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


Varnostne izzive in protiukrepi za prenospne stolpe in izolatorje v dežju in snegu

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:

  1. "V" oblika niza: Nizov izolatorjev razporejen v obliki "V" značilno zmanjša vertikalno naklon. Ta nagnjena oblika ne le, da ovira nastanek zveznih ledenih rokavov, zato učinkovito preprečuje ledne mostove, ampak tudi izboljša samoodčiščevalno zmogljivost nizov. Vetrovi in gravitacija so bolj verjetno, da odstranita lažje kontaminate ali majhne naglobe.

Uporaba "V" oblike in izmeničnih velikosti diskov ("Interkalacijska strategija") za izboljšanje odpornosti na ledenje, čeprav se lahko v ekstremnih primerih zgodi odpad

  1. Izmenična velikost diskov ("Interkalacijska strategija"): V niz vključuje večje premerne diske izolatorjev ali večje premerne shed-e na določenih intervalih. Te večje površine učinkovito usmerjajo taločno vodo med topenje, ustvarjajo prekine v profilu leda in preprečujejo nastanek zveznega lednega mostu ali vodilne poti vodne filma vzdolž celotnega niza. Ta strategija značilno izboljša odpornost nizov izolatorjev na ledenje, proaktivno preprečuje obraze, preden se zgodijo.

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.

08/22/2025
Priporočeno
Engineering
Integrirano mešano vetrno-sončno energetska rešitev za oddaljene otroke
PovzetekTa predlog predstavlja inovativno integrirano energetsko rešitev, ki globoko združuje vetrne elektrarne, fotovoltaično proizvodnjo električne energije, črpalko-vodni akumulaciji in tehnologijo desalinacije morske vode. Cilj je sistematično reševanje ključnih izzivov, s katerimi se soočajo oddaljeni otoki, vključno z težavami pri pokrivanju omrežja, visokimi stroški proizvodnje električne energije iz dizelina, omejitvami tradicionalnih baterijskih akumulatorjev in skrbi zaradi pomanjkanja
Engineering
Inteligentni hibridni sistem za vetro-sončno energijo z Fuzzy-PID nadzorom za izboljšano upravljanje baterij in MPPT
Povzetek​Ta predlog predstavlja hibridni sistem za proizvodnjo električne energije iz vetrne in sončne energije, temelječ na naprednih tehnologijah nadzora, s ciljem učinkovite in ekonomične rešitve potreb po energiji v oddaljenih območjih in posebnih uporabnih scenarijih. Srce sistema je inteligentni nadzorni sistem, ki temelji na mikroprocesorju ATmega16. Ta sistem izvaja sledenje maksimalnemu točkovanju moči (MPPT) za vetrno in sončno energijo ter uporablja optimizirani algoritem, ki kombinir
Engineering
Stroškovno učinkovita hibridna rešitev vetro-sončne energije: Buck-Boost pretvornik & pametno polnjenje zmanjšata stroške sistema
Povzetek​Ta rešitev predlaga inovativni visoko-energičen hibridni sistem za proizvodnjo energije iz vetrov in sončne svetlobe. Z nasprotovanjem ključnim pomanjkljivostim obstoječih tehnologij, kot so nizek odstotek uporabe energije, kratka življenjska doba baterij in slaba stabilnost sistema, sistem uporablja popolnoma digitalno nadzirane buck-boost DC/DC pretvornike, tehnologijo mešanega vzporednega delovanja in pametni tri-fazni algoritem polnenja. To omogoča sledenje maksimalni točki moči (MP
Engineering
Hibridni sistem vetrne in sončne energije: Vsestransko rešilo za oblikovanje uporab pri oddaljenih lokacijah
Predstavitev in ozadje1.1 izzivi enojnih sistemov proizvodnje električne energijeTradicionalni samostojni fotovoltaični (PV) ali vetrni sistemi proizvodnje električne energije imajo nekatere nedostatke. Proizvodnja PV energije je odvisna od dnevne cikle in vremenskih razmer, medtem ko proizvodnja vetrne energije temelji na nestabilnih vetrnih virih, kar vodi do velikih nihanj proizvodnje. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe s strujom so potrebni veliki baterijski parki za shranjevanje in ravnotež
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja