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我国输电线路覆冰情况分析及事故的阐述
我国输电线路覆冰情况分析及事故的阐述 摘要:根据本人多年从事工作经验,浅论我国输电线路存在的覆冰情况分析及事故阐述。发现覆冰多发生在华中和西南地区,主要集中在每年的一月份,海拔高度、微地形、微气象对覆冰的影响较大。覆冰事故分布区域广、事故危害严重;输电线路覆冰事故大部分发生在雨淞气象条件下,且温度稍低于零度。 关键词:区域;严重;分布;气象 中图分类号:TM421 文献标识码:A 1 覆冰的形成 覆冰是一种受温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风等因素影响的综合物理现象。每年冬季,寒潮引导起源于北极地区而堆积在西伯利亚地区的寒冷空气南下,其前沿为寒潮冷锋。冷锋过境时风速增大,气温骤降,当冷锋与南方暖湿气流在一些地区交汇,冷空气由于密度大而滑至较轻的暖空气下面,暖空气被迫抬升,这时靠近地面一层的空气温度较低,上空又有温度高于摄氏零度的暖气流北上,形成一个暖空气层或云层,再往上则是高空大气,温度低于摄氏零度。大气垂直结构呈上下冷、中间暖的状态,自上而下分别为冰晶层、暖层和冷层。从冰晶层掉下来的雪花通过暖层时融化成水滴,接着当它进入靠近地面的冷气层时,水滴便迅速冷却,成为过冷却水滴,当其接触到地面低于零度的物体(树枝、导线)时,冻结形成覆冰。图1为在绝缘子上形成的覆冰。 根据大气条件和环境参数的不同,可以将绝缘子覆冰分为雨淞、雾淞两种类型,其中雾淞又可分为软雾淞和硬雾淞。雨淞是一种非结晶状的透明或毛玻璃状的冰层。当过冷却水滴与物体表面相碰尚未完全冻结时,大风使其又与水滴相碰,在这种情况下形成雨淞。雨淞质地坚硬,附着力很强,在雨淞的形成过程中伴随着水滴的流失和冰棱的产生。雾淞是一种白色、不透明、外形呈羽状的覆冰。当直径很小的过冷水滴(雨滴、雾滴)与输电线路的导线、绝缘子或杆塔表面相碰时,由于这些物体表面温度低、水滴直径小、潜热释放快,在下一个水滴飞来前,上一个水滴已完全冻结。雾淞的附着力不强。 根据观察和研究得出自然条件下不同类型覆冰形成的条件,如表1所示 覆冰地区的分布 华中的湖北、湖南、河南、江西等省及三峡地区,西南的云南、贵州、四川,华北的河北、山西、内蒙及京津唐地区,西北的青海,东北的辽宁等省(区)都发生过输电线路覆冰事故。输电线路覆冰事故与各地的年平均雨淞日和年平均雾淞日密切相关。雨淞是最为严重的覆冰类型,对电力系统造成的危害最大,而雾淞覆冰对电力系统的危害则较小。通过对相关气象资料进行统计,绘出了我国年平均雨淞日的分布图,如图2所示。可以看出,我国年平均雨淞日数的分布特点是中部和西南地区多,北部地区少;高山地区雨淞日数最多,年平均雨淞日数在2030日以上的台站几乎都是高山观测站,而平原地区绝大多数台站的年平均雨淞日数都在5日以下。 我国的覆冰分布情况有如下特点: 1覆冰多发生在华中和西南地区,原因是这些地区水气充沛,冷暖气流在这些地区交汇,在山脉上空形成静止峰或准静止峰区,因此易形成严重覆冰;而我国北方地区因气候干燥,较少出现重覆冰;南方地区因冬季气候温暖,极少有接近零度的低温,因此很少满足覆冰所需的气象条件。 2海拔高度对覆冰的影响很大,就一个地区而言,在同一地形及天气形势下,一般海拔愈高愈易覆冰。 3“微地形”、“微气候”给局部区域提供了易于覆冰的气象条件。500 kV葛双II回线路#231至#235塔处就属于微地形、微气象区中的地形抬升型,经常发生严重覆冰事故。 4覆冰一般发生在每年冬季的11月到次年春季3月份期间,主要集中在1月份。 3覆冰事故分析 输电线路覆冰事故严重影响了电力系统的安全运行,近年来全国典型的输电线路覆冰事故[l,9一川0 2002年12月中旬,京津唐地区连续数日出现严重的雪、雾天气,北京北部的昌平、延庆及张家口的官厅一带的山区尤为严重,输电线路杆塔、导线及绝缘子上严重覆冰、积雪,导致110kV聂康一、二线及500kV沙昌二线等14次掉闸;2005年春节期间,华中地区持续出现恶劣的雨雪天气,华中电网连续多天出现多回500 kV线路跳闸;冰闪事故,线路频繁跳闸共造成部分电网先后7次从主网解列,低周减载装置动作3次,对电网安全运行产生了巨大影响[l3]。2008年1月持续雨雪天气,国家电网500 kV线路倒塔500余基,绝缘子覆冰闪络跳闸200余次,电网的受损使得铁路、社会生产及人民生活受到了不同程度的影响,此次全国大范围覆冰事故引起了国家电网公司的高度重视。 输电线路覆冰事故主要包括4种形式[[14]①严重覆冰引起过荷载;②不均匀覆冰或不同期脱冰引起的张力差;③绝缘子覆冰之后绝缘强度下降引起的闪络事故;④不均匀覆冰使导线舞动。 通过对以上事故的分析,可总结出输电线路覆冰事故
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