更新日期: 2024-09-20

500kV输电线路导线风偏闪络的研究

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500kV输电线路导线风偏闪络的研究 4.4

500 kV输电线路导线风偏闪络的研究 徐海宁 ,向文祥 , 刘登远 ,林修明 ,陶  军 (湖北超高压输变电公司 , 武汉  430050)    [摘  要 ] 通过对近年来 ,特别是 2004年 500 kV电网风偏事故的分析研究 ,针对我国 500 kV输 电线路龙政直流线路故障 ,结合国外风偏的计算方法 ,分别进行了计算分析 ,提出了一些看法和建议 。    [关键词 ] 500 kV电网 ; 风偏闪络 ; 风偏计算    [中图分类号 ] TM751    [文献标识码 ] A   [文章编号 ] 100623986 (2006 ) 0620046 203 Study on the Fla shover due to W indage Yaw of 500 kV Tran sm ission L in e XU Hai 2ning, X IANG W en2xiang, L I

500KV输电线路典型

500KV输电线路典型

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设计题目:长吉单回路送电线路新 建工程 500kv吉长送电线路工程第一耐张段总任务书 设计摘要 第一章架空线力学计算及排塔定位 第一节导线的力学计算4-16 第二节地线的力学计算16-28 第三节排塔定位29-42 第二章架空线金具设计 第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图45-47 第三章电气设计48-54 第四章杆塔结构设计 第一节杆塔荷载计算54-63 第二节断线张力荷载计算63 第三节安装荷载计算63-66 第四

输电线路导线参数

输电线路导线参数

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表2.1.2.1-2lgj型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm)计算截面(mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (ω/km) 计算拉 断力(n) 单位重 量 (kg/km) 铝钢铝钢 35/66/2.721/2.7234.865.818.160.823012630141.0 50/86/3.201/3.2048.258.049.600.594616870195.1 50/3012/2.327/2.3250.7329.5911.600.569242620372.0 70/106/3.801/3.8068.0511.3411.400.421723390275.2 70/4012/2.727/2.7269.7340.6713.600.414158600

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输电线路导线重量换算

输电线路导线重量换算

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输电线路导线重量换算 4.3

标称截面计算外径标称截面计算外径 100%80%100%80%100%80%100%80% 1×1013.53826664511018178623×3551.4 1×1614.58111898568132106104833×5056.8 1×2516.32143114111891751401321063×7058.5 1×3517.461751401381102121701641313×9562.3 1×5019.222231781751402602082011613×12066.6 1×7021.022762212121703072462381903×15069.6 1×9523.343342672602083712972

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云南某500kV紧凑型输电线路工程导线选型 云南某500kV紧凑型输电线路工程导线选型 云南某500kV紧凑型输电线路工程导线选型

云南某500kV紧凑型输电线路工程导线选型

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云南某500kV紧凑型输电线路工程导线选型 4.5

由于云南某500kv紧凑型输电线路工程设计条件复杂,不能全线架设同种导线。通过技术和经济比较,针对常规紧凑型、重冰区、i回变电站进出线双回路、ii回变电站进出线双回路4种设计条件进行了导线选型。结果对今后其他类似工程具有一定的参考意义。

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500kV输电线路子导线断裂原因分析

500kV输电线路子导线断裂原因分析

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500kV输电线路子导线断裂原因分析 4.5

500kv输电线路子导线断裂原因分析 摘要:输电线路的安全是保障稳定供电的重要基础,其正常运行与否对于人 们生活以及社会生产有着极大的影响,如施工过程中存在任何质量问题,都有可 能导致安全隐患的存在,造成的后果将是难以估量的。本文即对此进行分析并以 2012年发生的真实子导线断裂案例进行分析,剖析导致其断裂的原因。 关键词:500kv输电线路;导线断裂;事故原因 一、引言 就我国当前在建的以及处于运行中的输电线导线的连接方式而言,不论是直 线接续管或是耐张管均使用的是液压压接进行连接的,而对于此类具有隐蔽性工 程的施工质量的管理,已经建立了相对完善控制体系。例如,部分施工单位聘请 专业的工程监理单位加以监督控制、部分建设单位整体负责工程质量的监管、部 分建设单位采用了“三级”质量监督体系,总体而言取得的效果还是良好的。然而, 在完善的监督体系中假如出现细节

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输电线路导线覆冰及舞动在线

输电线路导线覆冰及舞动在线

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输电线路导线覆冰及舞动在线 4.6

输电线路导线覆冰及舞动在线监测系统设计与实现 作者:黄新波,刘家兵,程荣贵,王向利,张义斌,田其均 作者单位:黄新波(西安金源电气有限公司,西安,710071;西安工程科技学院机电工程学院,西安 ,710048),刘家兵,王向利,田其均(西安金源电气有限公司,西安,710071),程荣贵(西安 金源电气有限公司,西安,710071;解放军西安通信学院,西安,710061),张义斌(成阳供电局 ,成阳,712000) 相似文献(10条) 1.期刊论文王小朋.胡建林.孙才新.杜林.wangxiao-peng.hujian-lin.suncai-xin.dulin应用图像边缘检测 方法在线监测输电线路覆冰厚度研究-高压电器2009,45(6) 讨论了用基于小波的图像边缘检测方法在线监测输电线路覆冰厚度的原理,

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500KV输电线路调查报告

500KV输电线路调查报告

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500KV输电线路调查报告 4.5

线路调查报告 1 签名页 项目名称 溪洛渡右岸电站送电广东±500kv同塔双回 直流输电工程直流线路工程 文件内容线路调查报告 批准年月日 审核年月日 编写年月日 注 二、现场调查情况 1、本标段线路走向及所经行政区域 本标段线路起自位于龙胜各族自治县瓢里镇上龚家#132塔,然后平行待建的厦门至成都高速公路龙胜段西侧走线,沿岩坡寨~蔡盘山~交州山走线,平行500kv黎桂线前行,经 大桥滩、大云村以南进入龙胜镇境内。线路在龙胜镇继续平行500kv黎桂线前行,避开金车辉绿岩矿,龙胜镇拉隆铅锌矿,龙胜县马才金矿,在和平乡境内平行厦门至成都规划 高速公路,穿越田寨~摆岭铅锌多金属矿普查区,经摆岭村、岳武村、白水村等地后进入临桂县境内。在临桂县平行拟建的厦门至成都高速公路西侧向南走线,绕过宛田瑶族乡 庙坪村止于#350塔。所经行政区域情况如下表二: 线路调查

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针对500kV输电线路的检修问题研究   针对500kV输电线路的检修问题研究   针对500kV输电线路的检修问题研究  

针对500kV输电线路的检修问题研究  

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针对500kV输电线路的检修问题研究   4.3

500kv输电线路是我国电网系统的重要组成部分,承担着输送电能的重任。然而,500kv输电线路长时间处于运行状态,并且暴露在外界环境中,容易出现各种故障。为了保障500kv输电线路的稳定、安全运行,应特别注意500kv输电线路检修问题,从多方面加强检修管理,消除安全隐患。分析了500kv输电线路的导地线检修方法、线路具体检修和杆塔检修处理手段。

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LGJJKLYJJKLGYJ输电线路导线参数

LGJJKLYJJKLGYJ输电线路导线参数

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LGJJKLYJJKLGYJ输电线路导线参数 4.3

表2.1.2.1-2lgj型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm)计算截面(mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (ω/km) 计算拉 断力(n) 单位重 量 (kg/km) 铝钢铝钢 35/66/2.721/2.7234.865.818.160.823012630141.0 50/86/3.201/3.2048.258.049.600.594616870195.1 50/3012/2.327/2.3250.7329.5911.600.569242620372.0 70/106/3.801/3.8068.0511.3411.400.421723390275.2 70/4012/2.727/2.7269.7340.6713.600.414158600

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输电线路导线舞动远程监测系统

输电线路导线舞动远程监测系统

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输电线路导线舞动远程监测系统 4.3

输电线路导线舞动远程监测系统 作者:张占龙,邓军,毛玉星,陈正宇,熊兰,蒋涛,zhangzhanlong,dengjun,mao yuxing,chenzhengyu,xionglan,jiangtao 作者单位:张占龙,邓军,毛玉星,熊兰,zhangzhanlong,dengjun,maoyuxing,xionglan(重庆大学输 配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆,400044),陈正宇,chenzhengyu(重庆 江津供电局重庆402260),蒋涛,jiangtao(长治市供电公司长治046000) 刊名:现代科学仪器 英文刊名:modernscientificinstruments 年,卷(期):2008(2) 参考文献(5条) 1.王丽新;杨文兵;杨新华;袁俊杰输电线路舞动的有限元

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输电线路导线舞动及防舞效果分析

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输电线路导线舞动及防舞效果分析 4.7

最新【精品】范文参考文献专业论文 输电线路导线舞动及防舞效果分析 输电线路导线舞动及防舞效果分析 摘要:近年来,随着经济的迅猛发展与社会的不断进步,电力 行业建设规模逐渐扩大。各行各业的深化发展离不开电力的有效支 持,为实现强有力智能电网的优化建设,保障输电线路的安全运行愈 发重要。然而,结合目前实际情况来看,输电线路的导线舞动事故严 重威胁到我国电网的安全运行。在此,本文将针对输电线路导线舞动 及其防治效果进行简要探讨。 关键词:输电线路;导线舞动;防治;效果 abstract:inrecentyears,withtherapiddevelopmentof economicandsocialprogress,theconstructionscaleofthe electricpowerindustryisexpandinggradua

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±800kV直流输电线路导线选型  

±800kV直流输电线路导线选型  

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±800kV直流输电线路导线选型   4.6

导线选型是±800kv特高压直流输电线路设计中的关键课题之一,对工程造价和安全运行有着十分重要的意义。从载流量、功率损耗、电磁环境等3个方面分析导线的电气特性;从过载能力、弧垂特性、荷载情况等方面比较导线的机械特性;运用全寿命周期计算法分析导线的经济性;推荐±800kv直流线路的导线型号,为今后工程提供借鉴。

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LGJ、JKLYJ、JKLGYJ.....输电线路导线参数

LGJ、JKLYJ、JKLGYJ.....输电线路导线参数

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LGJ、JKLYJ、JKLGYJ.....输电线路导线参数 4.4

LGJ、JKLYJ、JKLGYJ.....输电线路导线参数

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输电线路导线弧垂自动计算公式

输电线路导线弧垂自动计算公式

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输电线路导线弧垂自动计算公式 4.7

定数挂点角α弧垂值 270°00′00″295°40′33″25°40′33″13.64777665 定数弧垂角β 270°00′00″295°22′21″25°22′21″ 档距a值 46631.9 定数挂点角α弧垂值 270°00′00″269°00′00″01°00′00″21.33698121 定数弧垂角β 270°00′00″268°11′23″01°48′37″ 档距a值 60040 定数挂点角α弧垂值 270°00′00″276°12′36″06°12′36″44.74005514 定数弧垂角β 270°00′00″269°36′47″00°23′13″ 档距a值 76016.047 输入格式:绿色部分格式xx:xx:xx如:0°0′0″则输入0:0:0 红色部分则直接输入数值即可 蓝色区域

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输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ

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输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ 4.6

输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ

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输电线路导线截面的选择 (2)

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输电线路导线截面的选择 (2) 4.8

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输电线路导线截面的选择

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输电线路导线截面的选择 4.7

输电线路导线截面的选择

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输电线路导线截面的选择一

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输电线路导线截面的选择一 4.6

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输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ

输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ

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输电线路导线参数LGJ、JKLYJ、JKLGYJ 4.7

表2.1.2.1-2lgj型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm)计算截面(mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (ω/km) 计算拉 断力(n) 单位重 量 (kg/km) 铝钢铝钢 35/66/2.721/2.7234.865.818.160.823012630141.0 50/86/3.201/3.2048.258.049.600.594616870195.1 50/3012/2.327/2.3250.7329.5911.600.569242620372.0 70/106/3.801/3.8068.0511.3411.400.421723390275.2 70/4012/2.727/2.7269.7340.6713.600.414158600

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500 kV输电线路风偏特性的有限元分析 500 kV输电线路风偏特性的有限元分析 500 kV输电线路风偏特性的有限元分析

500 kV输电线路风偏特性的有限元分析

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500 kV输电线路风偏特性的有限元分析 4.3

近年来我国高压输电线路风偏闪络问题频频发生,因此对高压输电线路中有限元软件法的分析便显得尤为重要。就此根据有限元软件在实际输电线路中的应用,对输电风偏问题进行稳态风、阵风等不同模式情况下的研究,从而有效应对因输电线路风偏闪络所造成的输电线路事故。

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达—丰500kV输电线路破口改造 达—丰500kV输电线路破口改造 达—丰500kV输电线路破口改造

达—丰500kV输电线路破口改造

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达—丰500kV输电线路破口改造 4.4

500kv输电线路破口接入变电站工程实施时既要保证施工顺利进行,又要保证在整个施工及投运过程中电力系统的安全运行。同时还需调试、设计、调度、基建、施工、运行等多方面密切配合。文中根据施工实践,对500kv输变电线路破口接入的全过程进行了描述。

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关于500kV覆冰段输电线路地线线夹偏移的探讨 关于500kV覆冰段输电线路地线线夹偏移的探讨 关于500kV覆冰段输电线路地线线夹偏移的探讨

关于500kV覆冰段输电线路地线线夹偏移的探讨

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关于500kV覆冰段输电线路地线线夹偏移的探讨 4.4

500kv超高压输电线路会经过多种类型的地形,由于受到诸多天气因素的影响,地线在运行过程中会出现地线线夹滑移的状况。以500kv高肇直流线覆冰段为例,分析地线线夹滑移的原因,同时提出相关防范措施。

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500kV输电线路不停电跨越电力线施工 500kV输电线路不停电跨越电力线施工 500kV输电线路不停电跨越电力线施工

500kV输电线路不停电跨越电力线施工

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500kV输电线路不停电跨越电力线施工 4.8

随着我国社会经济的快速发展,在一些新建500kv输电线路施工过程中,常常会出现需要跨越电力线路的现象,为了降低500kv输电线路在架线施工中对电网造成的停电损失,保证施工安全,不停电跨越电力线路施工得到了广泛的运用。本文主要根据实例阐述了500kv输电线路不停电跨越电力线施工要点。

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500kV输电线路不停电跨越电力线施工探讨 500kV输电线路不停电跨越电力线施工探讨 500kV输电线路不停电跨越电力线施工探讨

500kV输电线路不停电跨越电力线施工探讨

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500kV输电线路不停电跨越电力线施工探讨 4.5

社会经济的发展促使电力成为了人们生活的必备要素,电网系统因此得到了快速的发展.此外,无论是经济还是生活,人们之间的联系越来越紧密,满足大跨度距离的供电线路受到重视.一方面大跨度的线路施工能够满足区域内的供电需求,解决电力不足的状况;另一方面,还能电路线路多元化,避免单一问题出现.当前大跨度的电网系统已经成为了电力发展的主要技术之一.作为新的电力线路施工技术,500kv输电线路不停电跨越电力线施工技术被大量的应用,本文将对此进行探讨.

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左莎

职位:暖通设计工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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