Årsager til beskadigelse af luftledninger

Årsagerne til svigt af luftledninger skyldes hovedsageligt følgende faktorer: overspændinger (atmosfærisk og switching), ændringer i omgivende temperatur, vindpåvirkning, isdannelse på ledninger, vibrationer, "danse" af ledninger, luftforurening.

Her er en kort beskrivelse af nogle af de nævnte faktorer.

Atmosfæriske strømstød på elledninger skyldes tordenvejr. Sådanne kortvarige overspændinger resulterer ofte i sammenbrud af isolationsspalterne, og især isolationsoverlapning, og nogle gange dets sammenbrud eller svigt.

Overlappende isolering er normalt ledsaget af elektrisk lysbue, som opretholdes selv efter overspænding, dvs. ved driftsspænding. En lysbue betyder en kortslutning, så fejlen bør automatisk udløses.

Lynet slog ned i en køreledning
Lynet slog ned i en køreledning

Skiftende (interne) overspændinger opstår, når tænd og sluk kontakter… Deres effekt på isoleringen af ​​netværksenheder svarer til virkningen af ​​atmosfæriske overspændinger. Overlapning skal også slås fra automatisk.

Ødelæggelse af isoleringsskørtet ved en bue Ødelæggelse af isoleringsskørtet ved en bue

I netværk op til 220 kV er atmosfæriske overspændinger normalt mere farlige. I netværk på 330 kV og derover er koblingsstød farligere.

Reparation af luftledninger

Reparation af luftledninger

Ændringer i lufttemperaturen er ret store, området kan være fra -40 til +40 ° C, desuden opvarmes luftledningens leder af strøm, og med økonomisk mulig effekt er lederens temperatur 2-5 ° højere end luftens.

Sænkning af lufttemperaturen øger den tilladte varmetemperatur og lederstrøm. Samtidig med et fald i temperaturen falder trådens længde, hvilket ved faste fastgørelsespunkter øger mekaniske spændinger.

En stigning i ledningernes temperatur fører til deres udglødning og et fald i mekanisk styrke. Også, når temperaturen stiger, forlænges ledningerne, og faldpilene øges. Som følge heraf kan luftledningsstørrelser og isoleringsafstande, dvs. pålideligheden og sikkerheden af ​​luftledningen reduceres.

Vindpåvirkning fører til udseendet af en yderligere vandret kraft, derfor til en yderligere mekanisk belastning på ledninger, kabler og understøtninger. Samtidig øges spændingerne i ledninger og kabler og de mekaniske spændinger af deres materiale. Yderligere bøjningskræfter optræder også på understøtningerne. Ved kraftig vind kan der være tilfælde af samtidig brud på en række linestøtter.

Isdannelser på ledningerne som følge af regn og tåge, samt sne, frost og andre superkølede partikler. Isformationer fører til udseendet af en betydelig mekanisk belastning på ledninger, kabler og understøtninger i form af yderligere vertikale kræfter. Dette reducerer sikkerhedsmarginerne for ledninger, kabler og ledningsstøtter.

I separate sektioner ændres ledningernes faldende pile, ledningerne samles, isolationsafstandene reduceres. Som et resultat af isformationer, afbrydelser af ledere og ødelæggelse af understøtninger, opstår konvergens og kollision af ledere med overlappende isolationsgab ikke kun under overspændinger, men også ved normal driftsspænding.

Knækkede køreledningsstøtter som følge af is

Overheadstøtter ødelagt på grund af is

Kaskadende ødelæggelse af elledningsstøtter i isglatte forhold

Kaskadende ødelæggelse af elledningsstøtter i isglatte forhold

Vibration - disse er vibrationer af ledninger med høj frekvens (5-50 Hz), kort bølgelængde (2-10 m) og ubetydelig amplitude (2-3 diametre af ledningen). Disse vibrationer forekommer næsten konstant og er forårsaget af svag vind der forårsager turbulens i strømmen rundt om luftlederens overflade. På grund af vibrationer opstår "træthed" af trådmaterialet, og der opstår brud i individuelle tråde nær de steder, hvor tråden er fastgjort nær klemmerne, nær understøtningerne. Dette fører til en svækkelse af ledningernes tværsnit og nogle gange til deres brud.

Vibrationsdæmper på wiren

Vibrationsdæmper på wiren

"Dans" af ledninger — disse er deres svingninger med en lav frekvens (0,2-0,4 Hz), en lang bølgelængde (i størrelsesordenen et eller to områder) og en signifikant amplitude (0,5-5 m og mere) .Varigheden af ​​disse udsving er normalt kort, men når nogle gange flere dage.

Tråddans observeres normalt i relativt stærk vind og is, oftere i ledninger med stort tværsnit. Når ledninger danser, opstår der store mekaniske kræfter, som virker på ledninger og understøtninger, hvilket ofte får ledninger til at knække og nogle gange understøtninger til at knække. Når lederne danser, reduceres isolationsafstandene på grund af den store amplitude af svingninger, i nogle tilfælde støder lederne sammen, på grund af hvilke overlapninger er mulige ved ledningens driftsspænding. Tråddans er relativt sjældent, men det fører til de værste ulykker på luftledninger.

Læs mere om det her. "Vibration og dans af ledninger på overliggende elledninger".

Luftforurening forårsaget af tilstedeværelsen af ​​askepartikler, cementstøv, kemiske forbindelser (salte) osv. er farlig for driften af ​​luftledninger. Aflejringen af ​​disse partikler på den våde overflade af isoleringen af ​​ledningen og det elektriske udstyr fører til udseendet af ledende kanaler ogsvækker isoleringen med mulighed for at overlappe det ikke kun under overspændinger, men også under normal driftsspænding. Forurening på grund af den høje tilstedeværelse af salte i luften langs havkysten kan føre til aktiv oxidation af aluminium og forringelse af ledningernes mekaniske styrke.

Korroderet støttebeslag

Korroderet støttebeslag

Forrådnelsen af ​​deres træ påvirker skaden af ​​luftledninger med træstøtter.

Luftledningernes pålidelighed påvirkes også af nogle andre driftsforhold, for eksempel jordbundsegenskaber, hvilket er særligt vigtigt for luftledninger i det fjerne nord.

Vi råder dig til at læse:

Hvorfor er elektrisk strøm farlig?