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


5 Almindelige Fejl på Overføringslinjer og Effektive Forebyggelsesmetoder

Edwiin
Felt: Strømstyring
China

1. Oversigt

En fejl i overførselslinjen er en pludselig strømafbrydelse, forårsaget af forskellige faktorer. For at genoprette strømforsyningen og forhindre gentagelse, skal operatører først lokalisere fejlpunktet, identificere typen, fastlægge årsagen og gennemføre reparationer.

De mest almindelige fejl inkluderer:

  • Lynnedslag

  • Isopbygning (icing)

  • Vindafvigelse (vindsvej)

  • Fuglerelaterede problemer

  • Forureningsskridt

  • Eksterne skader

At forstå disse fejl og deres forebyggelse er afgørende for netreliabilitet.

2. Lynnedslagsfejl

Lyn er en kraftfuld atmosfæriske udladning fra opladede tordenkyller. For overførselslinjer forårsager det to hovedfarer:

  • Direkte nedslag: Rammer ledere, jordledninger eller tårne, hvilket forårsager høje strømme og skridt.

  • Induceret overslag: Forekommer, når lyn rammer i nærheden, inducerer høje spændinger på linjer, hvilket føder til isolationsnedbrydning.

Årsager

Lyn kan forårsage tripping, udstyrsskader, strømafbrydelser og endda omfattende mørklæggelser – især i områder med høj lynaktivitet.

Forebyggelsesforanstaltninger

  • Installér skjoldledninger med reducerede beskyttelsesvinkler

  • Sænk jordningsmodstand for tårne

  • Brug kobling jordledninger eller begravte ledere

  • Installér linjesurgebeskyttelse

  • Anvend differentialisolering eller buebeskyttelse (fx buenhorne, parallelle huller)

  • Forbedr isoleringsniveauer

  • Brug automatisk genstart for at genoprette strøm efter kortvarige fejl

  • Installér forudgående staver eller negativ-vinkel nåle

3. Isopbygningsfejl (Icing)

Is opbygges under kolde, fugtige forhold (-5°C til 0°C) med tåge eller dråbe, som dannes glasagtigt is. Gentagne fryse-tø-cykler skaber tæt blandet is, hvilket fører til tung opbygning på ledere.

Is danner normalt på vindside og kan forårsage ledertwisting, hvilket resulterer i cirkulære eller elliptiske former.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

Årsager

Klimaforandringer har øget ekstremt vejr, hvilket gør icing til en stor trussel. Det kan forårsage:

  • Mekanisk overbelastning

  • Galloping (aerodynamisk ustabilitet)

  • Isflashover

  • Ulige de-icing spring

  • Brudte ledere eller sammenstyrtede tårne

Forebyggelsesstrategier: Undgå, Modstå, Ændr, Forebygg, De-ice

  • Rut linjer væk fra icing-prone områder (fx søer, høje højder, vindkorridorer)

  • Reducér spanlængder og spændingsection længde

  • Styrk tårne og jordledningsstøtter

  • Brug anti-icing ledere (fx højestyrke ACSR)

  • Installér rustningsstaver for mekanisk beskyttelse

  • Brug V-streng eller dobbelt suspension isolatorer for at forhindre isbro

4. Vindafvigelsesfejl (Vindsvej)

Vindafvigelse er den laterale bevægelse af ledere eller isolatorer under vindlast, hvilket reducerer luftklarhed og forårsager flashover – især på jumper ledere eller suspension strenger.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

Typer

  • Jumper swing på vinkeltårne

  • Isolatorstreng tilt under vindtryk

  • Ledere til leder eller leder til tårne klarhed reduktion

Isolatorstreng sway er den førende årsag til vindinduceret tripping.

Årsager

  • Design begrænsninger: Mange linjer er godkendt for 30 m/s vind, undervurderer mikroklima eller lokaliserede højvindzoner (fx kløfter, rækker).

  • Sterke lokaliserede vinde: Tyfoner, nedslagsstorme eller gusts øger lederdisplacement og elektrisk feltstress ved skarpe hardwarepunkter.

  • Regn effekter: Vind-drevet regn danner ledende vandbaner, nedsætter luftgap isoleringsstyrke.

Forebyggelsesforanstaltninger

  • Øg tårnetop klarhed og design sikkerhedsmargener

  • Reducér spans og leder sag

  • Tilføj vægte (dempere) til isolatorstreng

  • Brug V-streng eller dobbelt-streng konfigurationer

  • Installér vindbestandige guy ledere eller eksterne spændingskabler

5. Fuglerelaterede Fejl

Fuglerelaterede fejl forekommer, når farger, der bo, defæker eller flyver nær linjer, forårsager flashover eller udstyrsskader.

Bird-Related Faults.jpg

Fejltyper

  • Nest-relateret: Lange nestingmaterialer broder ledere og tårne.

  • Droppings-relateret: Droppings nedsætter isolatorisolation, forårsager flashover.

  • Fuglekrop kortslutninger: Store farger broder faser eller leder til jord.

  • Pikkeskader eller kollisionsfejl

  • Sekundære fejl fra nesting affald

Årsager

  • Nestingmaterialer, der skaber ledende baner

  • Ledende fugledroppings på isolatorer

  • Fugle, der sidder eller flyver nær energiserede dele

Forebyggelsesforanstaltninger

  • Rut nye linjer ≥5 km fra fuglehavne og undgå flyvekorridorer

  • Installér fysiske afskrækkere:

    • Fuglevogne, nest blokkere, spikes, skjold

    • Stor diameter eller fuglesikre isolatorer

    • Isolator dæk og vandtætte barrierer

  • Brug aktive afskrækkere:

    • Lydt, visuelle eller intelligente lyd-og lys-fugleskarere

  • Tilbyd alternativer:

    • Installér kunstige nester eller fuglepercher væk fra udstyr

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Hovedtransformatorulykker og problemer med let gas operation
1. Ulykkesjournal (19. marts 2019)Kl. 16:13 den 19. marts 2019 rapporterede overvågningssystemet en let gasalarm for hovedtransformator nr. 3. I overensstemmelse med Vejledning for drift af strømtransformatorer (DL/T572-2010) kontrollerede drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) tilstanden på stedet for hovedtransformator nr. 3.Konstateret på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nr. 3 rapporterede en let gasalarm for fase B i transformatorhuse, og nulstilli
02/05/2026
Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
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