低温環境では、導体が直面する課題は単に「硬くなる」ことをはるかに超えています。{0}極寒の時期、特に強風や大雪の季節-では、1 本の導体に障害が発生すると、電力供給ネットワーク全体に衝撃波が伝わる可能性があるため、極寒の時期における電力インフラの運用の安定性に関するご懸念については理解できます。
低温環境で導体に影響を与える一般的な障害には、主に機械的過負荷と着氷による導体のギャロッピングが含まれます。-絶縁性能の低下によって生じるフラッシュオーバー。金属部品の脆性破壊。熱膨張と収縮により接続部が緩む可能性があります。これらの中で、氷に関連した障害が最も大きな割合を占めており、冬季の送電網の運用と保守における予防と制御の取り組みの主な焦点となっています。
I. 導体の着氷: 最も一般的で破壊的な欠陥
1. 機械的損傷
ラインブレイクとタワーの崩壊: 着氷により指揮者の重量が増加します。ひどい場合には、この重量が設計荷重制限を超え、素線の断線、導体の切断、さらには電柱や鉄塔の倒壊につながることもあります。
不均一な除氷によるジャンプ-: 送電線のさまざまなスパンで着氷が異なる場合、または特定のセクションからの着氷が不均一である場合、結果として生じる負荷の不均衡により、導体が「ジャンプ」したり激しく鞭打ったりして、相間短絡が発生する可能性があります。--。
車掌のギャロッピング: 着氷により車掌の空気力学的プロファイルが変化します。風荷重がかかると、導体は「ギャロッピング」として知られる低周波、大振幅の振動の影響を受けやすくなります。これにより、ハードウェアの取り付け部分の疲労が促進され、導体の切断や絶縁体の損傷が発生する可能性があります。
2. 電気的故障
絶縁体フラッシュオーバー (氷フラッシュオーバー): 氷の付着により、絶縁体のスカート (シェッド) 間に「氷の橋」が形成され、実効沿面距離が大幅に減少します。解凍プロセス中、溶けた氷水の導電率が高いため、システムはフラッシュオーバー-対地絡-の影響を非常に受けやすくなります。
-相間-相の短絡: 導体のギャロッピングやサグ(線の下向きの曲線)の過度の増加により、導体間の安全な最小空間距離が損なわれ、放電や短絡が発生する可能性があります。
II.低温によって引き起こされる材料と接続の問題
1. 導体および金具の脆化
低温は金属材料の靭性を低下させます。これは、-20 度以下の温度で特に顕著であり、導体、ライン クランプ、ボルトなどのコンポーネントが著しく脆性破壊しやすくなります。
2. 接続の緩みまたは亀裂
さまざまな材料間の熱膨張係数の違いにより、凍結融解サイクルを繰り返すと接続点が緩む傾向があります。{0}これにより接触抵抗が増加し、局所的な過熱が引き起こされ、焼損を引き起こす可能性があります。
3. 絶縁体の劣化または損傷
ケーブルの外装 (通常は PVC またはゴム) は、低温では硬くなり、脆くなります。曲げ、圧縮、または風の揺れによって-亀裂が発生しやすく-、導体が露出し、短絡や感電の危険が生じます。
Ⅲ.外部環境要因によるリスクの複合化
異物による絡まり: 強風により、{0}ビニール シートや広告バナーなどの軽量の破片-が送電線に吹き飛ばされる可能性があります。その後、湿った雪や氷で覆われた場合、この破片はラインにかかる構造負荷を大幅に増加させます。あるいは、直接短絡を引き起こす可能性があります。
植生への氷の蓄積: 送電線の通路内の木や竹が氷で覆われると、その重量が大幅に増加します。そのため、転倒してラインに落ち、回路のトリップや断線が発生する可能性があります。

