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


5 vanliga fel vid överföringsledningar och effektiva förebyggande metoder

Edwiin
Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

1. Översikt

Ett fel i en överföringslinje är en plötslig strömavbrott orsakad av olika faktorer. För att återställa leveransen och förhindra återkommande händelser måste operatörer först lokalisera felet, identifiera typen, fastställa orsaken och genomföra reparationer.

De vanligaste felen inkluderar:

  • Blixtslag

  • Isbildning (icing)

  • Vindavvikelse (vindsvep)

  • Fågelrelaterade problem

  • Föroreningsfladdring

  • Externt skada

Att förstå dessa fel och deras förebyggande är kritiskt för nätets tillförlitlighet.

2. Blixtslagfel

Blixt är en kraftfull atmosfärisk utsläpp från laddade åskmoln. För överföringslinjer orsakar det två huvudsakliga risker:

  • Direkta slag: Träffar ledare, jordledare eller torn, vilket leder till höga strömmar och fladdringar.

  • Inducerade överslag: Inträffar när blixt slår nära, vilket inducerar höga spänningar på linjerna, vilket leder till isolationsbrott.

Orsaker

Blixt kan orsaka tripping, utrustningskador, driftstopp och även omfattande mörker—särskilt i områden med hög blixtaktivitet.

Förebyggande åtgärder

  • Installera skyddstråd med minskade skyddsvinklar

  • Minska jordresistansen för torn

  • Använd kopplingsjordtråd eller begravda ledare

  • Installera linjesurgearresters

  • Tillämpa differentiell isolering eller bågegenskydd (t.ex. båghorn, parallella gap)

  • Förbättra isoleringsnivåer

  • Använd automatisk återställning för att återställa ström efter tillfälliga fel

  • Installera fördischargestänger eller negativ-vinkel nålar

3. Isbildning (Icing) Fel

Isbildning inträffar under kalla, fuktiga förhållanden (–5°C till 0°C) med dimma eller duggregn, vilket bildar glazeis. Upprepade frysa-upptina cykler skapar tätt blandat is, vilket leder till tung ackumulation på ledare.

Is bildas vanligtvis på vindvädersidan och kan orsaka ledarens vridning, vilket resulterar i cirkulära eller ellipsformade former.

Ice Buildup (Icing) Faults.jpg

Orsaker

Klimatförändringar har ökat extremt väder, vilket gör isbildning till en stor hotbild. Det kan orsaka:

  • Mekanisk överbelastning

  • Galloping (aerodynamisk instabilitet)

  • Isfladdring

  • Ojämn deiceringshopp

  • Brutna ledare eller kollapsade torn

Förebyggande strategier: Undvika, Motstå, Ändra, Förebygga, Deicer

  • Ruta linjer bort från isbildningsprone områden (t.ex. sjöar, höga höjder, vindkorridorer)

  • Minska spannlängd och spännsektionens längd

  • Förstärk torn och jordledarstöd

  • Använd anti-icing ledare (t.ex. hög-styrka ACSR)

  • Installera rustningsstänger för mekanisk skydd

  • Använd V-sträng eller dubbla suspension isolatorer för att förhindra isbro

4. Vindavvikelse (Vindsvep) Fel

Vindavvikelse är den sidoförande rörelsen av ledare eller isolatorer under vindlast, vilket minskar luftavståndet och orsakar fladdring—särskilt på jumper trådar eller suspensionssnöre.

Wind Deviation (Wind Sway) Faults.jpg

Typer

  • Jumper sväng på vinkeltorn

  • Isolator snöre lutning under vindtryck

  • Ledare-till-ledare eller ledare-till-torn avståndsminskning

Isolator snöre svängning är den ledande orsaken till vindinducerade tripping.

Orsaker

  • Designbegränsningar: Många linjer är dimensionerade för 30 m/s vind, vilket underskattar mikroklimat eller lokala vindzoner (t.ex. kanjoner, ryggar).

  • Starka lokala vindar: Taifun, nedslagsvindar eller byar ökar ledarnas placering och elektriska fältstress vid skarpa hårdvarupunkter.

  • Regneffekter: Vinddriven regn bildar ledande vattenvägar, vilket sänker luftgapisoleringens styrka.

Förebyggande åtgärder

  • Öka tornhuvudets klargång och design trygghetsmarginaler

  • Minska spans och ledaresag

  • Lägg till vikter (demper) till isolator snöre

  • Använd V-sträng eller dubbelsträng konfigurationer

  • Installera vindmotstående guytrådar eller externa spänntrådar

5. Fågelrelaterade Fel

Fågelrelaterade fel uppstår när fåglar bo, defekterar eller flyger nära linjer, vilket orsakar fladdringar eller utrustningskador.

Bird-Related Faults.jpg

Feltyper

  • Bo-relaterade: Långa bo-material brottar ledare och torn.

  • Avfall-relaterade: Avfall reducerar isolatorernas isolering, vilket orsakar fladdring.

  • Fågel-kropp kortslut: Stora fåglar brottar faser eller ledare-till-jord.

  • Plockskador eller kollisionsskador

  • Sekundära fel från bo-debris

Orsaker

  • Bo-material som skapar ledande vägar

  • Konduktiva fågelavfall på isolatorer

  • Fåglar som sitter eller flyger nära energiserade delar

Förebyggande åtgärder

  • Ruta nya linjer ≥5 km från fågelhabitat och undvik flygkorridorer

  • Installera fysiska avskräckare:

    • Fågelskydd, bo-blockerare, taggar, skydd

    • Stor-diameter eller fågelsäkra isolatorer

    • Isolator täckningar och vattentäta barriärer

  • Använd aktiva avskräckare:

    • Sonisk, visuell eller intelligenta ljud-och-ljus fågelavskräckare

  • Erbjuda alternativ:

    • Installera artificiella bo eller fågelstolar borta från utrustning

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet