2输电线路舞动规律、预测及特高压防舞动研究(卢明).pdf

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1、输电线路覆冰舞动规律、预测及特高压防舞动研究国网河南省电力公司电力科学研究院卢明2026年3月2目 录ONTENTSC123舞动防治技术4特高压防舞动研究01推广应用和效益分析41、线路舞动定义输电线路冬季覆冰后,在风激励下所产生的一种大幅值、低频率的振动现象,因导线上下纷飞、形似舞龙,故称为“舞动”,属于结构驰振。输电线路舞动自南向北的舞动带推广应用和效益分析52、线路舞动原因覆冰风的激励线路结构与参数+舞动要素要素解释覆冰覆冰类型,覆冰形状,覆冰厚度,覆冰重量等:偏心覆冰改变导线截面,改变空气动力特性,产生负阻尼效应,积累能量,激发舞动。风的激励风速、风向以及流态等:影响导线覆冰的形状;易

2、舞风速范围大致425m/s;风向与线路走向的夹角越大越易舞动;平稳风。线路结构及参数导线结构参数、连接方式、金具、绝缘子及附加装置等:在相同条件下,分裂导线通常比单导线更易激发舞动,大截面的导线比常规截面导线更易激发舞动。推广应用和效益分析63、线路舞动特征区域分布特征:华中、华北和东北的南部是我国的统强舞动区。地理分布特征:平原开阔地带舞动多发,占比77.3%;丘陵占15.56%,山谷风口占7.2%。时间分布特征:1至3月、11至12月是线路舞动最集中的季节,占比95.32%。舞动形态特征:低频(0.13Hz)、大振幅(导线直径20300倍);舞动轨迹约为椭圆。XXX线路舞动我国发生有文字记

3、载的:舞动事件1300条次以上经济损失数百亿元推广应用和效益分析73、线路舞动特征 总结发生舞动的特点规律如下:1.当线路走向与风向夹角大于45时导线易产生舞动,而且该夹角越接近90则舞动的可能性越大。2.四周无屏蔽物的开阔地带(如江河湖泊、平地等)、无遮蔽物的开阔通道,或山谷风口能使均匀的风持续吹向导线,这些地区是容易发生舞动的地带。3.舞动一般发生在雨凇区、冻雨区。4.导线的分裂数越多,越容易发生舞动,而且舞动产生的机械破坏越严重。5.已知风向与覆冰线路轴线夹角的舞动条次中,4590占绝大多数而6090又是最多。6.导线覆冰的必要气象条件:具有足可冻结的气温,即0以下的温度;具有较高的湿度

4、,即空气相对湿度一般在85%以上;具有可使空气中水滴运动的风速,即大于1m/s的风速。推广应用和效益分析8舞动外扩区域重覆冰外扩区域4、输电线路舞动新变化区域变化:近年来,传统重覆冰、舞动区域外扩趋势明显,非传统重覆冰(吉林、河南、山西等)、舞动(黑龙江、江苏、新疆、内蒙古等)区域先后发生严重覆冰、大面积舞动事件。电压等级变化:特高压线路罕见出现长时间舞动事件,舞动时长超过60小时。推广应用和效益分析94、输电线路舞动新变化 发生频次高:随着全球气候变化加剧,极端天气事件频发,输电线路舞动受损风险将是未来一段时期的常态。2023年入冬以来,河南、山东、湖北等10省出现暴雪或大暴雪,河南、湖北、

5、安徽、湖南、贵州5省出现冻雨,极端性强、雨雪量大、影响范围广。覆盖范围广:北至辽宁、南至江苏等多个非易舞省份出现大面积舞动现象,舞动范围逐渐扩大。2023年入冬以来,蒙东、吉林、辽宁、陕西、江苏等往年非易舞省份均出现输电线路舞动。2024年1月,江苏49回线路发生舞动。持续时间长:相比于往年,最长舞动时间从10余小时增加至5060小时。24年2月1日,220kVI、II朗薄线40#-41#区段舞动经历50多小时。23年12月14日,1100kV吉泉线#3786-#3790、#3793-#3799区段舞动持续 58 小时。2023年12月9日至15日:舞动覆盖范围最广(12个地市)、持续时间最长

6、(60小时)、局地重覆冰与大范围舞动叠加。全省128条输电线路出现舞动,最大舞动幅值5米,110千伏及以上线路跳闸30条34次,其中舞动跳闸19条20次,5条线路出现受损。2024年2月19日至23日:降温幅度突破历史极值,气象灾害极端性历史少有。全省119条线路出现舞动,其中5条特高压线路同时舞动。河南案例23年12月至24年2月,河南经历了4次大范围雨雪冰冻灾害天气,全省大面积舞动。推广应用和效益分析10102008年以来,先后发生9轮次大规模输电线路舞动。其中,2009年冬季舞动规模最大(634 条输电线路)、影响范围最广(13 个省份);2017年冬季首次发生特高压线路舞动(800千伏

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