风致输电线路故障问题分析

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1、!!Q:SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION动力与电气工程风致输电线路故障问题分析,代生丽马超’赵震。刘威加(1.三峡大学机械与材料学院湖北宜昌443002;2.重庆电力公司万州供电局重庆4040003.重庆电力公司检修分公司重庆400015)摘要:结合了我国有关抗风设计的规程规范,总结了输电线路在风荷栽的影响下,在运行过程中产生的各种故障,如微风振动、舞动、风偏故障,大风故障次档距振荡和杆塔结构疲劳及破坏等。论述了风致输电线路各种故障的形式、形成原因、以及工程中所采取的措施。关键词:输电线路振动风故障防护措施中图分类号:F59文献标识码:A文

2、章编号:l672-3791(20I1)lO(c)-Ol3O-02输电线路作为重要生命线工程的电力1.2舞动数是风偏角,合理选择风偏角设计参数是设施,通常情况下,输电线、杆塔体系具有舞动是指由水平方向的风对非对称截保证输电线路最小空气间隙满足规程要求杆塔体高、跨距大、柔性强等共同特点,其面线条所产生的升力而引起的一种低频的前提,在易于产生强风的某些微地形区,对风荷载的反应敏感,容易发生振动疲劳(频率约在0.1HZ~3Hz)、大振幅(振幅约为设计参数选择不当,一旦形成某些强对流损伤和极端条件下的动态倒塌破坏。据统导线直径的5~300倍,可达10m)的自激振天气,就会发生

3、风偏故障。计,在各类杆塔倒塌、导线断股等严重事故动。由于导线上的非回转对称的翼状覆冰1.4大风故障中,由风引起的比例约占3O%。由风荷载引和不同期脱冰而导致的避雷线的空气动力大风故障,即大风影响输电线路的起的输电线路杆塔的破坏不仅严重地影响特性发生变化而引起的低频、高振幅的振常安全运行。通常由大风造成的故障有两人们的生产、生活,给社会和人民生命财产动现象也可归结到舞动范围内】。类:(1)风力超过杆塔的机械强度而发生的造成严重的后果,并且需要花费大量的资舞动的形成一般在气温t~07℃,风杆塔倾斜或歪倒所引起的事故。(2)风力过金和时间修复。速v5~15m/s,冬季及早

4、春,地处风口地大使导线承受过大风压,产生导线摆动以段或者开阔的平原,风向与线路轴向的夹及在空气紊流作用下导致的导线同期摆1风致输电线路故障形式及其产生原因角为45。~90。,海拔较低,气压较高的区动,从而引起导线之间相互碰撞而造成相风对线路的危害,除了大风引起倒杆、域。气压较高的区域,由于导线在大气中的间短路、闪络放电以至引起停电事故。歪杆、断线等造成架空电力线路停电事故比重相对较高,从而使得风易推动导线上产生大风故障的原因主要有:(1)设计外,还会因风在较低风速或中等风速情况下运动,为舞动创造条件。舞动与电压等级方面。基准设计风速考虑不太合理,设计裕下引起导线和避

5、雷线振动,发生跳跃,造成关系不大,各种电压等级的线路上均发生度不足,设计风荷载时未考虑阵风的动力碰线、混线闪络事故,严重时会因导线振动过舞动。其引起跳闸的次数较多,与覆冰厚效应等。(2)施工方面。遗留的缺陷未及时处造成断线、倒杆、断杆事故。工程实际中,由度没有显著的相关性,与地形、档距、导线理:如基础未夯实,拉线夹角不符合要求风所引起并造成输电线路的故障的类型主直径及导线张力之间有一定的关系。等。(3)客观因素。客观气象恶劣,风速超过要有:微风振动、舞动、风偏故障、大风故舞动使杆塔产生很大的动荷载,危及了设计值。(4)运行维护方面。线路缺陷未及障、次档距振荡和杆塔结

6、构疲劳及破坏等。杆塔及导线的安全。舞动严重时,塔身摇时发现或处理等。如塔材被盗未及时发现,1.1微风振动晃、耐张塔横担顺线摆动、扭曲变形、近塔基础埋深不足,卡盘外露等。微风振动是在风速不大的情况下产生身处联结螺栓会松动、损坏、脱落等。舞动1.5次档距振荡的垂直平面内的高频低辐的振动现象。当可使导线相间距离缩短或碰撞而产生闪络次档距振荡是在采用相分裂导线的线架空导线受到风速为0.5~8m/s稳定的横烧伤导线,并引起跳闸。舞动会使金具及部路,在较大风(风速v=7~20m/s)的情况下向均匀风力作用时,在导线的背面将产生件受损,如间隔棒握线夹头部松动或折断,发生的两间隔棒

7、间线段的振荡现象。当风上下交替变化的气流旋涡(又称卡门旋涡),造成间隔棒掉落;悬垂线夹船体移动,联结横向吹向分裂导线时,气流速度在迎风侧该涡流的依次出现和脱离使导线在垂直平螺栓松动、损坏、脱落,防振金具钢线疲劳、那根子导线的背向涡流区要降低,形成一面内I起激烈振动。当这个交变的激励频锤头掉落等。定的尾流区域,分裂导线中一根或多根子率与导线的固有频率相等时,导线将在垂1.3风偏故障导线就不可避免地处在迎风侧子导线形成直平面上发生谐振,形成有规律的一上一风偏是指输电线受风力的作用偏离其垂的尾流中,尾流中的子导线上下方气流速下波浪状的往复运动,即微风振动一1。直位置的

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