导致武汉周边的220kV孝感-蔡店输电线路发生覆冰灾害事故,现场观测到的导线覆冰最大直径约有190mm。本文中运用无人机对实际覆冰形态进行了观测与分析,
之后采用了称重法和长短径测量法将实际覆冰厚度订正到了设计所需的标准覆冰厚度,结果表明标准覆冰厚度已经超过了线路设计冰厚,
需要对输电线路进行抗冰技术改造。【关键词】220kV;输电线路;覆冰灾害;标准冰厚【中图分类号】TM75
【文献标识码】A
【文章编号】2095-2066(2019)12-0099-02
0引输电言GL要要要冰重袁g线路导线覆冰是一种常见的自然现象遥当气温降低
至0益以下袁同时空气湿度超过90%袁现场风速达到0-10m/sr要要要要要要导线覆冰半体曰径长袁度冰袁灾m曰事故线路取12mm曰
时袁电线和杆塔表面就会裹上一层或薄或厚的冰壳遥若低温高采用电子秤和皮尺对地面脱落冰块进行称重和测量袁试湿天气持续时间过长袁则线路上的覆冰厚度会不断增加袁最终样重550g袁长度25cm袁厚度55mm袁因为覆冰试样仅有下半因覆冰重量过重而导致一系列的导线断裂和杆塔倾倒的冰灾边袁需要对覆冰试样的重量进行修正遥
事1故事袁造成重大的经济损失和严重的社会影响遥
62019故概年要2月上中旬袁湖北武汉地区遭遇了持续时间长达孝d感的-低温蔡店冻输电雨天线气路遥在11武汉日与袁经湖孝感北交省界电处力的笔公司架通山知附袁220近出现kV断线事故袁现场抢险人员描述的导线覆冰直径约有大腿粗渊长径190mm袁厚度约80mm冤遥水文气象专业人员在接到通知后第一时间奔赴现场进行了搜资调查工作袁经查阅以往资料发现袁该线路的设计覆冰厚度为10mm袁现场观测到的80mm的2实际标覆冰准厚覆冰度需转与换实到际标准覆冰冰厚才能与设计冰厚进行对比遥
叶架空输电线路覆冰勘测规程曳[1]
渊DL/T5509要2015冤中规图2覆冰试样现场称重
定的标准冰厚袁为包裹着导线的密度为0.9g/cm3的正圆型覆由无人机拍摄的照片结合影像测量可知袁导线上端的覆冰的半径减去导线半径后的数值遥现场通过无人机摄像所观冰厚度仅25mm袁试样为导线下端覆冰袁厚度55mm袁采用体测到的实际覆冰袁形状并不规则袁其核心为密度0.6耀0.7g/cm3积比值法袁同样长度的导线上半部分覆冰重量为导线下半部的雨淞覆冰袁而周围有密度0.2耀0.4g/cm3的雾凇及湿雪形成分的毛刺遥
实际覆冰截面形状可以从图1中可以看出袁虽然整体覆550覆冰伊1.21=666重量的将覆冰试g渊25/55冤2=21%袁故将覆冰试样的重量修正为样遥
重量666g袁长度25cm袁导线半径12mm代冰长径达190mm袁但下端低密度的毛刺长度就有120mm袁覆入3.2公式长渊短1冤中径可得测量标法计算标准冰厚为21.0准冰厚
mm遥
冰的大部分重量集中在直径70mm的区域内袁且导线上端的覆冰厚度仅25mm遥
根据叶架空输电线路覆冰勘测规程曳渊DL/T5509要2015冤章节B6.1中的内容袁以覆冰长短径计算标准冰厚的公式为院
o式中院B越[籽/3.6渊ab原4r2冤垣r2]0.5原r渊2冤籽o要要要a要要要标调准查冰覆冰厚袁mm曰
b要要要覆冰长径密袁包括度袁g/cm覆冰3附曰着物渊图1标准覆冰与实际覆冰的比对
r要要要要要要附覆冰着物短半径径袁包括袁mm覆冰曰
附着物渊mmmm冤曰冤曰3因为导线上面的覆冰为混合冻结袁密度较难判断袁现以冰灾事故点处离地1m高度的横向树枝上面的覆冰进行标准冰3.1标称准重冰厚法计算标地计算厚计算袁覆冰情况见图3遥
根据叶架空输电线准路冰厚
覆冰勘测规程曳渊DL/T5509要2015冤取覆冰密度0.8g/cm3袁覆冰长径30mm袁短径25mm袁附章节着树枝半径2mm袁代入公式渊2冤中可知袁树枝上面覆冰的标准B6.1中的内容袁实测冰重计算标准冰厚的公式冰厚为10.93mm遥
式中院B越o[要要要G/0.9标仔准L垣冰r为院
o2]0.5厚原袁rmm曰
渊1冤因为树枝离地面高度仅1m袁导线距离地面高度为24m袁
99低碳技术LOWCARBONWORLD2019/1210kV配电工程项目的风险及控制(四川宏业电力集团有限公司城东分公司,四川成都610000)罗琳琳但是电力企业更多关注在输电项目以及变电项目【摘要】随着我国电力行业的快速发展,电力企业也加大了相应工程项目的风险管理力度,有关10kV配电工程项目风险关注度不足。但是从相应资料中可知,进度、成本等等方面存在一风险方面,质量、10kV配电工程项目在安全、
希望能够对相关人士有所帮助。定风险。本文针对10kV配电工程项目风险内容进行分析,并提出控制措施,
控制【关键词】项目风险;10kV配电工程;【中图分类号】TM75
【文献标识码】A
【文章编号】(2019)2095-206612-0100-02
10kV配电工程项目是整个电力系统中最为重要的组成
部分袁但是此类工程在建设过程中具体环境的不确定性袁配电工程建设各方很难准确地判定此种项目的影响因素袁从而造成配电工程建设结果和预定结果的偏差袁给当事人造成相应的损失遥而10kV配电工程项目风险管理就是对工程项目风险进行认识尧分析以及处理的整个过程袁这对于进一步推动10kV配电工程项目发展具有非常现实的意义遥
0引言110kV配电工程项目风险识别以及具体风险分析1.110kV配电工程项目风险识别
想要有效进行项目风险分析袁风险识别是最基础和最主要的条件遥通过风险识别可以确定出各种因素对于项目的影响袁之后通过项目风险管理计划尧项目规划等措施降低风险遥项目风险识别过程中一定要遵照资料收集尧资料分析尧识别风险以及得出结论的流程来进行遥配电工程项目风险识别方法较多袁本文主要阐述项目工作分析法尧SWOT分析法尧头脑风
暴法等等遥
渊1冤项目工作分析法遥对于10kV配电工程项目来说袁可以将项目分成野项目管理冶尧野变电工程冶尧野线路工程冶尧野调试以及验收冶等不同子项目来进行分析遥
所谓的项目管理主要就是对于10kV配电工程项目实施科学合理的管理袁建立起和项目相匹配的配套设施袁确保项目能够顺利执行曰配电工程项目在建设过程中要对前期的准备工作尧配电柜以及桥架的安装尧电缆建设等等工作进行合理规划曰在进行线路设置过程中一定要充分考量地域情况尧气候条件的影响袁在此基础上要实施相应工程的调试和验收遥
渊2冤SWOT分析法遥SWOT分析法属于较为系统的分析工具袁其重点针对环境实施分析遥通过此种方法可以从优势尧劣势尧机遇以及威胁等多个方面进行分析袁能够相对客观地分析出项目的影响因素袁SWOT分析法的形式如表1所示遥
渊3冤头脑风暴法遥此种方法主要就是组织其此方面的专家袁不同的专家要根据自身的优势充分发挥创新思维袁汇集各方面的知识和经验袁以此为基础对以后的信息进行更加准确地预测以及识别遥头脑风暴法就是最大限度上调动每个专家
10.93伊渊10/1冤0.17伊渊24/10冤0.14=18.27mm
综合以上两种方法袁可知本次冰灾导线处的标准冰厚为18.27耀21mm遥
渊1冤220kV孝蔡线现场观测覆冰厚度约80mm袁经过订正后袁标准冰厚为18.27耀21mm袁已超过该线路的原设计覆冰厚度10mm袁故需要对原线路进行抗冰技术改造袁并推荐采用25mm覆冰厚度进行结构强度校核遥
渊2冤以往输电线路冰灾事故覆冰分析计算过程中袁因导线高度普遍较高袁难以对导线覆冰形态进行有效观测袁而掉落至地面的冰块则存在撞击损失问题袁故以往的标准冰厚计算结果精度有限遥本次冰灾事故勘察过程中袁借助于无人机的近距离高清摄影袁有效解决了覆冰形态观测及冰厚测量的关键性问题袁取得了可靠的计算结果遥
[1]架空输电线路覆冰勘测规程院DL/T5509要2015[S].
4结论与启示(长径30mm,图3事故点处树枝覆冰情况短径25mm)
需要对标准冰厚进行高度订正遥
根据叶架空输电线路覆冰勘测规程曳渊DL/T5509要2015冤章节6.1中的内容袁覆冰的高度换算系数公式为院
Kh=渊Z/Z0冤a
式中院Z要要要导线离地面高度袁取24m曰
Z0要要要实测覆冰附着物离地面高度袁m曰a要要要覆冰高度变化系数袁离地10m以内取值0.17袁离地10m以上取值0.14遥
先将树枝高度1m处的覆冰厚度订正到10m袁然后将10m处的覆冰厚度订正到导线高度24m处袁计算可得导线处的标准冰厚为院
参考文献
收稿日期:2019-11-12作者简介:杨波渊1986-冤袁男袁汉族袁湖北宜昌人袁工程师袁硕士研究生袁主要从事电力工程水文气象勘测工作遥
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