2008年初,中国南部和西北部在过去50年中经历了罕见的灾害:温度持续下降,雨,雪和霜冻严重影响了生产和贵州,湖南等16个省市的生活。于雪或冷冻电缆表面有大量的冰,许多线路被打破,一些线路甚至倒塌。分析2008年中国历史罕见的低温雨,冰雪风暴时,本文提出了电缆和防风防雪电缆的设计分类,
矿用电缆以及常规防雪电缆和电缆的结构,原理和相关测试方法。雪和防冻要求设计在测试开始时,中国的南部和西北部地区在过去50年中经历了罕见的灾害:持续的低温,雨,雪和霜严重影响了贵州,湖南等16个省市的生产和生活。于电缆或冻雪电缆表面有大量的冰,许多线路都有断线,有些甚至发生倒转等事故,导致500kV的基本电源故障。220kV电网无法连接,所有区域都断电。力瘫痪了。见的冰雪灾害给电网和电力供应带来了压力,引起了全社会对电力线路的关注,是提高网络容量的必要条件。御重大冰雪灾害和防灾水平。缆和电缆的风和雪防冻要求通常,普通电缆设计为每15年承受一次冰雪危害,并允许承受冰雪厚度。

面积雪从10到20毫米。吹,电源线容易断裂。了提高网络承受重大冰雪灾害的能力,提高电网应急响应水平,国家电网公司全面提升了系统的设计和施工标准。络,如下:110-330 kV网络浓缩标准从15年增加到30年,50万网络浓缩标准从每30年一次增加到50年,而浓缩标准750千伏网络每50年一次。在建设的特高压项目的浓缩标准在100年内被考虑在内。了参考国家建筑设计规定外,为了提高网络保护和抗灾能力的标准,还有其他要求,包括增加新的设计条件和冰区技术,尊重可靠性和经济因素,合理地提高系统的无冰能力;由于差异化的规划和设计,在自然灾害超过线路保护标准的情况下,可以保持重要线路的安全和稳定运行,如特高压网络,中央网络,出口主线跨国发电厂和跨国输电线路。加强对电网防灾减灾和科学发展的科技支撑,“电网重点防冰技术与减灾研究计划”重点关注主要有以下几个方面:一是研究提出差异化建设和建设标准,
矿用电缆以及战略运输加固。要用户的通道,主电压线和输电和转换设施可以防止冰灾,研究和开发大型应急通信系统和系统。紧急命令的技术援助,建立支持和指挥能力;能源传输和改造设备的灾害天气法和冰处理机制,天气预警系统的开发以及冰暴事件中输电线路的监视进一步提高防冰能力;第四,研究开发大容量自动电动冰淇淋机械实用机械除霜装置,提高输变电设备的除冰效率;第五,研究和开发用于防止或减少电气设备的冰盖的电气设备的防冻和除冰的新技术和材料。述计划还提出了电线和电缆的研究计划和相应的霜冻和灾害保护要求,作为电网的基本组成部分。前,外部航空公司主要包括架空导线,绝缘架空电缆,架空通信电缆,各种终点线,电缆和接触线。线和电缆的防风和防冻要求如下:首先,根据环境因素和抵御风暴,霜冻,雨,雪和雪的能力来区分设计。线和电缆对灾害的抵抗力确保了其他灾害;关于暴风雪和冰灾造成的灾害,研究和开发可以自动调整灵活实用的电线和电缆,以抵御风和冰的危害;三是改变电缆和电缆的结构设计;四是研究新材料,新技术和相应的多级测试方法。风防冻电缆和电缆的设计根据电缆和防风防冻电缆的要求,我们从两个方面考虑:风的负荷和电缆和电缆的霜冻以及电动窗户的熔化,改善电力线,通讯线等抵御冰雪灾害的能力。风雪和雪电缆和电缆防风雪和冰电缆和电线主要用于增加强度,增加容量,减少体积和重量,并减少抓地力。长。强度合金线是常见的。自阻尼线,低压压电线,雪线和防冰绳。
型高强度电线主要由耐热铝合金线材组成,其导电率可达60%IACS,抗拉强度为160 N / mm2,温度长期工作等于或大于160°C。线拦截几乎翻了一番。载部分主要承载碳钢或高强度碳合金,碳纤维复合纱线因其高抗拉强度,低线膨胀系数,重量轻而逐渐推广应用。的耐腐蚀性。用新型高强度馈线,其良好的自阻尼振动吸收特性有助于吸收更多的激发能量,更好地抵御风雪等极端天气条件。阻尼线自阻尼线主要用于多风区域,以便在每层绞合和层之间留下间隙。阻尼线的结构图如图1所示。线在风中振动时,由于线的固有振动频率不同而相互干扰,所以能量可以自动消除风舞的振动,并可以获得轻载衰减的效果。种类型的电线的优点是它可以减少电线疲劳,延长电线的使用寿命并降低成本。2导体增强芯3 - 夹层线压电低风线与普通电线相比,低风压电线可将风压负荷降低30%至50%,降低了捆包风险表面处理在球的表面上产生缺陷以减少风荷载。原理用于降低电缆表面的风应力。缆结构如图2所示。
- 导体半径2 - 绝缘半径和波峰3 - 绝缘层4 - 导体芯5 - 半径绝缘在强风区域,有雪覆盖的架空导线,通常会发生低频和高振幅的自激振动。间短路或基板损坏。时,相分离器可用于改变各相线的扭曲扭曲特性,使得积雪时冰雪的形状不相等且力作用在风的上表面和下表面上的提升被随机化以抑制运动。冰雪地区的防冰雪电线和电缆,通常是由于电缆和电缆过度结冰或冰雪积聚过多导致断线或后线事故。常见的结构设计使用机翼结构和雪环。

电线上的冰雪被风和雪环滑动时,防雪丝安装在电线上。有机翼结构的雪覆盖电缆和电缆如图3所示。种结构电缆由雪积聚时产生的不平衡反转,导致积雪滑动。于恶劣的环境,它通常与冰融化方法结合设计,并且防冰效果可能是理想的。电绝缘体的3翼结构在电缆外表面和防冰雪电缆上覆盖一层化学冰涂层。还可以降低冰雪对电缆的附着力,起到防止霜雪的作用。据电缆本身的特性,电缆和防风防雪冰线具有防风防雪的能力。是,在实际应用中,周边环境严重且不稳定,风荷载保护方法,负载类型,不能满足要求。时,需要使用辅助电加热方法来融化冰雪。和融雪的电缆和电缆可以自动融化冰雪。
们广泛应用于厚冰区的输电线路,可以防止由冰覆盖的电线或积雪引起的断线断电。雪的熔化电线和电缆具有各种类型,例如居里合金型,开关电流的类型和自控温度型。
两种方法只能用于电力线,自控温度也可用于其他线路。里合金冰熔丝居里合金是一种镍 - 铬 - 硅 - 铁四元合金,结合了低温磁性,产生涡流,加热和融化冰,放置时在低温交变磁场中。于该合金的磁性改进,已经开发出高热型的熔化雪线。金线紧密缠绕在电源线或经处理的电线中,并且可以获得冰和雪的一些熔化效果。然,导线融化冰雪的能力将受到设计材料和电网电流的影响。
关电流防冻剂和雪丝的类型目前的电流型除冰方法通常采用钢芯芯合金丝设计。电线外侧的铝芯和内钢芯之间存在耐老化的绝缘层。铝线的操作期间,当线材上方的温度降至零并且构成结冰状态时,安装在塔架结构上的诸如传感器的电气部件控制相应的开关,从而允许部分电网电流通过钢芯,加热并因此熔化电线。雪。化冰后,它总是通过传感器等电气元件,然后切换铝线上的所有电流以恢复正常运行。两种方法可以控制冰雪的温度和温度:一种是将自控加热电缆牢固地连接到电源或通信线路上,这样可以长时间稳定线路温度。长一段时间在极限环境中,工作温度通常是固定的。缆制造完成后,无法更换。主要用于总是有积雪的寒冷地区。一种是跟踪电缆,它本质上是一种带绝缘的加热元件,其功率由电子功率装置控制,以控制加热电路的温度,并避免因冰而造成的灾害和冰淇淋。为电线和电缆,必须测试电缆和电线防风和防冻。了考虑电缆本身的电气和物理性能规格外,加热电缆还需要测试功率,温度和电缆。生。还必须满足特殊的测试,如抗风霜和环境,包括风噪,风压,树冠,困难的雪,跳舞,沙尘暴,雪防冻剂,保护环境等风振试验航空导体在恒定风的作用下引起振动,这与风向,风速,外径,范围,海水飞溅有关,环境因素。材上的动态和静态应力超过疲劳极限,并且在一定时间后发生股线的断裂。振试验采用电磁振动激励器模拟电线的振动,根据IEEE标准,激励频率小于100 Hz;当振动为3×107时,电线分开股票破裂或破裂。振试验可反映材料和架空导体结构的抗振疲劳性能。蹈测试评估在低频率和在自然条件下(例如风,冰和雪)中的显着振动时线的传输性能和机械性能的变化。
常规定根据范围的跨度设置样品,根据标准施加电压,将激发频率调节到共振频率并检查变化率。续跳舞后的电线的机械和电气性能超过105次。变蠕变试验检查由于结构变形和材料在水平张力下的伸展而导致的架空导体的慢轴向塑性变形。据IEC 61395,架空电缆和电缆承受1000小时的指定负载,蠕变变量记录在一个点上,并绘制一个蠕变曲线,在该曲线的基础上计算变量。10年和20年后蠕动。雪防冻试验尚未经研究部门对电缆进行彻底研究和测试,并在实际应用中进行检查和调整。于风雪的结束,自然灾害的结束对相关行业的电气和通信设备的塔,电缆,电缆和附件提出了更严格的要求,以避免重复冰的风险,重建和未来的电网建设将逆流而上。的防冻性能要求大大提高,相应的产品市场将迅速增加。样,雪和防冻电缆和电缆的市场前景相对较好,具有很高的社会和经济效益。
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