导线和避雷线的振动和防振课件.ppt
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- 导线 避雷线 振动 课件
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1、输配电线路设计输配电线路设计 刘增良 杨泽江 主编第第9 9章章 导线和避雷线的振动和防振导线和避雷线的振动和防振9.1 9.1 导线和避雷线振动的类型和特点导线和避雷线振动的类型和特点 根据频率和振幅的不同,导线的振动主要可分为以下3种:高频微幅的微风振动高频微幅的微风振动、中频中幅的次挡距振中频中幅的次挡距振动动和和低频大振幅的舞动。低频大振幅的舞动。此外还包括脱冰跳跃,横向碰击,短路振荡和湍流振动等 导线受到微风(13 级)吹拂时,将产生周期性振动,称为微风振动.其特点是振幅小,一般不超过10 mm;频率高,通常为5100 Hz;振型为正弦拍频波;振动机率很大,一般认为导线一直处于微风振
2、动状态。线路所处地形及挡距大小与微风振动关系较大。大挡距跨河(海)线路(通常称为大跨越导线)振动较剧烈。这主要是由于水面开阔、平坦,微风通过时几乎不受任何阻挡,给水面上的架空输电线路以最大的微风振动能量,使导线受到严重的微风振动危害。特别是导线上线夹出口处,由于长期处于曲折状态,若不采取任何防振措施,线股上将产生很大的动弯应变,长期如此将导致疲劳断股,影响线路安全。9.1.1 9.1.1 微风振动微风振动9.1.2 9.1.2 舞动舞动 舞动是一种由导线上的非对称覆冰引起的低频率(01 Hz)、大振幅(几m 至十几m,约为导线直径的5一300倍)的振动现象。舞动多在导线覆冰厚度3 mm 以上、
3、气温0 C 左右发生。此时,如遇上616 m/s 的风力(47 级风),极易发生舞动(由于其形态上下翻飞,形如龙舞,故称舞动)。引起舞动的因素大致引起舞动的因素大致有三个方面,即线路的走向、地形与地势,当地的气有三个方面,即线路的走向、地形与地势,当地的气象条件(不均匀覆冰),线路的结构。象条件(不均匀覆冰),线路的结构。舞动最容易发生在弧垂较低的部位。因为弧垂最低点受到的垂直重力和水平分力最小故最容易被特定的风力举起。我国发生舞动最多的是沈阳、鞍山、丹东、盘锦、沈阳、鞍山、丹东、盘锦、锦州锦州一带。其次是湖北省的荆州、武汉、宜昌、荆门湖北省的荆州、武汉、宜昌、荆门地区。这是因为每年的冬季及初
4、春季节,我国西北方南下的干冷气流和东南方北上的暖湿气流在我国东北部、中部的偏沿海地区相汇,这些地区极易形成冻雨或凇雨地带使导线覆冰,并且由于风力较强,满足了输电线路起舞的基本要素而诱发舞动。分裂导线比单导线容易舞动。分裂导线比单导线容易舞动。单导线覆冰时,由于扭转刚度小,在偏心覆冰作用下导线易发生很大扭转,使覆冰接近圆形;而分裂导线覆冰时,由于间隔棒的作用,每根子导线的相对扭转刚度比单导线大得多,在偏心覆冰作用下,导线的扭转极其微小,不能阻止导线覆冰的不对称性,导线覆冰易形成翼形断面。9.1.3 9.1.3 次挡距振荡次挡距振荡 次挡距振荡就是指发生在分列导线相邻两间隔棒之间的挡距中的一种振荡
5、。次挡距振荡在线路中较少出现,通常在风速为 5 15 m/s 的风力作用下,由于迎风导线产生的紊流,影响到背风导线而产生气流的扰动,破坏了导线的平衡而形成振荡。它的表现形式,常常是各导线不同期的摆动、周现性的分开和聚拢,导线在空间的运动轨迹呈现椭圆形状。次挡距振动造成分裂导线相互撞击,损伤导线和间隔棒。容易产生次挡距振荡的条件如下:容易产生次挡距振荡的条件如下:1.1.分裂导线的间距与导线直径比值分裂导线的间距与导线直径比值2.2.线路的地理条件线路的地理条件3.3.次挡距大小次挡距大小 要求导线间距与导线直径比值在 15-18 之间 防止措施:防止措施:双分裂导线采用垂直布置,或采用消振作用
6、的阻尼间隔棒,以及增大子导线之间的间距等9.1.4 9.1.4 电晕舞动电晕舞动 电晕舞动现象发生在电位梯度超过 2kV/mm,并且处于潮湿地区的高压线路中,电晕舞动可导致导线、绝缘子和金具等的损伤,同时又造成电晕电力损耗和对通信、无线电、电视等设施的干扰。防止电晕舞动的措施是采用较粗的导线或分裂导线。9.1.5 9.1.5 横向碰击横向碰击 横向碰击是由于周期性风速的变化,作用在导线的某一段上,所形成的来回摆动。横向碰击易发生在山谷或水坝口等风力集中的地方。一旦发生横向碰击,首先造成线间短路,其次是绝缘子和金具等的损坏。防止措施是在选择线路路径时,注意避开风力集中的地段或增大线间距离。9.1
7、.6 9.1.6 短路振荡短路振荡 短路振荡仅发生在分裂导线的线路上,短路时短路电流产生的电磁吸引力,使同相分裂的子导线间相互吸引,使每个次挡距内都会产生一个半波长的碰击振荡。其后果是造成间隔棒和导线的碰击损伤,改善措施是缩短间隔棒的间距和增加间隔棒的强度。9.1.7 9.1.7 湍流振动湍流振动 导线在强风作用下也会发生振动。在 10m/s风速时,20Hz 左右,振幅与微风振动的振幅相差不大。湍流振动的波形,一般是在低频振动中寄生着高频振动波。9.29.2振动的基本理论振动的基本理论9.2.1 9.2.1 导线的振动导线的振动 当电线受到稳定的横向风均匀作用时,在电线被风面将形成按一定频率上
8、下交替出现的气流旋涡,它的依次出现和脱离使电线受到同一频率的上下交变的冲击力。该冲击力的频率fF与风速和电线直径有关,根据试验可按下式计算:9.2.1.19.2.1.1振动的起因振动的起因 导线的振动频率与风速成正比,与导线的直径成反比,风速越快,振动的频率就越高,导线越细,振动的几率就越大。以输电线路常用的LGJ一185mm2钢芯铝绞线为例,在常见风速(25级,风速为16 107 ms)时,其振动频率将在30110 Hz范围内,因此,导线受风力吹动时,振动频率在100 Hz左右是经常出现的自然现象。导线振动的波形为驻波,即波节不变,波腹上下交替变化,而且一年中导线振动的什么频率振动,线夹出口
9、处总是一波节点,所以,导线振动使导线在线夹出口处反复拗折,引起材料疲劳。最后导致断股、断线事故.9.2.1.2 9.2.1.2 导线的振动特性和影响因素导线的振动特性和影响因素1 1 导线振动的特性导线振动的特性 导线的受风力吹动产生的振动按下式的规律变化:振幅的大小还与空气气流对导线的冲击形式和气流能量的大小有关,并与导线各股间的摩擦有关。波腹点的振幅与波长有关,且在相当于低频率振动又是最大波长时的振幅最大.最大振动角最大振动角导线的允许振动角导线的允许振动角 导线固有自振频率fD和导线应力有关,随着应力的变化,导线有不同的固有自振频率。而气流旋涡的交替变化频率介与风速v有关。当气流旋涡的交
10、替变化频率介与导线某一固有自振频率相等时,导线在该频率下产生共振,此时振幅达到最大值。当风速变化致使fF变化时,振幅将有所下降,同时导线应力也有所变化,导线固有自振频率也随之变化,有可能在另一频率。2.2.影响振动的因素影响振动的因素 影响振动的因素主要有:风速、风向、挡距、悬风速、风向、挡距、悬点高度、导线应力以及地形、地物等。点高度、导线应力以及地形、地物等。1 1)风的影响:)风的影响:当风速较大时,由于和地面摩擦加剧,使地面以上一定高度范围内的风速均匀性遭到破坏。如果挡距增大,则为保证导线对地距离,导线悬挂点必然增高。离地面越高,风速受地貌的影响越小,均匀性越好。所以必须适当选择引起导
11、线振动的风速范围 风向和线路方向成4545-90-90夹角时,导线产生稳定振动。(2 2)导线的直径和挡距的影响)导线的直径和挡距的影响挡距越大、导线直径越小,挡中形成完整半波数的机会越多,也就是导线产生共振的机会越多,导线振动程度也越严重。(3 3)应力对振动的影响)应力对振动的影响 静态应力越大,加重振动烈度。为此,在线路设计考虑防振问题时,选择代表性的气象条件,即年平均气温气象条件,并规定这个气象条件下导线的实际应力不得超过某一规定值,即年平均运行应力。9.3 9.3 导线的防振动和防舞动导线的防振动和防舞动导线振动和舞动是威胁输电线路安全运行的重要因素。振动和舞动产生的危害是多方面的,
12、诸如:跳闸、导线电弧烧伤、金具损坏、导线断股、断线、倒塔等。振动和舞动会造成重大的经济损失和社会影响。近年来我国架空输电线路发生舞动状况:近年来我国架空输电线路发生舞动状况:湖北湖北:2003 年2 月10 日及3 月5 日,500 kV 龙斗、斗双等输电线路发生了2 次强烈的舞动,舞动最大振幅超过7 m,最长持续时间约10 h。舞动造成金具(包括铁塔螺栓)严重磨损、断裂、脱落,绝缘子钢脚断裂,导线断股、脱落,导线对地线放电、线路跳闸,送电被迫中断。2001 年元月2325 日,500 kV 葛凤输电线路荆门-潜江段发生了大面积、长时间(持续46 h)、强烈的舞动,舞动幅度达10 m,致使多基
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