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架空输电线路新型防风偏技术
专栏:行业资讯
发布日期:2024-03-06
阅读量:637
作者:行业资讯
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|转至:输配电线路

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架空输电线路新型防风偏技术

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梅志强,李波亮,楚鹏飞

(河南九域博慧方舟咨询发展有限公司,郑州)

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项目研究背景

近年来,随着气象环境的恶化,风偏事故频发,对架空输电线路造成了极大的危害。风偏闪络一直是影响线路安全运行的重要因素之一,与雷击等其他原因引起的跳闸相比,风偏跳闸的重合成功率低,一旦发生风偏跳闸,造成线路停运的几率较大。

据国家电网公司统计,110kV及以上输电线路在2003年至2008年5年间发生风偏跳闸共244起。输电线路风偏跳闸形式主要表现为导线对杆塔放电210次,占85.07%,其次是导线对周边障碍物放电30次,占12.30%,两项合计占98.37%。其中对杆塔放电按放电点位置划分,对塔身放电185次,占88.5%;对横担放电15次,占7.1%;对拉线放电9次,占4.4%。由以上统计结果可见,国内架空输电线路风偏放电涉及范围广、次数多,造成的影响也较大。
发生风偏放电的线路有单、双回线路;塔型有耐张塔、直线塔,其中耐张塔主要是跳线对杆塔塔身放电,直线塔主要是导线或金具对塔臂放电。目前,对已投运线路风偏常规治理方案主要采用悬垂塔加挂双悬垂串和重锤片、耐张塔增挂跳线串等治理方案。从治理结果来看,常规加重锤片防风偏在一定程度上可以抑制风偏,但在大风恶劣气象条件下,加挂重锤片并不能达到防风偏的效果。为了降低输电线路风偏事故发生几率,急需一种新型防风偏技术来到达彻底抑制风偏的目的。


02

项目研究思路

针对近年来频繁发生的风偏事故,国内相关领域专家对其原因进行了深入的研究和分析。认为造成风偏放电的原因可以分为外因和内因两方面,其外因是自然界发生的强风和暴雨天气;内因是输电线路抵御强风能力不足。因此需要研究内外两方面的影响因素,从设计、运行维护、试验方法等方面分析存在的问题,采取针对性的解决措施和方法,减少输电线路风偏放电的次数,提高线路的安全运行水平。

风偏对输电线路危害较大,为了从根本上杜绝风偏事故的发生,我们进行了更深入的研究,发生风偏放电最本质的原因是由于在外界各种不利条件下造成输电线路上导线—杆塔或导线—导线之间的空气间隙距离减小,当此间隙距离的电气强度不能耐受系统最高运行电压时便会发生击穿放电。当输电线路处于强风环境下,特别是在某些微地形区,易于产生飑线风,强风吹动悬垂串和导线,使悬垂串产生钟摆效应,使得悬垂串向杆塔方向摇摆,不断靠近塔身,减小了导线和杆塔之间的空气间隙距离,当该距离不能满足放电的最低电压要求时便会发生闪络。随着导线悬挂高度的提高,风速随着高度增加,对导线的影响将会更加明显。根据风偏形成的原因,我们提出新型防风偏技术。



03

新型防风偏技术

3.1 绝缘护套式防风偏技术

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绝缘护套式防风偏技术,主要采用氟硅橡胶包裹在导线及线夹上,通过绝缘护套来实现防风偏的目的。氟硅橡胶是一类新型高性能有机合成新材料,具有优异的电气及物理化学性能。目前,氟硅橡胶绝缘护套主要目的还是用于阻止空间漂浮物,如风筝线、塑料袋等异物对导线的潜在危害,以及防止鸟害。对于防风偏只是初步设想,没有经过实验及试用。

 

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▲图3-1  导线护套挂网图


3.2 锚地式风偏技术

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锚地式防风偏技术,主要采用拉线一端与悬垂串联板连接,另一端与地面上预设拉盘相连锚地,拉线中间加装绝缘子实现带点部分与地面绝缘。这种技术主要应用在新疆、内蒙古等人烟稀少的戈壁、沙漠、草原地区。拉线不容易被人为破坏,平原及耕地不宜采用。


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▲图3-2  导线锚地示意图


3.3 阻拦式防风偏技术

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单回路直线塔边相和双回路直线塔上、下相加装斜拉阻拦式防风偏绝缘拉索;单回路直线塔中相采用下拉式防风偏绝缘拉索;耐张塔跳线串采用垂直固定式防风偏绝缘子串。这种技术安全可靠,实施方便,原则上可以从根本上杜绝风偏跳闸事故的发生。

 

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图3-3  单回路直线塔斜拉、下拉阻拦式绝缘拉索

 

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 图3-4  双回路直线塔斜拉阻拦式绝缘拉索

 

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图3-5  绝缘拉索防撞护套 

 

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▲图3-6  500kV垂直固定式防风偏绝缘子串



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结论

现有对输电线路风偏治理方案种类繁多,各个地区线路所处环境都不相同,治理方案也不相同。对线路风偏治理的过程,还没有一个定论能证明某个方案对抑制风偏最为有效,地域不同,可以合理的创新性设计不同的风偏治理方案。结合近年来河南地区多条500kV线路阻拦拉索挂网运行经验,阻拦式防风偏技术安全可靠,能有效抑制线路风偏,降低风偏跳闸概率,提高线路运行的可靠性,在风灾严重的其他地区也可试行,有良好的推广前景。


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