+86-312-6775656

İletim Hatlarının Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Jun 20, 2021

İletim hatlarının güvenliğini etkileyen faktörler kabaca günlük olarak biriken aşınma ve eskime ve dış etkenlerden kaynaklanan ani arızalar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Her iki tür faktör de arızaya neden olabilir, güç kaynağı çalışmasını kesintiye uğratabilir ve ciddi durumlarda güç şebekesini felç edebilir. Bunlar arasında, zaman biriktirme faktörleri yapay olarak kontrol edilebilir ve arızaya neden olma olasılığı son derece küçüktür, dış çevresel hava (yıldırım çarpması, tayfun, orman yangınları, buz hasarı, kirlilik, sıcaklık ve nem, hava basıncı, kuş hasarı vb. dahil) .) faktörler kontrol edilemez. Arızaya neden olma olasılığı son derece yüksektir ve yıkıcı gücü büyüktür.


1. yıldırım düşmesi


Yağmurlu mevsimde gök gürültüsü ve şimşek havası yaygındır ve büyük bir rastgeleliğe sahiptir. Sahada kurulan çok sayıda iletim hattı, büyük iletim kuleleri ve büyük yükseklik farklılıkları özelliklerine sahiptir, bu da hatların yıldırım direncini nispeten zayıf ve yıldırım çarpmalarına eğilimli hale getirir. Kötü arazide, birçok tek devreli hat vardır ve paralel hatlar tarafından sağlanan koruyucu ve şönt koruması yoktur, bu da yıldırım kazalarının insidansını arttırır. Yıldırım açması, iletim hattı arızalarının en büyük oranını oluşturur ve voltaj seviyesi ne kadar düşükse, yıldırım arızası olasılığı da o kadar yüksek olur.


Yıldırım boşaldığında, kümülonimbus tabakası yükleri, toprak tarafından taşınan çok sayıda negatif yük ile çarpışan ve nötralize eden güçlü bir elektrostatik yüksek voltajlı elektrik alanı oluşturmak üzere birikir. Serbest bırakılan enerji yüksektir, voltaj birkaç milyon volta ulaşabilir ve akım birkaç bin amper'e ulaşabilir. Aşırı gerilim dalgasının yüksek bir dikliği ve büyük bir genliği vardır, bu da bir hat izolasyonu atlama tetiklemesini tetikler. Flashover açma geçici bir hatadır. Tekrar kapama eyleminin başarı oranı yüksektir ve iletken yol geri yüklenebilir. Ancak, ciddi durumlarda, hattın kesilmesine, yalıtkanların kırılmasına veya hat boyunca trafo merkezlerine, yüksek sıcaklık sigorta tellerine izinsiz girişe neden olarak, güç ekipmanının yalıtım gücüne zarar verme tehdidi oluşturur.


İletim hatlarında yıldırım kazalarının görülme sıklığını azaltmak için, parlama, ark oluşumu, doğrudan çarpma ve güç kaynağının hat kesintisini önlemek gerekir. Aşağıdaki koruyucu önlemler benimsenmiştir: ① yıldırımdan korunma kabloları; ② bağlantı topraklama kabloları ekleyin; ③ kulenin darbeli topraklama direncini azaltmak; ④ nötr nokta dolaylı topraklama sistemini benimseyin; ⑤ hat yalıtım seviyesini güçlendirin; ⑥ otomatik tekrar kapamayı kurun; ⑦ boruları takın Tip paratoner; ⑧Dengesiz yalıtım, çift devreli döngülü ağ güç kaynağı ve diğer yöntemleri kullanma.


2. Tayfun


Tayfun havasına şiddetli fırtınalar eşlik eder ve iletim hatlarında tellerin dörtnala gitmesi, rüzgar sapması, bağlantı kesilmesi ve kule düşmesi gibi kazalar meydana gelir. Bağlantılar ve kuleler kuzeyden güneye çözülmeye eğilimlidir. İletim hattının tasarım rüzgar hızı değeri güç sistemi tarafından arttıkça, bağlantı kopması ve kule düşme kazaları olasılığı azalmaktadır. Ancak telin şiddetli sallanması, rüzgarın boşalması ve yüzen nesnelerin zarar görmesi kazalara neden olur. Olasılıklar yüksek.


Rüzgar hızı yüksektir ve iletim hattı büyük ölçüde dörtnala koşar, bu da iletken ile demir kule arasındaki ve iletken faz ile faz arasındaki hava boşluğunu azaltır. Hava boşluğu dağılımı düzensizdir, bu da boşluktaki voltaj yoğunluğunu değişen derecelerde azaltır ve çalışma voltajına dayanamaz. Değer, bir arıza deşarjı meydana gelir.


Aynı anda fırtına çıkarsa, yağmur hava direnci değerini düşürecek ve teller arasındaki kısa devre deşarj olasılığını artıracaktır. Bu işlemin sıklığı yüksektir, tekrarlanan süre uzundur, rastgelelik büyüktür ve genlik büyüktür, bu da flashoverlara ve şoklara neden olur. Aşınma, açma vb. arızalar ve hat açma sonrası tekrar kapama hızı düşük, insan etkisi zayıf ve güç kaynağı kurtarma süresi uzun. Ayrıca izolatör dizileri, bağlantı elemanları, çapraz kollar ve diğer destekler, yardımcı malzeme ve ekipmanların mekanik olarak arızalanmasına ve büyük ekonomik kayıplara neden olacaktır.


Düşük rüzgar hızlarına sahip titreşim hatları için, hatların çoğu, titreşim önleyici cihazlar takılarak kontrol edilebilir. Şiddetli rüzgar hızlarında aşağıdaki önlemler alınabilir: ①İletim hattının dikey yük taşımasını artırmak için titreşim önleyici çekiçler ekleyin ve ağır çekiç cihazları kurun Hattın sola ve sağa salınımını azaltabilme; ② Sönümleme telleri, koruyucu teller takın, yarıkların sayısını artırın, telleri güçlendirin ve teller ile kule arasında güvenli mesafeyi sağlayın; ③ İzolatörlerin rüzgara karşı direncini artırmak için V-şekilli izolatör dizisi süspansiyon modunu kullanın Yanal sürüklenme olgusu, izolatör dizisinin rüzgar sapma açısını azaltır; ④Kuleleri tasarlarken ve iletim hatlarını kurarken, iletkenler arasında daha büyük bir mesafe bırakmayı, asılı noktaları aşağı hareket ettirmeyi veya çapraz kolu uzatıp genişletmeyi düşünün.


3. Orman yangını


Yüksek sıcaklık, insan kaynaklı faktörler ve diğer faktörlerin neden olduğu orman yangınları, havayı uzun süre yüksek sıcaklık ve düşük nem durumunda tutmuştur. Dağlık arazide, orman bitki örtüsü boyunca iletim hatları ile zemin arasında veya faz hatları arasında bulunur. Hava parçacıklarının ısısı nedeniyle Serbest yükselme, artan şarj yükü, daha hızlı parçacık hareketi, iletken kanalların oluşumu ve orman yangını gezilerinin %90'ını oluşturan hat flashover gezileri. uFF0C, hat yalıtımında yüksek sıcaklık yanıkları ve kuleye boşaltılan teller dahil olmak üzere orman yangını gezilerinin ana nedenidir.


Dağlık bölgelerdeki iletim hatları için, topoğrafya ve ekonomik faktörler göz önüne alındığında, genellikle aynı kule üzerinde iki veya daha fazla devre kurulur. Bir dağ yangını meydana gelirse, aynı iletim koridorunda birden fazla devrenin aynı anda arızalanmasına ve açılmasına neden olmak kolaydır. Geniş ölçekte genişletilmesi kolay ve uzun ömürlüdür, büyük miktarda yüksek sıcaklık ve yoğun duman ve sis üretecektir ve hattın tekrar kapanma hızı düşüktür. Sadece yangın azaltıldıktan, duman dağıldıktan, hava ortamı ve telin sıcaklığı düştükten sonra gönderilmeye zorlanabilir ve yapay geri kazanım alınması zordur. Bu nedenle, hat güç kaynağını uzun süre keser, ve aynı zamanda, elektrik şebekesinin çalışmasının güvenliğini tehlikeye atan birçok hat etkilenir.


Orman yangınları olgusuna yanıt olarak, orman yangınlarının görülme sıklığını azaltmak için yangın önleme tedbirleriyle başlamalıyız: ①Kule tabanının yakınındaki ağaçların yüksekliğini, sayısını ve türünü kontrol edin; ②Güvenlik Kanalları için yeterli uzunluk ve genişlikte bırakarak acil müdahale önlemleri oluşturun; ③Hat koruma sistemi güvenilir ve hassastır; ④Gerçek zamanlı bir izleme sistemi kurun ve izleme etkisini iyileştirin; ⑤Gizli tehlikeleri ortadan kaldırmak için hat denetimlerini mevsimlere, zaman dilimlerine ve hava koşullarına göre artırın.


4. Buz felaketi


Buz felaketleri arasında donan yağmur, don, buzlanma ve kar birikmesi sayılabilir. Doğal ortamdaki anormal hava koşulları, değişen soğuk ve ısı, iletim hatlarının ve izolatör dizilerinin buzlanmasına neden olacak, hatların ve kulelerin yük taşıma kapasitesini artıracak ve iletkenlerin rüzgar alanını ve sarkmasını artırarak kararsız sürekli titreşime ve İletkenlerin dörtnala gitmesi ciddi bir durumdur Bağlantı kesilmesi, kule düşmesi gibi kazalar meydana gelebilir. İzolatör dizisine kar yağar ve donarsa, eriyen buzlu su yalıtkanın kısa devreye girmesine ve bir buz parlaması açmasına neden olur.


İstatistiklere göre, buz ve kirlilik birleştiğinde buz parlaması oluşması daha olasıdır. Bu nedenle, buz parlamasını önlemek için, temizliği iyileştirmek için hatların ve izolatör dizilerinin temizliğini artırmak gerekir; yalıtkan şemsiyeler arasındaki küçük mesafeyi önlemek için kaçak mesafesini artırın. Kar ve buzlanma meydana gelir; V-şekilli izolatör dizileri ve ters çevrilmiş V izolatör dizileri düzenlenmiştir ve flashover voltajını artırmak için çift diziler arasındaki mesafe arttırılmalıdır. Tel buzlanma ve dörtnala durumunda, buz kaplamanın erime hızını hızlandırmak için buz eritme teknolojisi benimsenmeli veya teller arasındaki mesafeyi artırmak ve teller arasındaki küçük mesafenin neden olduğu etkiyi azaltmak için güçlendirilmiş interfaz aralayıcılar kullanılmalıdır. tellerin büyük salınımı ve büyük genliği. Deşarj fenomeni yoluyla.


5. Diğer


1) Kirlilik derecesi. İletim hattı uzun bir açıklığa sahiptir ve tel yüzeyinde kirliliğin birikmesine neden olacak atmosferik kirleticiler, tuzluluk, duman, toz vb. Yüksek voltajlı iletim hattının etrafındaki büyük elektrik alanı nedeniyle, korona çok sayıda yüklü parçacık üretmeye meyillidir ve yüklü parçacıklar Kirlenmeye yapışır, yüklü parçacıkların iletkenliğini arttırır, boşaltılması kolaydır. Bu nedenle iletim hattının zamanında temizlenmesi gerekir.


2) Sıcaklık. Yüksek sıcaklık, iletkenin yüzey sıcaklığını arttırır, orijinal yüksek voltajlı iletim hattındaki ısıyı dağıtmayı zorlaştırır ve ısı dağılımı zayıftır, bu da hattın sürekli yüksek sıcaklığına neden olarak iletkenin sarkmasına neden olur. İletken ile toprak ve kesişen nesneler arasındaki güvenliği artırmak ve azaltmak için. Mesafe, böylece deşarj meydana gelir ve hattın açılmasına neden olur. Bu nedenle, tel ile toprak arasındaki mesafe ve telin fazı uygun şekilde arttırılabilir.


3) Nem. Su molekülleri arttıkça ve devrenin yüzeyine bağlandıkça, telin etrafındaki yükler elektronları emerek negatif iyonlar oluşturur, ayrışma kabiliyetini zayıflatır, bozulma voltajını arttırır, yerel elektrik alanını arttırır ve kolayca korona üretir, bu da güç kaybına neden olur. ve voltaj düşüşü. Bu nedenle tel izolasyon malzemesi seçilirken malzemenin hidrofobik ve hidrofobik olmasına dikkat edilmelidir.


4) Hava basıncı. Rakım arttıkça hava giderek incelir, yoğunluk azalır ve hava basıncı düşer, böylece iletim kablosu ile toprak arasındaki arıza voltajı ve telin fazı ve fazı azalır ve arıza kolaydır. meydana gelir. Bu nedenle, daha yüksek irtifalarda tel yüksekliği düşürülmelidir.


5) Kuş hasarı. Kuşlar ağızlarındaki ölü dalları demir kulelere yuva yapmak için kullanmayı severler. Dallar güç hattına yakın yerleştirilirse veya üzerine düşerse, kısa devrelerin oluşması muhtemeldir. Büyük kuşlar kanatlarını açtıklarında ve teller arasında birbirleriyle oynadıklarında, birden fazla kabloya dokunmaları kolaydır, bu da fazlar arasında kısa devreye veya hat topraklama hatasına neden olur. Bu nedenle kuşları korkutmak ve enerji nakil hatlarından uzak durmak için hatlara veya kulelere özel işaretler yapılabilir.


Zorlu çevre ve iklim gibi faktörler iletim hatlarında büyük yıkıcı güce sahiptir ve iletim tesislerinin arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabilir, elektrik kesintilerine ve hat değiştirme kayıplarına neden olabilir, hattın çalışma koşullarını, iletim kapasitesini ve iletim kapasitesini etkileyebilir, güç beslemesini kesintiye uğratabilir ve neden olabilir. ciddi durumlarda şebekenin devreden çıkarılması. Büyük ekonomik kayıplar getirin. Bu makale, yıldırım çarpması, tayfun, orman yangınları, buz felaketleri, kirlilik, sıcaklık, nem, hava basıncı ve kuş hasarı gibi farklı koşullar altında iletim hatlarının güvenlik risklerini, nedenlerini ve önleme tedbirlerini güvenlik açısından incelemektedir. Güç sistemleri, departmanlar ve ilgili teknik personel, iletim hatlarının güvenli, güvenilir ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için mekanizma araştırmalarını güçlendirmeli, makul tasarım yapmalı, bilimsel ve etkili bir şekilde önlemeli ve kontrol etmelidir.



Soruşturma göndermek