武 艷,鄭亞利
(洛陽師范學院,河南洛陽 471000)
隨著科學技術的進步,以及工業自動化水平日益提高,設備之間在生產過程中的聯系越來越密切;某一設備出現故障不僅僅影響到設備本身,而且會影響到整個系統的工作狀況,其造成的危害和經濟損失將是十分巨大的[1]。這就對設備的可靠性及維修水平有了更高的要求。
特別是架空線路跨越地域廣闊,易受環境、地形和氣候的影響;其故障率較高,對電網可靠性有著直接的影響。對架空線路進行故障類型統計并對其進行分析,進而提出相應的維護策略,具有十分重要的現實意義。
架空線路的各種指標統計一般以百公里為單位進行統計。同一電壓等級多條線路綜合指標是按單條線路的百公里長度進行加權平均得到的。單條輸電線路主要可靠性指標有很多,但最為重要的有以下指標,如計劃停運系數、非計劃停運系數、可用系數、故障率、非計劃停運率、強迫停運率等[2]。其中,最為常用的指標為故障率。
為了分析架空線路的故障特點,對某電力公司管轄權內2019—2021 年10 kV 架空線路發生故障進行統計與分析,具體故障次數與引發故障原因的分類統計見表1。

表1 2019—2021 年線路故障類型次數統計 次
線路故障的位置既可能發生在導線上,也可能發生在引下線、金具、桿塔和絕緣子等其他元件上。而且架空線路的故障主要由外部因素和運行時自身故障引起。對于外部因素來說,由于架空線路都為裸導線,線路所有元件都暴露在空氣中,所以受到氣候、環境等因素的影響較大;雷擊導線和桿塔、樹枝跨接裸導線、車輛碰撞桿塔、臺風破環等都可以引起線路故障;而人為偷盜和破壞引起的線路故障也需要引起重視。對于自身運行因素來說,絕緣子清污不及時引起的閃絡故障、線路松脫引起的斷線故障、線路弧垂過大引起的短路故障、線路老化引起的短路故障、線路長時間過載引起的斷線故障以及引下線斷線等都是線路較為常見的故障因素[3]。
同時,在線路實際運行中,由于線路會受到氣候影響,氣候有具有一定的季節性和周期性,從而導致某些時間線路故障次數較少,而某些時間線路故障次數較多,即其故障次數與時間分布有著一定的聯系;為了展現10 kV 架空線路故障率與時間之間的關系,按月份將10 kV 架空線路故障次數做詳細統計。2019—2021 年具體故障次數見表2。

表2 線路故障按月次數統計 次
10 kV 架空線路發生故障的原因具有一定的規律可循,由統計結果來看具有以下特點:①斷線及短路故障是架空線路最常見的兩種故障類型,它們的發生次數基本相當,基本各占50%;②線路的引下線斷線故障是線路斷線故障的主要原因,線路絕大多數斷線故障都是由引下線斷線引起的;其次是雷電引起的斷線故障和車輛碰撞等原因引起的斷線故障占少數;③樹枝跨接裸導線引起的短路故障和線路老化引起的短路故障占短路故障的絕大多數份額,線路接地故障引起的短路故障其次;④線路元件導致線路故障大都具有隨機性,不具有明顯的規律性。其中,金具故障是主要原因,其每年會發生2 次左右;絕緣子閃絡引起的瓷瓶擊穿有明顯的增長勢頭;水泥桿故障次數較少,但也有增長的趨勢。
根據統計數據,10 kV 架空線路的月故障次數分布如圖1所示。

圖1 線路的月故障次數分布
由10 kV 架空線路的月故障次數分布對比關系,可以得出架空線路故障呈現以下特點:①每年各月發生故障次數雖有所不同,但具有一定規律性,其中7~8 月一般發生故障次數較多;②一般1 月、2 月、9 月、11 月、12 月發生故障次數較少;③故障發生次數呈增加趨勢,2021 年大部分月份故障次數較往年多;故障增多的原因集中在雷電引起的短路和斷線故障、引下線接觸不良和絕緣子閃絡擊穿。
經過3 年的運行數據統計并根據上述架線路故障率公式可以計算出該區域架空線路故障率見表3。表4 進一步對常見的故障原因所引起不同類型的架空線路故障率進行統計,以便得出10 kV 架空線路的月故障次數分布對比關系,進而為檢修策略分析和優化提供詳實的基礎數據。

表3 10 kV 架空線路故障率統計

表4 10 kV 架空線路主要故障原因引發的故障率分類統計
斷線故障是線路較為常見的故障之一。線路斷線故障發生最多的是單相斷線和兩相斷線故障。斷線故障雖然沒有短路故障嚴重,但若持續時間長,斷線接觸其他地方可能發展為短路故障,容易產生間歇性電弧造成火災;所以查明斷線故障的主要原因是十分必要的。
經統計得知,斷線故障的主要原因有:①風荷載過大,使得線路受到的應力超過了允許范圍,造成裸導線斷股,進而發展為斷線故障;②覆冰厚度過大,使得導線承受的應力過大導致導線斷線;③線路腐蝕現象引起的斷線故障。線路多為鋼芯鋁絞線,鋁絞線裸露在空氣中,若氣候等因素影響產生電暈現象,產生的臭氧首先腐蝕線路外表面的鋁線,使得線路截面變小、電阻變大,這樣容易產生較大的熱量進一步產生氧化作用,最終導致斷線故障。另外,空氣中存在大量的水分子,在線夾處容易銹蝕,從而引起斷線故障;④導線長期過負荷運行,引起導線發熱加速導線氧化、生銹引起斷線故障;⑤雷雨天氣,雷擊導線雷電流過大引起的斷線故障。
短路故障是線路較為常見且較為嚴重的故障形式。相與相、相與地(含桿塔和地線)之間的非正常連接都可以造成短路故障。在短路形式中,三相故障后果最為嚴重但發生的概率較小;相間短路故障較為常見,而且短路電流較大,使得導線急劇發熱,容易燒斷導線,造成較為嚴重的后果;由于系統35 kV 及以下電壓等級大都采用非有效接地方式,所以10 kV 單相短路故障產生的短路電流雖然不大,但會使得系統電壓提高到正常時的1.732 倍,容易造成絕緣擊穿進而形成其他形式的短路故障造成嚴重后果[4]。
導線短路故障的主要原因如下:①氣候、環境等原因,架空線路在最高溫度的氣象條件下弧垂一般為最大,若遇到大風導致導線搖擺相互接觸碰撞,會導致相間短路故障;雷電天氣,若雷擊導線或桿塔會形成單相或多相短路故障;下雨天氣,樹枝若觸碰導線形成導電通道會造成單相或多相短路故障;②人為操作不當,如在維修作業后未及時拆除地線,造成單相短路故障;違規在線路下方進行高空作業,使機械臂觸碰導線造成單相或多相短路故障;③外力引起的短路故障,如由于大風、車輛碰撞所致桿塔傾斜、倒塌等;④絕緣子老化造成的短路故障,如絕緣子未及時清理或損壞造成的閃絡、絕緣子在內部過電壓或外部過電壓的影響下絕緣擊穿。
檢修方式中,由于導線故障特點決定定期檢修不適合導線的日常修護和維修,其維護主要依靠巡檢;預防性試驗只適用于導線的部分元件,如套管和線夾損壞、連接松動等,其應與線路停運相配合以減少停運時間。巡檢主要具有兩種方式:一是觀測,二是利用設備巡檢。
采用觀測方法可以發現的線路故障主要有以下5 種:①桿塔故障。桿塔傾斜、腐蝕生銹、連接部件脫落、松動,桿塔接地線腐蝕斷線;②地線和導線斷線故障以及弧垂過大等異常;③絕緣子和金具故障。如絕緣子破裂、爬電燒毀、積污嚴重等;金具松動、損壞、變形和過弧現象,金具發生電暈現象等;④外界破壞或樹枝搭接等現象。采用設備巡檢時,一般利用望遠鏡、無人機和可帶電工作的非破壞性設備進行。如望遠鏡和無人機可以發現地線或導線斷線、燒斷等故障;火花間隙絕緣子測試桿可排查出零值絕緣子;紅外成像設備可檢測導線或連接金具發熱、過熱等問題;脈沖式接地測試儀可通過檢測接地線電阻從而判讀接地裝置是否正常。
隨著科技的發展,線路檢修方式和設備也越來越先進。如帶有傳感器的自走式診斷設備可準確檢測導線損傷、金具損壞和絕緣子積污等情況;絕緣子在線檢測技術也日益成熟,其可實時檢測絕緣子狀態。但是由于絕緣子故障頻率低、劣化過程周期較長,同時采用該技術成本較高,在配電網中采用該技術性價比較低,不適合大范圍使用只在重要或污染嚴重地區選擇性采用[5-6]。
通過對10 kV 架空線路的故障情況按照不同的形式進行統計,并計算分析出不同類型故障的故障率,易于顯示架空線路產生故障的原因、故障規律以及它們的特點,為電力設備檢修和維護人員掌握線路故障情況并開展相應檢修工作提供了有力的數據支撐。