输电线路防-除冰技术研究

输电线路防\除冰技术研究摘要:为了保障输电网的安全运行,输电线路防、除冰极为重要。本文通过对2012年年底浙江电网发生的覆冰灾害的分析,对现有的防、冰方法进行了分析总结。关键词:输电线路;覆冰;防冰;除冰Ant-icin£andDeicingTechnologyAnalysisofTransmissionLineXuZhiyonglHuaxianhonglZhangZhenglZhengZhenhualDuXingke2(1JinhuaElectriePowerTransmission&TransformationCorporation,Jinhua,321016,2JiangxiScience&TechnologyNormalUniversityNanchang,330013)AbstractInordertoensurethesafeoperationoftransmissionnetwork.Itisveryimportantofant-icinganddeicingoftransmissionLine・Inthispaper,throughtheanalysisoficedisasterofZhejiangpowergridhappenedattheendof2012,analyzedandsummarizedtheexistingmethodsoficingprotectionanddeicing.Keywords:TransmissionLine;Icing;Ant—icin百;Deicing中图分类号:TM421文献标识码:A一前言2013年1月3EP8日,受雨雪冰冻天气影响,浙江电网发生较大范围输电线路冰冻灾害,涉及宁波、台州、丽水、金华四个地区,总造成24条110kV及以上线路发生故障调查,其中500kV线路3条,220kV线路20条,llOkV线路1条。从地域分布看,宁波地区电网受灾最严重,共计18条线路发生故障跳闸,其中500kV线路2条,220kV线路15条,llOkV线路1条。具体受灾情况见表1、表2。表1、输电线路事故统计表表2、输电线路事故统计表二、线路覆冰灾害原因分析覆冰形成原因:根据浙江省气象探空站资料显示,从1月4日至80,全省相对湿度在90%以上,气温-1°C"2°C,极易形成覆冰。以宁波地区为例,受北方冷空气与西南暖湿气流共同影响,2013年1月3日下午,宁波全市出现降雪天气。1月4日冷空气略有减弱,地面气温回升到零度以上,但海拔300m以上山区气温一直在零度以下。地面的湿度很大的冷空气上升,遇到温度冰点以下的输电线,因此形成覆冰。设计规程中针对15毫米以下覆冰,导地线之间的间距按照年平均气温配合,但实际情况为地线覆冰厚度比导线,覆冰情况下导地线间距的配合规程上未做要求,实际覆冰情况下地线的弧垂增量比导线大,导致导地线之间的距离不足引起放电。三、输电线路防、除冰技术分析基于输电线覆冰带来的危害,输电线的防除冰技术就显得格外重要。但是防冰除冰是目前国际上的没有完全解决的技术难题。国内外虽然进行了几十年的研究,提出了几十种方法,但目前还没有一种方法可有效解决各种覆冰灾害。仍在继续研究和探讨之中。3.1、输电线路防冰技术讨论防冰方法:在覆冰导线覆冰前采取各种有效技术措施,使各种形式的冰在导线上无法积覆,或即使积覆,其总的覆冰荷载也能控制在导线可承受的范围内。国内外研究、探索和应用的防冰、除冰方法主要有:低居里材料防冰技术,憎水性、蔬水性涂料防冰方法等。3.1.1、低居里磁热线在输电线路导线防冰中的应用1)低居里铁磁材料是一种由铁(Fe)、鎳(Ni)、鎔(Cr)及硅(Si)等按一定比例组成的,具有较低居里温度的合金材料。2)低居里铁磁材料防冰器件,包括铁磁线、预绞丝或防冰套筒等。3)无论是哪种形式的防冰器件,均由磁芯和覆层两部分组成。4)低居里铁磁线缠绕在导线上,交流传输电流产生交变磁场,磁芯磁化。5)当温度髙于居里点时,磁感应强度(B)的值很小;而境温度低于居里点时,产生很强的磁感应强度(B)。6)发热的基本形式:磁滞损耗和涡流损耗(或二次电流损耗)。7)低居里铁磁线在弱磁场下,即线路传输电流较小时,磁滞和涡流损失能满足防覆冰要求;而在导线传输电流较大时并不产生过剩的能量消耗。8)主要形式:LC防冰套筒和LC磁热线。3.1.2、憎水性或憎冰行涂料在输电线路导线防冰中的应用液体对固体的浸润程度以接触角表示,接触角大于90°为疏水涂层,大于150°为超疏水涂层。当达到超疏水能力且接触角在160°以上时,材料对水的粘着力则很小。当疏水角接近170°时,材料仅倾斜1°,水珠在重力的作用下就会滚动。水与表面的接触角越大,即表面的疏水性越好,则水珠越晚开始冻结。利用憎水、冰性涂料防覆冰是被动方法之一。在涂料输电线路导(地)线、杆塔结构或绝缘子等上覆...

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