
01 Varnostni mehanizmi visokonapetostnih prenosnih stolpov
**▍ Tlač električnega šoka in izolacijske mere**
Visokonapetostni prenosni stolpi stojijo vse pogode, nosijo ključno nalogo prenosa energije, nosijo opozorilo "Visoka napetost - Nevarnost." To naravno postavlja vprašanje: če se dotaknete teh stolpov, boste res doživeli električni šok? Še posebej v nepravih vremenskih razmerah, kot so dež ali sneg, kaj se zgodi?
V resnici lahko začnemo z pojavom "visokonapetostnih prenosnih stolpov", da bi se podrobneje posvetili varnostnim mehanizmom za njimi. Visokonapetostne linije uporabljajo golotevode, in kombinacija podpornih struktur (stolpi/stolpi) in nizov izolatorjev izolira tveganje električnega šoka, kar zagotavlja varnost. Kot smo omenili prej, visokonapetostne linije običajno prenašajo energijo s pomočjo golotevodov. Kot žive vodi predstavljajo resno tveganje električnega šoka. Za zagotovitev varnosti se uporablja kombinirani pristop z uporabo podpornih struktur in nizov izolatorjev. Stolpi dvignijo vodove visoko nad tla, medtem ko nizi izolatorjev zagotavljajo učinkovito električno izolacijo med vodovi in kovinskimi stolpi, s tem izolirajo to potencialno tveganje šoka.
**▍ Vpliv dežja in snega**
Ko pa soočimo z dežjem ali snegom, se situacija spremeni. V tem trenutku moramo upoštevati, da lahko padavine zmanjšajo izolacijsko zmogljivost nizov izolatorjev, kar lahko ustvari vodilne poti in poveča tveganje. Med dolgoročno delovanjem na prostem nizov izolatorjev neizbežno nabere različne kontaminante. Pod vplivom vlage dežja te kontaminante lahko postopoma tvorijo vodilne poti. Ko se izolacijska pot razbije (obraz), stolp lahko postane napeten, kar ustvarja varnostno tveganje. Za zmanjšanje tega tveganja nabori izolatorjev na stolpih natančno konfigurirajo, da bi zmanjšali nastanek takšnih vodilnih poti dežja in kontaminantov.
02 Izolatorji in izzivi pri oblikovanju
**▍ Izolacijsko oblikovanje in tveganja**
Celotno vodilno pot je težko ustvariti, tudi z natančnim oblikovanjem nizov izolatorjev, kot kaže rdeča črta na zgornji sliki – to zahteva zapleteno geometrijo in natančno postavitev. Vendar tega ni dovolj. Tudi z izkušenim premikanjem, v ekstremnih vremenskih razmerah lahko leden most ali snežna mostnica izkrati izolatorje, kar zelo zmanjša izolacijsko zmogljivost. To je še posebej res pri topenju ali mrzlem dežju. Ker v procesu formiranja celotne vodilne poti, odsotnost ali prekinitvena vsaka kakršnakoli del lahko povzroči, da celotna pot odpade. Predstavljajte si mračno zimsko noč, ko debel sloj ledu in snega pokrije nize izolatorjev. Bi se skrbeli, da sam ledeni/snežni most lahko vodi elektriko? Ta možnost obstaja. Pri težki ledeni naglavici (težka ledena naglavica) lahko ledni mosti na površini nizov izolatorjev izkrati, kar zelo zmanjša električno trdoto. Še posebej med topenjem ali mrzlim dežjem lahko nastanek vodne filma na površini izolatorja povzroči obraz, kar še bolj ogroža celost vodilne poti (in povzroči odpad).
**▍ Preventivne strategije**
Za preprečevanje lednih obrazov se običajno uporabljata dve glavni strategiji oblikovanja nizov izolatorjev, namenjeni preprečevanju formiranja neprekinjenega ledu:
Uporaba "V" oblike in izmeničnih velikosti diskov ("Interkalacijska strategija") za izboljšanje odpornosti na ledenje, čeprav se lahko v ekstremnih primerih zgodi odpad
Vendar v času ekstremnih ledenih dogodkov, ko je niz izolatorjev popolnoma obkrožen, samo uporaba strategije izmeničnih diskov morda ni dovolj za popolnoma rešiti problema. Mogoče bo potrebno dodatne ukrepe, kot je odledenje.