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


5 fallos comúns nas liñas de transmisión e métodos eficientes de prevención

Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

1. Visión xeral

Un fallo na liña de transmisión é unha interrupción súbita de enerxía causada por diversos factores. Para restablecer o suministro e prevenir a recidiva, os operadores deben localizar primeiro o punto do fallo, identificar o tipo, determinar a causa e implementar as reparacións.

Os fallos máis comúns inclúen:

  • Impactos de raio

  • Formación de xeo (conxelación)

  • Desviación por vento (balanceo do vento)

  • Problemas relacionados con aves

  • Flashover por contaminación

  • Daño externo

Comprender estes fallos e a súa prevención é crucial para a fiabilidade da rede.

2. Fallos por impactos de raio

O raio é unha descarga atmosférica potente de nubes eléctricas. Para as liñas de transmisión, causa dous principais perigos:

  • Impactos directos: Golpean condutores, fíos de terra ou torres, provocando correntes altas e flashovers.

  • Sobretensións inducidas: Ocorren cando o raio impacta nas proximidades, inducindo voltaxes altos nas liñas, levando ao desgaste da aislación.

Causas

O raio pode causar salto de circuito, danos no equipo, cortes de enerxía e incluso apagóns extensos—especialmente en zonas de alta actividade eléctrica.

Medidas de prevención

  • Instalar fíos de proteción con ángulos de protección reducidos

  • Reducir a resistencia de terra das torres

  • Usar fíos de acoplamento ou conductores enterrados

  • Instalar pararrayos de liña

  • Aplicar aislación diferencial ou protección contra arcos (por exemplo, chifres de arco, espazos paralelos)

  • Aumentar os niveis de aislación

  • Usar recierre automático para restablecer a enerxía após fallos transitórios

  • Instalar varas de predescarga ou agulhas de ángulo negativo

3. Fallos por formación de xeo (conxelación)

A formación de xeo ocorre en condicións frías e húmidas (–5°C a 0°C) con néboa ou chuviscos, formando xeo de glaseado. Os ciclos repetidos de conxelación e desconxelación crean xeo mixto denso, levando a acumulación pesada nos condutores.

O xeo xeralmente forma no lado exposto ao vento e pode causar torcer os condutores, resultando en formas circulares ou elípticas.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

Causas

O cambio climático aumentou o tempo extremo, facendo que a conxelación sexa unha ameaza importante. Pode causar:

  • Sobrecarga mecánica

  • Galopar (inestabilidade aerodinámica)

  • Flashover por xeo

  • Saltos desiguais durante a desconxelación

  • Condutores rotos ou torres caídas

Estratexias de prevención: Evitar, Resistir, Modificar, Prevenir, Desconxelar

  • Routear as liñas lejos de áreas propensas a conxelación (por exemplo, lagos, altitudes elevadas, corredores de vento)

  • Reducir as lonxitudes de tramo e sección de tensión

  • Fortalecer as torres e os soportes de fío de terra

  • Usar condutores anticonxelación (por exemplo, ACSR de alta resistencia)

  • Instalar barras de armadura para protección mecánica

  • Usar insuladores en V ou dobre suspensión para prevenir pontes de xeo

4. Fallos por desviación do vento (balanceo do vento)

A desviación do vento é o movemento lateral dos condutores ou insuladores baixo carga de vento, reducindo a clearance aérea e causando flashover—especialmente en fíos saltadores ou cadenas de suspensión.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

Tipos

  • Balanceo de fíos saltadores en torres de ángulo

  • Inclinación de cadeias de insuladores baixo presión de vento

  • Reducción de clearance entre condutores ou entre condutor e torre

O balanceo de cadeias de insuladores é a principal causa de salto de circuito inducido polo vento.

Causas

  • Limitacións de deseño: Muitas liñas están calificadas para ventos de 30 m/s, subestimando microclimas ou zonas de vento localizado alto (por exemplo, canions, crestas).

  • Vento localizado forte: Tifóns, downbursts ou rachas aumentan o desplazamento do conductor e a tensión do campo eléctrico en puntos afiados de hardware.

  • Efectos da chuva: A chuva impulsada polo vento forma camiños conductivos de auga, reducindo a forza de aislación do espacio aéreo.

Medidas de prevención

  • Aumentar a clearance da cabeza da torre e os márgenes de seguridade no deseño

  • Reducir os tramos e a flacidez do conductor

  • Engadir pesos (amortecedores) ás cadeias de insuladores

  • Usar configuracións en V ou dobre cadeia

  • Instalar cabos de suxeición resistentes ao vento ou cables de tensión externos

5. Fallos relacionados con aves

Os fallos relacionados con aves ocorren cando as aves anidan, defecan ou voan preto das liñas, causando flashovers ou danos no equipo.

Bird-Related Faults.jpg

Tipos de fallo

  • Relacionados con ninhos: Materiais de ninho longos que conectan condutores e torres.

  • Relacionados con deposición: Depósitos reducen a aislación dos insuladores, causando flashover.

  • Cortocircuitos por corpo de ave: Aves grandes que conectan fases ou condutor a terra.

  • Danos por picote ou fallos por colisión

  • Fallos secundarios por residuos de ninho

Causas

  • Materiais de ninho que crean camiños conductivos

  • Depósitos de ave conductivos nos insuladores

  • Aves posándose ou voando preto de partes energizadas

Medidas de prevención

  • Routear novas liñas ≥5 km de habitats de aves e evitar corredores de vuelo

  • Instalar disuasores físicos:

    • Protectorias de aves, bloqueadores de ninhos, pinchos, escudos

    • Insuladores de gran diámetro ou seguros para aves

    • Cubrimentos de insuladores e barreras impermeables

  • Usar repelentes activos:

    • Repelentes sonoros, visuais ou inteligentes de luz e som

  • Proporcionar alternativas:

    • Instalar ninhos artificiais ou postes para aves lejos do equipo

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Como Xulgar e Detectar e Solucionar Fallos no Núcleo do Transformador
1. Perigos, Causas e Tipos de Fallos de Terra Múltiplos no Núcleo do Transformador1.1 Perigos dos Fallos de Terra Múltiplos no NúcleoNas condicións normais de funcionamento, o núcleo do transformador debe estar terraado nun só punto. Durante a operación, os campos magnéticos alternativos rodean as bobinas. Debido á indución electromagnética, existen capacitancias parásitas entre as bobinas de alta tensión e baixa tensión, entre a bobina de baixa tensión e o núcleo, e entre o núcleo e a cuba. As
01/27/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía