙程度成反比,即地面越粗糙,层流度
4、就越小,越不易发生微风振动;反之,在1伊敏接地极线路运行现状开阔地带,近湖、近水的地面粗糙系数小的地区,则易发生微风振动。对于高压、特高压线路,杆塔高、跨2010年9月投运的伊敏接地极线路杆塔采用距大,微风振动问题则更为突出。导地线微风振动的十字形设计,导线采用2组2分裂LGJ一630/45钢主要影响因素有:风速、风向、导线悬挂点高度、档芯铝绞线,水平布置,加装2分裂导线间隔棒;地线距、地形、导线应力及分裂根数。采用单根GJ一80镀锌钢绞线。接地极线路运行期间,多数区段导线振动较为严重,局部引起间隔棒断裂,3伊敏接地极线
5、路导线振动分析招弧角松动脱落。根据线路运检部门2O13年2月统计数据,招弧角松动、脱落33基,间隔棒损坏12支。为便于分析,对前述出现线路振动损害情况的该地区线路微风振动主要出现在冬季,即每年的10塔号范围按照耐张段分布进行整理,并加入有关风月至次年的3月。从线路振动损害的情况可以看出,向、杆塔及现有防振措施情况等有关情况,见表1。导线振动已经严重影响了接地极线路的安全运行。3.1风速引起导线微风振动的风速值一般为0.5~2导线微风振动的成因及影响因素8.0m/s。风速过小,能量不足以推动导线上下振动;如果风速较大,气流
6、与地面的摩擦加剧,使地面当风吹向圆柱形物体时,在其后面分层交错的以上一定高度范围内的风速均匀性遭到破坏,使导收稿日期:2013—04—11作者简介:杨振国(1981一),男,工程师,从事高压输电线路设计工作。·5·2013年6月吉林电力Jun.2013第41卷第3期(总第226期)JilinElectricPowerVo1.41No.3(Ser.No.226)线处在紊流风速中,而不能形成稳定的振动。范围最小,仅有南偏西风向对导线振动有影响,与线海拉尔气象站距接地极线路较近,且气象资料路走向夹角也仅为32。。其余耐张段冬季
7、主导风向系列较长,对线路所处区域的气象条件具有较好的夹角均较大,范围在25。~9O。,且均存在二个及以上代表性。根据1951~2010年实测气象资料统计,该的主导风向对导线振动产生主要影响。这是导线振地区累年年平均风速为3.3m/s,基本符合接地极动在线路全线分布广泛的基本因素。线路导线振动基本条件。3.3导线悬挂高度3.2风向导线悬挂高度主要影响导线所处的风环境。在风向对架空线路的振动有很大的影响。有关研其他条件相同时,悬挂点越高上限风速越大,易发生究表明,当风向与架空线路夹角在45。~9O。时,导、风振的频段越宽,同
8、时风也越平稳,发生微风振动的地线将产生稳定的振动;当风向与架空线路夹角在条件也越充裕,会增加振动机会和持续时问。国际大30。~45。时,导、地线将产生的振动是不连续且稳定电网会议对某双回路输电线调查结果表明,在发牛性小的振动;当风向与架空线路的夹角小于20。时,疲劳断股部位中,上导线(悬挂I滔度20m)占导、地线一般
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