输电线路覆冰抗冰融冰防冰技术.ppt

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输电线路覆冰抗冰融冰防冰技术.ppt

汇报内容 输电线路覆冰现象及其危害 输电线路覆冰的影响及其导致灾害的原因分析 输电线路防冰除冰方法 利用电流焦耳热融冰的方法 防止绝缘子冰闪的方法 输电线路覆冰的测量 1. 引言 2. 覆冰、风、气温等气象条件对输电线路导线力学特性的影响 与CSA标准C22.3 NO.1-M1979等效的冰风荷载计算 3.不均匀覆冰或不同期脱冰造成的杆塔不平衡张力 4. 覆冰导线舞动对塔线体系力学特性的影响 6. 总结 覆冰雪监测系统自动拍摄的湖北超高压公司荆门电力局万龙二回的冰雪发展过程 (a)正常条件下 (b)2007-1-17 17:42 (c)2007-1-17 19:42 (d)2007-1-18 10:42 中央数据处理单元 绝缘子 荷载传感器 铁塔 信号屏蔽电缆 太阳能电池板 信号转换保护单元 风速风向传感器 导线 4、倾角一弧垂实时监测覆冰装置 设H为导线最低点水平张力,N;w为导线单位长度的总荷载,N/m,包括单位长度上导线冰的荷载(w1)和自重力(w2), g=9.8(N/kg),为标准重力加速度;D的含义为导线外层的覆冰截面积与外径为D的圆形面积相当;由图,导线的弧垂为: 标准覆冰厚度b 、(ρx为覆冰密度(g/cm3)、导线覆冰外周长lx(mm) )、悬挂点A、B处导线的倾斜、导线弧垂与悬挂点倾斜角的函数关系分别为: 目前国内外生产倾角一弧垂实时测量装置的厂家不多,国外有美国USI—POWER公司生产的Power-Donut2(电力环),国内有海康雷鸟公司生产的温度-倾角测量球。 装置提供了在线直接测量导线温度和导线倾角计算导线弧垂的方法,同时也能测量导线电流。 装置采用线路电流产生的感应电源、数字式温度传感器、高精度角度传感器、GSM/GPRS通信模式、多层屏蔽与密封等多项新技术,确保能在高压电场和高低温等恶劣天气环境下可靠工作,装置的倾角测量精度均为±0.05,分辨率为0.01。 通过实时测得的倾角,根据上式即可得到实时弧垂数据。 装置可用于测量线路负荷变化时由于导线发热造成的弧垂变化,也可测量由于导线覆冰、导线重量增加造成的弧垂变化。 谢谢各位领导和专家 敬请批评指正! 覆冰对输电线路塔线体系力学特性的影响 附件: 覆冰事故分类: 严重覆冰引起过荷载 不均匀覆冰或不同期脱冰引起张力差。 覆冰导线舞动 绝缘子串覆冰闪络 随着我国西电东送、南北互供的电力发展战略的实施和1000 kV交流及±800 kV直流超特高压输电线路的建设,将有越来越多的超高压交、直流输电线路跨越峡谷、河流、覆冰地区,输电线路覆冰事故将不可避免。 根据悬链线理论推得的应力变化状态方程式如下 对于悬挂点等高情形,档距中央的最大弧垂为 对于悬挂点等高情形,根据抛物线理论推得的应力变化状态方程式如下 167.644 167.644 213.141 213.162 555.832 555.786 520.100 520.050 30 20 -15 161.377 161.377 212.863 212.884 535.662 535.615 501.310 501.260 20 20 -15 159.899 159.899 212.797 212.818 530.885 530.842 496.86 496.813 10 20 -15 159.802 159.802 212.793 212.814 530.589 530.542 496.583 496.534 5 20 -15 247.223 247.223 216.578 216.599 808.36 808.288 754.817 754.74 0 50 -15 183.393 183.393 213.833 213.854 606.298 606.28 567.119 567.061 0 30 -15 159.796 159.796 212.793 212.814 530.568 530.522 496.565 496.515 0 20 -15 141.745 141.745 211.987 212.008 472.195 472.154 442.147 442.103 0 10 -15 129.24 129.24 211.426 211.447 431.539 431.501 404.214 404.173 0 0 -15 129.24 129.24 212.167 212.181 430.216 430.191 402.795 402.768 0 0 -5 129.24 129.24 212.538 212.549 429.559 429.541 402.09 402.071 0 0 0 129.24 129.24 213.28 213.284 428.258 42

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