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


5 סיבוכים נפוצים בקוوط ההעברה וطرق מניעה יעילות

Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

1. סקירה כללית

תקלה בקו תמסורת היא הפסקת חשמל פתאומית שנגרמת על ידי גורמים שונים. כדי להחזיר את האספקה ולמנוע הישנות, המפעילים חייבים ראשית לאתר את נקודת התקלה, לזהות את הסוג, לקבוע את הגורם ולהתאים את התיקונים.

התקלות הנפוצות ביותר כוללות:

  • כינים

  • צבר קרח (קפיאה)

  • הטיית רוח (נשיפה ברוח)

  • בעיות הקשורות לציפורים

  • הפרצות עקב זיהום

  • נזק חיצוני

הבנה של התקלות הללו והמניעתן היא קריטית לעדינות הרשת.

2. תקלות כינים

כינים הן שחרור אטמוספרי חזק מערפל עננים טעונים. עבור קווי תמסורת, הם גורמים לשני סיכונים עיקריים:

  • כינים ישירות: פוגעות בנושאים, בחוטי קרקע או במגדלים, וגורמות לזרמים גבוהים והפרצות.

  • גלים מושרה: מתרחשים כאשר כינים פוגעות בסביבה הקרובה, ומושרים מתחים גבוהים על הקווים, מה שגורם לקריסת מבודקים.

סיבות

כינים יכולות לגרום לאיבוד צעדים, נזק לאבזרים, הפסקות חשמל ואפילו כיבויים רחבים— במיוחד באזורים בעלי כינים גבוהות.

אמצעי מניעה

  • התקנת חוטי מגן עם זוויות הגנה מופחתות

  • הפחתת התנגדות הקרקע של המגדל

  • שימוש בחוטי קרקעית מקובעים או חוטים קבורים

  • התקנת מצפי מתח בקו

  • יישום מבודקים דיפרנציאליים או הגנה על קשתות (לדוגמה, קרניים, פערים מקבילים)

  • הגברת רמה של מבודקים

  • שימוש בהחזר אוטומטי כדי להחזיר את האספקה לאחר תקלות חולפות

  • התקנת מוטות פרידות מוקדמות או מחטים בעלות זווית שלילית

3. תקלות הצבר קרח (קפיאה)

קפיאה מתרחשת בתנאי קרה ורטוב (–5°C עד 0°C) עם ערפל או משקעים, ויוצרת קרח זכוכיתי. מחזורים חוזרים של קפיאה והפשרה יוצרים קרח מעורב צפוף, מה שמוביל לאגירת משקל כבד על הנושאים.

קרח בדרך כלל מתגבש על הצד החשוף לרוח ועשוי לגרום לתorsion של הנושאים, מה שגורם ליצירת צורות מעגליות או אליפטיות.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

סיבות

שינוי האקלים הגביר את מקרי מזג האוויר הקיצוניים, מה שהופך את הקפיאה לסכנה גדולה. זה יכול לגרום ל:

  • перегрузка механическая

  • galloping (instability aerodynamic)

  • flashover ice

  • jumps de-icing uneven

  • broken conductors or collapsed towers

strategies prevention: avoid, resist, modify, prevent, de-ice

  • route lines away from areas prone to icing (e.g., lakes, high altitudes, wind corridors)

  • reduce span lengths and tension section length

  • strengthen towers and ground wire supports

  • use anti-icing conductors (e.g., high-strength ACSR)

  • install armor rods for mechanical protection

  • use V-string or double suspension insulators to prevent ice bridging

4. תקלות הטיית רוח (נשיפה ברוח)

הטיית רוח היא תנועה צדדית של נושאים או מבודקים תחת עומס רוח, המפחיתה את המרווח האווירי וגורמת להפרצות— במיוחד על חוטי גמיש או מחרוזות תלויה.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

etypes

  • swing jumper on angle towers

  • tilt insulator string under wind pressure

  • reduction conductor-to-conductor or conductor-to-tower clearance

sway insulator string is the leading cause of wind-induced tripping.

causes

  • limitations design: many lines are rated for 30 m/s winds, underestimating microclimate or localized high-wind zones (e.g., canyons, ridges).

  • strong localized winds: typhoons, downbursts, or gusts increase conductor displacement and electric field stress at sharp hardware points.

  • rain effects: wind-driven rain forms conductive water paths, lowering air gap insulation strength.

prevention measures

  • increase tower head clearance and design safety margins

  • reduce spans and conductor sag

  • add weights (dampers) to insulator strings

  • use V-string or double-string configurations

  • install wind-resistant guy wires or external tension cables

5. תקלות הקשורות לציפורים

תקלות הקשורות לציפורים מתרחשות כאשר ציפורים מתיישבות, מפירות או מטסות ליד קווים וגורמים להפרצות או נזק לאבזרים.

Bird-Related Faults.jpg

etypes

  • nest-related: long nesting materials bridge conductors and towers.

  • dropping-related: droppings reduce insulator insulation, causing flashover.

  • bird-body short circuits: large birds bridge phases or conductor-to-ground.

  • pecking damage or collision faults

  • secondary faults from nesting debris

causes

  • nesting materials creating conductive paths

  • conductive bird droppings on insulators

  • birds perching or flying near energized parts

prevention measures

  • route new lines ≥5 km from bird habitats and avoid flight corridors

  • install physical deterrents:

    • bird guards, nest blockers, spikes, shields

    • large-diameter or bird-safe insulators

    • insulator covers and waterproof barriers

  • use active repellents:

    • sonic, visual, or intelligent sound-and-light bird scarers

  • provide alternatives:

    • install artificial nests or bird perches away from equipment

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
איך לשפוט, לזהות ולתקן תקלות בלב המרתף
1. סיכונים, גורמים וסוגי תקלה של קרקעות מרובות נקודות בלב שדה המגנט של מטראות1.1 סיכונים של תקלות קרקעות מרובות נקודות בליבת המטראבמהלך פעולתו הנורמלית, על ליבת המטרא להיות מוקרקת בנקודה אחת בלבד. במהלך הפעילות, שדות מגנטיים מתחלפים מקיפים את הסיבולים. עקב השראה אלקטרומגנטית, קיימות קיבולים פאראזיטיים בין הסיבולים בעלי המתח הגבוה למתח הנמוך, בין הסיבול בעל המתח הנמוך לליבה, ובין הליבה לכלי. הסיבולים המטעינים מתקשרים דרך הקיבולים הפאראזיטיים הללו, מה שגורם לליבה לפתח פוטנציאל צף יחסית לקרקע. מכיו
01/27/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך