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


Wat zijn algemene storingen in elektriciteitsdistributielijnen Een volledige gids naar operationele uitdagingen en oplossingen

Leon
Leon
Veld: Foutdiagnose
China

1 Overzicht van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

1.1 Belangrijke kenmerken van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

  • Hoge onderhoudscomplexiteit: Dit is voornamelijk te wijten aan het grote gebied dat elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen bestrijkt, de ruige terreinen waarop deze lijnen zijn gelegd, en de invloed van seizoensgebonden klimaatveranderingen, wat bijdraagt aan moeilijk onderhoud.

  • Hoog eis niveau voor operationele betrouwbaarheid: De betrouwbare werking van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen is nauw verbonden met de ontwikkeling van industrie en landbouw. Om de behoeften van alle sectoren in de samenleving te voldoen, stellen elektriciteitsbedrijven strengere eisen aan de operationele betrouwbaarheid, wat hun karakteristiek van uiterst hoge operationele betrouwbaarheid bepaalt.

  • Prominente veiligheidsrisico's: Evenzo leidt de brede dekking van de lijnen tot potentiële risico's veroorzaakt door verschillende omgevingsinvloeden, wat resulteert in de eigenschap van prominente veiligheidsrisico's.

1.2 Algemene type fouten in elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

  • Fouten veroorzaakt door externe krachten: In het algemeen is externe kracht de meest voorkomende en belangrijkste oorzaak van fouten. Gegevens tonen aan dat schade aan elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen veroorzaakt door externe krachten voor de helft van alle schadeveroorzakende factoren verantwoordelijk is.

  • Menselijke fouten: In de meeste gevallen worden menselijke fouten veroorzaakt door operatieve fouten, wat ook een belangrijke factor is die leidt tot schade aan elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen.

  • Apparatuur gerelateerde fouten: Sommige apparatuur kan na een periode van gebruik fouten of schade ondervinden vanwege kwaliteits- of prestatieproblemen.

2 Belangrijke problemen die de veilige werking van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen beïnvloeden

2.1 Externe schadefactoren

Volgens relevante statistieken neemt de schade aan elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen in het elektriciteitsnet als gevolg van externe schade jaar op jaar toe, voornamelijk uitgedrukt in de volgende aspecten:

  • Blasting-operaties voor bergontwikkeling in bergachtige gebieden beschadigen lijnisolators of zelfs doorsnijden de lijnen.

  • Vlammen en dikke rook van openluchtbranden in landelijke gebieden beschadigen de isolatielaag van de lijnen, waardoor de lijnen uitvallen.

2.2 Ongerechtvaardigde netwerkstructuur van lijnen

Met de voortdurende uitbreiding van distributienetwerken en de toenemende belasting van distributielijnen kunnen de lijnen niet op tijd en efficiënt worden aangepast. Dit wordt over het algemeen weerspiegeld in het volgende:

Het doorsnijdingsoppervlak van geleiders (vooral het doorsnijdingsoppervlak van geleiders aan het begin van sommige lijnen) is te klein, waardoor elektriciteit niet kan worden getransporteerd, zelfs wanneer er stroom beschikbaar is, en zelfs smelten van leidingen.

Elektriciteitsverdelingslijnen.jpg

Sommige taklijnen zijn verbonden met meer dan tien distributietransformatoren, wat leidt tot een grote belastingscapaciteit. Dit veroorzaakt vaak overbelasting van de taklijnen tijdens het gebruik, wat leidt tot stroomuitval en zwartuitval.

Sommige lijnen zijn te lang maar missen noodzakelijke vertakkingen, wat leidt tot toegenomen lijnverliezen en verminderde spanning aan het einde van de lijnen, wat op zijn beurt de kwaliteit van de geleverde spanning beïnvloedt.

2.3 Blikseminslagfactoren

Onweer is in de meeste regio's van China algemeen. Onder de thermische effecten en mechanische krachten van bliksem zijn elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen geneigd tot flashovers, wat zware schade veroorzaakt aan het systeem van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen en de normale werking ervan beïnvloedt. Daarnaast wordt de overspanning die wordt veroorzaakt door blikseminslagen door de elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen naar de energievoorzieningsapparatuur in het elektriciteitsnetwerk overgebracht. Onder de invloed van overspanningen wordt de normale isolatiekracht van de energievoorzieningsapparatuur aangetast, en elektronische componenten in sommige gevoelige energievoorzieningsapparatuur in het elektriciteitsnetwerk worden beschadigd, wat de veiligheid en stabiliteit van het substation-systeem ondermijnt.

2.4 Veroudering van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen en -apparatuur

In China is de meeste apparatuur in het transmissie- en distributienetwerk verouderd, waardoor de elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen en -apparatuur niet effectief aan de eisen voor stabiele werking van het elektriciteitsnet kunnen voldoen. Dit wordt voornamelijk weerspiegeld in het volgende:

De bedieningsmechanismen van de meeste paalmonterbare circuitbrekers zijn onbetrouwbaar, en de bedieningsmethoden zijn relatief achterlijk, waardoor effectieve afstandsbediening niet mogelijk is.

Er zijn lage-kwaliteit geïsoleerde muurbussen in het distributienetwerk, die onder de invloed van diverse overspanningen kunnen instorten, wat permanente lijnfouten veroorzaakt.

Sommige overspanningsbeveiligingen van slechte kwaliteit worden gebruikt in het transmissie- en distributienetwerk, die geneigd zijn te exploderen bij overspanningen, wat leidt tot distributienetwerkfouten.

3 Moeilijkheden bij het onderhoud en bedrijf van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

Als een complex systeem heeft het elektriciteitsnetwerk de bedrijfs- en onderhoudsactiviteiten van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen complexer gemaakt met de voortdurende ontwikkeling van slimme gridconstructie. Dit komt doordat de elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen een zeer groot gebied bestrijken, en de geografische omgeving varieert in verschillende regio's, wat op zijn beurt verschillende invloeden heeft op de installatie van lijnen. In veel gebieden beïnvloeden ernstige klimaatproblemen (zoals koude winters en warme zomers) de werking van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen.

Er zijn ook moeilijkheden bij het ontwerp, leggen en onderhouden van elektriciteitslijnen. Bijvoorbeeld, in relatief afgelegen gebieden kunnen bomen die in de buurt van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen groeien, een bedreiging vormen voor de lijnveiligheid; de continue groei van bomen kan in contact komen met de opgehangen lijnen, wat elektriciteitsveiligheidsfouten kan veroorzaken. Wanneer de temperatuur stijgt, neemt de slappe lengte van de geleiders toe, wat ook kan leiden tot fouten in het elektriciteitsnetwerk.

De steeds verder ontwikkelde industrie en landbouw hebben ook hogere eisen gesteld aan elektriciteitsverdeling en -transmissie. Daarom is het ook een grote uitdaging voor huidige elektriciteitswerkers om de stabiliteit en betrouwbaarheid van elektriciteitsverdeling en -transmissie te garanderen, de transmissiecapaciteit te vergroten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering maximaal te verbeteren.

4 Maatregelen voor het onderhoud en bedrijf van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

Verbeter het vroege waarschuwingssysteem voor de veiligheid van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen: Vanwege de topografische en klimatologische kenmerken van China zijn er veel moeilijkheden bij het onderhoud van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen. Daarom is het nodig om een vroeg waarschuwingssysteem voor elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen op basis van de feitelijke omstandigheden op te richten om bestaande problemen te identificeren en effectieve oplossingen te nemen.

Om de moeilijkheden in het bedrijf en onderhoud van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen die worden veroorzaakt door geografische of klimatologische factoren in China te tackelen, moeten moderne wetenschappelijke en technologische middelen worden ingezet om een corresponderend vroeg waarschuwingssysteem op te richten. Er moet real-time monitoring van de toestanden in de gebieden in de nabijheid van de elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen worden uitgevoerd om dynamisch management te implementeren.

Daarnaast moeten lokale klimaatgegevens continu worden verzameld en georganiseerd om ervoor te zorgen dat het vroeg waarschuwingssysteem altijd in real-time monitormodus is. Op deze manier kan, zodra er een abnormale situatie in de lijnen optreedt, een vroege waarschuwing op tijd worden afgegeven, waardoor beheerders na ontvangst van de informatie gerelateerde maatregelen kunnen nemen en de stabiele werking van het elektriciteitsnetwerk kunnen handhaven.

4.1 Versterk de patrouille-inspecties langs elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

  • Om de veilige werking van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen te garanderen, is het nodig om de inspectie en onderhoud van de lijnen te versterken. Specifieke inspectie-items omvatten:

  • Controleer of de afstand tussen service-drop-lijnen, en de afstand tussen de lijnen en gebouwen/bodem (voor overspanningen) binnen de gespecificeerde bereik liggen, en of de lijnen verouderings- of corrosieverschijnselen hebben.

  • Controleer of de dragers van de lijnen stabiel zijn, en of de dragers schade of roest hebben.

  • Inspecteer de omgeving rond de lijnen. Bijvoorbeeld, als er in de buurt blasting-projecten zijn, controleer of de blasting-projecten standaardisatieprocedure voor blasting hebben en of de blasting-veiligheidsmaatregelen passend zijn.

4.2 Versterk brandpreventie voor lijnen

  • Om de veilige werking van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen te garanderen, moet in de praktijk brandpreventiewerk worden versterkt:

  • Voer een grondige schoonmaak en onderzoek van potentiele brandgevaren in de gangen van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen uit om de kans op brand te verkleinen, en versterk het onderhoud en beheer van de lijnoperatie.

  • Versterk de communicatie en beheer van lijninformatie om dynamisch en volledig de werkstatus van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen te begrijpen, en verbeter in de praktijk het noodsituatieplan voor brandpreventie in de bergen.

4.3 Versterk bliksembescherming voor elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen

  • Vanwege de inherente kenmerken van elektriciteitsverdelings- en -transmissielijnen is het onmogelijk om volledige bliksembescherming te bereiken. Daarom moeten bliksembeschermingsmaatregelen worden genomen om de veilige werking van de lijnen te handhaven:

  • Erecteer overeenkomstige gekoppelde aardingdraden.

  • Verlaag de aardingsweerstand van torenfunderingen, wat een effectieve methode is om de bliksembestendigheid van de lijnen te verbeteren.

  • Gebruik boogverdelers om blikseminslagen te voorkomen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Reactor (Spoel): Definitie en TypesEen reactor, ook bekend als spoel, genereert een magnetisch veld in de omliggende ruimte wanneer stroom door een geleider stroomt. Daarom heeft elke stroomvoerende geleider inherent inductie. Echter, de inductie van een rechte geleider is klein en produceert een zwak magnetisch veld. Praktische reactors worden gemaakt door de geleider in een solenoïde-vorm te winden, bekend als een luchtspoel. Om de inductie verder te vergroten, wordt een ferromagnetisch kern i
James
10/23/2025
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
Verdelingsleidingen: Een Belangrijk Onderdeel van ElektriciteitsnetwerkenVerdelingsleidingen zijn een belangrijk onderdeel van elektriciteitsnetwerken. Op dezelfde busbar met hetzelfde spanningniveau worden meerdere verdelingsleidingen (voor in- of uitvoer) verbonden, elk met talrijke vertakkingen die radiaal zijn gerangschikt en gekoppeld aan distributietransformatoren. Nadat de stroom door deze transformatoren is teruggebracht naar een lage spanning, wordt elektriciteit geleverd aan een breed
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Middenspannings gelijkstroom (MVDC) technologie is een belangrijke innovatie in energieoverdracht, ontworpen om de beperkingen van traditionele wisselstroomsystemen in specifieke toepassingen te overwinnen. Door elektrische energie via gelijkstroom te transporteren op spanningen die meestal variëren van 1,5 kV tot 50 kV, combineert het de voordelen van langeafstands-overdracht van hoogspannings gelijkstroom met de flexibiliteit van laagspannings gelijkstroom distributie. Tegen de achtergrond van
Echo
10/23/2025
Waarom veroorzaken MVDC-aarding systeemfouten?
Waarom veroorzaken MVDC-aarding systeemfouten?
Analyse en afhandeling van DC-systeem-aardingfouten in elektriciteitscentralesWanneer er een aardingfout optreedt in het DC-systeem, kan deze worden ingedeeld als eenpuntsaarding, meerpuntsaarding, lus-aarding of verminderde isolatie. Eenpuntsaarding wordt verder onderverdeeld in positieve-pool- en negatieve-poolaarding. Positieve-poolaarding kan leiden tot foute activering van bescherming en automatische apparatuur, terwijl negatieve-poolaarding kan leiden tot een niet-opereren (bijvoorbeeld, r
Felix Spark
10/23/2025
Gerelateerde producten
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten