近日,全球电力系统领域学术盛会——国际大电网会议(CIGRE 2026)在法国巴黎举行。来自一百多个国家的数千名电力工程师、科研人员与行业专家齐聚一堂,围绕电网规划、运行、设备、保护控制及气候变化适应性等前沿议题展开深入交流。在“工程师如何在风险变化中平衡简化与保守”议题讨论中,清华大学深圳国际研究生院教授王黎明、助理教授曹彬、2024级电气工程硕士生王丽洋将共同完成的研究成果“极端气象条件下特高压输电线路舞动事故及防控研究”(Galloping Mechanism and Anti-Galloping Design of UHV Transmission Lines in Extreme Meteorological Environments)在会上展出,王丽洋在会场进行了口头报告,受到了与会专家的高度评价并引发热烈讨论。

王丽洋在大会上作口头汇报
近年来,全球气候变化显著影响输电线路所面临的气象灾害特征。一方面,部分区域传统重覆冰事件频率趋于下降;另一方面,极端强风、下击暴流、台风等事件却愈发频繁,这使得传统“重冰+大风”一刀切的防舞设计准则陷入两难:过于保守导致防舞装置大量冗余、经济性差;过度简化又可能忽视无冰或薄冰条件下由极端风激发的舞动新威胁。
针对这一工程难题,研究团队从舞动机理出发,建立了多跨导线-绝缘子系统四自由度非线性仿真模型,并引入风洞实测导线气动参数,实现了对特高压线路在覆冰与极端风耦合作用下舞动行为的高保真复现。基于大量系统仿真,团队发现档距长度是决定舞动幅值、模态及抑制效率的核心控制变量,这一关键认知为打破传统均匀配置防舞装置设计思想提供了科学依据。

风洞试验示意图

导线-绝缘子系统四自由度仿真模型
在机理研究基础上,团队提出了一套基于档距长度的新型复合相间间隔棒差异化部署方案,仿真与实地工程应用结果表明,该方案能够有效抑制舞动,将最小相间距的分布从周期性大幅波动转变为集中稳定状态,显著提升线路安全裕度;同时所有方案均通过了重量安全验证,确保不增加杆塔结构的额外负担。
该成果在CIGRE 2026现场引发了热烈反响。多位来自加拿大、日本及欧洲的资深专家与我院团队成员进行了会后深入交流,对“档距-间隔棒数量”的映射关系以及新型复合间隔棒的设计表现出浓厚兴趣,并称其有望为未来输电线路抗舞标准的适应性演进提供重要技术支撑。

新型复合相间间隔棒
作为电力行业两年一度的顶级盛会,CIGRE不仅是展示最新科研成果的平台,更是推动国际标准演进与工程实践创新的重要策源地。CIGRE 2026不仅是一次成果的展示,更是团队深耕电力系统防灾减灾研究、深化国际学术合作的重要里程碑。未来,团队将继续依托自身在电气工程、智能运维与气候适应性设计方向的学科优势,推动差异化抗舞设计准则的国际标准化进程,并积极探索无人机动态部署等下一代抗舞技术,在未来输电工程中发挥更加重要的作用,为构建安全、经济、智能的现代电力系统持续贡献中国智慧。
文:王丽洋、曹彬
图:王丽洋
编辑:叶思佳
审核:林洲璐

