CN109546602B - 使用风力减小输电线路舞动幅度的方法 - Google Patents
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Abstract
一种使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,在输电线路的每条导线上靠近支撑铁塔位置安装由线箍和电动伸缩绝缘支撑杆构成的导线距离控制装置,电动伸缩绝缘支撑杆的最短长度根据输电线路的电压等级确定;在输电线路的铁塔上安装风力监测装置,风力监测装置由风车和风力监测主机组成;风力监测装置监测所述输电线路所在地区的风力级别,并将风力级别传输给风力监测主机,风力监测主机根据风力级别向导线距离控制装置发送驱动信息,控制电动伸缩绝缘支撑杆延伸。本发明可以使输电线路舞动幅度随着风力的增大而减小,有效减小输电线路受外界影响后的舞动幅度,降低输电线路因导线距离过近造成的跳闸事件,确保用户在较恶劣的自然条件下能够持续供电。
Description
技术领域
本发明涉及一种使用风力减小输电线路舞动幅度的方法。
背景技术
目前,电力输电线路多采用架空电缆方式传输电能,由于部分线路在传输过程中需要跨铁路、跨公路,跨农田等特殊地段,同时考虑电力设备配置的合理性和经济性,因此输电线路的支撑铁搭间的距离不会太近,两级支撑铁塔之间的导线有时会受风力等的影响进行小幅度的舞动。当出现大风暴雨等恶劣天气时,相邻两个支撑铁塔之间的导线舞动幅度会加大,如果在外界环境的影响下,输电线路间导线的舞动幅度增大,导线间的距离小于安全距离,就会发生相间短路造成跳闸,使大面积用户停电。
发明内容
本发明是要提出一种使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,可以使输电线路舞动幅度随着风力的增大而减小。
本发明的技术方案是:
1、在输电线路的每条导线上,距离支撑铁塔1-1.5米位置安装导线距离控制装置,所述导线距离控制装置是由分别固定在每根导线上的线箍和两端固定在相邻两个线箍之间的电动伸缩绝缘支撑杆构成,根据输电线路的电压等级确定电动伸缩绝缘支撑杆的最短长度,该长度即为输电线路导线间的设计架设距离;
2、在输电线路的铁塔上安装风力监测装置,风力监测装置由风车和风力监测主机组成,风车使用风能产生24V直流电给风力监测主机及导线距离控制装置提供电源;风力监测装置监测所述输电线路所在地区的风力级别,并将风力级别传输给风力监测主机,风力监测主机根据风力级别向导线距离控制装置发送驱动信息,控制电动伸缩绝缘支撑杆延伸;
3、所述电动伸缩绝缘支撑杆的延伸量是由以下步骤确定的:
确定线路所在地区的历史最高风力级别;
根据输电线路导线间的设计架设距离与电力安全工作规程规定的最小安全距离,确定输电线路导线的合理舞动范围=输电线路导线间的设计架设距离-输电线路导线间的最小安全距离;
确定风力每变化一级时电动伸缩绝缘支撑杆的伸缩距离=输电线路导线的合理舞动范围/线路所在地区的历史最高风力级别。
进一步,所述电动伸缩绝缘支撑杆的截面积为4-6平方厘米。
进一步,风力监测装置风车扇叶直径为0.25米-0.3米。
进一步,所述历史最高风力级别是指近三年内的最大风力级别。
本发明的有益效果是:
1、该发明可以有效减小输电线路受外界影响后的舞动幅度,降低输电线路因导线距离过近造成的跳闸事件,确保用户在较恶劣的自然条件下能够持续供电。
2、结构简单,安装方便,实用性强,使用自然能源,节约能源,效果明显。
3、风力监测装置的风车除了判断风力和发电之外,还可以使用反光功能达到驱除鸟害的效果。
4、该发明不但可以应用在电力系统输电专业方面,而且还适用于其他控制导线等物体之间距离的情况,具有广泛的推广性。
附图说明
图1是本发明的安装结构示意图。
具体实施方式
如图所示,本发明的技术方案是:
1、在输电线路的每条导线上与支撑铁塔3相距1-1.5米(线路长度方向)的位置,安装导线距离控制装置,所述导线距离控制装置是由分别固定在每根导线上的绝缘线箍5和两端固定在相邻两个线箍5之间的电动伸缩绝缘支撑杆4构成,根据输电线路的电压等级确定电动伸缩绝缘支撑杆4的最短长度即输电线路导线间的设计架设距离;
2、在输电线路的支撑铁塔3上安装风力监测装置,风力监测装置由风车2和风力监测主机1组成,风车2使用风能产生24V直流电给风力监测主机1及导线距离控制装置提供电源;风力监测装置监测所述输电线路所在地区的风力级别,并将风力级别传输给风力监测主机1,风力监测主机1根据风力级别向导线距离控制装置发送驱动信息,控制电动伸缩绝缘支撑杆4延伸;
3、所述电动伸缩绝缘支撑杆4的延伸量是由以下步骤确定的:
确定线路所在地区的历史最高风力级别;
根据输电线路导线间的设计架设距离与电力安全工作规程规定的最小安全距离,确定输电线路导线的合理舞动范围=输电线路导线间的设计架设距离-输电线路导线间的最小安全距离;
确定风力每变化一级时电动伸缩绝缘支撑杆的伸缩距离=输电线路导线的合理舞动范围/线路所在地区的历史最高风力级别。
进一步,所述电动伸缩绝缘支撑杆4的截面积为4-6平方厘米。
进一步,风力监测装置风车2扇叶直径为0.25米-0.3米。
应用实例:
1、在国网锦州公司66kV青闾一号线输电线路的每条导线上,距离支撑铁塔1.5米的位置,安装导线距离控制装置,使用截面积为4平方厘米的电动伸缩绝缘支撑杆4;
2、在输电线路的支撑铁塔3上安装风力监测装置,风力监测装置由扇叶直径为0.25米的风车2和风力监测主机1组成,风车2使用风能产生24V直流电给风力监测主机1及导线距离控制装置提供电源。
3、确定地区风力的变化范围:锦州地区的近三年最大风力级别为8级。66kV输电线路导线间的正常架设距离为6米,输电线路导线间的最小安全距离为3.5米,输电线路导线的合理舞动范围=6-3.5=2.5米。确定风力每变化一级时可延展绝缘支撑杆向外伸缩的距离=输电线路导线的合理舞动范围/线路所在地区风力的变化范围=2.5/8=0.31米;
4、向风力监测装置输入数据,使电动伸缩绝缘支撑杆4在风力增大一级时延伸0.31米,风力减小一级时缩短0.31米。
以上仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,其特征是:
1)在输电线路的每条导线上,距离支撑铁塔1-1.5米的位置安装导线距离控制装置,所述导线距离控制装置是由分别固定在每根导线上的线箍和两端固定在相邻两个线箍之间的电动伸缩绝缘支撑杆构成,根据输电线路的电压等级确定电动伸缩绝缘支撑杆的最短长度,该长度即为输电线路导线间的设计架设距离;
2)在输电线路的铁塔上安装风力监测装置,风力监测装置由风车和风力监测主机组成,风车使用风能产生24V直流电给风力监测主机及导线距离控制装置提供电源;风力监测装置监测所述输电线路所在地区的风力级别,并将风力级别传输给风力监测主机,风力监测主机根据风力级别向导线距离控制装置发送驱动信息,控制电动伸缩绝缘支撑杆延伸;
3)、所述电动伸缩绝缘支撑杆的延伸量是由以下步骤确定的:
确定线路所在地区的历史最高风力级别;
根据的输电线路导线间的设计架设距离与电力安全工作规程规定的最小安全距离,确定输电线路导线的合理舞动范围=输电线路导线间的设计架设距离-输电线路导线间的最小安全距离;
确定风力每变化一级时电动伸缩绝缘支撑杆的伸缩距离=输电线路导线的合理舞动范围/线路所在地区的历史最高风力级别。
2.根据权利要求1所述的使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,其特征是:所述电动伸缩绝缘支撑杆的截面积为4-6平方厘米。
3.根据权利要求1所述的使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,其特征是:风力监测装置风车扇叶直径为0.25米-0.3米。
4.根据权利要求1所述的使用风力减小输电线路舞动幅度的方法,其特征是:所述历史最高风力级别是指近三年内的最大风力级别。
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