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


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

Edwiin
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
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
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