架空線路振動原因與防振措施的探討
標簽:架空線 振動 防振
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201225.htm架空線路常年受到風、冰、低溫等氣象條件的影響和電壓、電流的作用,除使架空線和桿塔產生垂直于線路方向的水平荷載外,還會引起架空線路振動。架空線路的振動按頻率和振幅可分為微風振動(簡稱風振動)和舞動,采用分裂導線的線路,振動的形式為次檔距振動。風振動的時間常年達30%~50%左右,使架空線在懸掛點處和針式絕緣子導線固定處,反復被拗折引起材料疲勞,最后導致導線斷股、斷線事故。舞動容易引起導線相互碰撞或相互纏繞,造成相間短路開關跳閘或燒傷導線的事故。次檔距振動將使每相分裂導線間互相鞭擊,因而損傷導線和間隔棒,甚至損壞金具而使導線落地。為了保證電網安全運行,需要對導線振動原因進行研究并采取防振技術措施。以史為鑒,可以知興亡,筆者在實際工作中,曾多次經歷過因導線振動造成的事故,并參加過事故處理,深知導線振動的危害,因此對導線振動原因和防振措施進行淺略探討。
1風振動
影響架空線風振動的主要因素有:風速、風向、檔距、導線懸點高度,導線直徑、路徑地形、地物以及導線應力等。但均勻的微風和風向對導線的角度是引起風振動的基本因素。
1.1導線風振動的原因和特性
當均勻穩(wěn)定的微風吹過架空線,風向與線路成45°~90°角時,就會在導線背風面產生上下交替變化的氣流旋渦,如圖1a所示,從而使架空線受到上下交變的脈沖力,當風脈沖力的頻率:
和架空線的固有自振頻率:
(HZ)二者相等時,即fF=fD時,架空線在垂直面內便產生諧振即產生穩(wěn)定振動波,在架空線內部產生交變應力并和架空線緊線應力相疊加,使架空線的應力增加。
上式中:V——風速,每秒取下限Vmin=0.5m/S,每秒取上限Vmax=4m/S;
d——架空導線直徑,(mm);
λ——振動的波長,(m);
σ——檔距內架空線的應力,N/mm2;
g1——架空線自重比載,N/m,mm2;
S——秒
1.2架空線風振動波特性:
1.2.1波峰和振幅:架空線振動時,導線離開原位置最高點的垂直距離A0叫波峰。兩個波峰之間的垂直距離A=2A0(m),稱為波幅
在運行的架空線上,實際振動角經測試一般在30'-50'之間。當振動特別強烈,振動角φ接近1°時,這樣大的振動角,不需要很長時間就會使導線斷股,故許多國家規(guī)定:架空線緊線后立即固定安裝防振器具,決不能拖過夜間。線路設計中一般情況下要求最大振動角,一般要求φmax不大于10',大跨越處不宜大于5'。這是防振設計應達到的標準。
1.3防止風振動的技術措施
根據理論計標和運行經驗,當風作用在架空線上時,無論任何波長或頻率,都是在架空線線夾出口處,或在針式絕緣子導線固定處振動最嚴重。這主要是架空線線夾出口處和瓷瓶導線固定處始終是一個波節(jié)“死點”,而振動波不易通過“死點”而傳至相鄰檔距內,使振動的大多數(shù)能量均集中在架空線“死點”處被吸收和消耗。因此強烈的折射和反折射使“死點”的架空線最容易疲勞而損壞,造成斷股或斷線事故。
目前,國內外為防止或減輕架空線振動所采取的消能防振措施,大體有兩種:一種是超高壓送電線路,采用防振線夾和間隔棒等辦法;另一種是在架空線上裝設防振設施,如護線條、阻尼線、防振錘等,用來吸收振動能量,以達到防止或減輕架空線振動的效果,防振設施有:
1.3.1護線條:護線條均為單質金屬制作,均采用與導線規(guī)格配套的預絞式鋁合金等徑護線條,使用時在懸垂線夾處的導線上均勻的纏繞即可。設計技術規(guī)程規(guī)定:對鋼芯鋁絞線單獨用護線條作為防振保護時,年平均運行應力不得超過應力的22%。故在重要線路上,常常采用護線條和防振錘聯(lián)合使用方式。對于35kV線路導線防振,采用-1×10mm的鋁包帶代替護線條,并和防振錘聯(lián)合使用。10kV配電線路,導線在絕緣子或線夾固定處纏繞鋁包帶,纏繞長度超出接觸部分30mm作為防振護線,水平檔距只有超過120m或大跨越桿塔應和防振錘聯(lián)合使用。
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