В соответствии с ПУЭ, все проводники должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева в длительных режимах работы электрической сети. Эти требования определяются условиями сохранения механической прочности провода и нормированных расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом. Поскольку осуществление температурного контроля в процессе эксплуатации не всегда представляется возможным, в справочных данных приводятся значения длительного тока, вызывающего нагревание открыто проложенного проводника до допустимой температуры при температуре воздуха 25°С. Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) наименьшие расстояния от проводов ВЛ до земли или пересекаемых объектов нормируются для максимальной стрелы провеса провода при наиболее высокой температуре воздуха, устанавливаемой с использованием карт климатического районирования, без учета нагрева провода электрическим током. При этом ПУЭ определяют допустимую токовую нагрузку по нагреву проводов максимальной температурой проводника 70°С. Повышение температуры провода при нагреве его током приводит к увеличению стрелы провеса, возникает риск уменьшения расстояний до земли или других объектов до значений ниже нормируемых, также снижается механическая прочность и, как следствие, надежность и безопасность работы линии в целом. Определение допустимой температуры нагрева провода является важной составляющей расчета предельных токовых нагрузок проектируемых и действующих линий электропередачи. Активное сопротивление провода - еще один показатель, используемый в расчетах параметров режима энергетической системы и зависящий от температуры провода. Проведенные исследования показывают, что температура нагрева провода оказывает большое влияние на величину удельного сопротивления провода, которое в соответствии с ПУЭ или Справочником по проектированию электрических сетей принимается при температуре либо 20°С, либо в редких случаях температура проводника принимается равной температуре воздуха. Температура провода, как правило, неизвестна и зависит от тока нагрузки, скорости и направления ветра, температуры окружающего воздуха и интенсивности солнечной радиации. В работе Казанского национального исследовательского технического университета, проведен анализ влияния этих факторов на значение удельного сопротивления проводов и потерь мощности и электроэнергии в них. Выполненные исследования показывают, что учет температурных факторов особенно актуален при расчете потерь электроэнергии в сильно загруженных линиях напряжением 110-220 кВ. Применение датчиков контроля температуры, устанавливаемых непосредственно на проводах ЛЭП, позволяет измерять температуру проводника прямо во время работы линии и использовать наиболее простой и точный метод расчета сопротивления проводов с учетом всех влияющих факторов. Программно-аппаратный комплекс на базе модулей дистанционной диагностики производства компании ServiceEnergy, разработанных совместно с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Тулэнерго» в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предназначен для контроля состояния ВЛ в режиме реального времени, получения основных физических параметров линии, а также информирования о возникновении аварийных ситуаций и прогнозирования вероятности их возникновения.Модули устанавливаются на удаленных объектах воздушных линий электропередач непосредственно на контролируемый провод. Диагностика ВЛ осуществляется посредством непрерывного автоматического дистанционного мониторинга эксплуатационных параметров проводов ВЛ. Модуль осуществляет измерение температуры провода в диапазоне от минус 40°С до плюс 120°С. Параметры предупреждения о превышении температуры провода настраиваются для каждого устройства отдельно. По умолчанию, сигнал «внимание» система выдает при превышении значения температуры провода свыше 75°С, сигнал «опасность» - при значениях свыше 95°С. При срабатывании этих уставок, уведомление о событии рассылается по заданному списку контактов, генерируется сообщение в Web-интерфейсе и формируется отчет в ОИК диспетчерской службы в протоколе МЭК 60870-5-104 либо в других, установленных регламентом предприятия.
Перегрев проводов: https://www.serviceenergy.ru/solutions/dopolnitelno/peregrev-provodov/