期刊信息
 

刊名:自然灾害学报
主办:中国灾害防御协会;中国地震局工程力学研究所
主管:中国地震局
ISSN:1004-4574
CN:23-1324/X
语言:中文
周期:双月刊
影响因子:0.744499981403351
被引频次:76174
数据库收录:
北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);ProQuest 数据库;地学数据库;科学文摘数据库;日本科学技术振兴机构数据库;文摘与引文数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:环境与安全
期刊热词:
自然灾害,地震,灾害,泥石流,滑坡,地震灾害,地质灾害,GIS,地理信息系统,数值模拟,

现在的位置:主页 > 期刊导读 >

论输电线路自然灾害的防治

来源:自然灾害学报 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-03-26 09:05

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】1 输电线路自然灾害类型与特点 1.1 灾害类型 输电线路的建设经过科学合理的计算和设计,受地质因素的影响相对较小,但是受到自然气候环境的影响较大。输电线路所受的常见灾害类

1 输电线路自然灾害类型与特点

1.1 灾害类型

输电线路的建设经过科学合理的计算和设计,受地质因素的影响相对较小,但是受到自然气候环境的影响较大。输电线路所受的常见灾害类型主要有以下几点。

1.1.1 雷电灾害

输电线路有电流经过且组成部件多为导电材质,又基本为高空架设,所以极易受到雷电影响,由雷电引发的事故也相对较多。其中,最常见的就是雷电直击输电线路导致电路电压过高或电流过强,而瞬间产生的雷电电流可能会造成输电线路设备紧急故障。此外,在强雷电天气下,雷电会影响输电线路周边的磁场,导致线路中的电流或电压紊乱,还可能造成绝缘击穿、供电不稳以及短路跳闸等故障。

1.1.2 覆冰灾害

输电线路在极端天气情况下会出现覆冰情况。在输电线路形成覆冰后,可能造成线路重量增加,加上线路温度较低,限制了导线的延展性,使其结构变得脆弱,最终可能导致导线破损和断裂。此外,绝缘体、相关构件以及设备覆冰后,导电性能会发生大幅度变化,从而出现过电异常、线路局部损坏等问题[1]。

1.1.3 大风灾害

不同季节下,风向和风力大小有着明显的变化。其中,冬夏季节因冷热气流变化形成的气压突变而引发的大风天气较多。当风速达到0.5~10 m/s时,容易引起输电线路的微风振动。当出现强风力时,会直接引起输电线路的摆动、剧烈振动以及不规律波动等,从而增加线路断裂或损伤的风险。其中,闪络现象增加可能直接引发重合闸失效而阻断供电。

除上述灾害外还存在如洪涝、地震、滑坡以及地陷等其他灾害,都会给输电线路的正常运行造成影响[2]。

1.2 灾害特点

输电线路自然灾害因输电线路的固有模式和灾害发生机制具有如下特点。

1.2.1 不确定性

输电线路自然灾害并非固定的设备或者材料老化和磨损造成的,而是与自然环境变化有直接联系,但发生的频率和时间并不能确定。例如,雷击发生在夏季较多,但是仅仅能够确认夏季为雷击事故事件高频发生时段,而不能确定具体哪天或者什么时候出现雷击事故事件,更不能确定某次灾害一定会对输电线路产生危害。

1.2.2 必然性

输电线路节点多,覆盖面广。户外环境下,自然灾害普遍存在。因此,输电线路必然面临自然灾害威胁。从现有的输电线路运行数据来看,发生自然灾害是大概率事件,因此运行部门和单位必须引起高度重视。

1.2.3 高危性

一旦发生自然灾害,可能会出现输电线路中不同部件和不同设备的故障叠加反应,可能会造成多个片区的变电站失压而出线大面积停电,造成巨大的经济损失。

1.2.4 可预见性

基于大概率发生灾害的事实,结合供电线路自然灾害事件和运行基本原理,可以对风险进行预判和防范。建立事前预防监控、事中紧急规避以及事后快速处理的应对机制,以预防监控为主,最大幅度降低电网运行风险发生与扩散的几率。

2 输电线路自然灾害的防治措施

2.1 针对性措施

针对具体灾害制定防治措施方案,快速应对输电线路的运行故障。

2.1.1 防雷击措施

防雷技术等级的确定,应当根据地域雷电等级、气候特点、雷电活跃状态、地形地貌、电压数值以及负载状态等进行确认。在高压线路和雷电高频、雷电易接触区域,可采用双线避雷或自动重合闸等办法进行防雷。此外,可通过加装避雷针、减少接地电阻以及增强地面导电性等措施,有效引导并加强雷电流转移。

2.1.2 防覆冰措施

采用热力或机械融冰等技术,清理发生覆冰的位置。此外,可使用防冰材料对线路进行保护,并加强监控和预控措施。

2.1.3 防风措施

线路的布置应当根据当地风向和地形进行设置,尽可能减少线路走向与风向之间的夹角。同时,安装强化固定的线路设备,以降低线路摆动频率和幅度。另外,需控制大风情况下线间的距离。

2.1.4 其他措施

通过优化线路设计方案、适配更稳定的材料和局部加固的措施完成防范。另外,建立风险预控方案和应急处理方案,发现问题后及时阻断风险扩散,并快速组织进行故障抢修[3]。

2.2 构建输配电线路自然灾害监控系统

文章来源:《自然灾害学报》 网址: http://www.zrzhxb.cn/qikandaodu/2021/0326/971.html

上一篇:关于应急广播系统设计及实施的探索
下一篇:考虑电网载荷均衡度及安全约束的防灾经济调度