Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
61
Добавлен:
15.04.2023
Размер:
7.62 Mб
Скачать

Кабашов В.Ю.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

СЕЛЬСКИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 6–10 кВ

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК

Монография

Уфа – 2009

1

УДК 621.315 ББК 31.279

К12

Рецензенты:

заведующий кафедрой электрических машин и эксплуатации электрооборудования Челябинского государственного агроинженерного университета,

доктор технических наук, профессор – Буторин В.А.;

заведующий кафедрой электроснабжения и применения электрической энергии в сельском хозяйстве Башкирского государственного аграрного университета, доктор технических наук, профессор – Андрианова Л.П.

Кабашов В.Ю.

К12 Повышение надежности сельских воздушных линий 6–10 кВ в условиях воздействия ветровых нагрузок: монография / В.Ю. Кабашов. – Уфа: Изд-во «Здравоохранение Башкортостана», 2009. – 140 с., ил.

ISBN 978-5-8372-0194-3

В монографии рассмотрена математическая модель сближения фазных проводов сельских ВЛ 6–10 кВ при воздействии ветра, выполнены теоретические исследования маятниковых колебаний проводов при образовании на них эксцентричных гололедных отложений, приведены результаты экспериментальной оценки сближений проводов в полевых условиях при разных скоростях и направлениях ветра, степени разрегулировки стрел провеса проводов, длинах пролета, параметрах гололедноизморозевых отложений, предложены устройства по ограничению сближения проводов ВЛ 6–10 кВ, конструкции крепления провода к штыревому изолятору.

Рекомендуется для инженерно-технических и научных работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией воздушных линий, а также для студентов и аспирантов электроэнергетических специальностей.

УДК 621.315 ББК 31.279

ISBN 978-5-8372-0194-3

© Кабашов В.Ю., 2009 © Оформление «Издательство «Здравоохранение

Башкортостана», 2009

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ГЛАВА 1. ОБЗОР РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СБЛИЖЕНИЙ

 

ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ

 

ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

 

ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6–10 кВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

 

ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.1. Анализ повреждаемости воздушных линий электропередачи

 

напряжением 6–10 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Комплекс экспериментальных линий по исследованию колебаний и

 

сближений проводов малых сечений при воздействии ветровых и гололедно-

 

ветровых нагрузок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.3. Влияние разрегулировки стрел провеса проводов малых сечений на

 

их повреждаемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.4. Частотные и демпфирующие характеристики сталеалюминиевых

 

проводов при их маятниковых колебаниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.5. Влияние стрелы провеса провода на его крутильную жесткость и

 

параметры гололедных отложений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2.6. Определение координат и зоны возможного схлестывания прово-

 

дов ВЛ 6–10 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СБЛИЖЕНИЙ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ

 

ВЛ 6–10 кВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

3.1. Математическая модель сближения фазных проводов сельских

 

ВЛ 6–10 кВ при воздействии ветра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Экспериментальная оценка расстояний между проводами при их

 

сближениях под действием ветра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

3.3. Влияние гололедных отложений на сближение проводов при их ма-

 

ятниковых колебаниях под действием ветра . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

3.4. Мероприятия по ограничению сближений проводов ВЛ 6–10 кВ

 

при ветре. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

3.4.1. Определение горизонтальных расстояний между проводами, ис-

 

ключающих их опасные сближения при ветре . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.2. Гашение маятниковых колебаний проводов с помощью инерци-

 

онных гасителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

3.4.3. Ограничение сближения проводов путем установки демпфирую-

 

щих распорок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

3

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ

 

ПРОВОДОВ К ШТЫРЕВЫМ ИЗОЛЯТОРАМ НА ВЛ 6–10 кВ. . . . . . . . .

100

4.1. Исследование работоспособности креплений провода к штыревому

 

изолятору проволочной вязкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Анализ опыта эксплуатации антивибрационного зажима ЗАК-10-1 .

110

4.3. Разработка зажимов с ограниченной прочностью заделки

 

для крепления проводов к штыревым изоляторам . . . . . . . . . . . . .

114

4.4. Разработка жестких зажимов для крепления проводов

 

с целью исключения разрегулировки их стрел провеса . . . . . . . . . .

118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

4

ВВЕДЕНИЕ

Современное высокомеханизированное и электрифицированное сельское хозяйство предъявляет повышенные требования к надежности и бесперебойности электроснабжения. Недоотпуск электроэнергии, перерывы в электроснабжении предприятий агропромышленного комплекса влекут за собой как прямой экономический ущерб, связанный с его восстановлением, так и технологический, обусловленный порчей сельхозпродукции. Электроснабжающие организации при этом также терпят убытки из-за неоплаты недоотпущенной электроэнергии. Следовательно, потребитель и производитель электроэнергии являются заинтересованными сторонами в повышении надежности электроснабжения.

Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно связана с аварийными отключениями распределительных сетей, наибольшее число которых приходится на воздушные линии электропередачи напряжением 6–10 кВ (ВЛ 6–10 кВ) при воздействии ветровых и гололедно-ветровых нагрузок. Так, в 2004 г. из-за воздействия ветровых нагрузок, образования на проводах гололеда, налипания мокрого снега были отключены 18 линий напряжением 6–10 кВ в Луганской, 42 линии в Псковской, 47 линий в Волгоградской областях; по данным ОАО «Комиэнерго» было повреждено 100 км ВЛ 10 кВ в Койгородском районе. В результате массовых аварийных отключений ВЛ 6–10 кВ в условиях воздействия сильного ветра было нарушено электроснабжение 35 населенных пунктов во Владимирской, 64 населенных пунктов в Рязанской, 135 населенных пунктов в Донецкой областях, 1 тыс. 198 населенных пунктов в девяти областях Украины. В марте 2005 г. снегопад с сильным ветром, обрушившийся на Херсонскую область, привел к массовым обрывам проводов ВЛ 10 кВ, отключились 596 подстанций, более 100 сел остались без электричества.

Большинство аварийных отключений при воздействии ветровых и гололедноветровых нагрузок связано с различными колебаниями проводов, вызывающими их сближения на опасные в изоляционном отношении расстояния, короткие замыкания и обрывы. Однако до настоящего времени характер и параметры взаимных перемещений проводов малых сечений в условиях воздействия ветровых нагрузок малоизучены и не учитываются при выборе расстояний между проводами по условиям их сближения в пролетах сельских ВЛ 6–10 кВ. Применяемые на ВЛ 35–500 кВ известные устройства для подавления колебаний проводов и ограничения их сближений на ВЛ 6–10 кВ малоэффективны, т. к. не учитывают их конструктивные особенности. Поэтому повышение надежности сельских ВЛ 6–10 кВ путем снижения их аварийных отключений в условиях воздействия ветровых нагрузок является актуальной проблемой, имеющей большое народнохозяйственное значение. Она соответствует стратегическим целям Концепции развития электрификации сельского хозяйства России на 2010–2015 гг. в области электроснабжения, федеральной целевой программе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Социальное развитие села до 2010 г.» (п. 7 «Развитие электрических сетей в сельской местности»), утвержденной Постановлением Правительства РФ № 858 от 3 декабря 2002 г.

Целью данной работы является повышение надежности сельских воздушных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ путем ограничения сближения проводов при их низкочастотных маятниковых колебаниях, вызванных воздействием ветровых нагрузок.

5

Глава 1.

ОБЗОР РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СБЛИЖЕНИЙ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК

При воздействии ветровых и гололедных нагрузок происходят сближения проводов воздушных линий электропередачи на опасные в изоляционном отношении расстояния и даже их схлестывания, что вызывает массовые и продолжительные отключения сельскохозяйственных потребителей, нанося им значительный экономический ущерб. Теоретическому и экспериментальному исследованию сближения проводов и разработке мер по их ограничению посвящено много научных работ. В настоящей главе дан обзор этих работ с систематизацией материала в следующей последовательности: наблюдения за сближениями проводов воздушных линий электропередачи в производственных и экспериментальных условиях, теоретические исследования, мероприятия по ограничению сближений проводов в условиях воздействия ветровых нагрузок.

Сближения и схлестывания проводов в пролетах воздушных линий электропередачи наблюдаются часто [1, 3, 24, 32, 57, 60, 62, 91, 102, 118] и происходят, в общем случае, при следующих условиях:

при несинхронных раскачиваниях фазных проводов в пролете под воздействием ветра;

из-за раскачивания проводов разных фаз под действием электродинамических усилий при прохождении токов короткого замыкания;

при подскоке проводов из-за сброса мокрого снега или гололедноизморозевых отложений;

при возникновении низкочастотных колебаний (пляски) проводов со значительной амплитудой.

Раскачивание проводов под действием ветра распространено повсеместно и наблюдается в течение года то в одном, то в другом пункте сети [9, 28, 68, 102, 108, 110, 126]. Исследования, проведенные Украинской сельскохозяйственной академией [28] в 35 районах электрических сетей Украины показали, что 62,5% аварийных отключений ВЛ 10 кВ по причине опасных сближений и обрывов проводов произошли при воздействии ветровых и гололедных нагрузок.

В ряде работ отмечается, что тяжения проводов разных фаз и нагрузки на них от гололеда и ветра не бывают одинаковыми, при этом условия колебаний отдельных проводов оказываются различными, что приводит к их несинхронным раскачиваниям и взаимным сближениям в пролетах: в [32] – на примере многолетней работы одного из переходов линии 110 кВ через реку Оку, в [9] – на основе анализа работы ВЛ 10–220 кВ в Кустанайской области, в [15] – по наблюдениям на опытном пролете в долине Силуга, в [128] – в пролетах компактных ВЛ

138 кВ (США). Данные о величинах сближений проводов в опытных пролетах и на действующих ВЛ разного класса напряжений приведены в работах Р.М.

6

Бекметьева [8, 9, 10], Л.Б. Гарцмана и У. Умурзакова [29, 95], Ф.И. Чеботаря [118, 121], В.Е. Бучинского [20], И. Грэнта и Дж. Стиварта [128].

Существенный интерес представляют расстояния между проводами при их сближениях в зависимости от скорости ветра. Р.М. Бекметьев в работе [8] отмечает, что проведенные исследования не дают оснований для установления жесткой связи между исследуемыми величинами и что более целесообразно говорить о границах изменения сближения проводов при различных уровнях скорости ветра. Показано [8, 9], что в пролете 250 м с проводами АС-95/16 при скорости ветра 20 м/с (по самописцу М-12) максимальные сближения двух горизонтально расположенных проводов не превышали 0,4…0,5 м. Аналогичные данные получены сотрудниками Управления Бонневильской энергосистемы

(Bonneville Power Administration) [75] на опытном пролете длиной 270 м с двумя сталеалюминиевыми проводами сечением 400 мм2. Относительно небольшие величины сближений проводов, очевидно, объясняются тем, что опыты во всех случаях проводились при одинаковых стрелах провеса и отсутствии их разрегулировки. Стрелы провеса оказывают существенное влияние на демпфирующие и частотные характеристики проводов [39, 68, 109], а их различие усиливает несинхронность раскачиваний проводов при ветровых нагрузках, что и приводит к их опасным сближениям и схлестываниям. Однако в научных работах отсутствует информация о проведении исследований влияния разрегулировки стрел провеса на эти характеристики и расстояния между проводами малых сечениях при их сближениях под действием ветра.

Требует уточнения величина угла между направлением ветра и осью пролета, при которой снижается вероятность опасных сближений проводов применительно к ВЛ 6–10 кВ. В работе Р.М. Бекметьева [9] сделан вывод, что при углах более 30° изменение направления ветра не влияет на максимальные сближения проводов, а в работе В.Е. Бучинского [20] указывается на то, что при углах ветра к линии связи менее 45°, касание проводов маловероятно.

Одним из спорных вопросов является влияние длины пролета на величину максимальных сближений проводов. В ряде работ [20, 75, 128] на основе выполненных исследований и наблюдений указывается, что с увеличением длины пролета вероятность опасных сближений проводов увеличивается. Однако имеются и высказывания противоположного характера [9, 10, 21, 22, 67, 110]. Установление истинности в этом вопросе применительно к проводам малых сечений потребовало проведения теоретических и экспериментальных исследований.

Наблюдения В.Е. Бучинского, выполненные на опытной линии связи Дебальцевской гололедной станции [20], показали, что в результате образования гололедных отложений на проводах, их раскачивания при ветре становятся несинхронными даже при небольшой разнице в провесе и наблюдаются случаи касания проводов. Делается предположение, что это связано с увеличением момента инерции провода. Отсутствие в научных работах отечественных и зарубежных ученых информации по этому вопросу потребовало теоретического изучения маятниковых колебаний провода с гололедом и проведения экспериментальных ис-

7

следований влияния параметров гололедных отложений на величину сближения проводов в натурных пролетах ВЛ 10 кВ при воздействии ветровых нагрузок.

Опыт эксплуатации и проведенные исследования показали высокую повреждаемость ВЛ 6–10 кВ из-за опасного сближения проводов при ветре. Анализ аварийных отключений ВЛ 10–220 кВ в Кустанайской области [9] показал, что из 424 повреждений проводов, вызванных воздействием ветра, 386 (91%) имели место на ВЛ 10 кВ. На высокую повреждаемость из-за сближений и схлестываний проводов при ветре указывают результаты статистических анализов аварийности сельских ВЛ 6–10 кВ в ряде энергосистем России и стран СНГ [2, 4, 13, 28, 36, 86– 88, 108, 112–114, 116, 122]. Так, в электросетевых предприятиях АО «Ростовэнерго» отключения из-за обрывов и схлестываний проводов составляют 24% [113, 122], Гомельской энергосистемы – 35,6% [86], Украины – 54,6% [28], Киро- вабад-Казахской зоны Азербайджана – 69% [2]. Следует отметить, что фактическая повреждаемость по этим причинам еще выше, так как опасные сближения проводов возникают и исчезают внезапно, что затрудняет возможность их обнаружения, особенно в сложных метеорологических условиях (метель, буран, плохая видимость и т.д.) и часто они относятся к категории отключений по неизвестным или невыясненным причинам (составляют до 33,4…47,7% согласно данным, приведенным в работах [5, 13, 80]). Проведенный нами анализ аварийных отключений сельских ВЛ 6–10 кВ Башкирской энергосистемы [97] подтвердил сказанное.

Взаимные перемещения проводов при маятниковых раскачиваниях под действием ветра изучены недостаточно. Первые попытки представить модель колебаний проводов с целью оценки возможных межфазовых расстояний были предприняты в 40-х годах венгерскими исследователями Л. Веребели и А. Матиксом, а в 1960 г. – их соотечественниками О. Гезти и Г. Людвигом [127]. Л. Веребели и А. Матикс представили раскачивания провода линии электропередачи в виде колебаний маятника с длиной, равной стреле провеса провода. О. Гезти и Г. Людвиг рассматривали движение физического маятника с массой, подвешенной на пружине. В обоих случаях предлагалось определять расстояния между проводами на основе экспериментальных диаграмм (эпюр) колебаний двух маятников с разными сдвигами фаз.

Палик Маркус (Югославия) [133] при определении расстояния между двумя проводами, представленными маятниками, учитывал неравномерность их нагрузки гололедом.

Т.А. Тищенко [93, 94] принимает ветровую нагрузку близкой к гармонической и описывает маятниковые колебания одиночного провода электропередачи нелинейным уравнением Дуффинга. Показано, что при частоте ветровой нагрузки, близкой к собственной частоте провода, амплитуда маятниковых колебаний будет наибольшей. Однако, такая модель не позволяет производить оценку расстояний между двумя проводами при их взаимных перемещениях.

В работе болгарских исследователей Н. Генкова и К. Тагарова [31] расстояния между проводами определялись на основе полученного уравнения движения одиночного провода под воздействием ветра. Решая это уравнение

8

вотдельности для каждого из двух горизонтально расположенных проводов с разными параметрами, определяли угловые отклонения проводов по времени и вычисляли расстояния между проводами, выделяя их минимальные значения. При расчетах принимали, как и в работах [93, 94], что воздействие ветра изменяется по гармоническому закону.

Однако, воздействие ветра носит порывистый характер и представляет последовательность порывов с разными промежутками (паузами) между ними, при этом, как показано в работе В.В. Холодова [115], возможность резонансных явлений исключается. Именно при таких порывистых ветрах на практике наблюдаются опасные сближения и схлестывания проводов. К.П. Крюков, А.И. Курносов и Б.П. Новгородцев в работе [62] расстояния между проводами при их свободных раскачиваниях определяют в периоды пауз между порывами ветра, когда возникают наибольшие сближения проводов, при этом период раскачивания, по данным Р.Я. Федосенко [110], должен быть менее 5 секунд. Аналогичный подход используется и в работе Н. Генкова, Г. Динева [30]. Провод заменялся маятником с длиной, равной 2/3 величины стрелы провеса провода. Уравнение колебаний маятника решалось на моделирующем устройстве. Решение, полученное в виде осциллограмм, использовалось при определении минимальных значений расстояний между проводами при их сближениях.

Во всех рассмотренных моделях перемещения двух проводов аналитически не связаны, не учитывались изменения их демпфирующих характеристик, расстояния между проводами определялись только для середины пролета. На ВЛ 6– 10 кВ короткие замыкания между фазными проводами возникают и в других зонах по длине пролета, что подтверждается опытом их эксплуатации. Поэтому потребовалось составление математической модели взаимных перемещений проводов малых сечений, учитывающей изменение их демпфирующих и частотных характеристик при разрегулировке стрел провеса и позволяющей определять расстояния между проводами на любом участке по длине пролета.

При теоретических исследованиях, как указывалось выше, раскачивания проводов электропередачи под действием ветра рассматривают в виде колебаний маятника, причем расчетная длина последнего в литературных источниках принимается разной. Так, в работах [34, 65] длина маятника равна 0,5 величи-

ны стрелы провеса провода, в работе [120] – 0,53, в работах [30, 62] – 0,67, а в работах [93, 94] – 2/ . Так как длина маятника связана с частотой собственных колебаний, то возникла необходимость в уточнении этого параметра применительно к проводам ВЛ 6–10 кВ путем проведения теоретических и экспериментальных исследований.

Следует отметить, что имеются работы [27, 59, 70, 71, 77, 79, 120, 129, 135],

вкоторых рассматривается решение уравнения вынужденных колебаний провода электропередачи под действием случайных возмущений от ветрового давления, при этом, как отмечается, необходимо знать такие характеристики, как спектральную плотность скорости ветра в каждой точке, взаимную спектральную плотность скорости ветра в двух различных точках, а также частотную характеристику функции отклика данной колебательной системы. Результаты

9

этих исследований не позволяют оценить возможные сближения проводов при ветре. Правда, некоторые попытки описать вариации горизонтального расстояния между проводами были предприняты в работах [70, 77, 135], однако, в силу математических трудностей при описании этих процессов, результаты носили чисто качественный характер и не могут быть применены на практике.

Частые аварийные отключения воздушных линий электропередачи, возникающие в динамических режимах при воздействии ветра и гололеда, выдвигают задачу по ограничению опасных сближений проводов на первый план.

Изменение взаимного расположения проводов и увеличение расстояний между ними, как средство устранения опасных сближений проводов при ветре и гололеде [3, 9, 10, 73], требует опор повышенной прочности с удлиненными траверсами и связано с увеличением капиталовложений, трудозатрат, расхода металла. В этом направлении заслуживают внимания мероприятия, разработанные в Башкирской энергосистеме [96, 97, 102]. На применяемых конструкциях железобетонных и деревянных опор ВЛ 6–10 кВ увеличены в 1,2…1,5 раза вертикальные расстояния между проводами при сохранении существующих горизонтальных смещений. Одновременно применено повышенное тяжение проводов, равное 0,6 сопротивления временному разрыву вр в режиме максимальных

нагрузок. Однако, в ряде случаев (длинные пролеты при переходах и пересечениях, недостаточные запасы по габариту) эти меры не обеспечивают полной защиты от опасных сближений проводов при воздействии ветровых нагрузок [96].

Качественно новым и перспективным путем предотвращения взаимного приближения проводов и перекрытий является установка изолирующих междуфазовых распорок непосредственно в пролетах линий электропередачи [10, 16, 17, 38, 57, 64, 72, 73]. Эффективность применения междуфазовых изолирующих распорок на ВЛ была установлена давно. В 1938 году В.К. Плюгачев предложил устанавливать жесткие изолирующие распорки [137], препятствующие схлестыванию проводов при их несинхронных раскачиваниях под действием ветра. В дальнейшем установка подобных распорок стала рассматриваться как средство предупреждения схлестывания проводов при их пляске

[10, 16, 37, 84, 119, 125, 128, 132].

Необходимость широкого использования междуфазовых распорок в целях предотвращения схлестывания проводов при ветре и пляске подтверждается и результатами опроса энергетических предприятий всего мира, проведенного рабочей группой 11 Комитета Международной конференции СИГРЭ [134].

В нашей стране и за рубежом разработано большое число распорок различных конструкций. Так, в Канаде использовались распорки из стекловолокна с фарфоровыми наконечниками, которые позволили предупредить образование трека [125, 128]. В США успешно применялись фарфоровые распорки, а в Швейцарии на некоторых линиях между проводами подвешивались гирлянды изоляторов, что позволило предотвратить перекрытия при воздействии гололедно-ветровых нагрузок [16]. Междуфазовые распорки в виде ряда фарфоровых длинностержневых изоляторов прошли испытания в ГДР на ВЛ 220–

10

Соседние файлы в папке рабочие программы