• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvad er Almindelige Fejl i Elkraftforsyningslinjer? En Komplet Vejledning til Driftsudfordringer og Løsninger

Leon
Leon
Felt: Fejlfinding
China

1 Oversigt over elektricitetsforsyning og distributionslinjer

1.1 Nøgleegenskaber af elektricitetsforsyning og distributionslinjer

  • Høj vedligeholdelsesvanskelighed: Dette skyldes hovedsageligt den store areal, som elektricitetsforsyning og distributionslinjer dækker, det hårde terræn i de områder, hvor linjerne er lagt, samt effekten af sæsonmæssige klimaændringer, som alle bidrager til vanskeligt vedligehold.

  • Høj krav til driftsfiabilitet: Den pålidelige drift af elektricitetsforsyning og distributionslinjer har tæt forbindelse til udviklingen af industri og landbrug. For at opfylde behovene i alle sektorer af samfundet, stiller elektricitetsnetvirksomheder strengere forvaltningskrav til deres driftsfiabilitet, hvilket fastlægger deres karakteristiske ekstremt høje driftsfiabilitet.

  • Udbyggende sikkerhedshensyn: Ligeledes fører det brede dæk af linjerne til potentielle farer, forårsaget af forskellige miljøindflydelser, hvilket resulterer i en karakteristisk høj sikkerhedsrisiko.

1.2 Almindelige fejltyper i elektricitetsforsyning og distributionslinjer

  • Fejl relateret til eksterne krafter: Generelt er eksterne krafter den mest almindelige og vigtigste årsag til fejl. Data viser, at skader på elektricitetsforsyning og distributionslinjer, forårsaget af eksterne krafter, udgør halvdelen af alle skadeårsager.

  • Fejl relateret til menneskelig handling: I de fleste tilfælde forårsages menneskerelaterede fejl af driftsfejl, hvilket også er en vigtig faktor, der fører til skader på elektricitetsforsyning og distributionslinjer.

  • Fejl relateret til udstyr: Nogle enheder kan opleve fejl eller skader efter en periode med brug pga. kvalitets- eller ydeevneproblemer.

2 Vigtige problemer, der påvirker den sikre drift af elektricitetsforsyning og distributionslinjer

2.1 Eksterne skadeårsager

Ifølge relevante statistikker stiger skader på elektricitetsforsyning og distributionslinjer i elektricitetsnettet, forårsaget af eksterne skader, år for år, primært udtrykt i følgende aspekter:

  • Blastningsoperationer til udvikling af bjergområder i bjergegn skader linjeisolatorer eller endda skærer linjerne.

  • Flammer og tykt røg fra friluftsbrygning i landlige områder skader isolationslaget på linjerne, hvilket forårsager linjeafbrydelser.

2.2 Ufornuftig linjenettets struktur

Med den kontinuerlige udvidelse af distributionsnetopbygningen og den øgede belastning på distributionsnetlinjerne, kan linjerne ikke justeres på en tidlig og effektiv måde. Dette afspejles generelt i følgende:

Krydssektionen af leder (især krydssektionen af leder ved begyndelsen af nogle linjer) er for lille, hvilket resulterer i, at elektricitet ikke kan overføres, selv når der er strøm, og endda smelter leders fuses.

Power Distribution Lines.jpg

Nogle grenelinjer er forbundet til mere end et dusin distributionstransformatorer, hvilket fører til stor belastningskapacitet. Dette forårsager ofte overbelastning af grenelinjer under drift, hvilket resulterer i strømafbrydelser og mørke.

Nogle linjer er for lange, men mangler nødvendige grene, hvilket fører til øget linjespild og reduceret spænding ved linjens ende, hvilket på sin side påvirker kvaliteten af strømforsyningsspændingen.

2.3 Lynnedslagsfaktorer

Tordenvejr er almindeligt i de fleste regioner i Kina. Under termisk effekt og mekanisk kraft fra lynnedslag er elektricitetsforsyning og distributionslinjer sårbar overfor flashover, hvilket forårsager alvorlig skade på systemet for elektricitetsforsyning og distributionslinjer og påvirker dens normale drift. Desuden transmitteres overspændingen, der opstår ved lynnedslag, til strømforsyningselementer i strømsystemet gennem elektricitetsforsyning og distributionslinjer. Under virkningen af overspænding bliver den normale dielektriske styrke af strømforsyningselementerne nedsat, og elektroniske komponenter i nogle følsomme strømforsyningselementer i strømnæt bliver skadet, hvilket underminerer sikkerheden og stabiliteten i understationsystemet.

2.4 Aldring af elektricitetsforsyning og distributionslinjer og udstyr

I Kina er det meste udstyr i transmissions- og distributionsnettet forældet, hvilket gør, at elektricitetsforsyning og distributionslinjer og udstyr ikke kan effektivt opfylde kravene til stabil drift af strømnæt. Dette afspejles hovedsageligt i følgende:

Driftsmekanismerne for de fleste stolpecirkuitsbrydere er utillidsfulde, og driftsmetoderne er relativt bagudskredne, hvilket gør det umuligt at implementere effektiv fjernstyring.

Der findes lavkvalitets isolerede vægtrubiner i distributionsnettet, som kan bryde sammen under virkningen af forskellige overspændinger, hvilket forårsager permanente linjefejl.

Nogle lavkvalitets lynnedslagsbeskyttelser anvendes i transmissions- og distributionsnettet, som er sårbar overfor explosion, når de udsættes for overspænding, hvilket fører til distributionsnetfejl.

3 Vanskeligheder i drift og vedligeholdelse af elektricitetsforsyning og distributionslinjer

Som et komplekst system har strømsystemnets net givet drift og vedligeholdelse af elektricitetsforsyning og distributionslinjer mere kompleks med den fortsatte udvikling af smart grid-opbygning. Dette skyldes, at elektricitetsforsyning og distributionslinjer dækker et meget stort areal, og geografisk miljø varierer i forskellige regioner, hvilket på sin side har forskellige indflydelser på linjeinstallation. I mange områder påvirkes drift af elektricitetsforsyning og distributionslinjer af alvorlige klimaproblemer (som kolde vintre og varme somre).

Der er også vanskeligheder i design, lagning og vedligeholdelse af strømlinjer. F.eks. i relativt fjerne områder kan træer, der vokser tæt på elektricitetsforsyning og distributionslinjer, være en trussel mod linjens sikkerhed; den konstante vækst af træer kan komme i kontakt med de oprejste linjer, hvilket udløser strømsikkerhedsfejl. Når temperaturen stiger, øges slæbet af leder, hvilket også kan føre til fejl i strømnæt.

Den stadig mere udviklede industri og landbrug har også sat højere krav til elektricitetsforsyning og distribution. Derfor er at sikre stabilitet og pålidelighed af elektricitetsforsyning, øge transmissionskapacitet og maksimere forbedring af driftskvalitet også store udfordringer, som nuværende strømarbejdere står over for.

4 Foranstaltninger til drift og vedligeholdelse af elektricitetsforsyning og distributionslinjer

Forbedring af sikkerhedsvarningssystemet for elektricitetsforsyning og distributionslinjer: På grund af Kinas topografiske og klimatiske karakteristika er der mange vanskeligheder i vedligeholdelsen af elektricitetsforsyning og distributionslinjer. Derfor er det nødvendigt at etablere et varningssystem for elektricitetsforsyning og distributionslinjer baseret på reelle forhold for at identificere eksisterende problemer og træffe effektive løsninger.

For at håndtere vanskelighederne i drift og vedligeholdelse af elektricitetsforsyning og distributionslinjer, forårsaget af geografiske eller klimatiske faktorer i Kina, bør moderne videnskabelige og teknologiske midler anvendes til at etablere et passende varningssystem. Reelt overvågning af betingelserne i områder, der ligger tæt på elektricitetsforsyning og distributionslinjer, skal gennemføres for at implementere dynamisk forvaltning.

Desuden bør lokale klimainformationer konstant indsamles og organiseres for at sikre, at varningssystemet altid er i realtidsovervågningstilstand. På denne måde kan en varning udsendes hurtigt, når der opstår en anormal situation i linjerne, hvilket gør det muligt for forvaltningspersonale at træffe relevante foranstaltninger efter modtagelse af informationen og opretholde den stabile drift af strømsystemet.

4.1 Styrk patruljer langs elektricitetsforsyning og distributionslinjer

  • For at sikre den sikre drift af elektricitetsforsyning og distributionslinjer, er det nødvendigt at styrke inspektion og vedligeholdelse af linjerne. Specifikke inspektionspunkter inkluderer:

  • Kontrol af, om afstanden mellem service drop lines, og afstanden mellem linjerne og bygninger/jord (for krydsende spans) ligger inden for den angivne række, og om linjerne har aldring eller korrosion.

  • Kontrol af, om støtterne for linjerne er stabile, og om støtterne har skader eller rust.

  • Inspektion af miljøet omkring linjerne. F.eks. hvis der er blastningsprojekter i nærheden, kontrolleres, om blastningsprojekterne har standardiserede ansøgningsprocedurer for blastning og om blastningssikkerhedsforanstaltninger er passende.

4.2 Styrk brandforebyggelse for linjer

  • For at sikre den sikre drift af elektricitetsforsyning og distributionslinjer, bør brandforebyggelsesarbejde styrkes i praktisk drift:

  • Gennemføre en omfattende rensning og undersøgelse af potentielle brandfarer i korridorerne for elektricitetsforsyning og distributionslinjer for at reducere sandsynligheden for brand, og styrke vedligeholdelse og forvaltning af linjeoperation.

  • Forbedre kommunikation og forvaltning af linjeinformation for at dynamisk og omfattende holde styr på driftsstatus for elektricitetsforsyning og distributionslinjer, og forbedre nødplanen for brandforebyggelse i bjergegn i praksis.

4.3 Styrk lynnedslagsbeskyttelse for elektricitetsforsyning og distributionslinjer

  • Pga. de inbyggede egenskaber af elektricitetsforsyning og distributionslinjer, er det umuligt at opnå fuld lynnedslagsbeskyttelse. Derfor bør for at opretholde den sikre drift af linjerne, der træffes lynnedslagsbeskyttelsesforanstaltninger:

  • Opstille tilsvarende koblingsjordledninger.

  • Reducere jordmodstandsgrunden for tårnfundamenter, hvilket er en effektiv metode til at forbedre lynnedslagsbestandigheden af linjerne.

  • Brug buelukningsbobiner til forebyggelse af lynnedslag.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Analyse og håndtering af jordfejl i DC-systemer på understationerNår der opstår en jordfejl i et DC-system, kan den inddeles i enkeltjord, flerjord, kredsløbsjord eller nedsat isolation. Enkeltjord kan yderligere deles ind i positivpol- og negativpol-jord. Positivpol-jord kan forårsage fejlafgivelse af beskyttelses- og automatiske enheder, mens negativpol-jord kan føre til, at der ikke sker afvikling (f.eks. relæbeskyttelse eller afbrydelsesenheder). Når der findes en jordfejl, dannes der en ny
Felix Spark
10/23/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning