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110 kV高压架空输电线路大跨越段断线处置措施
被引量:
1
1
作者
杨嘉铸
《农村电气化》
2022年第8期84-86,共3页
高压架空输电线路故障测距是电力工程关注的热点话题,大跨越段易出现断线故障,影响电网运行安全性。文章以110 kV高压架空输电线路为例,分析其在大跨越段断线故障,采取临时处置与永久处置措施相结合的方式,修复线路断点,保障供电恢复,...
高压架空输电线路故障测距是电力工程关注的热点话题,大跨越段易出现断线故障,影响电网运行安全性。文章以110 kV高压架空输电线路为例,分析其在大跨越段断线故障,采取临时处置与永久处置措施相结合的方式,修复线路断点,保障供电恢复,消除线路后期潜在安全隐患。
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关键词
110
kV
高压架空输电线路
大跨越段
断线处置措施
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职称材料
线路避雷器提高超高压大跨越架空线路绕击耐雷水平的仿真研究
被引量:
24
2
作者
田洪
王宁
+2 位作者
陈天翔
张辑
吴燕
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期63-68,共6页
为研究加装线路避雷器对提高超高压大跨越段绕击耐雷水平的有效性,参照官亭一兰州东750kV输电线路实际参数,建立了雷电流、输电线路、杆塔、绝缘子串和线路避雷器的EMTP-RV仿真模型,分析了不同雷击位置、不同避雷器装设方案、不同杆...
为研究加装线路避雷器对提高超高压大跨越段绕击耐雷水平的有效性,参照官亭一兰州东750kV输电线路实际参数,建立了雷电流、输电线路、杆塔、绝缘子串和线路避雷器的EMTP-RV仿真模型,分析了不同雷击位置、不同避雷器装设方案、不同杆塔接地电阻对耐雷水平的影响。仿真结果表明:在跨越段两端各加装1组线路避雷器可将线路整体绕击耐雷水平提高至81~119kA,远远超过理论最大绕击雷电流30kA,并克服了接地电阻的影响,其中本基塔绝缘子被完全保护,但附近杆塔上绝缘子获得的保护作用有所弱化,若要实现完全保护,则需在跨越段两端及其相邻杆塔上都加装线路避雷器。
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关键词
线路避雷器
大跨越段
超高压
架空线路
绕击耐雷水平
EMPT-RV
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职称材料
中俄联网工程跨江段架线施工方案探析
3
作者
张利军
《活力》
2012年第18期135-135,共1页
500kv中俄联网送电线新建工程,黑龙江大跨越是从俄罗斯侧1#~中方侧4址。中方施工部分是黑龙江(主航道国境线)——4#塔止。本工程黑龙江大跨越段由俄方提供初步设计方案,并向中方提供光缆和导线以及部分金具。中方侧架线用的导线绝...
500kv中俄联网送电线新建工程,黑龙江大跨越是从俄罗斯侧1#~中方侧4址。中方施工部分是黑龙江(主航道国境线)——4#塔止。本工程黑龙江大跨越段由俄方提供初步设计方案,并向中方提供光缆和导线以及部分金具。中方侧架线用的导线绝缘子和金具等,由东北设计院负责设计,采用国产材料。导线型号为AC500/336型钢芯铝绞线,两分裂水平排列(水平间距为600mm);两根架空地线均设计为24芯OPGW20型复合光缆。跨江段全长2.345m。挡距从俄罗斯侧1#转角塔至中国侧4#为501m+1276m+568m。跨越黑龙江段最高水位132.96m。考虑船桅高、安全距离、综合误差、浪高等因素后,导线最低弧垂距水面通航下保持24.5m(最高水位时保持19.5m),常年水位约125.5m。目前跨越处江水面宽度约500m。
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关键词
大跨越段
放线
方案
施工工器具
张牵设备
施工步骤
施工工艺
下载PDF
职称材料
220kV双回双分裂直线塔优化设计研究
被引量:
4
4
作者
王茂成
顾芹
+3 位作者
雍军
沈庆河
李士锋
赵洪远
《中国电力》
CSCD
北大核心
2006年第4期29-33,共5页
提出山区大跨越段的220 kV定型双回直线塔塔头尺寸应优化设计,将V形串应用到双回直线塔(最大使用档距650 m)的上导线,塔头处避雷线对上导线的保护角可减少9.88,°档距中央避雷线对上导线的保护角可减少13.3,°从而有效降低绕击...
提出山区大跨越段的220 kV定型双回直线塔塔头尺寸应优化设计,将V形串应用到双回直线塔(最大使用档距650 m)的上导线,塔头处避雷线对上导线的保护角可减少9.88,°档距中央避雷线对上导线的保护角可减少13.3,°从而有效降低绕击率。V形串单支复合绝缘子可比常规长300 mm,根据不平衡绝缘原理减少线路型氧化锌避雷器的安装数量。
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关键词
大跨越段
220kV
双回双分裂直线塔
V形串
设计优化
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职称材料
题名
110 kV高压架空输电线路大跨越段断线处置措施
被引量:
1
1
作者
杨嘉铸
机构
广东电网有限责任公司梅州供电局
出处
《农村电气化》
2022年第8期84-86,共3页
文摘
高压架空输电线路故障测距是电力工程关注的热点话题,大跨越段易出现断线故障,影响电网运行安全性。文章以110 kV高压架空输电线路为例,分析其在大跨越段断线故障,采取临时处置与永久处置措施相结合的方式,修复线路断点,保障供电恢复,消除线路后期潜在安全隐患。
关键词
110
kV
高压架空输电线路
大跨越段
断线处置措施
Keywords
110 kV
high-voltage overhead transmission lines
large spans
disconnection measures
分类号
TM755 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
线路避雷器提高超高压大跨越架空线路绕击耐雷水平的仿真研究
被引量:
24
2
作者
田洪
王宁
陈天翔
张辑
吴燕
机构
厦门理工学院电气工程与自动化学院
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期63-68,共6页
基金
国家自然科学基金(61076014)
厦门市重大科技计划(3502Z20111008)~~
文摘
为研究加装线路避雷器对提高超高压大跨越段绕击耐雷水平的有效性,参照官亭一兰州东750kV输电线路实际参数,建立了雷电流、输电线路、杆塔、绝缘子串和线路避雷器的EMTP-RV仿真模型,分析了不同雷击位置、不同避雷器装设方案、不同杆塔接地电阻对耐雷水平的影响。仿真结果表明:在跨越段两端各加装1组线路避雷器可将线路整体绕击耐雷水平提高至81~119kA,远远超过理论最大绕击雷电流30kA,并克服了接地电阻的影响,其中本基塔绝缘子被完全保护,但附近杆塔上绝缘子获得的保护作用有所弱化,若要实现完全保护,则需在跨越段两端及其相邻杆塔上都加装线路避雷器。
关键词
线路避雷器
大跨越段
超高压
架空线路
绕击耐雷水平
EMPT-RV
Keywords
surge arresters
long spans
EHV
overhead transmission line
lightning shielding level
EMTP-RV
分类号
TM863 [电气工程—高电压与绝缘技术]
下载PDF
职称材料
题名
中俄联网工程跨江段架线施工方案探析
3
作者
张利军
机构
黑龙经省送变电工程公司
出处
《活力》
2012年第18期135-135,共1页
文摘
500kv中俄联网送电线新建工程,黑龙江大跨越是从俄罗斯侧1#~中方侧4址。中方施工部分是黑龙江(主航道国境线)——4#塔止。本工程黑龙江大跨越段由俄方提供初步设计方案,并向中方提供光缆和导线以及部分金具。中方侧架线用的导线绝缘子和金具等,由东北设计院负责设计,采用国产材料。导线型号为AC500/336型钢芯铝绞线,两分裂水平排列(水平间距为600mm);两根架空地线均设计为24芯OPGW20型复合光缆。跨江段全长2.345m。挡距从俄罗斯侧1#转角塔至中国侧4#为501m+1276m+568m。跨越黑龙江段最高水位132.96m。考虑船桅高、安全距离、综合误差、浪高等因素后,导线最低弧垂距水面通航下保持24.5m(最高水位时保持19.5m),常年水位约125.5m。目前跨越处江水面宽度约500m。
关键词
大跨越段
放线
方案
施工工器具
张牵设备
施工步骤
施工工艺
分类号
F426.9 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
220kV双回双分裂直线塔优化设计研究
被引量:
4
4
作者
王茂成
顾芹
雍军
沈庆河
李士锋
赵洪远
机构
烟台电力设计院
中国人民银行烟台市中心银行
山东电力研究院
山东电力咨询院
潍坊电力设计院
出处
《中国电力》
CSCD
北大核心
2006年第4期29-33,共5页
文摘
提出山区大跨越段的220 kV定型双回直线塔塔头尺寸应优化设计,将V形串应用到双回直线塔(最大使用档距650 m)的上导线,塔头处避雷线对上导线的保护角可减少9.88,°档距中央避雷线对上导线的保护角可减少13.3,°从而有效降低绕击率。V形串单支复合绝缘子可比常规长300 mm,根据不平衡绝缘原理减少线路型氧化锌避雷器的安装数量。
关键词
大跨越段
220kV
双回双分裂直线塔
V形串
设计优化
Keywords
big across
220 kV
double circuit tangent tower
"V" string
optimum design
分类号
TM753 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
110 kV高压架空输电线路大跨越段断线处置措施
杨嘉铸
《农村电气化》
2022
1
下载PDF
职称材料
2
线路避雷器提高超高压大跨越架空线路绕击耐雷水平的仿真研究
田洪
王宁
陈天翔
张辑
吴燕
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
24
下载PDF
职称材料
3
中俄联网工程跨江段架线施工方案探析
张利军
《活力》
2012
0
下载PDF
职称材料
4
220kV双回双分裂直线塔优化设计研究
王茂成
顾芹
雍军
沈庆河
李士锋
赵洪远
《中国电力》
CSCD
北大核心
2006
4
下载PDF
职称材料
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