输电线路冰害事故统计分析及防治措施研究
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全国输电线路覆冰情况调研及事故分析近年来,由于气候变化带来的极端天气现象频发,冰雪灾害对电力输送线路带来了严重挑战。
输电线路覆冰不仅会影响电力输送效率,还可能导致输电线路的倒塌和事故发生。
为了更好地了解全国输电线路覆冰情况及相关事故,我们进行了一次全面的调研并进行了事故分析。
一、调研情况1. 覆冰程度调查我们选择了全国各地的重点输电线路进行了调研,包括在降雪、降温、冰雨和突发冰冻天气等气候条件下的输电线路情况。
调研结果显示,部分地区输电线路由于恶劣天气导致严重覆冰,覆冰厚度甚至达到了几厘米,严重威胁了输电线路的正常运行。
2. 覆冰对电力输送的影响在调研中,我们发现覆冰对电力输送的影响非常严重。
覆冰导致输电线路的绝缘子和绝缘子串受到严重的压力,增加了绝缘子串断裂的风险。
覆冰还会影响输电线路的导线间距和导线间的空气介质,增加了导线之间的电气参数和电场分布的复杂性,降低了输电线路的安全性和可靠性。
3. 应对措施调查为了解决输电线路覆冰问题,我们调研了各地的应对措施。
一些地方采取了覆冰防治剂喷洒、加装防冰装置等技术手段来应对此问题。
也有一些地区由于经费问题或技术条件限制,难以有效地应对输电线路覆冰问题。
二、事故分析1. 事故统计我们收集了近年来全国输电线路因覆冰导致的事故数据进行了统计分析。
数据显示,覆冰导致的输电线路事故频发,造成了较大的经济损失和社会影响。
2. 事故原因分析在事故原因分析中,我们发现覆冰导致的输电线路事故主要有以下几个原因:是恶劣天气条件下输电线路的维护不及时和不完善,导致线路遭受覆冰时无法及时发现和应对;是输电线路绝缘子串在覆冰状态下易发生断裂;是输电线路导线间的雪、冰积聚导致导线间距变小、导线弯曲变形等,降低了输电线路的电气参数和安全性。
3. 事故防范措施建议针对输电线路覆冰导致的事故,我们提出了以下防范措施建议:应加强输电线路的预防性维护,及时清除覆冰和积雪,保证线路的安全可靠运行;可以加装防冰导线等技术装置来降低输电线路覆冰的可能性;应加强对输电线路的监测和预警,及时发现并处理覆冰问题。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析【摘要】本文通过对全国输电线路覆冰情况进行调研及事故分析,旨在深入了解输电线路覆冰的现状、原因、事故案例、防范措施和应急处理。
在调查中发现,输电线路覆冰普遍存在,容易引发安全事故。
通过对事故案例的分析,揭示了覆冰在输电线路中的危害性和风险。
结合事故分析,提出了建议与展望,旨在加强对输电线路覆冰的防范和应对措施,提高电力系统运行的安全性和可靠性。
通过本研究,对于全国输电线路覆冰情况进行了全面总结,并提出了对应的解决方案,对于电力系统的安全运行具有重要的指导意义和参考价值。
【关键词】全国输电线路覆冰情况调研,事故分析,覆冰原因,事故案例,防范措施,应急处理,总结,建议,展望。
1. 引言1.1 研究背景全国输电线路覆冰情况一直是电力行业面临的重要问题之一。
冰雪天气对输电线路会造成严重影响,导致供电中断、事故频发,给电力系统运行带来巨大挑战。
特别是在北方地区及高寒地区,输电线路覆冰现象更加突出,给电网安全稳定运行造成严重影响。
随着电力系统的不断发展和电网建设的不断扩大,输电线路覆冰问题也日益突出。
为了有效解决输电线路覆冰问题,必须对其进行深入调研和分析,找出覆冰的原因和影响,制定相应的防范措施,保障电网安全运行。
本研究将对全国输电线路覆冰情况进行调查及事故分析,旨在为电力行业提供科学的应对策略,保障电力系统的安全稳定运行,推动电力行业的可持续发展。
1.2 研究目的:本研究的目的是深入调查全国输电线路覆冰情况,分析覆冰造成的危害和事故原因,探讨相应的防范措施和应急处理方法。
通过对输电线路覆冰问题的全面了解和研究,旨在提高对输电线路冰灾风险的认识,加强冰灾管理措施,促进输电线路安全稳定运行。
希望通过本研究可以为输电行业规范管理和应对突发冰灾事件提供参考和借鉴,为提升输电网络的抗灾能力和运行效率贡献力量。
1.3 研究意义全国输电线路覆冰情况调研及事故分析引言输电线路覆冰是导致电力系统供电受损甚至事故发生的重要原因之一。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析近年来,全国不断加强输电线路的建设和维护,但是输电线路发生冰雪灾害的事故频繁发生。
因此,为了对全国输电线路覆冰情况进行调研及事故分析,本文将从输电线路的覆冰现状、输电线路覆冰事故的类型和原因等方面进行分析。
一、输电线路的覆冰现状输电线路的覆冰是指在冰雪严重天气下,由于输电线路上的绝缘子、导线等设备结冰,导致电力传输受到影响的现象。
输电线路的覆冰会使电力传输受到阻碍,导致电网过负荷,最终可能造成事故。
从全国来看,输电线路的覆冰情况有较大的地区差异。
一般来说,高寒地区的输电线路覆冰情况最为严重,因为这些地区的气温低,降雪量大,覆冰量也大;而南方的一些地区,虽然气温较高,但是湿度大,冬季降水量也比较大,输电线路的覆冰现象同样十分突出。
二、输电线路覆冰事故类型及原因输电线路覆冰事故的类型比较多,其中主要包括:1.冰棍事故。
在冰雪严寒的天气中,由于架空线路上的水蒸气遇冷而结冰,会形成大大小小的冰棍,这些冰棍如果不及时处理,就会因为重量过大而将线路拉断,导致输电线路覆冰事故。
2.导线间距发生故障。
输电线路中的导线间距本来就很小,而在冰雪天气下,导线上结冰就会进一步减小导线的间距,使得两条导线之间发生击穿现象,发生短路事故。
3.绝缘子爆裂。
绝缘子在覆冰时可能会受到过大的拉力,形成绝缘子爆裂事故。
1.气候原因。
气温较低、湿度大以及降雪量大都是造成输电线路覆冰的气候原因。
2.设备老化。
由于输电线路经过多年的风吹日晒、雨打雪打以及日常运行等原因,可能导致线路设备老化损坏,从而增加输电线路覆冰的风险。
3.人为原因。
人为因素包括三方面:一是缺乏及时的防冰设施;二是缺少覆冰监测预报机制;三是缺少及时疏通冰棍以及电力设备的构造存在缺陷等。
三、如何减少输电线路覆冰事故的发生?为了减少输电线路覆冰事故的发生,需要从以下几个方面入手:1.加强设备维护。
及时更换老化或損坏的线路设备,提高线路设备的抗寒能力及使用寿命。
输电线路覆冰事故分析与对策研究作者:高登军马贵祥何少华来源:《城市建设理论研究》2014年第02期摘要:冰灾给我国电网造成了巨大的经济损失,也严重影响了人们的生活。
线路严重覆冰,会造成大面积倒塔和断线故障。
本文从冰灾事故本身出发,详细分析了线路覆冰的形成机理和线路覆冰的危害,提出了一系列防治线路覆冰措施,为电力系统研究冰雪灾害条件下的电网安全性问题提供一定的参考见。
关键字:输电线路覆冰防冰除冰中图分类号:U216.4 文献标识码:A引言2008年,湖南、江西、贵州等南方省份遭受了50年一遇的冰雪灾害。
在这次灾害中,电力线路覆冰严重,出现了大量倒杆和断线故障。
仅贵州电网累计受灾线路已达5059条,其中500kV超高压线路29条,220kV高压线路78条,110kV高压线路277条;冰灾还造成贵州电网500kV线路倒塔293座,110kV线路倒杆,倒塔258座。
直接经济损失超过千亿元。
架空线路的绝大部分损失是由于导线覆冰过重,超过铁塔负荷能力从而使得铁塔倒塌。
而在平时雨雪天气不严重的时候,南方地区出现的雾凇和雨凇现象也会造成线路出现舞动,闪络,烧伤。
导线覆冰对电力系统的安全和稳定造成极其严重的安全隐患,应当积极防御。
1.输电线路覆冰事故分析通过灾后分析,可以看出冰灾的主要原因有以下几点:(1) 罕见的气象条件导致输电线路冰封负荷远远超出了线路的设计标准。
冰灾线路现场实测导线覆冰标准冰厚达到20-40mm,远远超过了我国当年使用规范规定的220kV等级线路15年,500kV等级线路30年一遇的设计标准。
(2) 受灾地区覆冰形成条件恶劣,覆冰持续时间长。
覆冰过程的基本成因是雨凇,混合凇交替发展,在导线上形成了罕见的雨凇覆冰现象,覆冰密度大,与输电线路和绝缘子的粘结强度高,导线受风截面积以及冰风荷载明显增大,在冰风作用下,输电线路发生大面积倒杆,短线以及绝缘子覆冰闪络现象。
(3) 过重冰荷使杆塔上的薄弱部件首先损坏。
输电线路冰害事故分析及预防措施发布时间:2022-04-11T05:24:27.389Z 来源:《新型城镇化》2021年22期作者:朱旭东杜轩[导读] 甚至出现电网崩溃的局面,造成难以估量的损失。
因此对输电线路覆冰厚度的研究十分必要。
国网陕西电力有限公司超高压公司陕西西安 710016摘要:输电线路作为电能输送的重要载体,具有线路长、杆塔高、走廊地形复杂等一系列不利特征,使得输电线路灾害风险比较突出。
冰害输电线线路在运行过程中比较常见的一项危害,如果没有采取合理的措施对输电线路冰害进行维护,则会增加冰害发生机率,从而将会造成较为严重的经济损失,可见,加强对该项内容的分析是必要的。
关键词:输电线路;冰害事故;原因分析引言输电线路覆冰事故的损坏程度主要与覆冰厚度有关。
如果输电线路的覆冰厚度超过了线路设计的上限值,很有可能发生线路断股、杆塔变形、绝缘子断裂、金具损坏等机械性损坏,很有可能会引发闪络、断线等电气事故,造成大面积停电,甚至出现电网崩溃的局面,造成难以估量的损失。
因此对输电线路覆冰厚度的研究十分必要。
1探析输电线路冰害事故发生的原因现如今,中国输电线路冰害事故发生频率以及发生范围呈逐年上升趋势。
虽然轻微的冰害事故对输电线路运输效能的制约作用并不大,但该制约作用会随着冰害事故严重程度的加重和影响范围的扩大而不断增强,容易引起各种各样的电力事故。
例如,大量冰雪覆盖输电线路会加重输电线路自身的重量以及所承受的压力,输电线路重量的持续增加会加剧其对基杆塔拉扯力和重力,当输电线路重量超出合理范围之后会直接造成基杆塔倒塌的结果,进而导致整个输电线路的瘫痪,轻则造成电力产品运行的中断,重则造成人员伤亡和财产损失。
2预防输电线路冰害事故的措施2.1输电线路覆冰导线图像处理及边缘检测技术的应用基于图像处理技术并利用相机光学成像原理的线路覆冰厚度测量方法。
将目标图像经过图像灰度化、滤波去噪、直方图均衡化增强图像等图像预处理,通过对比经典算法边缘检测法与阈值分割边缘图像。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析2022年初,我国多地遭遇罕见的大范围雨雪天气,由于输电线路覆冰导致电力设施故障、电力供应紧张。
此次覆冰灾害给电力行业带来了巨大的安全隐患,因此对全国输电线路覆冰情况进行调研及事故分析具有重要意义。
根据不完全统计,目前我国输电线路覆冰普遍存在于四季交替或大范围降温雨雪等极端气象条件下。
其中,南方地区由于冬季气温偏高,降雪量偏小,因此输电线路覆冰可能性较低。
而北方地区由于冬季气温低,降雪较大,输电线路覆冰风险较高。
此外,高海拔地区由于气温低,风力大,也容易出现输电线路覆冰情况。
目前,我国输电线路覆冰主要集中在一、二线高压线路和特高压线路上。
在输电线路中,输电铁塔和导线两个部位易受覆冰影响。
输电铁塔上的覆冰主要包括塔臂覆冰、塔身覆冰、轮廓覆冰等。
导线上的覆冰主要包括逆风面覆冰、机槽覆冰、导线复合覆冰等。
输电线路覆冰对电力系统的影响主要包括线路挂死、塔倒、短路等。
二、输电线路覆冰应对措施为了预防输电线路覆冰事故的发生,采取以下措施:(1)建设输电线路低温工程。
低温工程是一种通过加热手段降低导线温度的技术手段,可以显著降低导线覆冰风险。
(2)加强输电线路覆冰监测。
通过加装温度、湿度、风速等监测装置,实时监测输电线路的覆冰情况,及时预警并采取防范措施。
(3)对输电线路进行加固。
采取有效的加固措施,如封闭塔身、安装导线防风筒等,提高输电线路的抗风能力和抗覆冰能力。
(4)加强维护工作。
定期进行输电线路的巡视、保养和维修,保证输电线路的正常运行。
近年来,我国发生了多起输电线路覆冰事故,其中最严重的是2018年甘肃定西特大暴雪造成的输电线路覆冰事故。
该事故导致全省1.358万个农村生产生活用电断电,重要城镇、关键用户断电时间长达19小时,导致直接经济损失达6700万元。
导致输电线路覆冰事故的原因主要有以下几个方面:(1)气象灾害。
如雨雪、大风等气象条件造成输电线路覆冰。
(2)工作人员技术不过关。
输电线路冰灾危害及防冰作业研究输电线路在电力运输系统中占据重要地位,直接关系到国民用电质量,社会各界对电力产品的稳定性、持续性,提出更高的要求,然而输电线路在冬季,面临冰灾的危害,严重影响输电线路供电的安全性、可靠性。
基于此,本文简述了输电线路发生冰灾的原因,对防冰作业研究技术方案进行分析,并提出预防输电线路病害事故措施,确保更加有针对性地防止输电线路病害事故的发生。
标签:输电线路;冰灾危害;防冰作业;培训模型引言:输电线路在输送电力产品过程中,受各类因素影响,影响整体供电的效能,通过实践发现,冰灾对输电线路的危害极大,未采取及时有效的防冰措施,将严重影响输电线路的正常使用,造成电网公司的经济损失,甚至危害到周边居民的生命、财产安全。
因此,相关研究人员,加强对防病害作业技术的研究,确保合理化地对输电线路进行维护,保证线路供电持续、稳定。
一、输电线路发生冰灾的原因我国输电线路频繁发生冰害事故,进而引发电力事故,输电线路在厚重的冰雪覆盖下,自身的称重压力有限,持续增加输电线路重量,会导致线路在输送电力产品过程中,出现线路中断的情况,甚至造成电网系统瘫痪,引发一系列的连锁反应,尤其输电线路发生大面积结冰的情况时,可能引发电网跳闸、基杆倒塌等,致使周边的居民得不到正常的电力供应。
低温天气下,输电线路的病害会随着温度的降低,加剧冰害发生的几率,并在温度升高的情况下,减少冰害的发生。
同时,输电线路冰灾发生,与线路设计有直接的关系,输电线路设计与实际相脱离,会大大降低输电线路抗冰害的能力,自身基础实力随之下降,部分电力企业相关人员,在设计输电线路过程中,忽视了冰害对输电线路的危害性,在具体方案设计上,降低了线路设计的规划性、标准性。
输电线路冰害产生的因素之一,还包括人为原因,部分施工人员在输电线路架设上,缺乏一定的专业知识,总体的技术水平不高,在线路施工布局上,未把握线路覆冰的规律,在线路架设上存在一定的盲目性,一定程度上导致线路架设不合理,在严寒天气、冰雪天气下,输电线路造成严重的冰灾危害。
浅析输配电线路冰灾事故原因及预防消除措施2008年一场大范围的持续低温、雨雪冰冻天气袭击我国南方地区,经受了百年不遇的冰冻灾害,对输配电线路造成不可估量的损失,当时倒杆、断线无数。
今年据分析,很可能又出现持续低温、雨雪冰冻天气,为提高输配电线路抵御自然灾害能力,分析输配电线路发生冰灾的特点及原因,预防和消除输配电线路发生倒塔断线、设备损坏、电网解列、大面积停电等冰灾事故,本文对输配电线路的冰灾事故原因及预防消除措施作浅析介绍。
一、输配电线路覆冰事故成因分析。
输配电线路覆冰事故的原因可归纳为:一是由于输配电线路覆冰的规律认识不足,线路设计时,线路路径选择不合理,同时缺乏抗冰害的经验,导致冰害事故的发生;二是输配电线路的设计抗冰厚度低于实际覆冰值,目前本供区输配电线路覆冰厚度设计值为10mm,当遇到严重覆冰时,覆冰事故就会发生。
覆冰导致输配电线路机械性能和电气性能下降时造成覆冰事故的直接原因,主要体现在以下方面:一是严重覆冰引起过荷载。
覆冰会增加所有支持结构和金具的垂直荷载,输配电线路的水平荷载也会随着导线迎风面覆冰厚度增加而增加。
严重覆冰会造成导线、地线断裂,杆塔倒塌,金具损坏。
二是因输配电线路相邻各档间距离、高度不同,使导线在覆冰时引起纵向张力不平衡,产生纵向荷载。
不均匀覆冰或不同期脱冰引起张力差,使导线断裂,绝缘子损坏和破裂,杆塔横担扭转和变形,同时还会发生线间距离减小,导致导线放电烧伤。
三是绝缘子串覆冰闪络。
绝缘子覆冰,绝缘子强度就会下降,泄漏距离就会缩短,从而降低闪络电压,形成闪络事故。
四是覆冰引起导线舞动。
不均匀覆冰及防震锤覆冰使防震锤失去作用,会使导线产生自激震荡和舞动,从而造成金具损坏,导线断股及杆塔倾斜或倒塌现象。
二、影响输配电线路覆冰的因素。
一般来说,覆冰的影响因素主要包括空气温度、风速风向、空气中或云中过冷却水滴直径、空气中液态水含量,这些因素的不同组合确定了导线覆冰的形状、密度及厚度,而输配电线路产生覆冰的气象条件为:气温及设备表面温度达到0℃以下;空气相对湿度在85%以上;风速﹥1m/s。
输电线路覆冰危害及除冰措施的研究摘要:近年来,我国南方和西北多省多次遭遇了持续的低温,雨雪,冰冻极端天气,输电线路结冰严重,轻者发生线路跳闸,重者引起到杆,断线事故。
造成了严重的经济损失和社会影响,本文通过对覆冰危害的分析,介绍了去除导线上的积雪、覆冰研究方案,避免倒塔、断线舞动等事故的发生。
关键词:输电线路;覆冰:危害;除冰一、导线覆冰的危害通常情况来讲,覆冰对电网线路的破坏有三种。
第一种是少量的覆冰,它在导线上这种圆截面的覆冰不是均匀地包在上面,它可能形成一个椭圆或者形成其他形状,在大气当中构成了一个迎风面,当风的角度和冰的迎风面角度合适的时候导线就会舞动。
第二种情况是闪路,南方地区的输电线路的很多结冰短路点并不在线路上而是在瓷瓶底部逐步结冰,造成冰层短路,损坏供电系统。
第三种也是最普遍的,当导线表面的覆冰越积越厚,导线将承受几百到几吨的荷载,这时导线自重及所覆的冰重产生的拉力将通过导线,导线金具,绝缘子传递给杆塔,杆塔又将拉力转给拉线,只要导线,金具,绝缘子,杆塔,拉线固定件等其中一个环节承受不住所受拉力,就将会出现到塔(杆)和断线的事故,这种事故往往会扩展至一个耐张段。
例如,2008年雨雪天气使国家电网公司系统的湖南,江西,重庆,浙江,福建,安徽等九个电网遭受严重影响,其中湖南,江西,浙江电网受灾最严重,湖南,江西电网一度与主网解列运行,部分地区电网几乎全部毁坏。
二、关于覆冰的研究我国每年严冬和初春季节,由于北方冷空气与南方暖空气的交汇常形成静止锋,气温降低的暖气团所析出的大量水汽升至零摄式度线以上或凝结高度以上就会形成冰晶,雪花或过冷却水滴,一部分过冷却水滴在不断运动过程中由互相碰撞和凝结作用而逐渐增大。
在下降过程中大的过冷却水滴若遇到可作凝结核的尘埃,就会变成雪花或冰晶落到地面。
这种过冷却水滴很不稳定,一旦碰撞振动可使过冷却的液态水立刻变成固态水——冰。
同时,碰撞使水滴发生变形,表面弯曲度减少,表面张力也相应减少而导线表面又可起到类似凝结核作用,使水滴有所依附,于是便结成雾凇或雨凇,一般过冷却水滴愈小愈易结成雾凇,较大过冷却水滴则易在海拔较低的山区结成坚实雨凇。
输电线路大范围冰害事故的分析及防治措施武汉高压研究所胡毅摘要2004年12月和2005年2月,部分地区的500kV线路出现了冰闪跳闸、导线舞动和倒塔断线事故,本文对冰害事故的特点及原因进行了分析。
认为罕见的覆冰气候是造成输电线路设备损坏的直接原因,微地形、微气候条件对覆冰倒杆起了决定的影响和作用,冰载荷重过大使杆塔上的薄弱部件首先损坏。
针对冰闪跳闸分析了主要原因及影响因素,认为冰中存在着一定的污秽和覆冰过厚使爬距明显减小是导致冰闪的主要原因。
另外,绝缘子串型和环境温度的变化与冰闪的发生直接相关,针对覆冰对输电线路造成的影响和破坏,本文还讨论了当前应采取的措施和今后应进一步深入开展的研究工作。
一、前言在2004年12月和2005年2月,我国部分地区的500kV线路出现了较大范围的冰闪跳闸、导线舞动和倒塔断线事故。
尤其是华中地区,由于历史上罕见的雨凇天气导致输电线路大范围覆冰。
部分线段的覆冰厚度已明显超出线路的机械承载能力,使线路杆塔倒塌严重,直接影响到输电网的正常运行。
由于这次冰害事故损坏设备多、影响范围广,因此,有必要深入分析此次冰害事故的特点和原因,从输电线路的设计、施工运行、科研、产品质量等方面找出薄弱环节,通过采取针对性对策和措施,提高电网抗击严重自然灾害的能力。
二、输电设备大范围冰害事故的特点及原因分析1.冰载荷重超出了杆塔的承载能力造成多处倒塔据气象部门资料。
此次雨雪冰冻天气在华中地区的历史上是罕见的,其特点是影响范围大,持续时间长,覆冰程度严重。
从现场调研和测量的数据来看,导线覆冰厚度达到了40mm~80mm,局部严重的甚至达到100mm,冰的密度大,一般在0.9/ cm3左右,每米导线上的冰重达到3.6kg/m~5 kg/m,由于雨淞持续时间长达近十天,冰载荷重已超过了杆塔的极限承载能力。
在垂直荷载力及两侧不平衡张力的共同作用下造成倒塔。
从现场情况分析,大多是覆冰最严重处的一基杆塔率先倒塌,再拉倒两侧相邻杆塔。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析近年来,我国的输电线路覆冰事故频发,给电网稳定运行带来了严重影响,甚至造成了严重的经济损失和人身伤亡。
为了全面了解全国输电线路覆冰情况,并对覆冰事故进行深入分析,以便采取有效措施减少这类事故的发生,我国电力行业对此进行了一系列的调研和分析工作。
一、覆冰现状调研根据国家电网公司的统计数据显示,我国输电线路覆冰事故呈上升趋势,覆冰造成的输电线路故障占据了输电线路故障总数的四分之一以上,其中又以冬季为主要高发季节。
据调查显示,全国输电线路上的覆冰主要分布在南方地区,尤其是盆地、山区及海拔较高的地区,覆冰发生率高。
而输电线路上的覆冰类型主要为冻雨和雾凇,这些覆冰物质在输电线路上会形成厚重的冰层,对输电线路的安全运行构成了威胁。
二、覆冰事故分析1. 输电线路覆冰事故原因(1)气象条件:输电线路覆冰事故的主要原因是气候条件造成的。
在冬季气候寒冷、多风的地区,冻雨和雾凇容易形成,尤其是在盆地、山区和海拔较高地带更为明显。
(2)输电线路设计不合理:部分输电线路设计不合理,未充分考虑到气象条件对输电线路的影响,导致了输电线路易受覆冰影响。
(3)输电线路建设质量不过关:一些输电线路建设质量不够,例如绝缘子设计不合理、绝缘子表面质量不达标等,容易导致覆冰事故的发生。
2. 覆冰事故对电网的影响输电线路覆冰事故会对电网稳定运行造成严重的影响,主要表现在以下几个方面:(1)输电线路故障:冰重会增加线路对地或线路间的绝缘子绳的拉力,导致绝缘子串断、导线断线等故障的发生。
(3)安全隐患:输电线路因覆冰导致的故障,会给周边居民和设施带来安全隐患,可能引发火灾等严重事故。
三、防范措施1. 完善输电线路设计改进输电线路设计,增加覆冰预防考虑,提高输电线路的抗冰能力,减少覆冰事故的发生。
2. 提高输电线路建设质量加强对输电线路的建设监理,确保输电线路的绝缘子设计合理、绝缘子表面质量达标,提高输电线路的安全性。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析1. 引言1.1 研究背景现代社会对电力的需求日益增长,输电线路作为电力传输的重要通道,在冬季容易受到覆冰的影响。
覆冰会导致输电线路的负荷能力下降,甚至引发线路短路、设备损坏等严重后果。
随着气候变暖带来的极端天气事件增多,输电线路覆冰事故的发生频率也逐渐增加,给电网安全稳定运行带来不小的挑战。
针对全国输电线路覆冰情况调研及事故分析显得尤为重要。
通过深入研究覆冰现象,分析其对输电线路的影响,总结覆冰事故案例,探讨影响覆冰的因素以及提出预防措施,可以有效提高输电线路的安全性和可靠性,保障电力供应的稳定性。
本研究将围绕以上主题展开,旨在为加强输电线路冰雪防灾工作提供科学依据,以应对日益严峻的气候变化挑战,确保电网运行的安全稳定。
【2000字】1.2 研究目的本次研究的目的是为了全面了解全国输电线路覆冰情况及其对输电线路的影响,通过对覆冰事故案例的分析和影响因素的探讨,以期能够找出有效的预防措施并加强冰雪防灾工作。
通过本次研究,我们希望能够为减少输电线路覆冰事故的发生提供科学依据和建议,以确保电力输送的安全稳定,保障社会生产和人民生活的正常进行。
通过深入研究覆冰问题,探讨未来可能出现的挑战和问题,为今后的研究工作提供思路和方向。
通过这些努力,我们希望能够真正提高输电线路冰雪防灾工作的水平,确保电网系统的安全可靠运行,为全国经济社会发展提供坚实的电力保障。
1.3 研究意义输电线路覆冰是一种常见但危险的现象,可能会对电网运行造成严重影响甚至事故。
对全国输电线路覆冰情况进行调查和分析具有重要意义。
通过研究覆冰情况,可以更好地了解其对输电线路的影响,为基础设施建设和运行提供科学依据。
通过覆冰事故案例分析和影响因素分析,可以总结经验教训,提出预防措施,降低事故发生的可能性。
加强对输电线路的冰雪防灾工作,不仅有助于保障电网运行的稳定性和安全性,也能提高电网的抗灾能力,减少因覆冰引发的损失和影响。
运营维护技术超高压输电线路冰害分析及防冰害对策研究宋章胜,宋俊峰(国网湖南超高压输电公司,湖南衡阳近年来,超高压输电线路的冰害现象引起人们的高度重视。
相关研究人员对其成因进行深入分析,并提出多种防冰害对策。
在分析输电线路冰害成因的基础上,总结一系列防冰措施,主要包括强化线路覆冰观察以掌握覆冰规律、研究覆冰机理以绘制覆冰分布图、多种监测方式相结合的一体化监测系统以及构建输电线路一体化运维相关工作人员要做好日常巡视工作,保证线路的正常运行。
采取机械清扫、人工清扫等方式清除冰害,确保输电线路的安全运行。
超高压;输电线路;冰害;线路巡视Analysis of Ice Damage on Ultra-High Voltage Transmission Lines and Research onCountermeasures Against Ice DamageSONG Zhangsheng, SONG Junfeng(State Grid Hunan Ultra-High Voltage Transmission Company, Hengyangattach great importance to theTelecom Power Technology冰晶在线路上积累到一定程度后,会导致线路受力不平衡,进而出现变形、断裂等问题。
在某些特定的气候条件下,输电线路中存在的冰晶体与导线之间会产生碰撞、摩擦,导致输电线路表面发生龟裂。
当导线表面有裂纹时,导线间会出现一种“空隙”。
如果冰晶体与导线之间的张力过大,这种“空隙”就会不断个方面,一是由于绝缘子串覆冰导致表面导电性能发生改变,二是由于绝缘子覆冰后导致表面电导率发生改变。
近年来,我国超高压输电线路中的冰闪故障主要集中在覆冰较多的地区,并且冰闪故障具有明显的季节性。
在覆冰过程中,绝缘子串的表面会形成一层水膜,当水膜中含有导电离子时,其表面电导率会发生变化,冰闪电压会随着电导计算方法,并采取相应措施避免覆冰现象的发生。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析一、背景介绍随着我国电力行业的迅猛发展,电力输送的可靠性和安全性日益成为重要的问题。
尤其是在冬季,输电线路覆冰给电网运行带来了巨大的挑战,容易导致设备损坏、停电甚至事故发生。
对全国范围内输电线路覆冰情况进行调研并分析相关事故,具有重要的意义。
二、调研内容及方法本次调研主要从以下几个方面进行:1. 调研对象:全国各地的输电线路及变电站。
2. 调研内容:覆冰情况、现有防冰措施、事故频发地点等。
3. 调研方法:实地走访、问卷调查、数据分析等。
三、调研结果1. 覆冰情况普遍存在根据调研结果显示,我国各地输电线路在冬季覆冰现象普遍存在,主要集中在南方地区以及西北地区的山地。
南方地区由于气候寒冷、湿度大,覆冰情况较为严重,特别是在高海拔地区。
西北地区则受气候干燥、霜冻频繁等影响,输电线路也容易发生覆冰情况。
2. 防冰措施落后调研还发现,各地对于输电线路的防冰措施存在一定的落后性。
主要表现在防冰设备更新缓慢、维护保养不到位等方面。
一些地区甚至存在着缺乏有效的防冰措施的情况,导致输电线路在冬季频繁出现故障。
3. 事故频发地点分析调研对于事故频发地点进行了分析,发现南方地区的高海拔地区和西北地区的山地地区是事故高发区域。
这些地方由于气候条件恶劣,覆冰情况严重,造成了输电线路频繁发生故障。
四、事故分析1. 设备损坏覆冰导致的输电线路设备损坏较为常见,主要包括绝缘子、导线、杆塔等部件。
自然覆冰重量会对这些设备造成一定的压力,超载长时间容易导致设备损坏。
2. 停电事件输电线路覆冰造成的设备损坏,往往会导致局部或大范围的停电事件。
特别是在冬季,一旦出现停电,对用电用户和生产企业都会带来极大的影响。
3. 安全事故覆冰情况容易引发输电线路的安全事故,包括导线断裂、塔杆倒塌等情况。
这种情况一旦发生,不仅会造成电力系统的严重损失,还可能对周边环境和生活造成一定的危害。
五、建议和改善措施1. 提高防冰设备的更新换代速度各地应当加强对输电线路防冰设备的管理和维护,及时更新更先进的防冰设备,提高设备的抗风险能力。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析近年来,随着我国电力行业的迅速发展,输电线路的覆冰问题日益引起人们的关注。
覆冰是指输电线路上的导线、绝缘子、杆塔等部位被冰覆盖,导致电力设备受损或线路中断。
覆冰对电力系统的安全稳定运行产生了严重影响,因此需要对全国输电线路的覆冰情况进行调研与事故分析,以制定相应的防冰措施。
为了获取全国输电线路覆冰情况的准确数据,我们将对全国不同省份的输电线路进行调查。
调查内容包括:输电线路的长度、线路所处的气候条件、输电线路的经度纬度信息等。
我们将通过调查问卷的形式向各地电力公司、输电线路运营商以及电力部门等机构发放,要求填写相关信息,并保证信息的客观真实性。
调查数据收集之后,我们将对数据进行整理和分析,以便更好地了解全国输电线路的覆冰情况。
我们将根据气候条件,将全国划分为寒冷地区、温带地区和炎热地区等。
然后,我们将对每个地区的输电线路覆冰情况进行分类统计,包括覆冰的类型、严重程度、频率等。
我们还将分析不同地区输电线路覆冰事故的原因,了解事故发生的主要原因和影响因素。
在事故分析的基础上,我们将制定相应的防冰措施,以确保电力系统的安全运行。
针对不同类型的输电线路覆冰问题,我们将提出相应的预防措施,如在寒冷地区增加防冰装置、加强覆冰监测和预警等。
我们也将提醒电力部门和电力公司关注输电线路的维护和检修工作,及时清除冰霜和雪花,确保输电线路的正常运行。
为了进一步降低全国输电线路覆冰事故的发生率,我们还建议加强相关的科研和技术攻关,开展输电线路覆冰的预测和防护技术研究。
通过引进先进的防冰技术和设备,提高输电线路的抗冰能力,减少覆冰事故的发生。
全国输电线路覆冰情况的调研以及事故分析对于改善电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
通过了解覆冰情况和事故原因,采取相应的防冰措施,将有效降低输电线路覆冰事故的发生率,保障电力系统的正常运行。
全国输电线路覆冰情况调研及事故分析
近年来,全国范围内发生的输电线路覆冰事故频繁发生,不仅严重影响了供电质量,也对人民生产生活带来了严重影响。
为此,针对输电线路覆冰情况展开了一次全国性的调研,并对事故进行了深入分析。
通过调查发现,输电线路覆冰的主要原因是短时间内大范围的降温和降雪,尤其是位于北方寒冷地区的输电线路更容易受到影响。
此外,线路建设和维护中缺乏考虑冰雪天气条件也是导致事故发生的重要原因之一。
在具体的事故分析中,发现输电线路遭受覆冰后会导致许多问题,如线路跳闸、导线折断、杆塔断裂等,进而引发电网大面积停电。
而且,输电线路遭到覆冰后,风力对杆塔和导线的作用将增大几倍,从而严重威胁电力安全。
为了解决这些问题,需要采取一系列防冰、除冰和抗冰措施。
首先,应在建设过程中充分考虑冰雪天气条件,选用合适材料,避免建设或维护疏漏;其次,应当采用有效的防冰措施,如绝缘子等防寒隔热装置,将其设置为覆盖、挡风的形式;最后,应当在冬季采取抗冰措施,比如使用除冰剂喷洒等,改善输电线路覆冰状态。
总之,完善输电线路的设计、建设和维护机制,提高抗冰能力,是保障电网安全和稳定运行的必要条件。
同时,对于可能导致输电线路覆冰发生的天气因素需要提前预警和预防,在遭受极端天气时能够及时采取措施,保障人民生产生活的正常进行。
!""#年$!月第%卷第$!期电&力&设&备’()*+,-*.(’/0-12)3+!4)*5!""#67(8%978$!输电线路冰害事故统计分析及防治措施研究龙立宏",胡!毅#,李景禄",胡!涛"(!"长沙理工大学,湖南省长沙市#!$$%&;’"武汉高压研究所,湖北省武汉市#($$%#)摘要:针对近年来发生的由覆冰引起的倒塔断线、冰闪及舞动等冰害事故,对几种不同冰害事故分析了其形成过程及特点。
并从自然气象条件和设计等方面分析了冰害事故发生的原因。
结合冰害事故都是由覆冰引起这一特点,分析了覆冰的形成机理及影响覆冰的因素,从设计和运行维护上提出了防治冰害事故的措施。
关键词:输电线路;覆冰;冰闪;防治措施中图分类号:$%&#’"&引言近年来,输电线路冰害跳闸事故时有发生。
据统计,#(()年度全网*((+,线路因覆冰引起的跳闸数为"#次,事故数为&次,覆冰舞动主要发生在西北、东北和华东地区。
#((-年##(+,及以上线路覆冰、冰闪和舞动跳闸一共发生*)次,占线路总跳闸次数的-.。
覆冰舞动主要发生在湖南、辽宁、湖北地区。
#((*年##(+,及以上线路共发生覆冰舞动跳闸/0起,占总跳闸数的&1"/.,其中*((+,线路发生跳闸#/起。
例如#((-年底至#((*年初,华中地区出现了历史上罕见的雨凇覆冰天气,导致输电线路大范围严重覆冰,*((+,线路也引起了较大范围的冰闪跳闸,甚至倒塔["2#]。
由此可见,由覆冰、舞动引起的输电线路跳闸事故,严重威胁到电网的安全稳定运行及供电可靠性。
$&输电线路冰害事故特点及原因由覆冰引起的冰害事故主要有)种形式:!覆冰使得导线和杆塔荷载过重形成的倒塔断线事故;"覆冰绝缘子在运行电压下发生闪络;#导地线不均匀覆冰后,在风的激励下产生低频率、大振幅自激振动,导致导线、金具及杆塔损坏。
此外,也有由于严重覆冰使得导线弧垂加大,当导线与周围接地物体距离不够时便发生沿空气间隙的闪络。
不同形式的冰害事故主要有以下特点:(")倒塔事故主要是由覆冰时两侧不平衡张力造成[)2-]。
在一些地形起伏较大的地区,线路上相邻杆塔高差较大,未覆冰时就形成了较大的两侧不平衡张力。
当导、地线上覆有大量密度较大的雨凇覆冰时,杆塔两侧的不平衡张力加剧,当杆塔不能承受此荷载时,杆塔的薄弱部件开始损坏变形,最终导致导、地线掉落或杆塔倒塌。
另外,对于一些转角塔,同样由于不平衡张力会使得导线在严重覆冰时发生倒塌。
因此,在线路设计和改造时,应尽量避免大高差和大转角,对覆冰严重地区应多加几基耐张塔,增大杆塔的过载能力。
(#)绝缘子冰闪是污闪的一种[*]。
严重覆冰时会使绝缘子串冻结成冰柱,融冰时形成的表面导电水膜,导致绝缘子串泄露电流增大,当泄露电流达到"0(34左右时,就可能由局部弧光放电发展为闪络。
绝缘子覆冰后改变了沿绝缘子串的电压分布使之趋于更不均匀,当覆冰开始熔化时,先在电压分布较高处出现局部弧光,当泄露电流继续加大时,就会转变为白色弧光,当弧光跨过绝缘子串一半时,就会发展成闪络。
严重覆冰时,绝缘子表面会形成无数冰柱,有时会将上下绝缘子伞裙间的空气间隙“桥接”,使覆冰耐压降至最低,一般仅为无冰时的’(.。
绝缘子串的最低闪络电压与气压、覆冰量及表面水膜电导率有关。
总的来说,气压越低,覆冰越重,表面水膜电导率越大,闪络电压越低[’2"#]。
冰闪的发生与绝缘子串型有很大关系。
统计表明,冰闪基本上发生在悬垂串,很少发现耐张和,型串绝缘子发生冰闪。
其原因是:!耐张串和,型串上冰凌不容易桥接伞间间隙;"该串型本身自清洗效果好,串上积污量少;#融冰时该串型上难以形成对冰闪发生至关重要的贯通性水膜。
另外,冰闪还具有明显的阶段性,一般都发生在熔冰期。
())导线上覆有密度较大的雨凇覆冰时,由于雨凇覆冰是“湿”增长过程,其黏附能力很强,一般不容易掉落。
因此,在风的激励下,导线将产生低频率、大振幅自激振动[")]。
长时间的舞动会导致导线、绝缘子、金具和铁塔受到异常不平衡冲击而疲劳损伤,还会造成导线相间和相对地闪络,严重威胁着电网的安全运行。
由上可见,输电线路的各种冰害事故首先都是由新成果与技术应用龙立宏等:输电线路冰害事故统计分析及防治措施研究!"#覆冰引起的,发生冰害事故主要是由于线路抵御恶劣自然条件的能力不足所致。
因此其发生原因既有外界自然条件的因素,也有设计等方面的因素。
具体分析如下:($)恶劣的覆冰气候是造成输电线路大范围冰害事故的直接原因[$%]。
每年的严冬或初春季节,低温持续时间长且温差小,湿度大,空气中的过冷却水滴在与地面物体发生碰撞并黏附其上,从而形成了导线和绝缘子串上的覆冰。
特别是海拔高于$&’(的山顶、山垭口处的特殊微地形、微气象条件使该处覆冰明显偏重且持续增长,当覆冰到一定程度时就会使得杆塔荷载过大而倒塌或绝缘子串发生冰闪。
(!)覆冰厚度超过了线路的设计标准,对恶劣气候条件估计不足。
例如,!’’&年春节前后华中冰灾事故发生时,导线覆冰厚度达!’((以上,最严重的达到$’’((,远远超过了线路设计标准,机械荷载超过了铁塔、导地线的结构、材料的屈服强度,导致铁塔倒塌、变形、导地线断线;塔间跨度不同,加大了铁塔两侧水平不平衡张力,造成铁塔扭曲、折倒;导地线的融冰时间不一致,导致架空地线弧垂下降后与导线之间发生放电,造成多条&’’、!!’)*线路跳闸和架空地线断线。
!"覆冰机理及影响因素!#$"覆冰的气象条件及物理过程导线覆冰首先是由气象条件决定的,是受温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风等因素决定的综合物理现象。
导线覆冰的必要气象条件是:!具有足可冻结的气温,即’+以下;"具有较高的湿度,即空气相对湿度一般在,&-以上;#具有可使空气中水滴运动之风速,即大于$(./的风速。
在具备了以上气象条件时,导线覆冰的基本物理过程可概括为:严冬或初春季节,当气温下降至0&1’+,风速为21$&(./时,如遇大雾或毛毛雨,首先将在导线上形成雨凇;如气温升高,例如天气转晴,雨凇则开始融化;如天气继续转晴,则覆冰过程终止;如天气骤然变冷,气温下降,出现雨雪天气,冻雨和雪则在粘结强度很高的雨凇冰面上迅速增长,形成密度大于’345.6(2的较厚冰层;如温度继续下降至0$&10,+,原有冰层外则积覆雾凇。
这种过程将导致导线表面形成雨凇混合凇雾凇的复合冰层。
如在这种过程中,天气变化,出现多次晴冷天气,则融化加强了冰的密度,如此往复发展将形成雾凇和雨凇交替重叠的混合冻结物,即混合凇。
根据覆冰时气象条件的不同,覆冰有雨凇、雾凇及混合凇等形式。
具体受以下因素的影响:!水滴(或雾滴)大小;"水滴的过冷却度;#环境温度,即导线表面或冰面温度;$风速风向;%空气中的液态水含量。
不同条件的组合将在导线上形成不同类型的覆冰。
一般来说,水滴直径大,过冷却程度小,周围气温较高,以致水滴潜热散发较慢时,导线容易形成雨凇;反之,水滴直径小,过冷却程度高,周围气温低,以致水滴潜热能迅速散失掉时,导线容易形成雾凇。
但实际上,条件是不断变化的,大多数情况下,导线覆冰为混合凇。
一般来说,雨凇覆冰是“湿”增长过程,附着能力强,密度也大;而雾凇覆冰是“干”增长过程,附着能力弱,在外界力的作用下容易脱落,密度也较小;混合凇则是“干”、“湿”增长交替进行的过程,密度介于雨凇和雾凇之间。
!#!#覆冰影响因素当具备了形成覆冰的温度和水汽条件后,风对导线覆冰起着重要的作用。
它可将大量的过冷却水滴源源不断地输向送电线路,与导线碰撞而被截获并逐步增大形成覆冰现象。
据观测,覆冰首先在导线迎风面上成长,当迎风面达到某一覆冰厚度时,导线因重力作用而产生扭转,从而出现了新的迎风面。
这样,导线通过不断扭转而使覆冰逐步增大,最终导线上形成圆形或椭圆形的覆冰。
除了风速的大小对覆冰有影响外,风向也是决定导线覆冰轻重的重要参数之一,风向与导线平行时,或当与导线之间的夹角小于%&7或大于$&’7时,覆冰较轻;风向与导线垂直或风向与导线之间的夹角大于%&7或小于$&’7时,覆冰比较严重。
除了风速大小和风向会影响覆冰外,线路走向和导线悬挂高度及导线直径都会影响到导线的覆冰量。
一般来说,我国东西走向的导线覆冰普遍较南北走向的导线覆冰严重,因此在重冰区线路走线时,尽量避免呈东西走向。
导线悬挂高度越高,覆冰越严重,因为空气中液水含量随高度的增加而升高,有利于覆冰的形成。
另外,导线越粗覆冰也越重。
%"冰害防治措施输电线路覆冰积雪严重威胁着电力系统的安全可靠运行,因此必须采取各种措施防治冰害事故的发生。
目前主要采取的措施有:($)设计阶段,当线路通过重覆冰地区成为不可避免时,应力求“避重就轻”,即进行线路路径选择时,应尽量做到避开最严重的覆冰地段,线路宜沿起伏不大的地形走线,尽量避开横跨垭口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带,翻越山岭时应避免大档距、大高差,沿山岭通过时,宜沿覆冰季节背风或向阳面走线,应避免转角点架设在开阔的山脊上,且转角角度不宜过大,如遇台地宽窄不一、不连续时,则注意选取云雾不连续地段,达到减小覆冰的概率和减轻覆冰程度的目的。
(!)经过重冰区的输电线路应严格按《重冰区!"#电#力#设#备第$卷第%!期架空输电线路设计规定》进行设计。
对于大档距较大的重覆冰地段,采取增加杆塔、缩小档距的措施,以增加导地线的过载能力,减轻杆塔荷载,减小不均匀脱冰时导地线相碰撞的机遇。
对重覆冰区新建线路应尽量避免大档距,使重覆冰区线路档距较为均匀。
(&)冰闪频发线段采用’型串、倒’串等合适的绝缘子串型布置;覆冰不太严重的区段也可采用大小盘径相间的插花串布置;双联串应增大串间距[%(]。
(()多次发生舞动的线路区段加装防舞动装置,双串绝缘子间增大挂点间距或加装间隔装置。
())重覆冰区线路不宜采用玻璃绝缘子串,以减少或防止因玻璃绝缘子覆冰后长时间的局部电弧使其烧伤或引起炸裂等情况。
除了采取以上措施外,还应加强微地形、微气象区的资料收集,建立专门为解决输电线路覆冰问题的观测站,细化对冰区的划分。
为新建线路设计提供全面可靠的第一手资料,使设计更趋于合理,从而大大降低冰害事故的发生。
!"参考文献[%]#胡#毅*输电线路大范围病害事故分析及对策[+]*高电压技术,!,,),&%(():%(-%)*[!]#刘#纯,陆佳政,陈红冬*湖南),,.’输电线路覆冰倒塔原因分析[+]*湖南电力,!,,),!)()):%-&,%%*[&]#蒋兴良,易#辉*输电线路覆冰及防护[/]*北京:中国电力出版社,!,,!*[(]#崔吉峰,刘亚新*输电线路绝缘子冰闪的成因分析何防范措施*高电压技术,!,,(,&,()):0,-0%*[)]#田玉春,蒋新良,舒立春,等*高海拔地区%,.’合成绝缘子覆冰闪络特性[+]*高电压技术,!,,!,!"(0):%&-%)*[0]#舒立春,蒋新良,田玉春,等*海拔(,,,1以上地区(种合成绝缘子覆冰交流闪络特性及电压校正*中国电机工程学报,!,,(,!((%):2$-%,%*[$]#苑吉河,蒋新良,张志劲,等*低气压下三种覆冰支柱绝缘子直流闪络特性研究[+]*中国电机工程学报,!,,),!)(%)):%!-%)*["]#司马文霞,蒋新良,武利会,等*低气压霞覆冰染污%,.’合成绝缘子直流电气特性[+]*中国电机工程学报,!,,(,!(($):%!!-%!0*[2]#/*34564789,47:+*3*;54<84=,“>?3@4A9BC85D85EB5147F8BE G7A=@4HB5A?BC858:IJH9>5HJEJFJ4@GF8”,!"""#$%&’()&*)+,$-,./01,$2,’B@*%,,KB*!,<<*%,&"-%,)%,><5J@%22)*[%,]#/*34564789,+*L947M,47:N*?987,“>O4PB54HB5Q RH=:Q BE O84.4M8?=5587H47:R=5E4F8?B7:=FHJCJHQ BE GF8R41<@8A”,%22(>77=4@S8<B5H BE?B7E8587F8B7T@8FH5JF4@G7A=@4HJB747:;J8@8FUH5JF D987B1874,>5@J7MHB7,V8W4A,XR>,<<*0&%-0&",%22(*[%%]#Y*>*?9JA9B@147:+*Z=EE8@,“D85EB5147F8BE G7A=@4HJB7?B4HU J7M=7:85?B7H41J74HJB747:GFJ7M?B7:JHJB7A”,?474:J47T@8FH5JUF4@>AABFJ4HJB7T@8FH5JFJHQ’2)?B7E8587F8,V547A1JAAJB7R8FHJB7,’47FB=C85,?474:4,/45F9%22)*[%!]#赵作利*输电线路导线舞动及其防治[+]*高电压技术,!,,(,&,(!):)$-)"*[%&]#易#辉*湖南电网病害事故天气成因分析[+]*电力设备,!,,),0($):&$-&2*[%(]#易#辉,王泉龙*线路覆冰绝缘子串防冰闪措施分析[+]*高电压技术,!,,&,!2(%%):)$-)"*收稿日期:!,,0,0!$作者简介:龙立宏(%2"%),男,硕士,主要从事高电压技术研究工作;胡#毅(%2))),男,硕士,高级工程师(教授级),从事高压输电线路运行及研究工作;李景禄(%2))),男,教授,研究方向为电力系统过电压、接地技术。