广西电力导线覆冰特点及观测.docx
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广西电力导线覆冰特点及观测
广西导线覆冰特点及观测
西南电力设计院
2010年3月成都
1导线覆冰特点
导线覆冰是电力和气象工作者十分关心和亟待解决的难题之一。
一般来说,导线覆冰的必要气象条件是:
具有足可以冻结的气温,即0℃以下;具有较高的湿度,即空气相对湿度一般在85%以上;具有使空气中水滴运动之风速。
导线覆冰的大小区别主要体现在厚度、密度及单位长度覆冰量的差别上。
影响导线覆冰的因素很多,主要有气象条件、地形及地理条件、海拔高程。
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。
在覆冰过程中,风对导线覆冰起着重要的作用,它将大量过冷却水滴源源不断地输向送电线路,与导线相碰撞,被导线捕获而加速覆冰,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。
因此,气象参数对电力系统覆冰有决定性影响。
同时,导线覆冰的轻重还取决于所在地的经纬度即所处的地理位置,山脉走向、高度、山体的结构特征、坡向与分水岭、台地、风口、江湖水体等因素,在山区导线覆冰受地形及地理的制约更为严重。
导线覆冰对电网的安全运行造成严重威胁,目前开展导线覆冰观测业务的气象站相对较少,加之西南地区严重覆冰区多出现在台站稀少的高海拔地区,因此,由气象站的覆冰资料推算输电线路设计冰厚还有局限性。
2008年年初南方发生的冰冻雨雪灾害,持续时间长、波及范围广、强度大,给我国造成了巨大的损失。
所以电力部门和气象部门越来越重视导线覆冰问题研究。
广西位于云贵高原的东南,总的地势是由西北向东南倾斜。
境内山多田少,海拔800m以上的中山地带,占全区总面积的34.8%;广西桂东北边缘山脉,包括苗儿山、越城岭、海洋山、都庞岭、萌淆岭等,是我国南岭山脉的组成部分;苗儿山主峰海拔2141m,为广西最高峰。
广西桂北输电线路通道属南亚热带季风气候区,由于受冬、夏季风的交替影响,广西降水量的季节变化不均,干湿季分明。
4~9月为雨季,其降水量占全年降水量的70~85%;10~3月为干季,广西各地年平均日照小时数地域分布不均,其特点是:
南部多、北部少;河谷平原多、丘陵山区少。
冬季,华南静止锋是影响区域的重要天气系统,多出现于冬春季节,暖气团的稳定性决定着区域覆冰性质与范围,静止锋的停留时间决定着覆冰量级与持续时间。
2覆冰观测的基本内容
2.1.1观测一次覆冰过程的开始时间、终止时间和导线覆冰观测时间。
2.1.2观测一次覆冰过程的最大覆冰长直径(简称:
长径),覆冰短直径(简称:
短径)及其最大覆冰重量(在导线覆冰过程崩溃前开始测量),为更准确计算覆冰密度亦可同时量取最大覆冰围长(即周长)。
当出现大覆冰过程持续时间较长时,其测量覆冰长径、短径、冰重、围长的次数应不少于2~3次(包括一次覆冰过程的覆冰长径、短径、冰重、围长等量大值在内)。
如有条件可增加每次覆冰过程的冰重增长率观测项目。
2.1.3观测覆冰种类及覆冰内部结构特性与外部形状的描述。
2.1.4覆冰时的同时气象要素(温度、湿度、风向、风速)及天气现象的观测,同时对一次覆冰过程前后出现的天气情况详细描述并记录在观冰簿纪要栏内。
如降雨,毛毛雨,降雪,起雾,雾的浓度,雾消散,刮风,寒潮天气等。
2.1.5对一次导线覆冰过程出现的特殊情况,以及导线覆冰上面有堆雪现象及其变化,覆冰增长的变化,自然脱冰或某种原因出现的脱冰现象,周围地物(包括通讯线)覆冰情况均应在观冰簿纪要栏内详细记载。
3覆冰观测项目及方法
3.1.1覆冰种类
覆冰种类常见的有三种,即雨淞、雾淞和雨雾淞混合冻结。
不常见的有湿雪层和冻结雪、堆雪。
覆冰种类的判断依据覆冰天气条件(气温、风、湿度、天气现象),手感眼观,在覆冰过程的起始发展阶段而定。
3.1.2覆冰期
全年度覆冰期,即当年开始覆冰之日至次年覆冰结束之日的全部时间;一次覆冰(过程)期,即覆冰从开始出现的时间,到覆冰完全消失的时间。
一次覆冰期,包括三个覆冰阶段:
起始发展期、保持期和消融崩溃期。
3.1.3覆冰期及覆冰种类的记录符号
见表1:
各覆冰期及覆冰种类记录符号表
表1
冰期
种类
发展
保持
消融、崩溃
雨淞
~
~b
~x
雾淞
V
Vb
Vx
雨淞和雾淞的混合冻结
~V
~Vb
~Vx
说明:
下标b、x为拼音文字,前者代表“保持”之意,后者代表“消融”之意。
3.1.4冰层长直径及短直径
(1)冰层长直径(简称长径)和短直径(简称短径),用游标卡尺或钢卷尺在导线上测量,数值以毫m为单位,并准确到毫m。
(2)冰层长径是指垂直于导线上冰层最大的数值线,导线直径包括在内,冰层短径,是指在导线截面上垂直于冰层长径方向上的最大数值线。
一般情况是覆冰长径大于短径,只有当覆冰呈圆形时,两者才相等。
当导线直径较大(例如4#线)时,覆冰又较小的少数情况下,冰层短径可小于导线直径,此时冰层短径不包括导线直径在内。
冰层的表面除雨淞较光滑平整外,雾淞和混合冻结均是参差不齐(见下图),因此导线上各点冰层截面不完全相同。
为获得均值,在一般情况下,冰层长径和短径应在导线的中央部分测量。
冰层上的隆突部分,如冰溜、冰柱、冰针等,若数量很少,测量时可不考虑,若隆突部分数量较多,分布较密,测量时应适当加以平均(即选择代表段测量)。
各种覆冰形状截面长径和短径测量法见图
将合箱轻轻卡住导线,用刮冰刀小心取下冰层,连同合箱一起称重,合箱面上已标好合箱重量,相减即得冰层净重(准确到克),再乘以4,即为1m长的冰层重量。
当导线覆冰因各种原因没有25cm长,或虽有25cm长而代表性不足时,应取其它段有代表性的,非25cm长的覆冰段(一般最短不得小于10cm)冰层称重,用下述公式换算成1m长冰重。
1m长冰层重量(克)=
如覆冰为雨淞时,应用刮冰刀或徒手轻轻刮(弄)下冰,如覆冰为雾淞或混合冻结时,覆冰截面往往较大,此时应用一只手将合箱从导线下方向水平端好,另一只手用刮冰刀或徒手把冰层轻轻刮下或扒入合箱,切忌用合箱猛扣导线来回刮冰,以致引起震动,把其它冰层抖掉。
每次称重完毕,应用清洁毛巾把合箱内的冰层清除干净,下次备用。
3.1.5覆冰特性描述
描述覆冰种类的特性,内部组织结构和混合冻结中雨雾淞所占的比例等。
以眼观手感为准,所占比例以覆冰长径为准。
3.1.6覆冰同时气象要素
每次进行测冰时,先观测温度、湿球温度、风向风速(手持风速仪观测的风速为一分钟平均值),天气现象等气象要素,并记入观冰簿气象要素栏内。
再由干湿球温度值查表计算相对湿度值填入相对湿度栏内。
如须进行一次覆冰过程发展、保持、崩溃期三个阶段的测冰时,相应的进行三个阶段的同时气象要素观测,记录方法同上。
当观冰簿无发展、保持、崩溃期三个阶段的同时气象要素栏时,则应在纪要栏内记载。
3.1.7其它观测
(1)树枝覆冰观测,一应选择代表树种和树枝直径(一般4~30mm),二应选择基本上呈东西向(或南北向)的水平树枝,测量高度及树种在备注栏中注明。
(2)通讯线覆冰观测,一应选择离站址最近且有代表性的地形段,二是在观测时备好必要工具(如爬勾、梯子、保护绳等),三是注意通讯线方向,尽可能选择与观测架同向(东西或南北向),或者与规划线路同向,便于资料的分析利用。
(3)覆冰时云雾含水量及滴谱、探空测量等项目,视需要情况、临时拟定。
(4)其他送电线路观测,可尽量多拍摄照片、摄像,尤其是脱冰期的对比观测。
在特大冰期间,应密切注视天气变化,抓住有对比价值的资料。
4观测程序
把握覆冰过程中的三个覆冰阶段的观测,所有的观测项目均在这三个覆冰阶段中进行。
4.1掌握覆冰过程的起始发展阶段,需注意以下几点:
4.1.1覆冰过程的开始时间。
密切注视天气变化征兆,例如气温下降、风向转变、起雾(或毛毛雨)等。
4.1.2加强巡视观察,有条件的测站每隔15至30分钟巡视一遍,无条件的测站,也应尽可能安排巡视,每次巡视时,应清除一小段(约10cm长)冰层,待下次巡视时,以便根据这段光裸导线是否覆冰、覆冰种类、覆冰阶段变化作出可靠判断。
4.1.3覆冰种类判断:
在覆冰初期要特别留心。
例如在气温0.0℃左右下毛毛雨,可能形成玻璃状雨淞,此时,需用手在导线上轻轻抹一下,感觉出导线表面光滑晶亮时,说明已经覆有雨淞,稍后,即可看出薄薄一层玻璃状雨淞。
如为雾淞,覆冰时则气温在0.0℃以下,同时很细密的浓雾,或伴随下雪天气,导线表面有白色的肉眼可见的颗粒状松脆的薄薄冰层。
4.2覆冰保持阶段,即覆冰停止发展后,根据当时天气情况估计不会再发展时,应本着“能测得本次覆冰过程的最大尺寸和重量、观测时间比较方便”的原则,进行观测。
本阶段是测冰的关键阶段,观冰站的成果质量、极值大小,主要表现在这个阶段的实测资料。
4.3覆冰消融阶段,进入本阶段的特点是天气有较显著的变化,如风向转为较干燥的西南风,风力较大,气温升高,天空少云,转晴。
往往覆冰消融崩溃极为迅速,尤其开春后的覆冰。
4.4要尽可能把握一次覆冰过程的保持阶段,抓住极值,特别是复杂的覆冰过程。
要随时总结经验,掌握覆冰过程规律,不遗漏任何过程极值。
4.5测冰时,一个观测小组至少配备三人,一人记录、一人测冰、一人取冰,记录者要校正监督测冰取冰的正确性。
观测完毕后,一当发现冰层尺寸及重量有误时,要立即重新补测,直到正确为止。
5观测记录整理
5.1只编制年度报表,按年报表项目填写。
应统计年度极值,进行年度覆冰综述,主要内容为年度覆冰次数(观测次数),覆冰极值情况(为观测日期、覆冰编号、种类、长短径及重量等),需要特殊注明的情况,如极值测量因某种原因欠准,覆冰缺测等。
5.2年度报表要求年度覆冰结束后,及时统计整理,包括自校、互校、审核等,逐级检查验收,保证可靠质量。
对出现的问题和处理意见在报表中应明确注明。
最后将报表归档备查。
5.4极值的挑选
采用某一种导线线型或是两种以上导线线型时,极值挑取一律不考虑导线型号、覆冰种类、架设方向和覆冰长短径,均以覆冰重量为准,只要历次观测中,出现最大覆冰重量者,以年度计即为年极值,一组极值包括重量、相应长短径及另一个方向导线的观测值。
6注意事项
6.1测冰代表段的选择,不宜在线杆两端,最好在离开线杆两端距杆0.6m以外,如仅剩此段冰时,应加注说明。
6.2取冰时一定要做到轻、稳、净。
轻:
轻上轻下,轻取轻放;稳:
合箱平稳,量取准确;净:
干净利落。
取冰尽可能不掉一点冰,对掉落冰的补偿,不能随意添加,记录者要监视。
对全档线脱落掉在地下,并拾起测量和称重的冰块,对其覆冰的性质,掉冰的时间,在全档的位置等情况,要详加注明,以便正确估计覆冰数据的可靠性。
6.3在某些天气情况下,会形成一种特殊形状的雨淞或混合冻结覆冰,在导线下方垂吊冰锥或冰柱。
如下示意图7:
代表段
短径
长径
测量最长及中等长
冰锥的长短径
图7覆冰代表段测量示意图
此时测量项目如下:
①取代表段;
②测冰重;
③测量最长一根和中等长一根冰柱(或冰锥)的长短径;
④以中等长的冰值为该次覆冰值;
⑤在纪要栏中详细注明情况。
6.4每年冬季开展观冰工作之前,应事先将防滑铁脚马子配备好。
当冬季到来进行覆冰观测工作时,观测员必须将配备好的铁脚马子带在脚下,以防止上下山坡时因地面冻结路滑,发生意外的人身安全事故。
6.5每年冬季覆冰期结束后,应将简易观冰架的导线及花栏螺丝等观冰工具全部取下擦干净,适当擦油,防止锈蚀,并存入库房保管。
当覆冰季节临近之前,再把观冰架的导线及花栏螺丝等观冰工具取出来检查擦试一次,随时备用安装。
6.6观测一律用铅笔(H)记录,对错(别)字数据的改正,可轻轻划掉,在右上角重新写上正确的字,不允许涂、擦、刮。
调查记录一律用蓝黑墨水,注意及时签上姓名。
附1覆冰种类
1、雨淞(~)
这是一种较光滑的透明或半透明的密实冰层,是由较大颗粒的过冷雨滴(注)或毛毛雨滴在导线表面上冻结而成。
由于在冻结过程中,气温相对较高,水滴释放潜热速度较慢,水滴在导线表面尚未完全冻结时,在风力的作用下,又一个水滴与之相碰,在反复湿润碰撞下,结果形成未混入气泡的非结晶性的光滑冻结冰层。
雨淞一般在导线的迎风面上形成,而且在气温不很低的情况下出现(一般0.0~-3.0℃)。
密度较小的雨淞往往呈混浊的半透明的毛玻璃状,密度较大时呈光滑的透明玻璃状,前者粘附力较小,后者粘附力较大。
注:
过冷却水滴,俗称冻雨。
是温度已在零度以下,但尚未冻结的悬浮云雾或雾中的小水滴。
过冷却水滴的冻结温度与水滴的曲率半径有关,曲率很小(即水滴直径很大)的大水滴在0.0℃时就冻结,曲率较大的水滴在零下几度才冻结,更小的水滴则要零下十多度才冻结。
这种在0.0℃以下尚不冻结的小水滴叫过冷水滴。
它有一个显著特点,一旦与冷物(0.0℃或以下温度物体)相碰或接触,则立即发生冻结。
2、雾淞(∨)
这是一种白色不锈明的松脆的冰。
是严寒时由过冷却的雾滴(有时包括细小的毛毛雨滴)在寒冷的导线表面上冻结而成。
雾淞形成的过程与雨淞相反。
当细小过冷却水滴(小毛毛雨滴或雾滴)与导线相碰,由于导线表面温度低,毛毛雨滴潜热释放很快,下个水滴飞来前,上一个水滴已完成冻结,在两个水滴碰撞冻结之间,有极小的时间间隔而夹杂有空气,从而形成由无数小冰珠
雾淞一般都在导线的迎风面上生长,其气温一般为-2.0℃~-10.0℃。
雾淞由于生成气温较低和过冷水滴粒径小,因此在外形上具有无定形结构的特点,有呈叶状、扇形状、针状等。
雾淞一般极松脆,有的虽松脆但相当坚实,可以成块地从导线上取下来。
雾淞粘附力很弱,轻微振动即脱落。
雾淞有两种,粒状雾淞和晶状雾淞。
上述为粒状雾淞。
晶状雾淞,一般是在有雾,无风或微风的天气里,由雾滴蒸发而产生的过饱和水蒸汽升华直接凝结在物体上而成,是一种呈毛茸茸的非常松脆的干燥冰。
晶状雾淞的密度的厚度比粒状雾淞小得多。
3、混合冻结
混合冻结,又称混合淞。
是由两种或两种以上的单种冰层重叠或混合构成的复杂冰层。
经常遇到的复杂冰层是,在雨淞上凝聚雾淞,或者是在雾淞上因天气条件的变化,较大过冷毛毛雨滴下降,凝聚而形成透明状雨淞;或者雾淞和雨淞的冻结过程多次交替,而构成多层履冰等。
这种混合冻结密度介于雨淞和雾淞之间,其密度大小视其雨淞所占比例而定。
一般对电线粘附力较强,遇振动不易脱落。
4、湿雪层和冻结雪
湿雪层,是湿雪在导线上的粘附。
湿雪在导线上逐渐粘附堆积,在风和重力作用下,逐渐下坠旋转,而将导线紧紧裹住,不断增长。
湿雪多半在无风或弱风,气温在0.0~1.0℃,降湿雪时形成,大雪和微风有利于雪的迅速粘附,而大风能将湿雪层从导线上吹掉,气温超过1.0℃时,湿雪增长很慢,甚至崩溃。
冻结雪:
是湿雪层冻结而形成的冰层。
湿雪层完全冻结变硬以后,相当坚实,可记作雨淞(~)。
当气温略低于零度后,有浓雾并下大雪时,雾滴与雪花同时凝聚在电线上,这种覆冰仍记作雾淞(∨)。
5、堆雪
一般观冰站在覆冰时常常降雪,有时雪量很大。
这种情况出现在气温较低,有浓雾的天气条件下。
雪干燥,堆积在雾淞或雨雾淞混合冻结之上,厚度大时可达5cm以上。
这种覆冰之上的干堆雪不记作复杂冰层,但仍量取覆冰长径、短径及称重,在备注栏中说明,以示鉴别。
附2覆冰特性描述
覆冰特性描述,是对覆冰种类及其所占比例、覆冰内部结构的特征进行详细记录,其目的是借以更准确判断覆冰的种类和确定密度。
1、覆冰种类及其比例
种类:
指覆冰的性质,如雨淞(~),雾淞(∨),雨淞和雾淞的混合冻结(~∨),湿雪(~)等。
比例:
指在雨、雾淞混合冻结中,其中某种覆冰的长径(或重量)占整个覆冰长径(或重量)的百分数。
在实际观测中,把各自覆冰的重量分开是不可能的,一般以覆冰的长径比例来确定。
如混合冻结覆冰长径为100mm,其中雾淞为90mm,则记为雾淞占整个覆冰的90%,说明该混合冻结以雾淞为主,雨淞很少,其密度必然接近雾淞的密度。
2、覆冰内部结构
指覆冰冰层的组织结构状况,以颜色,坚硬度和组成情况三者表示之。
颜色:
白色(纯净白色),乳白色(不纯净白色)。
坚硬度:
松脆(或极松脆);坚硬、或较坚硬。
组成情况:
颗粒状(粗颗粒或细颗粒),块状(成整块状)。
上述均以肉眼(或显微镜)及手感为准。
举例:
雨淞——青白色(透明或半透明),坚硬、块状。
雾淞——乳白色、极松脆、粗颗粒状。
雨淞和雾淞混合冻结——靠近导线包裹为雨淞,外层为雾淞。
覆冰外部形状:
指覆冰整体的外部形状,包括纵断面和横断面的形状(见示意图9)。
纵断面有:
锯齿状
矩形
图9各种覆冰断面示意图
附3照片
雨凇
雾凇
混合冻结
雨凇塔
72008广西地区总体受灾情况
广西电网输电线路损失情况:
110kV及以上线路27条发生倒塔、断线停运,倒塔共122基,杆塔局部损坏共47基,导地线断线85处。
其中:
500kV线路1条发生地线断线1处;220kV线路10条发生倒塔56基,杆塔受损13基,断线39处;110kV线路发生倒塔66基,杆塔受损34基,断线45处。
这次冰冻中,灌阳供电受损严重,共造成桂供南塘变110千线线路断电,全县共倒塌高压电杆40根,损坏输电线路99.5千米,9个行政村断电。
广西地区电网受损统计表
序号
电压等级(kV)
线路名称
覆冰
性状
受损部位描述
故障说明
1
110
旺梅线
雨凇
34#右侧架空地线支架向下弯曲变形、35#右侧架空地线支架向大号侧弯曲变形、38#铁塔整个头部折断、39#轻型三联耐张杆中杆和右杆已经倒塌、41#右侧架空地线支架向下折弯、49#、52#、53#、74#右侧架空地线支架向下折弯
2
110
南旺线
雨凇
41#、56#、57#、59#、64#、70#、71#杆身倒杆、43#、66#地线羊角局部折断、63#地线横担(中相跳线)断、78#主材弯曲变形
3
110
南胡Ⅰ线
雨凇
194#地线横担向小号侧弯折、195#地线横担弯折、198#地线横担被压弯变形、199#、205#、206#倒塔
4
110
麻百线
雨凇
100#、101#、102#、103#、104#、105#倒塔
5
110
良社线
雨凇
131#、132#、133#、135#、136#杆身导杆
6
110
档道线
雨凇
124#顶相跳线横担松动,有摇晃现象、123#、127#、129#、130#、131#、132#、133#、134#、135#、136#、190#、228#、229#、231#、232#、233#、234#、235#、236#、237#、238#、241#、242#、243#倒杆
7
110
大平线
雨凇
62#头部折断、63#、65#、66#倒杆
8
110
百石线
雨凇
23#、26#、31#、46#、50#横担折断、24#、39#、40#、41#、42#、43#倒塔、49#、52#、53#、54#倒杆
9
110
宝罗线
雨凇
27#塔头部分向内角弯折、30#塔腿部分向减号侧弯折、31#左相横担向减号侧弯折、32#整基塔倒
10
110
麻宜线
雨凇
84#倒杆
11
110
浮屯线
雨凇
39#、41#、42#、146#、150#、158#、159#倒杆
12
220
大南线
雨凇
67#塔头倾斜、68#塔头折断、144#左光缆横担折断、150#、151#、157#、158#、159#、162#、164#、166#、167#、168#、169#、170#倒杆、171#左杆横梁上部发现明显横向裂纹长约40cm
13
220
沙侯线
雨凇
232#倒塔
14
220
沙挡线
雨凇
261#、262#、263#倒塔
15
220
大和线
雨凇
8结论
(1)导线覆冰对输电线路的建设投资与安全可靠运行影响重大。
为满足输电线路工程需要,对区域覆冰成因、区域覆冰量级、微地形微气候覆冰特性等,进行深入的分析工作,初步优化确定了各比选方案路径覆冰量级与冰区,其成果可供选线阶段设计使用。
当设计专业需对路径方案做更进一步的微调优化时,可参照已划冰区路径的地形和海拔情况类比移用冰区;设计专业也可根据相关规范要求选取与概化确定线路设计的采用冰区。
(2)线路推荐路径方案,重冰区分布,及10mm以下轻冰区。
(3)导线覆冰特性及分布受气象因素与线路特性影响较大,尤其受微地形、微气候影响较大,山区线路路径的自然地形与地貌千差万别,覆冰在空间上的变化十分复杂。
(4)由于线路路径有可能变化,而线路所经过的山区地形复杂,也存在着不少的微地形、微气候地点,故而冰区可能随线路路径变动而相应调整。
9建议
(1)由于线路重冰区微地形微气候变化复杂,在某一概化冰区段中,在局部的风口、迎风坡与突出山脊等微地形段,其实际覆冰可能大于概化冰区值,在后续工作阶段中,建议要特别注意对微地形重冰段的判别并对线路采取缩小档距、缩小耐张段长度、增加铁塔荷载储备等适宜的加强抗冰措施。
(2)由于各重冰区域的气象条件有利于形成覆冰,覆冰受地形与海拔影响较大,线路在通过重冰区域时,建议路径尽量选在海拔相对较低,地形相对平缓的地方。
同时尽量避开微地形微气候点,如突出山脊、垭口、迎风坡等,必须经过风口和迎风坡的线路应尽量顺着覆冰期间的风向走线,以尽量减小覆冰对线路的影响。
(3)在重冰地段的代表性地点设立观冰点开展覆冰观测,并在覆冰期间开展沿线覆冰踏勘与调查,为冰区的优化提供可靠依据。
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