🗊Филиал ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС» Методы борьбы в России с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит

Категория: Технологии
Нажмите для полного просмотра!
Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №1Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №2Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №3Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №4Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №5Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №6Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №7Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №8Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №9Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №10Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №11Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №12Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №13Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №14Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №15Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №16Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №17Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №18Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №19Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №20Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №21Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №22Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №23Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №24Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №25Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №26Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №27Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №28Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №29Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №30Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №31Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №32Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №33Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №34Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №35Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №36Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №37Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №38Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №39Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №40Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №41Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №42Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №43Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №44Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №45Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №46Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №47Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №48Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №49Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №50Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №51Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №52Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №53Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №54Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №55Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Филиал ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС» Методы борьбы в России с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит. Презентация содержит 56 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС»
«ФИРМА ОРГРЭС»
Методы борьбы в России 
с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащитных тросов 
на воздушных линиях
 
Докладчик Каверина Р. С.
 
Описание слайда:
Филиал ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС» Методы борьбы в России с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях   Докладчик Каверина Р. С.  

Слайд 2





Методы борьбы с гололедообразованием 
и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 3





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Введение
		Провода и грозозащитные тросы ВЛ подвержены одновременным действиям различных видов статических и динамических нагрузок. Статическое действие нагрузок соответствует состоянию провода или других частей конструкций и элементов ВЛ, когда они не испытывают ускорения и в них не возникают добавочные динамические напряжения. При наличии ускорений возникают колебания, которые в некоторых случаях могут дать явления резонанса, связанные с резким увеличением напряжений. Поэтому колебания проводов являются одним из наиболее опасных явлений для элементов ВЛ и могут в ряде случаев оказаться основным фактором, определяющим  надежность линий.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Введение Провода и грозозащитные тросы ВЛ подвержены одновременным действиям различных видов статических и динамических нагрузок. Статическое действие нагрузок соответствует состоянию провода или других частей конструкций и элементов ВЛ, когда они не испытывают ускорения и в них не возникают добавочные динамические напряжения. При наличии ускорений возникают колебания, которые в некоторых случаях могут дать явления резонанса, связанные с резким увеличением напряжений. Поэтому колебания проводов являются одним из наиболее опасных явлений для элементов ВЛ и могут в ряде случаев оказаться основным фактором, определяющим надежность линий.

Слайд 4





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
		Разрушения проводов от колебаний обусловлены усталостью материала и происходят при нагрузках значительно меньших, чем расчетные нагрузки, создаваемые отложением гололеда или воздействием ветра. Опасность воздействия динамических нагрузок в основном зависит от продолжительности колебаний, статических нагрузок - от величины отложения гололеда и силы ветра, а их совместное действие значительно увеличивает напряженное состояние проводов.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Разрушения проводов от колебаний обусловлены усталостью материала и происходят при нагрузках значительно меньших, чем расчетные нагрузки, создаваемые отложением гололеда или воздействием ветра. Опасность воздействия динамических нагрузок в основном зависит от продолжительности колебаний, статических нагрузок - от величины отложения гололеда и силы ветра, а их совместное действие значительно увеличивает напряженное состояние проводов.

Слайд 5





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
2. Гололед.
		Значительное число воздушных линий электропередачи в России находятся в третьем четвертом и особом районах по гололеду, подверженных в зимнее время и в межсезонье образованию сверхрасчетных гололедных отложений (практически 1 раз в 2-4 года). Масса гололеда на каждый погонный метр провода достигает 4-6 кг и более и превышает расчетные значения в 1,5-2 и более раз. 
		Отложение гололеда обычно сопровождается пляской проводов в виде стоячих волн с наиболее опасным видом колебаний с одной или двумя полуволнами или низкочастотной вибрацией (при отложении изморози цилиндрической формы), гашение которой не обеспечивают даже гасители вибрации типа Стокбриджа, как наиболее эффективные.
	Образуется гололед при температуре воздуха в приземном слое от –1одо-5о С и реже при -10о С.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 2. Гололед. Значительное число воздушных линий электропередачи в России находятся в третьем четвертом и особом районах по гололеду, подверженных в зимнее время и в межсезонье образованию сверхрасчетных гололедных отложений (практически 1 раз в 2-4 года). Масса гололеда на каждый погонный метр провода достигает 4-6 кг и более и превышает расчетные значения в 1,5-2 и более раз. Отложение гололеда обычно сопровождается пляской проводов в виде стоячих волн с наиболее опасным видом колебаний с одной или двумя полуволнами или низкочастотной вибрацией (при отложении изморози цилиндрической формы), гашение которой не обеспечивают даже гасители вибрации типа Стокбриджа, как наиболее эффективные. Образуется гололед при температуре воздуха в приземном слое от –1одо-5о С и реже при -10о С.

Слайд 6





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
3. Механизм налипания снега и образования гололеда 
		Мокрый снег откладывается на проводах скользит в направлении скручивания повивов по винтовой линии и принимает при этом цилиндрическую форму. При сухом снеге проскальзывание по поверхности провода не происходит. При налипании снега или образования одностороннего гололеда под действием сил тяжести происходит скручивание провода, что также приводит к образованию цилиндрического гололеда. 
	При гололедных нагрузках, менее нормативных могут возникнуть колебания: 
-       пляска при одностороннем отложении гололеда
-       низкочастотная вибрация при цилиндрической форме
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 3. Механизм налипания снега и образования гололеда Мокрый снег откладывается на проводах скользит в направлении скручивания повивов по винтовой линии и принимает при этом цилиндрическую форму. При сухом снеге проскальзывание по поверхности провода не происходит. При налипании снега или образования одностороннего гололеда под действием сил тяжести происходит скручивание провода, что также приводит к образованию цилиндрического гололеда. При гололедных нагрузках, менее нормативных могут возникнуть колебания: -      пляска при одностороннем отложении гололеда -       низкочастотная вибрация при цилиндрической форме

Слайд 7





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 8





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 9





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Односторонний гололед
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Односторонний гололед

Слайд 10





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

4. Пляска проводов, причина возникновения. 
 		Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ, вызываемая ветром при наличии на проводе гололеда. Известны случаи, когда пляска происходит и без гололеда, например при косых ветрах, направленных под острым углом к трассе ВЛ, при сильных ливневых дождях, при возникновении короны и т. д. Однако, наиболее опасной и наиболее часто встречающейся является пляска с односторонним гололедом при скорости ветра от 5 до 25 м/с и амплитудой от нескольких метров до значений, равных стреле провеса и частотой от 0,2 до 2 Гц.
 
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 4. Пляска проводов, причина возникновения.   Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ, вызываемая ветром при наличии на проводе гололеда. Известны случаи, когда пляска происходит и без гололеда, например при косых ветрах, направленных под острым углом к трассе ВЛ, при сильных ливневых дождях, при возникновении короны и т. д. Однако, наиболее опасной и наиболее часто встречающейся является пляска с односторонним гололедом при скорости ветра от 5 до 25 м/с и амплитудой от нескольких метров до значений, равных стреле провеса и частотой от 0,2 до 2 Гц.  

Слайд 11





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
		Во время колебаний провода в воздушном потоке на провода воздействуют аэродинамические силы:
	- аэродинамическая сила от изменения угла атаки при поступательных колебаниях, которая пропорциональна скорости набегающего потока, 
	- аэродинамическая сила от крутильных колебаний, которая  пропорциональна квадрату этой скорости.
		Отсюда возникает важный вывод о крутильных колебаниях, как об основном рычаге воздействия на пляску проводов.
		Аэродинамические силы, возникающие при пляске от крутильных колебаний, являются преобладающими по величине, и они являются решающими в количественной оценке пляски проводов.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Во время колебаний провода в воздушном потоке на провода воздействуют аэродинамические силы: - аэродинамическая сила от изменения угла атаки при поступательных колебаниях, которая пропорциональна скорости набегающего потока, - аэродинамическая сила от крутильных колебаний, которая пропорциональна квадрату этой скорости. Отсюда возникает важный вывод о крутильных колебаниях, как об основном рычаге воздействия на пляску проводов. Аэродинамические силы, возникающие при пляске от крутильных колебаний, являются преобладающими по величине, и они являются решающими в количественной оценке пляски проводов.

Слайд 12





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
5. Активные средства по борьбе с пляской проводов и гололедообразованием. 
		В мировой практике используются различные устройства и конструктивные решения по борьбе с пляской проводов. 	Анализ всех используемых решений, показал, что на основе современных достижений в этой области стало возможным создать универсальные способы и унифицированные устройства, снижающие пляску проводов до безопасной величины.
		Теоретические и экспериментальные исследования показали, что технические решения по борьбе с пляской и отложениями гололеда могут быть найдены при применении комплексных устройств - ограничителей, позволяющих одновременно гасить вибрацию и пляску проводов и ограничивать величину гололедообразования до размеров, не превышающих расчетных значений.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 5. Активные средства по борьбе с пляской проводов и гололедообразованием. В мировой практике используются различные устройства и конструктивные решения по борьбе с пляской проводов. Анализ всех используемых решений, показал, что на основе современных достижений в этой области стало возможным создать универсальные способы и унифицированные устройства, снижающие пляску проводов до безопасной величины. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что технические решения по борьбе с пляской и отложениями гололеда могут быть найдены при применении комплексных устройств - ограничителей, позволяющих одновременно гасить вибрацию и пляску проводов и ограничивать величину гололедообразования до размеров, не превышающих расчетных значений.

Слайд 13





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
6. Принцип работы ограничителей 
	- защита от пляски – за счет неравномерной установки гасителей в пролете, в результате чего гололед откладывается в подпролетах разной формы и с разными аэродинамическими характеристиками, а также за счет использования грузов, как гасителей пляски маятникового типа,
	- защита от сверх расчетного гололеда - за счет увеличения жесткости провода на кручение при установке грузов на рычаге (к ним относятся маятниковые гасители), при которых хотя и образуется односторонний гололед, но он меньше по массе цилиндрического гололеда;
	- защита от вибрации - за счет использования в техническом решении ограничителей конструктивных элементов гасителя вибрации (грузов, гибких элементов).
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 6. Принцип работы ограничителей - защита от пляски – за счет неравномерной установки гасителей в пролете, в результате чего гололед откладывается в подпролетах разной формы и с разными аэродинамическими характеристиками, а также за счет использования грузов, как гасителей пляски маятникового типа, - защита от сверх расчетного гололеда - за счет увеличения жесткости провода на кручение при установке грузов на рычаге (к ним относятся маятниковые гасители), при которых хотя и образуется односторонний гололед, но он меньше по массе цилиндрического гололеда; - защита от вибрации - за счет использования в техническом решении ограничителей конструктивных элементов гасителя вибрации (грузов, гибких элементов).

Слайд 14





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
7. Ограничители типа ОГК  
		Для защиты одиночных проводов от всех видов колебаний и гололеда применяются ограничители гололедообразования типа ОГК. 
		Марка ограничителей, количество их в пролете и места их установки выбираются в зависимости от диаметра провода и длины пролета. Ориентировочно ограничители устанавливаются в пролете на расстояние между собой в пределах 100 метров с неравными интервалами ±30 –50 м.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 7. Ограничители типа ОГК Для защиты одиночных проводов от всех видов колебаний и гололеда применяются ограничители гололедообразования типа ОГК. Марка ограничителей, количество их в пролете и места их установки выбираются в зависимости от диаметра провода и длины пролета. Ориентировочно ограничители устанавливаются в пролете на расстояние между собой в пределах 100 метров с неравными интервалами ±30 –50 м.

Слайд 15





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 16





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 17


Филиал ОАО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ЕЭС» «ФИРМА ОРГРЭС»  Методы борьбы в России   с вибрацией, гололедом и пляской проводов и грозозащит, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 19






Гаситель пляски типа ГПП
Описание слайда:
Гаситель пляски типа ГПП

Слайд 20





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 21





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
9. Гасители пляски типа ГПР 
		
		Для защиты от пляски фазы, расщепленной на два, три и более проводов, применяются гасители пляски типа ГПР, которые устанавливаются на плашки горизонтальных дистанционных распорок.
		 Грузы гасителей ГПР имеют массу от 2,4 до 4,0кг.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 9. Гасители пляски типа ГПР Для защиты от пляски фазы, расщепленной на два, три и более проводов, применяются гасители пляски типа ГПР, которые устанавливаются на плашки горизонтальных дистанционных распорок. Грузы гасителей ГПР имеют массу от 2,4 до 4,0кг.

Слайд 22





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 23





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Гаситель пляски типа ГПР
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Гаситель пляски типа ГПР

Слайд 24





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Схема установки гасителей пляски типа ГПР на фазу, расщепленную на три провода
 
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Схема установки гасителей пляски типа ГПР на фазу, расщепленную на три провода  

Слайд 25





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Схема установки гасителей пляски типа ГПР на фазу, расщепленную на два провода 
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Схема установки гасителей пляски типа ГПР на фазу, расщепленную на два провода 

Слайд 26





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
10. Пассивные методы борьбы с пляской проводов
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ 10. Пассивные методы борьбы с пляской проводов

Слайд 27





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
		Межфазовые распорки применяются для удержания при пляске проектного расстояния между проводами, проводами и грозозащитными тросами. 
		Установка между проводами фаз гирлянды изоляторов предотвращает превышение допустимых сближений. 
		Такая система снижает амплитуду пляски проводов и связанные с нею динамические нагрузки на элементы ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Межфазовые распорки применяются для удержания при пляске проектного расстояния между проводами, проводами и грозозащитными тросами. Установка между проводами фаз гирлянды изоляторов предотвращает превышение допустимых сближений. Такая система снижает амплитуду пляски проводов и связанные с нею динамические нагрузки на элементы ВЛ

Слайд 28





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
		Межфазовые изолирующие распорки из полимерных материалов эффективно используются как в России, так и за рубежом.
		Их преимущество по отношению распорок из фарфоровых изоляторов заключается в легком весе, что позволило довольно быстро расширить область  их применения, особенно как средство борьбы с колебаниями при гололеде и ветре. 
		Фазовые распорки должны проектироваться таким образом, чтобы сопротивляться кручению и влиять на направление закручивания проводов, соответственно повышая их жесткость.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Межфазовые изолирующие распорки из полимерных материалов эффективно используются как в России, так и за рубежом. Их преимущество по отношению распорок из фарфоровых изоляторов заключается в легком весе, что позволило довольно быстро расширить область их применения, особенно как средство борьбы с колебаниями при гололеде и ветре. Фазовые распорки должны проектироваться таким образом, чтобы сопротивляться кручению и влиять на направление закручивания проводов, соответственно повышая их жесткость.

Слайд 29





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Для предотвращения схлестывания проводов в пролете при вертикальном и горизонтальном расположении проводов, в том числе и для районов с частой и интенсивной пляской, достаточно установить две распорки на расстоянии от края пролета (0,43÷0,45)L. 
При установке межфазовых распорок используются ближайшие к месту установки существующие дистанционные распорки.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Для предотвращения схлестывания проводов в пролете при вертикальном и горизонтальном расположении проводов, в том числе и для районов с частой и интенсивной пляской, достаточно установить две распорки на расстоянии от края пролета (0,43÷0,45)L. При установке межфазовых распорок используются ближайшие к месту установки существующие дистанционные распорки.

Слайд 30





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на два провода с вертикальным расположением фаз, осуществляется на специальную внутри фазовую распорку, которая устанавливается на протекторы, смонтированные на проводах
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на два провода с вертикальным расположением фаз, осуществляется на специальную внутри фазовую распорку, которая устанавливается на протекторы, смонтированные на проводах

Слайд 31





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 32





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на два провода с горизонтальным расположением фаз, осуществляется на внутренних проводах. 
Межфазовая и дистанционные распорки устанавливаются на протектор, предварительно смонтированный на проводе.
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на два провода с горизонтальным расположением фаз, осуществляется на внутренних проводах. Межфазовая и дистанционные распорки устанавливаются на протектор, предварительно смонтированный на проводе.

Слайд 33





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ

Слайд 34





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на три провода с горизонтальным расположением фаз, осуществляется на нижний провод фазы.
 Межфазовая и дистанционные распорки устанавливаются на протектор, предварительно смонтированный на проводе
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Установка межфазовых распорок на фазу, расщепленную на три провода с горизонтальным расположением фаз, осуществляется на нижний провод фазы. Межфазовая и дистанционные распорки устанавливаются на протектор, предварительно смонтированный на проводе

Слайд 35





Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ
Схема расстановки межфазовых распорок в пролете при  горизонтальном расположении фаз, расщепленных на три провода
Описание слайда:
Методы борьбы с гололедообразованием и пляской на ВЛ Схема расстановки межфазовых распорок в пролете при горизонтальном расположении фаз, расщепленных на три провода

Слайд 36





Методы борьбы с вибрацией 
на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 37





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Приспособления и устройства, поглощающие или рассеивающие энергию в проводе от вибрации, появились практически сразу, как только было установлено само наличие вибрации в этом элементе. Одним из наиболее ранних приспособлений  для гашения вибрации выпускаемых серийно явились гасители Стокбриджа и примерная дата его выпуска 1924 год. После этого он широко распространился во многих странах мира и неоднократно усовершенствовался.
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Приспособления и устройства, поглощающие или рассеивающие энергию в проводе от вибрации, появились практически сразу, как только было установлено само наличие вибрации в этом элементе. Одним из наиболее ранних приспособлений для гашения вибрации выпускаемых серийно явились гасители Стокбриджа и примерная дата его выпуска 1924 год. После этого он широко распространился во многих странах мира и неоднократно усовершенствовался.

Слайд 38





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
		За рубежом в усовершенствованном варианте, в настоящее время, он   встречается в виде  конструкции типа «дог Боун», в России в замену применяющих гасителей ГВН и ГВП стали применять конструкцию гасителя типа «пешка» -  ГВП и ГВУ. 
		 Одновременно с усовершенствованием гасителей, получила развитие  экспериментально-теоретическая наука о колебаниях и методах расчета проводов подвергающихся действиям динамических нагрузок.
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ За рубежом в усовершенствованном варианте, в настоящее время, он встречается в виде конструкции типа «дог Боун», в России в замену применяющих гасителей ГВН и ГВП стали применять конструкцию гасителя типа «пешка» - ГВП и ГВУ. Одновременно с усовершенствованием гасителей, получила развитие экспериментально-теоретическая наука о колебаниях и методах расчета проводов подвергающихся действиям динамических нагрузок.

Слайд 39





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
		Типовые гасители вибрации Стокбриджа типа  ГВН и ГПГ имеют две основные частоты колебаний. Эффективность таких гасителей зависит от остроты пик резонансных частот и насколько они близко расположены друг к другу. Полная защита проводов от вибрации обеспечивается при большом количестве типоразмеров. Для эффективного гашения вибрации на применяемых в настоящее время проводах и тросах требуется 72 типоразмера гасителей вибрации
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Типовые гасители вибрации Стокбриджа типа ГВН и ГПГ имеют две основные частоты колебаний. Эффективность таких гасителей зависит от остроты пик резонансных частот и насколько они близко расположены друг к другу. Полная защита проводов от вибрации обеспечивается при большом количестве типоразмеров. Для эффективного гашения вибрации на применяемых в настоящее время проводах и тросах требуется 72 типоразмера гасителей вибрации

Слайд 40





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
В мировой практике, для создания высоких эксплутационных показателей гасителей вибрации используются два подхода:
- применение эксцентрично закрепленного груза специальной формы («Собачья кость», «пешка», подковообразные и т.д.), работающего при вибрации на закручивание;
использование преформированного тросика.
За счет применения эксцентрично закрепленного груза гаситель получает третью рабочую частоту, которая располагается между первой и второй частотами, свойственных двухчастотным гасителям, а за счет преформирования - расширение резонансных пик.
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ В мировой практике, для создания высоких эксплутационных показателей гасителей вибрации используются два подхода: - применение эксцентрично закрепленного груза специальной формы («Собачья кость», «пешка», подковообразные и т.д.), работающего при вибрации на закручивание; использование преформированного тросика. За счет применения эксцентрично закрепленного груза гаситель получает третью рабочую частоту, которая располагается между первой и второй частотами, свойственных двухчастотным гасителям, а за счет преформирования - расширение резонансных пик.

Слайд 41





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
	Указанный способ позволил за счет конструктивного решения ликвидировать «провалы» в кривой зависимости поглощения энергии от частоты и этим поднять эффективность гасителя. 
		Гасители вибрации  с количеством основных частот три и более получили название многочастотных типа ГВП, которые успешно используются с 1998 года. 
	Гасители типа ГВП имеют одинаковые массы грузов и плечи гибкого элемента
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Указанный способ позволил за счет конструктивного решения ликвидировать «провалы» в кривой зависимости поглощения энергии от частоты и этим поднять эффективность гасителя. Гасители вибрации с количеством основных частот три и более получили название многочастотных типа ГВП, которые успешно используются с 1998 года. Гасители типа ГВП имеют одинаковые массы грузов и плечи гибкого элемента

Слайд 42





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 43





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
	Унифицированные гасители типа ГВУ имеют разные по массе грузы при разных плечах гибкого элемента. Это обеспечивает равномерное распределение энергии рассеивания во всех диапазонах рабочих частот проводов и тросов, что позволило снизить количество типоразмеров гасителей до пяти. 
	Типы и основные размеры унифицированных гасителей приведены  в таблице
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Унифицированные гасители типа ГВУ имеют разные по массе грузы при разных плечах гибкого элемента. Это обеспечивает равномерное распределение энергии рассеивания во всех диапазонах рабочих частот проводов и тросов, что позволило снизить количество типоразмеров гасителей до пяти. Типы и основные размеры унифицированных гасителей приведены в таблице

Слайд 44





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 45





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
		Для всех типов гасителей снятие динамических характеристик и определение его эффективности в международной практике является обязательной и производятся по специальной методике (например, международный стандарт №61897 IEC, 1998 г.). 
		В качестве иллюстрации на следующих рисунках приведены динамические характеристики, выполненные по этой методике, для гасителей типа  ГВН,  многочастотного гасителя типа ГВП и унифицированного гасителя типа ГВУ, где четко проявляются как  позитивные, так и негативные качества гасителей разных типов.
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Для всех типов гасителей снятие динамических характеристик и определение его эффективности в международной практике является обязательной и производятся по специальной методике (например, международный стандарт №61897 IEC, 1998 г.). В качестве иллюстрации на следующих рисунках приведены динамические характеристики, выполненные по этой методике, для гасителей типа ГВН, многочастотного гасителя типа ГВП и унифицированного гасителя типа ГВУ, где четко проявляются как позитивные, так и негативные качества гасителей разных типов.

Слайд 46





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 47





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 48





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 49





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
		Графики, отражающие динамические характеристики гасителей, показывают, что энергия поглощения у гасителей типа ГВН  в зависимости от частоты распределяются неравномерно и в средней части его рабочей зоны приближаются к нулю. Гасители типа ГВП не имеют провалов в показаниях поглощения энергии от частоты, но распределяются по оси ординат неравномерно. Гасители типа ГВУ имеют равномерное поглощение энергии во всем диапазоне рабочих частот. Количественно импеданс распределяется следующим образом: наибольший у гасителей типа ГВН, наименьший у гасителей ГВУ, а гасители ГВП имеют средние значения между первым и вторым типами гасителей
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Графики, отражающие динамические характеристики гасителей, показывают, что энергия поглощения у гасителей типа ГВН в зависимости от частоты распределяются неравномерно и в средней части его рабочей зоны приближаются к нулю. Гасители типа ГВП не имеют провалов в показаниях поглощения энергии от частоты, но распределяются по оси ординат неравномерно. Гасители типа ГВУ имеют равномерное поглощение энергии во всем диапазоне рабочих частот. Количественно импеданс распределяется следующим образом: наибольший у гасителей типа ГВН, наименьший у гасителей ГВУ, а гасители ГВП имеют средние значения между первым и вторым типами гасителей

Слайд 50





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
		Графики эффективности для ряда гасителей массой груза от 0,6 до 1,6 кг, отражающие результаты экспериментально – теоретических расчетов,  в качестве примера, приведены для наиболее трудно защищаемого от  вибрации провода АЖС-70/39
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Графики эффективности для ряда гасителей массой груза от 0,6 до 1,6 кг, отражающие результаты экспериментально – теоретических расчетов, в качестве примера, приведены для наиболее трудно защищаемого от вибрации провода АЖС-70/39

Слайд 51





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 52





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 53





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 54





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Характерные повреждения провода АЖС
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Характерные повреждения провода АЖС

Слайд 55





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ

Слайд 56





Методы борьбы с вибрацией на ВЛ
Из приведенных графиков видно, что только при двух гасителях типа  ГВУ, установленных  последовательно, обеспечивают с большим запасом защиту провода от износа. 
Гаситель ГВП обеспечивает гашение вибрации во всем диапазоне рабочих частот провода, а в зоне частот 20 и 40 гц практически без запаса по уровню поступления энергии от ветра к уровню ее поглощения.
 Гасители типа ГВН имеют незащищенную зону при частоте 24-32 гц, где энергия от ветра превышает энергию поглощения в два и более раз.
Описание слайда:
Методы борьбы с вибрацией на ВЛ Из приведенных графиков видно, что только при двух гасителях типа ГВУ, установленных последовательно, обеспечивают с большим запасом защиту провода от износа. Гаситель ГВП обеспечивает гашение вибрации во всем диапазоне рабочих частот провода, а в зоне частот 20 и 40 гц практически без запаса по уровню поступления энергии от ветра к уровню ее поглощения. Гасители типа ГВН имеют незащищенную зону при частоте 24-32 гц, где энергия от ветра превышает энергию поглощения в два и более раз.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию