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


5 vanlige feil i overføringslinjer og effektive forebyggingsmetoder

Edwiin
Felt: Strømskru
China

1. Oversikt

En overføringslinjefeil er en plutselig strømavbrudd forårsaket av ulike faktorer. For å gjenopprette strømforsyningen og forebygge gjentakelse, må operatører først lokalisere feilpunktet, identifisere typen, bestemme årsaken og implementere reparasjoner.

De vanligste feilene inkluderer:

  • Lynnedslag

  • Isakkumulering (icing)

  • Vindavvik (vindsving)

  • Fuglerelaterte problemer

  • Forurensningsflashover

  • Eksterne skader

Å forstå disse feilene og deres forebygging er kritisk for nettets pålitelighet.

2. Lynnedslagsfeil

Lyn er en kraftig atmosfærisk utlading fra ladete tordenmoln. For overføringslinjer forårsaker det to hovedfarer:

  • Direkte nedslag: Treffer ledere, jordledere eller tårn, som fører til høye strømmer og flashover.

  • Induserte surger: Forekommer når lyn treffer i nærheten, inducerer høye spenninger på linjene, som fører til isolasjonsoverheting.

Årsaker

Lyn kan forårsake utskyting, utstyrsskader, strømningsbrudd og selv omfattende mørkeperioder—spesielt i områder med mye lynaktivitet.

Forebyggende tiltak

  • Installer skjermtråder med reduserte beskyttelsesvinkler

  • Senk tårnjordmotstand

  • Bruk koblingsjordtråder eller begravde lederer

  • Installer linjesurgearrester

  • Bruk differensialisolering eller buedekking (f.eks., buehorn, parallelle hull)

  • Forbedre isolasjonsnivåer

  • Bruk automatiske reklosinger for å gjenopprette strømmen etter kortvarige feil

  • Installer forudskytter eller negativ-vinkel nåler

3. Isakkumulering (Icing) Feil

Icing oppstår under kalde, fuktige forhold (–5°C til 0°C) med tåke eller duggregn, som dannet glasish. Gjentatte fryse-tau-sykler skaper tet blandet is, som fører til tung akkumulering på ledere.

Is dannes typisk på vindside og kan føre til at ledere dreier seg, som resulterer i sirkulære eller elliptiske former.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

Årsaker

Klimaendringer har økt ekstremvær, noe som gjør icing til en stor trussel. Det kan forårsake:

  • Mekanisk overbelastning

  • Galloping (aerodynamisk ustabilitet)

  • Isflashover

  • Ujevn avismeltingssprang

  • Brotte ledere eller rasede tårn

Forebyggende Strategier: Unngå, Motstå, Endre, Forebygg, Avisme

  • Rutiner linjer unna ising-prone områder (f.eks., innsjøer, høye høyder, vindkanaler)

  • Reduser spennlengder og spennseksjon lengde

  • Styrk tårn og jordlederstøtter

  • Bruk anti-icing ledere (f.eks., høystyrke ACSR)

  • Installer panserstaver for mekanisk beskyttelse

  • Bruk V-strenger eller doble suspensionsisolatorer for å forhindre isbro

4. Vindavvik (Vindsving) Feil

Vindavvik er den laterale bevegelsen av ledere eller isolatorer under vindlast, som reduserer luftavstand og forårsaker flashover—spesielt på jumperledere eller suspensionsstrenger.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

Typer

  • Jumper swing på vinkeltårn

  • Isolator streng tilt under vindtrykk

  • Ledertilleder eller ledertiltårn avstand reduksjon

Isolator streng sveving er den ledende årsaken til vindindusert utskyting.

Årsaker

  • Designbegrensninger: Mange linjer er beregnet for 30 m/s vind, som undervurderer mikroklima eller lokale sterkvindzoner (f.eks., kanjonger, ryggar).

  • Sterke lokale vind: Orkaner, nedbrytninger eller kast øker lederdisplasjering og elektrisk feltstress ved skarpe hardware punkter.

  • Regn effekter: Vinddrevet regn former ledende vannbaner, som senker luftgap isolasjon styrke.

Forebyggende tiltak

  • Øk tårnhodeklaring og design sikkerhetsmarginer

  • Reduser spenn og lederhang

  • Legg til vekter (demper) til isolator strenger

  • Bruk V-strenger eller doble strenger konfigurasjoner

  • Installer vindresistente guytråder eller eksterne spenningstkabler

5. Fuglerelaterte Feil

Fuglerelaterte feil oppstår når fugler som bygger rede, avsetter eller flyr nær linjer, forårsaker flashover eller utstyrskader.

Bird-Related Faults.jpg

Feil Typer

  • Rederelaterte: Lange redefragmenter brokker ledere og tårn.

  • Avsetningsrelaterte: Avsettinger reduserer isolator isolasjon, som fører til flashover.

  • Fuglekropp kortsirkuit: Store fugler brokker fasen eller leder-til-jord.

  • Pikkeskader eller kollisjonsfeil

  • Sekundære feil fra redefragmenter

Årsaker

  • Redematerialer som skaper ledende baner

  • Ledende fugleavsettinger på isolatorer

  • Fugler som sitter eller flyr nær energisende deler

Forebyggende Tiltak

  • Rutiner nye linjer ≥5 km unna fuglehabitater og unngå flykorridorer

  • Installer fysiske avskrerere:

    • Fuglevakter, redeblokkere, spisser, skjelder

    • Store diameter eller fuglesikre isolatorer

    • Isolator dekker og vannbestandige barriere

  • Bruk aktive avvisere:

    • Soniske, visuelle eller intelligente lyd-og-lys fugleskrekkere

  • Tilby alternativer:

    • Installer kunstige nester eller fuglepercher unna utstyr

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning