在之前的文章我有说过,覆冰试验中,空气温度、风速、水滴大小这三个因素会影响覆冰效果,下面我们就是用输电线,来验证这3个因素对试验覆冰效果的影响。
试验设备:环仪仪器 冰雨模拟试验机
样品:试验导线型号为JL/G1A-240/30,直径为21.6 mm。
试验条件:温度影响因素对应温度为-3℃,风速影响因素为20m/s,水滴影响因素对应为30um
冰雨模拟试验机的风速调节:
冰雨模拟试验机降水是由布置在导线周围的喷雾嘴通过高压水泵喷出的,喷出的水雾滴直径在 5~500um之间,可以通过更换不同直径的喷雾嘴调节,并可对喷雾压力和水流量进行调节。喷雾嘴装在导线上方约50cm处,这样喷出的雾滴到达导线时其温度恰好在0℃左右。
试验结果:
根据仿真计算结果,计算得到 300min后,-3℃温度工况下对应覆冰强度为0.29kg/m,20m/s风速工况下对应的覆冰强度为1.06kg/m,30um水滴直径工况下对应的覆冰强度为0.53 kg/m,对应试验结果分别为0.26、1.20、0.48kg/m。
试验结果图:
覆冰试验值与计算值对比:
试验结论:
1)不同工况下的覆冰状态存在差异,集中体现在碰撞率的不同而引起覆冰强度的不同,在不考虑长期结冰的情况下,导线覆冰冰型是由局部碰撞率以及环境温度决定,而覆冰强度是由总碰撞率决定,
2)在一定的环境温度范围内,导线表面覆冰强度随环境温度的升高而增强,但是导线覆冰最大直径随环境温度的不断升高而减小。
3)导线表面覆冰强度随风速的升高而增强冻结系数随风速的增大而变小。风速对导线覆冰存在的二种相互对立的影响确定了导线覆冰过程中必然存在一种最适宜于导线覆冰的风速。
4)在冰型研究方面,干增长情况下导线覆冰由圆柱钝体慢慢向流线体过渡;湿增长情况下,由于表面水滴的流动,导线覆冰在迎风面的局部曲率半径增大且导线表面覆冰密度几乎一致。
如需了解更多覆冰试验方法,可以咨询环仪仪器相关技术人员。