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


5 errors comuns en línies d'enviament i mètodes efectius de prevenció

Edwiin
Edwiin
Camp: Interrupçor d'energia
China

1. Resum

Una interrupció de la línia d'alta tensió és una interrupció brusca de l'energia causada per diversos factors. Per restablir el subministrament i prevenir la recurrència, els operadors han de localitzar primer el punt de la falla, identificar el tipus, determinar la causa i implementar les reparacions.

Les falles més comunes inclouen:

  • Impactes de llamp

  • Acumulació de neu (escalfament)

  • Desviació del vent (oscil·lació del vent)

  • Problemes relacionats amb els ocells

  • Flashover per contaminació

  • Dany extern

Comprendre aquestes falles i la seva prevenció és crític per a la fiabilitat de la xarxa.

2. Falles per Impacte de Llamp

El llamp és una descàrrega atmosfèrica potent des de núvols de tempesta càrids. Per a les línies d'alta tensió, provoca dos riscos principals:

  • Impacts directes: Aneuen conductors, cables de terra o torres, causant corrents elevades i flashovers.

  • Sobretensions induïdes: Ocorren quan el llamp impacta a prop, induint altes tensions en les línies, provocant la ruptura de l'aïllament.

Causa

Els llamps poden causar desconnectes, daños a l'equipament, interrupcions i fins i tot apagones extensos, especialment en zones de alta activitat elèctrica.

Mesures de Prevençió

  • Instal·lar cables de protecció amb angles de protecció reduïts

  • Disminuir la resistència de la pujada a terra de les torres

  • Utilitzar cables de couplament o conductors enterrats

  • Instal·lar pararralls de línia

  • Aplicar aïllament diferencial o protecció d'arc (per exemple, corns d'arc, gaps paral·lels)

  • Millorar els nivells d'aïllament

  • Utilitzar reconexió automàtica per restablir l'energia després de falles transitories

  • Instal·lar varilles de predescàrrega o agulles d'angle negatiu

3. Falles per Acumulació de Neu (Escalfament)

L'escalfament ocorre en condicions fredes i humides (–5°C a 0°C) amb boirina o pluja fina, formant gel de glaç. Cicles repetits de congelació i desglaçament creen gel mixt dens, causant un acumulat pesant en els conductors.

La neu sol formar-se en el costat exposat al vent i pot causar torsió dels conductors, resultant en formes circulars o el·líptiques.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

Causa

El canvi climàtic ha incrementat el temps extrem, fent que l'escalfament sigui una amenaça major. Pot causar:

  • Sobrecàrrega mecànica

  • Galop (inestabilitat aerodinàmica)

  • Flashover de neu

  • Salts desiguals de desescalfament

  • Conductors trencats o torres col·lapsades

Estratègies de Prevenció: Evitar, Resistir, Modificar, Prevenir, Desescalfar

  • Rerutar les línies fora de zones propenses a l'escalfament (per exemple, llacs, alçades, corredors de vent)

  • Reduir les longituds de trams i de seccions de tensió

  • Fortaleix les torres i els suports de cables de terra

  • Utilitzar conductors anti-escalfament (per exemple, ACSR d'alta resistència)

  • Instal·lar varillas d'armadura per protecció mecànica

  • Utilitzar insulators en configuració V o dobles per prevenir ponts de neu

4. Falles per Desviació del Vent (Oscil·lació del Vent)

La desviació del vent és el moviment lateral dels conductors o insulators sota la càrrega del vent, reduint la clarificació aèria i causant flashovers, especialment en cables saltadors o cadenes de suspensió.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

Tipus

  • Balanci de cables saltadors en torres d'angle

  • Inclinació de cadenes d'insulators sota pressió del vent

  • Reducció de la clarificació entre conductors o entre conductor i torre

La oscil·lació de les cadenes d'insulators és la principal causa de desconnectes induïdes pel vent.

Causa

  • Limitacions de disseny: Moltes línies estan dissenyades per vents de 30 m/s, subestimant microclima o zones locals de vents forts (per exemple, canonades, cimals).

  • Vents locals forts: Tifons, descensos abruptes o rafales augmenten la desplaçament dels conductors i la tensió del camp elèctric en punts d'hardware afilats.

  • Efectes de la pluja: La pluja impulsada pel vent forma camins conductors, reduint la força de l'aïllament de l'espai aeri.

Mesures de Prevençió

  • Augmentar la clarificació de la capçalera de la torre i els marges de seguretat del disseny

  • Reduir les longituds de trams i la flacciditat dels conductors

  • Afegir pesos (amortidors) a les cadenes d'insulators

  • Utilitzar configuracions V o dobles

  • Instal·lar cables de guia resistent al vent o cables de tensió externs

5. Falles Relacionades amb Ocells

Les falles relacionades amb ocells ocorren quan els ocells anidan, defecen o volen a prop de les línies, causant flashovers o danys a l'equipament.

Bird-Related Faults.jpg

Tipus de Falles

  • Relacionades amb nids: Materials llargs de nid facen ponts entre conductors i torres.

  • Relacionades amb excrements: Excrements reduïxen l'aïllament dels insulators, causant flashovers.

  • Circuits curts de cos d'ocell: Ocells grans fan ponts entre fases o conductor a terra.

  • Danys per picatges o falles per col·lisió

  • Falles secundàries per escombraries de nids

Causa

  • Materials de nid que creen camins conductors

  • Excrements conductors en insulators

  • Ocells que es posen o volen a prop de parts energitzades

Mesures de Prevençió

  • Rerutar noves línies ≥5 km de lluny de hàbitats d'ocells i evitar corredors de vol

  • Instal·lar dissuasors físics:

    • Guardes d'ocells, bloquejadors de nids, espines, escuts

    • Insulators de gran diàmetre o segurs per als ocells

    • Cobertes d'insulators i barreres impermeables

  • Utilitzar repelents actius:

    • Repelents sonors, visuals o intel·ligents de so i llum

  • Proporcionar alternatives:

    • Instal·lar nids artificials o perxes d'ocells lluny de l'equipament

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Anàlisi i gestió de les faults de terra del sistema CC a les subestacionsQuan es produeix una fault de terra en un sistema CC, aquesta es pot classificar com una terra simple, múltiples terres, terra en bucle o reducció d'aislament. La terra simple es divideix més endavant en terra al pol positiu i terra al pol negatiu. La terra al pol positiu pot causar la malfuncionament de proteccions i dispositius automàtics, mentre que la terra al pol negatiu pot provocar la no operació (per exemple, protec
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat