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期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

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微地形引起的输电线路舞动案例分析

来源:电工电气发布时间:2023-10-17 15:17 浏览次数:141

微地形引起的输电线路舞动案例分析

董新胜1,蔡敏博2,董仲凯2,王跃2,刘新民2
(1 国网新疆电力有限公司电力科学研究院,新疆 乌鲁木齐 830011;
2 国网新疆电力有限公司,新疆 乌鲁木齐 830000)
 
    摘 要:输电线路舞动主要由气象、地理、线路结构等因素等造成,其中微地形对风速有重要影响,进而影响到导地线的覆冰及舞动。对处于微地形的某输电线路舞动案例进行了山地风场仿真分析,结果表明附近微地形山丘对该输电线路的风速水平加速比达到了1.1,现场勘验发现 N5—N6、N6—N7 舞动幅值有明显差别,通过对影响舞动的因素分析,表明是由两段档距的大小差异造成的。提出了加装相间间隔棒、增塔缩档的防范措施。
    关键词: 输电线路舞动;微地形;风速;加速比
    中图分类号:TM726     文献标识码:B     文章编号:1007-3175(2023)09-0030-04
 
Analysis of Transmission Line Galloping Caused by Micro-Topography
 
DONG Xin-sheng1, CAI Min-bo2, DONG Zhong-kai2, WANG Yue2, LIU Xin-min2
(1 Electric Power Research Institute of State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd, Urumqi 830011, China;
2 State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd, Urumqi 830000, China)
 
    Abstract: Transmission line galloping is mainly caused by meteorology, geography, line structure and other factors. Among them, micro-topography has an important influence on wind speed, which in turn affects the icing and galloping of ground conductors.The paper simulates a mountain wind field to analyze a transmission line galloping case , and the results show that the nearby micro-topography hill makes the wind speedup ratio of transmission lines reaches 1.1. According to the on-site investigation, there is a significant difference of galloping amplitudes between N5—N6 and N6—N7. After analyzing factors affecting the galloping, it finds that the size of two span distances is the cause, so prevention measures of installing interphase spacers, increasing towers and reducing span are put forward.
    Key words: transmission line galloping; micro-topography; wind velocity; speedup ratio
 
参考文献
[1] 景乾明,胡春梅,胡基才,等. 微地形对输电线路舞动的影响[J]. 电力建设,2012,33(6) :23-26.
[2] 高乐,胡基才,巫世晶. 覆冰导线气动力参数研究与仿真[J]. 计算机仿真,2015,32(11) :151-155.
[3] 宋尖. 输电线路覆冰规律与预测技术研究[D] . 长沙:长沙理工大学,2012.
[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 高耸结构设计标准:GB 50135—2019[S]. 北京:中国计划出版社,2019 :36.
[5] 赵彬,刘彬,朱宽军. 电网舞动灾害应对技术体系研究综述[J]. 四川电力技术, 2022,45(6) :22-30.
[6] 楼文娟,吴登国,刘萌萌,等. 山地风场特性及其对输电线路风偏响应的影响[J] . 土木工程学报,2018,51(10) :46-55.
[7] 董新胜,何山. 强风致新疆输电线路金具断裂原因分析及治理[J]. 陕西电力,2017,45(6) :87-90.
[8] 董新胜. 输变电设备风害典型案例分析[M]. 北京:中国电力出版社,2022.
[9] 杨风利,张宏杰,王飞,等. 输电线路导线阵风响应系数研究[J]. 振动与冲击,2021,40(5) :85-91.
[10] 国家电网公司. 架空输电线路防舞设计规范:Q/GDW1829—2021[S]. 北京:中国计划出版社,2020 :8-9.
[11] 杨靖波,牛华伟,张宏杰. 单体山丘越山风流速变化试验研究[J]. 结构工程师, 2013,29(5) :107-112.
[12] 董新胜,张军锋,杨洋,等. 脉动风紊流度的相关参数分析[J]. 结构工程师, 2019,35(3) :155-160.
[13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范:GB 5009—2012[S] . 北京:中国建筑工业出版社,2012 :30-31.
[14] 中国电力企业联合会.110~750 kV 架空输电线路设计规范:GB 50545—2010[S]. 北京:中国计划出版社,2010 :138-139.