简介:假期回老家,又见到了我们家的大公鸡。它可不是一般的大公鸡,是一只“战斗鸡”,我一回到家,它总要和我打上一架。我不能轻敌,因为我手上的那道深深的疤痕就是它所为。大公鸡全身黑黄相间,偶尔几处地方有纵横交错的杂毛,椭圆形的头上镶嵌着两颗宝石般闪亮的眼睛,一个弯钩似的尖嘴显得它格外威武。
简介:【摘要】 在职业学校里,由于专业的特点,有些班级全是男生,戏称“和尚班”。他们是一群,从小学到初中,就没有被得到重视的人;他们当中还有很大一部分家庭情况非常特殊,单亲,离异,孤儿等等。同时他们也是一群十六、七岁,充满活力的“血性男儿”。这些人聚在一起,就造成了,很大的管理难度。本人就是一位在职业中学里担任了多年“和尚班”的班主任老师,通过多年的带班,总结出以下几个方面,与大家共勉。希望通过与大家交流,提高教学效果和带班水平。
简介:摘要:电力电缆接地的工作是非常系统且复杂的,一旦出现问题将会给人的生命安全及财产造成无法挽回的严重后果。本文主要论述了电力电缆接地存在的问题以及解决的措施。 关键词:电力电缆;接地;问题;解决措施 1高压电力电缆的接地方式 1.1单芯电力电缆的接地 单芯电力电缆一般适用于电缆单位电量大或者电压超过 35kV时的情况,这跟单芯电缆的构造其实有很大的关系。单芯电缆在进行电力的输送时,主要是通过它自身的金属层以及铠装层来对电力进行感应。采用单芯电缆实际上是为了节省电能,减少能源浪费和抑制电力隐患。我们知道如果电缆的两端同时接地,电缆的铠装层和屏蔽层就会因此而出现电力回路现象。电力回路一旦形成,就会产生感应的电流,而且我们不可以忽视这个电流。根据研究发现,这个电力回路所形成的电流量可以达到线芯电流的一半以上甚至更多,电流量一旦增加,自然而然就会产生热量,并且两者之间是正比的关系。发热也是需要电能的,所以会耗费大量的电力资源,同时热量还会击穿电缆薄弱的绝缘的地方,这就会产生安全隐患。为了尽量避免这种情况的产生,通常采用的办法是电缆一端接地,假如线路较长,可以根据情况的特点,采用交叉或者是中间分点互联的方式连接整个线路。一端接地的电缆并非是完美的办法,因为电缆金属层以及铠装层接地会产生其他的问题:一旦出现例如雷击等特殊情况时,会产生高电流,产生强电压,电缆的金属层和铠装层包裹的未接地端这时就要承担巨大的电流电压的冲击;一旦系统发生短路,那么之前强大的电流由于不能很好地经过电缆的传输,会产生较高的电压,电缆的绝缘保护层会因此承受不住高电压的冲击出现爆裂的现象,这也会造成电力安全的隐患。在进行电缆的一端接地时,我们必须要采取相关措施来限制经过电缆的电压,并且尽量要根据电路的实际来合理安排电缆的连接和接地,最常见的例如增加电缆保护层保护器,防止绝缘层的破裂。 1.2三芯电力电缆的接地 三芯电力电缆的使用是针对 35kV以下的工程,相对于单芯电缆,三芯电缆的要求要低一些。根据我国电力装置安装的规范,三芯电缆的接地两端必须要连接好,包裹接头的金属层和铠装层必须要互相连接,不允许出现中断,而且连接处一定要绝缘。在电力电缆的终端,我们要注意在每根电缆的金属屏蔽层和铠装层都要用焊锡的接地线分别加以导出,以便实现接地线的良好接地。三芯电缆的接头一般是要注意接头两侧的连接,为了避免电缆的不正常工作,主要是由于连接不当产生的电热导致的危险。还有当出现三相电流不平衡的时候,三芯电缆很可能会因为感应电流产生强烈的放电现象,严重时就会造成电缆表层的烧毁现象,所以电缆的铠装层一定要保持连接良好。一般的三芯电缆的接地方式都是采用两端接地法,如果我们能保证三芯电缆中三个电芯的电流相等,就能保证电缆的正常运行。因为,三芯电缆的三个线芯电流相等,就能使它们的向量和为零,只有向量和为零才不会产生电力磁场,电缆两端的金属层以及铠装层不会产生回路,自然避免了感应环流的产生。即使线芯的电流不相等,通过金属层和铠装层的电阻抗性,同样能避免感应环流的产生。 2电力电缆接地存在的问题 2.1高压电缆接地不良,形成电力电缆事故 高压电缆接地问题较为复杂,接地不良因素颇多,主要表现为:①接地线焊接不牢。高压电缆接头制作工艺简单,方便安装施工,因此使一些单位员工忽视了接头制作质量,对接地线焊接不重视,导致事故。②铜带屏蔽层过流能力较弱。采用铜带屏蔽电缆的铜带厚度至少应为 0.12mm(单芯线)和 0.1mm(三芯线),规定在电缆制造时,要求铜带连接应熔焊或铜焊,但在电缆施工中发现一些公司生产的电缆采用锡焊,更有甚者采用搭接后包以塑料自粘带加以应付。目前我国电缆制造行业对中低压电缆金属屏蔽层截面计算方法,没有考虑铜带搭接后引起的接触不良情况情况,这种计算方法对于新生产的电缆比较适合;但在运行或存放一定时间后会由于铜带松动、氧化等原因,使搭接处电阻增大或接触不良。易造成短路电流不是按轴向流动,而是沿螺旋方向流动,此时,屏蔽层的电阻主要取决于铜带厚度和总长度。这些因素都会造成接地不良现象。③接地线接触不良。近年来电缆线及其附件已形成配套供应,厂家为了降低成本,附件配套接地线的长度只有 500mm左右,做完电缆头后所剩很短,只能就近接地,多数是接在电缆卡具的固定螺栓上,由于油漆和锈蚀等影响,也会产生接地端子接地不良的现象。 2.2高压电缆接地断线,形成电力电缆事故 其主要形成的原因有以下几点:①铜带屏蔽层意外损伤或断裂,造成电力电缆的事故。②电力电缆本身接触不良,大电流冲击的烧断,造成电力电缆的事故。③电力电缆接地线焊接、绑扎不牢或端头固定时接地线受力后与电缆屏蔽层脱离,造成电力电缆的事故。④电力电缆的接头处进水、进潮、腐蚀、电解造成断裂等因素,造成电力电缆的事故。⑤高压电缆因客观因素无法接地等现象,如在一些特殊环境,城市街道、矿山、井下及城市供电的箱式变电站等处,由于条件等限制,只能借助高低压电缆的屏蔽层、护套及低压电缆的零线形成复合的接地网,这样就会形成高压电缆金属屏蔽层断裂或接地线脱离,容易造成高压电缆无接地,从而形成电力电缆的事故。 3电力电缆接地注意事项 3.1要正确选用电缆 随着市政建设的大力发展,各种楼房高层、超高层建筑的崛起,单相用电设备的大量增加,电网中的电气设备不断增加,所以经常出现三相负荷不平衡现象等,使得电能在运行中会经常产生谐波扰动,造成三次谐波的存在。一般负荷三相电流相等时,其基础波相位角互差不会超 120度,它在中性线上的矢量和为零。但是各相的三次及其倍数谐波在中性线上却处于同一相位,它们的波,不是互相抵消,而是互相叠加。当谐波电流含量大或超载时,中性线电流可能等于甚至超过相线电流,从而引起电气火灾等隐患。所以,为保证供电更安全、更可靠,无论是高压电缆还是低压电缆,无论用于何种场所,均应注重电缆的质量,选用质量良好的电缆。 3.2切实提高电缆施工质量 据调查显示,在所有的电缆事故中,有百分之七十是因电缆接头损坏、短路等情况造成的设备爆炸和火灾,给人们的生命财产带来了巨大的威胁。因此,在施工中使用的电缆接头的寿命要大于电缆的使用寿命,避免因接头寿命过短而失效后带来电缆故障;电缆接头的额定功率和额定电压一定要高于电缆的额定功率和电压,防止出现因接头功率和电压低于电缆的功率和电压而造成接头因电流通过量太大而被烧毁的情况。此外,在电缆安装施工时接头若是出现有焦煳味、冒烟或者温度过高的情况应及时关掉电源,停止作业,避免继续运行而造成接头起火烧焦。并且,电缆接头尽量不要安装在电缆槽、电缆夹层、电缆盒内,若是条件限制必须安装在电缆槽、电缆盒以及电缆夹层之内,则要安装接头监测设备,进行实时监测,确保接头的正常工作,并且还要对这种情况进行登记。 3.3加强电缆运行监测力度 为了确保电力电缆线路的安全、可靠运行,避免一些紧急事件或电力电缆故障影响到人民群众的正常生活和社会的稳定,必须加大电缆运行的监测力度,做好电力通讯管线设施的安全防护工作。对此,政府主管部门以及运营管理企业,一定要严格遵守国家电力电缆通讯管线等设施保护的相关法律法规,通过有效的运行监测工作来有效预防各种安全问题,明确和落实安全管理中的各项职责,确保电缆运行的安全性、稳定性和可靠性。 3.4重视对电缆的维护与保养 因为电缆故障很多都是由于缺乏保养和疏忽大意引起的。为了避免电力电缆接地存在的缺陷、隐患以及引发电缆接地故障的可能性,必须要重视电力电缆的维护与保养工作,建立起完善的电缆维护与保养制度,能够根据电缆的接地问题原因以及运行状况,及时制定有针对性的预防措施。例如,保持导体接触面的清洁与平整,可以将接触电阻保持在较低的水平,从而提高电缆接地的保险系数。 4结束语 总之,电力电缆接地装置大都具有一定的隐蔽性,使其在后期维护与运行管理存在一定的专业性和特殊性,电缆接地的好坏更是与电力系统的运行状况和人身安全息息相关。因此,电缆施工与管理人员一定要充分认识到电缆接地的重要性以及存在的各种问题,通过自身的学习和经验的不断积累,不断提高在实际工作中的专业能力,为我国的电力事业做出更大的贡献。 参考文献: [1]慕娇娇 .有源补偿消弧线圈在电力电缆接地系统中的应用研究 [D].南宁:广西大学, 2014: 20. [2]杜伯学,李忠磊,张锴,等 .220kV交联聚乙烯电力电缆接地电流的计算与应用 [J].高电压技术, 2013,( 05): 1034-1039. [3]刘煜 .关于电力电缆接地存在的问题与应注意事项探析 [J].科技创新与应用, 2013,( 21): 155. [4]王林,宋雅楠,赵啟旸,等 .某 500kV变电站站内独立避雷针接地改造分析 [J].电瓷避雷器, 2016,( 02): 85-89.
简介:摘要:通过东风军品越野车的制造与研发,整车检测需求日益增多,本文引入了一个极为有效的方法进行整车安装孔尺寸的测量方法---------激光跟踪仪与便携式三坐标组合测量法,极大的缩短测量周期,提高测量精度。
简介:摘要:随着中国经济的快速发展,全社会用电量逐年增长,电网结构变得日益复杂,但低成本的蜘蛛网式的架空线不仅影响城镇化的推进,也会给城市市容造成一定的负面影响,为加快城镇化建设进程,提高土地资源利用率,由电缆入地工程代替架空线是现代化城市建设的必然趋势。电缆敷设在地下,具有不占地面空间和维护费用较少的优点,但随着电缆的大量投运,电缆安装工艺等因素所导致的电缆线路故障也越来越多。本文以多年来从事电缆试验和抢修工作中遇到的故障问题为依据,对导致高压电缆故障的原因做简要分析。 关键词:高压;电缆;故障 引言 随着我国对电力行业发展的不断重视,在对电能进行输送以及运转等各个方面的关注度也在不断提高,特别是高压电力电缆,想要确保其正常的运行,不仅需要对其运行的条件,发生故障的原因进行研究分析,还需要实施高效的试验方法,这也是我国相关电力部门以及社会科研人员需要关注的重点。本文主要对高压电力系统中存在的电缆故障进行研究,通过相应的实验方法对故障进行处理,以此确保我国电力系统中电缆能够实现安全运行。 1高压电缆头的分类 1.1热收缩电缆头 热收缩电缆头主要由聚乙烯、乙烯 -醋酸乙烯( EVA)及乙丙橡胶等材料共同组成,组成的共混物。针对于电场应用集中问题通常是采用参数控制法来达到缓解的目的,这种电缆头在具体应用过程中,具有安装容易、轻便、性能好及价格低廉等特点。 1.2预制式电缆头 预制式电缆头通常以硅橡胶或乙丙橡胶作为主要材料,在处理应力集中问题时则采用的是几何结构法,这种方法在对电场集中分布时所起到的缓解作用要优于参数控制法。预制式电缆头所用材料具有优良的性能,安装简便快捷,在安装时不需要加热,具有较好的弹性,有效的改善了界面性能。在当前低压和高压安装过程中是经常采用的一种中间接头方式。但采用预制式电缆头时,其对电缆绝缘层外径尺寸具有较高的要求,需要将过盈量控制在有效范围内,一旦过盈量过小时,电缆附件极易发生故障。但当过盈量过大时,电缆附件安装还会存在较大的难度。 1.3冷缩式电缆头 冷缩式电缆头多以硅橡胶和乙丙橡胶为主要材料。在电应用集中处理时一般采用几何结构法与参数控制法。其所使用的材料具有较好的机械强度,而且对电缆绝缘层外径要求不高,性价比较为合理。但在具体应用过程中, 35kv及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有限安装期为六个月,一旦超过安装期限,则会影响电缆附件的使用寿命。虽然 66kv及以上电压等级的冷缩式附件采用的是现场扩张式,不受安装期限限制,但在安装时需要采用专用工具。 2高压电力电缆故障原因 2.1电缆质量问题 高压电力电缆发生故障的最主要的原因就是电缆自身存在质量问题,由于高压电力电缆长期处于室外,而且经常会遇到阴雨天气,处在潮湿的环境中,这就会使电缆出现进水受潮的想象。这就使电缆所具有的绝缘性能难以获得有效的保障,同时还会导致击穿事故的发生,只要出现故障,相关电力设备的安全就会受到威胁,而且还会对相关用电人员的安全造成威胁。 2.2超负荷运行 随着我国对电力的需求量不断增加,就会使电缆在运行的时候,一直处在超负荷的状态。在电缆进行运行的时候,其长期处于室外,特别是在高温状况下出现超负荷运行,就会导致电缆的热量不断上升,从而使电缆的使用寿命大大降低,并促进电缆的老化,使电缆所具有的绝缘性大大降低,并导致击穿事故的发生,使电缆的运行的时候,存在较大的安全隐患。除此之外,我国环境的不断恶劣化,就会出现一些具有腐蚀性的气体,或者高温热源等,这些都会对电缆的正常运行产生威胁,并使电缆所具有的保护性能大大降低,从而使电缆隐患发生的几率大大提高。 2.3施工故障 在对电缆进行安装施工的时候,经常会出现对相关施工规范没有进行严格遵守的现象,在施工过程中的不当行为,都会使电力电缆的表面出现破损,电缆之间连接不当,导体之间的相关连接管接触不良等现象,这些都会导致电缆所具有的绝缘性出现问题,并造成电缆的内部出现进水的现象,对电缆的实际使用寿命产生影响,并对电缆的安全运行造成不良影响,从而导致安全事故的发生。 3高压电力电缆故障的查找方法 现如今对电缆故障的检修,多用电缆故障测试仪对其进行定位查找,电缆故障探测仪器能对多种故障进行有效的测试,如电缆的高阻内容故障,高低阻性的接地短线,电缆的断线和接触不良,如配备声测法,定点仪可以精准测定故障点的位置特别适合测试各种型号不同等级电压的电力电缆及通信电缆。常见的电缆有三种材质:油浸纸交联乙烯和塑料等,常用的电力电缆的电波传播速度可在仪器中预计制定一些特殊电缆的电波传播,出故障的区域都不需人工计算。而是由仪器的自动测量得知,并显示故障区域的长度,使用电缆故障测试仪,可准确测定故障点的位置,测试的精准度高,测试的结果,以数据的形式会自动在液晶大屏幕上显示,可直接观测到故障,具有波形、参数存储、调出功能,可将测试故障的波形与正常波形进行对比,对故障有了更进一步的认识,可直接将故障点与测试点的直线距离或相对位置测出并显示具有不同被测电缆,随时改变传播速度的功能。 4高压电力电缆试验方法以及注意事项 4.1高压电力电缆试验方法 现在国内对高压电力电缆的故障原因和抢修采取高度的重视,比如,如何增强电力电缆效能、提高绝缘性能、提高抗弯性能、提高抗毒气的性能、提高抗温性能,将成为国家电力企业和社会科研学者共同关注的一个话题。具体如下:振荡电压试验用直流电给电力电缆有效充电,当充电完成后,在间隙放电并击穿,此时在线圈中集中放电就是震荡电压试验。同时对电缆增加 khc级别的电压,成为电缆线路的一种有效途径。谐振耐压试验,又称串联谐振,是指实验品,不能满足测试电压的需求,其需要较大的电流容量,且满足被测试的物品对电压的要求,串联谐振法指改变,实验系统中的电感和频率,将回路一直保持在谐振的状态,因为它性价比高,体积小,轻巧方便携带,有现成的理论资料,最重要的一点是它所需要的实验仪器较多,因此它是一个优点与缺点并存的方法。 4.2高压电力电缆试验时的注意事项 一般几十微安若接在低端,误差较大。两端头屏蔽 35kv以上的电压电缆,因为试电压高,所以通过它的漏电大理应屏蔽。高压侧电压如电缆较长,电容过大时所产生的影响较大,在低压表中不能反映高压测得时的真实电压。试验电压太高,用倍压装置。 35kv及以上电压等级常需用高压用单极直流电压装置,不满足当前需要要求,需用倍压回路。 结束语 电力电缆对国家经济的发展有重要作用,将成为快速发展不可缺少的条件,在使用电力电缆时应该注意安全,为了能更好的在工作中运用,要对它进行分析试验,了解电缆的工作原理,注意事项和可能出现的故障及预防措施。在当今中国市场的经济发展中,电力电缆有着良好的市场前景,这使得电力电缆事业迅速成为市场中的领导先锋。 参考文献: [1]林俊锋 .高压电力电缆故障分析及试验方法 [J].通讯世界, 2017( 24): 182-183. [2]李艳彬 .电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层的运用 [J].电子测试, 2017( 17): 112-113. [3]叶良灿 .高压电力电缆接地故障查找技术 [J].通讯世界, 2017( 16): 116-117. [4]陈晓儒 .惠州局高压电缆在线监测系统的应用研究 [D].华南理工大学, 2017. [5]罗晓键 .高压电力电缆接地故障查找技术 [J].电子技术与软件工程, 2017( 06): 227.
简介:摘要:输电线路是电力系统重要的组成部分,其对供电的质量有着非常巨大的影响,如果输电线路出现故障问题,则比较容易造成大面积的停电现象,轻则影响人们的生活与生产,重则影响国防及国家安全。输电线路运行出现故障,还会损坏用电设备,会影响着国民经济的增长,因此必须采取有效的管理及技术措施,对输电线路的故障进行防治。由于输电线路分布范围广泛,其所处地质环境比较复杂,所以,输电现象运行故障频频发生,本文作者有结合自身的一线经验,分析了输电线路运行故障出现的原因,并阐述了输电线路故障的防治措施,以期给各位同行一个参考。 关键字:输电线路运行故障原因分析防治措施 输电线路是电力系统中电能输送的必不可少的关键性环节,起着非常重要的决定性因素。输电线路的整体安全正常稳定运行在一定程度上影响着部分输电线路的运行状况,部分线路的运行反过来又会对整体线路起着制约作用。因此,在输电线路运行的过程中,任何一段线路如果出现了故障,都会直接影响整个电力系统的正常、顺畅运行。输电线路的安全性和重要性已经是众所周知,因此探究输电线路运行故障的防治措施就显得的义不容辞,非常的紧迫。 一、输电线路在运行过程中产生故障的主要原因 随着电网中输电线路不断的增加与发展,骨干电力网与输电网架之间联系的不断增强,这给电力系统输电线路的运行带来许多不安全因素,据实际情况的调查,输电线路在安全运行中主要存在的因素有: 1、风力对输电线路运行的影响 输电线路大多数是地处地形复杂处,线路比较长,在一些地区一般没有森林遮挡,很容易被大风给吹坏,即所谓的风偏闪络,这种故障是输电线路故障的易发形式,对电网的正常供电危害很大,而且一旦发生故障,就会出现风偏跳闸,引起大面积停电。由于强风的作用,造成电杆倒塌的事故不断出现。 2、雷电天气对输电线路运行的影响 在雷电频发的地区,由于雷电原因造成的输电线路故障就会经常性的发生,以至于引起变电站的事故跳闸,事故的原因就是因为雷电过电压。 3、覆冰现象对输电线路运行的影响 输电线路的覆冰造成的线路折断事故虽然很多,并且仅发生在冬季,但是一旦发生覆冰事故,不但是大面积的停电影响,而且天气寒冷、工作强度比较大,对输电线路以及其附属设备的维修维护时间较长,不利于检修人员的检修维护。形成覆冰的原因是天冷且空气潮湿,当结成覆冰时,容易发生线路舞摆闪络事故。 4、污秽因素对输电线路运行的影响 输电线路的污闪事故虽然不是很常见,但其对线路的损害性却是不小,严重者还会造成闪络事故。引发这类事故的主要原因是绝缘子表面没有按期进行除尘除灰,尤其是在风雨天气中,灰尘堆积在绝缘子和输电线路上,会造成绝缘子上的污秽出现电离,从而造成闪络事故的出现。 5、人为外力破坏对输电线路运行的影响 外力破坏的形式是多种多样,比如大风天气时会折断树木,大量的树木倒挂在输电线路上,增加输电线路的负载,以至于发生线路折断现象;近几年,偷盗运行中的低压线路日益增多,还有频发的交通事故,也是发生这类事故的原因之一。 6、鸟害污闪对输电线路运行的影响 鸟落在输电线路上,会产生粪便和污秽,粘连在绝缘子和线路上,加上阴湿的天气和雨雾,积累到一定程度时,便会产生闪络现象。在正常的干燥的天气中,鸟粪并不会降低绝缘子的闪络电压,而在雨雾的天气,鸟粪的电阻变小加之污秽面积和路径共同的作用,提高了电力线路的电压,增加了鸟粪污闪事故的发生率。 二、输电线路在运行过程中故障的防治对策 针对输电线路运行过程中的故障原因,要采取相对应的措施进行防治才能确保整个输电线路的正常安全稳定的运行,只有加强管理、强化输电线路的运行措施,整个电力系统才能够正常安全运行。 1、消除风力对输电线路运行影响的对策 (1)优化设计参数提高安全裕度。在输电线路设计阶段应对该地区气象资料进行收集和分析,根据实际情况提高局部风偏设计标准;尽量避免在面向输电线路导线侧的杆塔上安装突出物;对发生故障的耐张塔跳线和其它转角较大的无跳线串的外角跳线加装跳线绝缘子串和重锤,对发生故障的直线塔的绝缘子串加装重锤。 (2)加强防风偏放电研究。与气象监测部门密切配合,探讨设计中气象条件的选定条件;根据地域特征,对不同地域选择不同的风偏设计参数;研究输电线路塔上气象参数及导线风偏的在线监测系统,以确定线路杆塔上最大瞬时风速等技术参数。 2、消除雷电天气对输电线路运行影响的对策 首先是做好基础性的工作,通过雷电定位系统逐步积累每年的落雷分布、雷电流强度,并分析研究出它们与线路跳闸率之间的规律,逐步掌握雷击与其他因素之间的关系。 找出多雷区的易击段和易击杆塔,绘制电网雷电区域分布图,因地制宜进行防雷设计和采取综合防雷措施;采用耦合地线或旁路架空地线,架空地线侧向预放电针、塔顶多针系统、可控放电避雷针、线路型避雷器等防雷措施;还可以加装线路故障显示器或磁钢记录器、避雷器动作记录仪等相应的监测装置。在确定线路的防雷方式及措施时,应根据线路的重要程度、地形地貌的特点、雷电活动的强弱、土壤电阻率的高低、已有的运行经验等,综合分析并进行经济技术比较,采取合适的防雷保护措施。 3、消除覆冰现象对输电线路运行影响的对策 (1)输电线路抗冰设计。设计时,应合理划分冰区和确定设计冰厚,特别注意分析沿线是否存在覆冰地段,要避开严重的覆冰地段,要有计划地先期在沿线建立观测站,以便掌握覆冰的特征和资料。 (2)输电线路防冰、除冰方法。①热力熔冰法,包括潮流分配、短路电流、铁磁线等;②机械破冰法、电磁力、强力振动等;③其它方法如使用防雪环、使用憎水、憎冰性涂料等。 4、消除污秽因素对输电线路运行影响的对策 (1)在污秽较重的区域积极采用合成绝缘子,在无法增加爬距的线路改用合成绝缘子,加装耐污性能好且自洁性好的防污型绝缘子。 (2)在变电站要加强停电清扫和带电清扫,也可加装增爬裙和涂刷 RTV涂料。 (3)不能放松线路的清扫,特别应严抓清扫质量,对线路劣质绝缘子应加强检测并及时更换,严防不良绝缘子入网。 (4)加强盐密测量,选片及测量准确性应能真实反映该线路的污秽状况。 5、消除人为外力破坏对输电线路运行影响的对策 建立电力设施保护,组织护线队伍,明确责任,落实责任制,做好保护电力设施的宣传,严厉打击破坏电力设施的违法犯罪行为,利用法律手段进一步加强对电力设施保护的执法力度;研究各种防止电力设施被盗装置,如防盗螺栓、金具、拉线等,并积极推动新型无拉线杆塔,以及其它各类具有防盗功能的新材料、新技术的推广应用。 6、消除鸟害对输电线路运行影响的对策 在防止鸟粪形成放电通道方面,采取的技术措施有:采用大盘径的绝缘子,可起到防鸟害、防冰闪及增强防污能力的综合作用。该法可减少由鸟害造成线路故障的概率,但不能完全预防,原因是鸟粪主要通过短接空气间隙造成闪络,而采用大盘径绝缘子只能适当增长放电路径。加装防鸟粪挡板或者是安装防鸟罩;安装防鸟网或鸟刺;⑥安装感应电极板。 结语 为保证输电线路的安全可靠运行,应积极研究其运行故障的防治技术及措施,结合现场实际需要,制订相应的技术规程和标准,研制适用于现场的检测和监测设备。实现线路的专业化、标准化管理。减少和防范线路运行故障,提高安全运行水平。 参考文献 [1]黄健 .分析输电线路故障防治工作中存在的问题 [J].大科技, 2013,( 36) . [2]刘宗雨,徐明,金卓琛 .输电线路运行故障的分析与防治 [J].城市建设理论研究(电子版), 2015,( 31) .