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    輸電線路風(fēng)害的成因與運(yùn)維防范對策的改進(jìn)

    2016-10-18 01:13:17吳濡生夏令志
    電力安全技術(shù) 2016年8期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)偏跳線桿塔

    吳濡生,夏令志

    (國網(wǎng)安徽省電力公司,安徽 合肥 230022)

    輸電線路風(fēng)害的成因與運(yùn)維防范對策的改進(jìn)

    吳濡生,夏令志

    (國網(wǎng)安徽省電力公司,安徽 合肥 230022)

    介紹了常見的輸電線路風(fēng)害故障類型,分析了國內(nèi)風(fēng)害故障的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),剖析了最常見風(fēng)害—風(fēng)偏故障的事故成因,評(píng)估了目前常見防范對策的實(shí)施效果,提出了防范輸電線路風(fēng)偏故障對策的改進(jìn)建議。

    風(fēng)偏跳閘;氣象條件;颮線風(fēng);桿塔空氣間隙

    0 引言

    風(fēng)是輸電線路遇到頻率最高的一種天氣現(xiàn)象,風(fēng)害故障是最常見、最難以杜絕的輸電線路故障之一。電網(wǎng)電壓等級(jí)越高,對風(fēng)的敏感度就越強(qiáng),風(fēng)害導(dǎo)致的輸電線路故障也會(huì)越多,后果也就越嚴(yán)重。

    1 輸電線路風(fēng)害的類型

    輸電線路風(fēng)害是指在大風(fēng)、微風(fēng)振動(dòng)甚至疊加覆冰舞動(dòng)等作用下,導(dǎo)致線路跳閘、停運(yùn)以及部件損壞等事件,按照故障類型可分為風(fēng)偏跳閘、絕緣子和金具損壞、導(dǎo)地線斷股和斷線、桿塔損壞等。

    (1) 風(fēng)偏跳閘是輸電線路風(fēng)害中最常見的類型。風(fēng)偏跳閘是指導(dǎo)線在風(fēng)的作用下發(fā)生偏擺后,由于桿塔空氣間隙電氣安全距離不足而導(dǎo)致的放電跳閘。風(fēng)偏跳閘是在工作電壓下發(fā)生的,重合閘成功率較低,嚴(yán)重影響供電可靠性。若同一輸電通道內(nèi)多條線路同時(shí)發(fā)生風(fēng)偏跳閘,則會(huì)破壞系統(tǒng)穩(wěn)定性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成電網(wǎng)大面積停電事故。除跳閘和停運(yùn)外,導(dǎo)線風(fēng)偏放電還會(huì)造成金具和導(dǎo)線損傷,帶來線路安全隱患。

    (2) 絕緣子和金具在微風(fēng)振動(dòng)和大風(fēng)的作用下會(huì)發(fā)生金具磨損和斷裂、絕緣子掉(斷)串、絕緣子傘裙破損等情況,引發(fā)線路故障。

    (3) 導(dǎo)地線在微風(fēng)振動(dòng)和大風(fēng)作用下擺動(dòng)會(huì)造成疲勞損傷,發(fā)生斷股和斷線故障。斷股是指導(dǎo)地線局部絞合的單元結(jié)構(gòu)(一般為鋁股)損壞。由于鋼芯一般仍然完好,因此斷股不易被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。斷線則是導(dǎo)地線的鋼芯和導(dǎo)體鋁股完全被破壞。當(dāng)斷股達(dá)到一定數(shù)目時(shí)會(huì)對線路安全運(yùn)行造成影響,斷線時(shí)則會(huì)造成停運(yùn)。

    (4) 舞動(dòng)是線路導(dǎo)地線不均勻覆冰后,在穩(wěn)定的風(fēng)向、風(fēng)速作用下,產(chǎn)生的導(dǎo)地線以一定頻率和波幅舞動(dòng)的現(xiàn)象,會(huì)引起導(dǎo)地線接近而跳閘,也可能造成金具疲勞斷裂或磨損、絕緣子傘裙破損等,甚至?xí)斐傻顾嗑€。

    (5) 倒塔是風(fēng)害事故能引發(fā)的最嚴(yán)重后果,會(huì)造成輸電線路長時(shí)間故障停運(yùn),且需要消耗大量的人力、物力進(jìn)行恢復(fù)。受自然災(zāi)害的影響,輸電線路的倒塔次數(shù)和基數(shù)呈現(xiàn)增長趨勢。1989-08-13,華東電網(wǎng)某500 kV線鎮(zhèn)江段4基桿塔倒塔;1998-08-22,華東電網(wǎng)某500 kV線江都段4基桿塔倒塔;2000-07-21,吉林電網(wǎng)10基500 kV線路桿塔因遭受龍卷風(fēng)、暴雨和冰雹侵襲發(fā)生倒塔;2005-06-14,江蘇泗陽500 kV任上5237線發(fā)生風(fēng)害所致倒塔事故,一次性串倒10基輸電塔。

    2 輸電線路風(fēng)害事件統(tǒng)計(jì)分析

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)某區(qū)域2010-2014年110(66)kV及以上輸電線路共發(fā)生風(fēng)害故障769次,其風(fēng)害故障分類結(jié)果見表1。從表1中可以看出,風(fēng)偏跳閘為風(fēng)害故障的主要類型,5年間區(qū)域線路共發(fā)生688次風(fēng)偏跳閘故障,占風(fēng)害故障總次數(shù)的89.47 %。

    表1 某區(qū)域110(66)kV及以上線路風(fēng)害類型統(tǒng)計(jì)

    2011-2015年期間,某省220 kV及以上線路共發(fā)生風(fēng)偏跳閘16次,占跳閘總數(shù)的5.2 %;重合成功1次,重合成功率僅為6.3 %。風(fēng)偏跳閘數(shù)統(tǒng)計(jì)如圖1所示。

    圖1 某省2011-2015年220 kV及以上線路風(fēng)偏跳閘數(shù)統(tǒng)計(jì)

    (1) 2011年,該地區(qū)發(fā)生風(fēng)偏跳閘11次,重合成功1次。其中,500 kV線路跳閘6次,220 kV跳閘5次。故障主要原因?yàn)?-8月該地區(qū)多次出現(xiàn)超線路設(shè)計(jì)條件的強(qiáng)對流大風(fēng)。

    (2) 2012年,該地區(qū)發(fā)生風(fēng)偏跳閘2次,重合成功0次。

    (3) 2013-2014年,未發(fā)生220 kV及以上線路風(fēng)偏跳閘。

    (4) 2015年,風(fēng)偏跳閘3次,重合成功0次。其中,500 kV線路跳閘3次,故障主要原因?yàn)槭芘_(tái)風(fēng)“蘇迪羅”影響,局部風(fēng)速超線路設(shè)計(jì)風(fēng)速。

    在2011-2015年期間,某省500 kV線路風(fēng)偏跳閘11次,占跳閘總數(shù)的68.75 %;220 kV線路風(fēng)偏跳閘5次,占跳閘總數(shù)的31.25 %。

    造成該省風(fēng)偏跳閘的主要外部原因?yàn)槭茱R線風(fēng)影響。颮線風(fēng)的風(fēng)速從地表開始向上急劇增大,大多在距離地面約70 m高度時(shí)達(dá)到最大,然后隨著高度的增加迅速減小。500 kV線路桿塔較高,在桿塔高度上風(fēng)速較大,是導(dǎo)致500 kV線路風(fēng)偏跳閘率高于220 kV線路的重要原因。

    3 輸電線路風(fēng)害故障的成因

    3.1 設(shè)計(jì)氣象條件的選取

    風(fēng)偏跳閘的主要原因?yàn)榫植匡L(fēng)速超過輸電線路設(shè)計(jì)風(fēng)速。500 kV輸電線路的設(shè)計(jì)風(fēng)速一般為27 m/s(10 m基準(zhǔn)高,下同),220 kV輸電線路的設(shè)計(jì)風(fēng)速一般為23.5 m/s。受臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、颮線風(fēng)的影響時(shí),瞬時(shí)風(fēng)速一般在11級(jí)以上(大于32.6 m/s,局部地區(qū)甚至超過35 m/s)。在超設(shè)計(jì)大風(fēng)的作用下,絕緣子串的風(fēng)偏角增大,導(dǎo)致導(dǎo)線與桿塔的距離沒有滿足安全距離的要求,最終發(fā)生放電。

    國內(nèi)的研究表明,強(qiáng)風(fēng)是導(dǎo)致風(fēng)偏放電的直接原因,設(shè)計(jì)時(shí)對惡劣氣象估計(jì)不足、設(shè)計(jì)風(fēng)速和風(fēng)壓不均勻系數(shù)的取值等都是風(fēng)偏故障的重要影響因素。另外,由于颮線風(fēng)、臺(tái)風(fēng)均伴有雷暴雨,導(dǎo)致空氣絕緣強(qiáng)度降低,導(dǎo)線與桿塔間隙的工頻放電電壓會(huì)進(jìn)一步降低,增大風(fēng)偏跳閘的概率。國內(nèi)輸電線路以10 min平均風(fēng)速來確定最大設(shè)計(jì)風(fēng)速,對瞬時(shí)風(fēng)速影響估計(jì)不足,導(dǎo)致相同統(tǒng)計(jì)資料下所得的最大風(fēng)速統(tǒng)計(jì)值明顯低于國外。例如,日本在新修訂標(biāo)準(zhǔn)中以距地面10 m高處50年一遇最大瞬時(shí)風(fēng)速(3-5 s平均風(fēng)速)作為設(shè)計(jì)基準(zhǔn)風(fēng)速。此外,國外在選取風(fēng)速高度換算系數(shù)、風(fēng)壓不均勻系數(shù)和微地形影響等參數(shù)時(shí)會(huì)留有一定的裕量。

    根據(jù)近年來的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),由于環(huán)境和氣候的變化,局部微地形、微氣象條件也常常發(fā)生變化,線路設(shè)計(jì)時(shí)依據(jù)的氣象資料常常不能反映當(dāng)時(shí)運(yùn)行氣象條件,局部產(chǎn)生颮線風(fēng)、龍卷風(fēng)的幾率也有所提高,線路產(chǎn)生微風(fēng)振動(dòng)乃至覆冰舞動(dòng)的范圍也在不斷擴(kuò)大。

    3.2 對環(huán)境條件的變化跟蹤防范不及時(shí)

    對于線路周圍氣象條件、通道環(huán)境發(fā)生的變化,若不及時(shí)跟蹤并采取防范措施,也可能會(huì)造成風(fēng)害故障。

    2010年,某地區(qū)220 kV水越I線108號(hào)至109號(hào)段風(fēng)偏放電,通道左側(cè)邊坡新生竹子有折斷現(xiàn)象,并且地面有燒灼痕跡。發(fā)生這起故障的原因是運(yùn)維單位未及時(shí)清理新生竹子,導(dǎo)致線路風(fēng)偏后對竹子放電跳閘。

    2013年,某地區(qū)500 kV東錦二線C相發(fā)生風(fēng)偏跳閘。故障巡視發(fā)現(xiàn),東錦二線1號(hào)至2號(hào)段C相導(dǎo)線有明顯放電點(diǎn),對應(yīng)外側(cè)水平距離7.6 m處1棵樹木有燒灼痕跡。究其原因,是線路運(yùn)維人員沒有及時(shí)清理保護(hù)區(qū)內(nèi)高大樹木,導(dǎo)致導(dǎo)線在大風(fēng)作用下風(fēng)偏后對樹木放電。

    3.3 隱患排查整改不全面

    隱患排查不全面是風(fēng)害的主要影響因素之一,主要體現(xiàn)在以下2個(gè)方面。

    (1) 未按照最新《風(fēng)區(qū)分布圖》開展隱患排查和整改?!讹L(fēng)區(qū)分布圖》是根據(jù)氣象部門資料和輸電線路運(yùn)行資料繪制而成,是輸電線路防風(fēng)設(shè)計(jì)和改造的重要依據(jù),設(shè)計(jì)或運(yùn)維階段的排查整改不全面都將導(dǎo)致線路運(yùn)行存在安全隱患。

    (2) 線路日常運(yùn)維中隱患排查開展不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正線路金具磨損、絕緣子傘裙破損、銷子松脫等隱患或缺陷,導(dǎo)致在長期風(fēng)力作用或大風(fēng)情況下發(fā)展為故障。2010-10-20,某地區(qū)330 kV龍烏線故障跳閘,重合不成功。故障巡視后發(fā)現(xiàn),龍烏線169號(hào)直線塔(型號(hào)ZM3-37)左相第24片瓷質(zhì)絕緣子鋼腳與雙聯(lián)碗頭脫開,導(dǎo)致導(dǎo)線脫落地面,經(jīng)分析確認(rèn)是大風(fēng)導(dǎo)致絕緣子鋼腳與碗頭脫離,造成掉線故障跳閘。當(dāng)?shù)爻D隇榇箫L(fēng)天氣且風(fēng)力較大,導(dǎo)線振動(dòng)嚴(yán)重造成絕緣子彈簧銷失效,隱患未能及時(shí)排查整改,最終造成故障。

    4 風(fēng)害防范措施的評(píng)估與建議

    4.1 目前常用的防范措施

    目前的風(fēng)害防范措施主要體現(xiàn)在線路運(yùn)維階段,有以下幾種。

    (1) 對調(diào)爬或改用加長型合成絕緣子的交直流線路,結(jié)合該區(qū)域氣象條件全面校核風(fēng)偏間隙。

    (2) 對故障的耐張塔跳線和其他轉(zhuǎn)角較大的無跳線串的外角跳線,加裝跳線絕緣子串和重錘。

    (3) 對故障的直線塔絕緣子串加裝重錘。如單串加重錘后仍不符合要求時(shí),可將其改為雙串倒V型以便加裝雙倍重錘,減少強(qiáng)風(fēng)時(shí)導(dǎo)線風(fēng)偏角及懸掛處的扭轉(zhuǎn), 確保間隙足夠。

    (4) 加強(qiáng)線路走廊障礙物的檢查清理,檔距中的樹木、邊坡等亦應(yīng)進(jìn)行風(fēng)偏校驗(yàn),消除隱患。

    4.2 防范對策運(yùn)用效果的評(píng)估

    以上常規(guī)措施在一定程度上可以有效減少風(fēng)偏故障的發(fā)生,但風(fēng)害故障率仍呈波浪式變化,尤其是出現(xiàn)颮線風(fēng)、龍卷風(fēng)等突發(fā)性惡劣天氣時(shí)故障會(huì)增多。據(jù)統(tǒng)計(jì),某區(qū)域系統(tǒng)500(330)kV及以上線路,2014年共發(fā)生風(fēng)害跳閘42次,2015年共發(fā)生風(fēng)害跳閘136次。2015年風(fēng)害跳閘事故相比2014年增加94次。

    風(fēng)害故障大幅增加的原因有以下幾點(diǎn)。

    (1) 2015年沿海地區(qū)臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度和影響范圍大大超過2014年。其中“燦鴻”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等臺(tái)風(fēng)登陸強(qiáng)度大,給電網(wǎng)運(yùn)行造成了巨大的影響。2015年僅福建電網(wǎng)220 kV以上線路就因風(fēng)害跳閘53次以上。

    (2) 受強(qiáng)“厄爾尼諾現(xiàn)象”影響,2015年全國大風(fēng)、冰雹、龍卷風(fēng)、雷電等局部強(qiáng)對流天氣頻發(fā),西北、華北地區(qū)也頻發(fā)地方性大風(fēng)。陜西電網(wǎng)共發(fā)生7次330 kV線路風(fēng)害跳閘,山東電網(wǎng)110 kV以上線路共發(fā)生13次風(fēng)害跳閘。

    風(fēng)害故障增多表明輸電線路在抵御臺(tái)風(fēng)、颮線風(fēng)等強(qiáng)風(fēng)能力上仍存在許多不足,主要反映出以下4個(gè)問題。

    (1) 氣象監(jiān)測能力不足。風(fēng)速的監(jiān)測,尤其是微地形地區(qū)的風(fēng)速監(jiān)測,能夠?yàn)楣收显蚍治鎏峁┐_鑿依據(jù)。實(shí)測風(fēng)速能指導(dǎo)風(fēng)區(qū)圖的修編,對線路的設(shè)計(jì)及后期的運(yùn)維具有積極意義。但實(shí)際中大部分風(fēng)力觀測裝置安裝在城區(qū)內(nèi)(氣象部門監(jiān)測點(diǎn)),同時(shí)桿塔上的風(fēng)速監(jiān)測點(diǎn)與故障發(fā)生處相距甚遠(yuǎn),所測的風(fēng)速不能反映故障點(diǎn)的實(shí)際情況。

    (2) 微地形地區(qū)的防風(fēng)設(shè)計(jì)有待改進(jìn)。從近年的強(qiáng)臺(tái)風(fēng)情況看,發(fā)生臺(tái)風(fēng)災(zāi)害的桿塔主要集中在峽谷其及附近的山頂?shù)鹊胤?,?shí)際的風(fēng)速遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)風(fēng)速。此類微地形的風(fēng)速修正還有待改進(jìn)。

    (3) 跳線風(fēng)偏跳閘現(xiàn)象主要發(fā)生在“干”字型塔上,邊相多于中相。近幾年安裝的跳線普遍較長,跳線弛度太大,特別是加裝了跳線絕緣子的相別,絕緣子兩側(cè)的跳線均呈“W”型,而耐張塔中相跳線絕緣子兩側(cè)的跳線最低點(diǎn)均低于耐張串的水平高度,使跳線在風(fēng)力作用下更容易并生搖擺或跳動(dòng),縮短了空氣間隙,導(dǎo)致線路跳閘。

    (4) 輸電線路隱患的管控不足。由于施工及運(yùn)維等諸多方面的原因,部分線路對樹木、邊坡等距離不滿足最大的風(fēng)偏距離校驗(yàn)要求,存在風(fēng)偏隱患。大氣污染造成放電氣隙降低也是其中需要考慮的因素之一。

    4.3 防范對策的改進(jìn)建議

    (1) 加強(qiáng)氣象監(jiān)測。加強(qiáng)線路所經(jīng)區(qū)域氣象及風(fēng)害故障資料的收集,充分利用微氣象在線監(jiān)測裝置,監(jiān)測線路走廊內(nèi)的氣象資料,彌補(bǔ)氣象部門臺(tái)站監(jiān)測的不足。

    (2) 開展風(fēng)速高度換算系數(shù)、風(fēng)壓不均勻系數(shù)和微地形影響等風(fēng)偏設(shè)計(jì)參數(shù)的研究。開展不同地形特征下不同高度的風(fēng)況觀測,分析研究其間關(guān)系后確定風(fēng)速高度換算系數(shù)、風(fēng)壓不均勻系數(shù)等設(shè)計(jì)參數(shù);研究地形對風(fēng)向與水平面夾角大小的影響;研究微地形特征對風(fēng)速大小的影響;探討設(shè)計(jì)中氣象條件的選定條件(各種不利氣象條件的組合等)。

    (3) 改進(jìn)風(fēng)偏校驗(yàn)方法。注意微地形、微氣象條件的設(shè)計(jì)和校核風(fēng)速選取,注意跳線的風(fēng)偏校核。同時(shí),考慮到颮線風(fēng)、龍卷風(fēng)等強(qiáng)對流天氣的突發(fā)性,建議選取最大瞬時(shí)風(fēng)速作為線路電氣間隙校核時(shí)的風(fēng)速取值。

    (4) 加強(qiáng)防風(fēng)偏絕緣拉索、復(fù)合橫擔(dān)等新型防風(fēng)害措施的推廣應(yīng)用。傳統(tǒng)加掛重錘的方法防治風(fēng)偏效果有限,且受塔型影響較大。目前,國家電網(wǎng)公司在部分省份開展了防風(fēng)偏絕緣拉索設(shè)計(jì)、安裝方法和應(yīng)用方面的試點(diǎn)工作,取得了較好的效果,有很大的推廣價(jià)值。

    (5) 加強(qiáng)全過程隱患排查管控。

    ① 在設(shè)計(jì)階段,應(yīng)加強(qiáng)基建項(xiàng)目技術(shù)監(jiān)督、圖紙審查,提前預(yù)防控制風(fēng)害隱患。同步開展基建新建線路防風(fēng)害隱患排查,及時(shí)開展線路防風(fēng)偏校核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。

    ② 在施工驗(yàn)收階段,提高施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工驗(yàn)收,嚴(yán)格執(zhí)行線路驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),確保螺栓、銷子等部件安裝到位、工藝符合規(guī)范要求。加強(qiáng)對跳線施工質(zhì)量管控,應(yīng)按照跳線設(shè)計(jì)弧垂進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際測量放樣安裝及驗(yàn)收把關(guān)。加強(qiáng)新建線路與各類跨越物(構(gòu)筑物、公共設(shè)施、樹木、邊坡等)距離的驗(yàn)收把關(guān),精確測量凈空距離,校驗(yàn)最大風(fēng)偏距離,確保滿足規(guī)范要求。

    ③ 在運(yùn)維階段,嚴(yán)格按照《風(fēng)區(qū)分布圖》開展隱患排查,對設(shè)計(jì)風(fēng)速不滿足《風(fēng)區(qū)分布圖》要求的桿塔進(jìn)行風(fēng)偏和桿塔承載能力校核。根據(jù)校核結(jié)果制定治理計(jì)劃,采取加裝重錘、防風(fēng)拉線、防風(fēng)偏絕緣子或V型串改造等綜合防范措施,并定期檢查防風(fēng)設(shè)施、跟蹤治理效果。加強(qiáng)山區(qū)線路大檔距的邊坡及新增交叉跨越的排查,對影響線路安全運(yùn)行的隱患及時(shí)治理。對強(qiáng)風(fēng)地區(qū)、臺(tái)風(fēng)地區(qū)、微地形微氣象區(qū)域以及發(fā)生過風(fēng)害事故的地區(qū),宜安裝微氣象、視頻、振動(dòng)等在線監(jiān)測裝置。

    5 結(jié)束語

    輸電線路風(fēng)害的防范涉及線路本體、氣象、環(huán)境和人群活動(dòng)等諸方面,涉及設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、檢修、事故防控等工作,是一項(xiàng)長期、艱苦且復(fù)雜的工作。只有細(xì)致觀測排查、嚴(yán)謹(jǐn)分析預(yù)測、科學(xué)研究決策、認(rèn)真落實(shí)防控,才能將風(fēng)害降到最低,確保輸電線路運(yùn)行安全。

    1 謝 強(qiáng),張 勇,李 杰.華東電網(wǎng)500 kV任上5237線颮線風(fēng)致倒塔事故調(diào)查分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2006,30(10):59-63.

    2 龍立宏,胡 毅.輸電線路風(fēng)偏放電的影響因素研究[J].高電壓技術(shù),2006,32(4):7-9.

    3 胡 毅.500 kV輸電線路風(fēng)偏跳閘的分析研究[J].高電壓技術(shù),2004,30(8):9-10.

    4 邵瑰瑋,耿翠英,胡 毅.國內(nèi)外輸電線路風(fēng)偏設(shè)計(jì)參數(shù)比較與分析[J].高電壓技術(shù),2008,34(12):3 106-3 110.

    5 張禹芳.我國500 kV輸電線路風(fēng)偏閃絡(luò)分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2005,29(7):65-67,73.

    6 中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).GB 50545-2010 110-750 kV架空輸電線路設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國計(jì)劃出版社,2010.

    2016-04-22。

    吳濡生(1957-),男,高級(jí)工程師,主要從事電網(wǎng)設(shè)備運(yùn)檢與安全管理工作,email:442665365@qq.com。

    夏令志(1987-),男,工程師,主要從事輸電線路絕緣技術(shù)研究工作。

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