更新日期: 2025-02-28

更换±500kV线路吉阳大跨越耐张线夹施工工艺

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更换±500kV线路吉阳大跨越耐张线夹施工工艺 4.5

针对更换±500 kV吉阳大跨越耐张线夹施工中的关键工艺质量控制,进行了认真的总结,为今后类似的大跨越检修施工提供了宝贵的经验。

500kV线路耐张线夹断裂原因分析 500kV线路耐张线夹断裂原因分析 500kV线路耐张线夹断裂原因分析

500kV线路耐张线夹断裂原因分析

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为查清某500kv线路耐张线夹断裂原因,对断裂耐张线夹样本进行试验分析。结果表明该耐张线夹断裂的原因是施工过程中对铝套管液压定位不准,致使铝套管承载的负荷转移到钢锚上,最终线夹钢芯在长期负荷及覆冰加重情况下断裂。对耐张线夹压接施工管理、验收及运行提出建议。

500kV线路耐张线夹引流板发热原因分析及对策 500kV线路耐张线夹引流板发热原因分析及对策 500kV线路耐张线夹引流板发热原因分析及对策

500kV线路耐张线夹引流板发热原因分析及对策

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500kv主网输电线路在迎峰度夏期间时常满负荷运行,导致输电线路耐张塔耐张线夹引流板温升异常。根据引流板发热部位缺陷等级判定故障时,采取带电作业处理或年度停电检修处理等措施,从而提高输电线路的可靠性和安全性。

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带负荷检修500kV线路耐张线夹引流板 带负荷检修500kV线路耐张线夹引流板 带负荷检修500kV线路耐张线夹引流板

带负荷检修500kV线路耐张线夹引流板

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带负荷检修500kV线路耐张线夹引流板 4.5

为解决跳线带负荷分流问题,进而带电拆解清洗引流板以减少线路停电检修次数,带电检修了近年红外线诊断发现的一些接触电阻大的引流板。现场经验表明,带电分流拆解引流板不会产生弧光因而不需消弧,分流前须清除接触处污垢并涂导电膏以降低接触电阻;分流后须用电磁型钳型电流表测量电流以判断能否拆开引流板。用红外线热成像仪全程观察引流板温度变化有助于彻底消除缺陷。

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500kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析 500kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析 500kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析

500kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析

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500kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析 4.5

对某线路发生断裂的压缩型耐张线进行宏观、射线、扫描电镜、成份检测,经分析疲劳损伤为造成压缩型耐张线夹断裂的直接原因,并提出了相应的处理意见。

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500kV输电线路带电跨越紧线施工工艺

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500kV输电线路带电跨越紧线施工工艺 4.5

介绍了带电跨越紧线施工工艺在工程中的应用及效果,总结了对接紧线工艺的优点。

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±500kV吉阳大跨越输电线路增容改造导线选择 ±500kV吉阳大跨越输电线路增容改造导线选择 ±500kV吉阳大跨越输电线路增容改造导线选择

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±500kV吉阳大跨越输电线路增容改造导线选择 4.6

大跨越输电线路的增容改造,需要在不增加跨越直线塔荷载的情况下,提高导线的允许温升和载流量,并且满足安全距离的要求,特强钢芯高强耐热铝合金导线是较为理想的选择。±500kv葛沪直流吉阳大跨越的增容改造工程中,从导线材料、载流量、电气性能、机械性能、经济性能等方面进行综合比较,最终选择2×ktacsr/est-630/360导线作为推荐方案。

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视频监控系统在500kV线路跨越施工中的应用

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视频监控系统在500kV线路跨越施工中的应用 4.7

视频监控系统应用在跨越500kv线路施工中,可随时了解线路架设和被跨越线路的动态,对可能发生的情况可直接监控,加强了跨越施工的安全。

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500kV输电线路黄河大跨越塔基工程施工实践

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500kV输电线路黄河大跨越塔基工程施工实践 4.5

500kv输电线路黄河大跨越塔基工程分地下和地上两大部分,集多种施工工艺方法于一体。重点阐述了钻孔桩施工,支撑系统的选择,高桩承台模板的支护,地脚螺栓的安放和大体积承台砼的浇注等施工关键工序、技术难点和重点的具体控制方法。

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500kV输电线路长江大跨越基础施工监理

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500kV输电线路长江大跨越基础施工监理 4.3

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500kV输电线路长江大跨越基础施工监理

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500kV输电线路长江大跨越基础施工监理 4.6

从工程监理的角度,阐述了在500kv潜江-咸宁双回输电线路长江大跨越南岸基础施工中的质量和安全控制措施,以及在施工中遇到的几种地质情况下,人工挖孔灌注桩的技术处理方法。

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500kV输电线路大跨越工程桩土接触分析

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500kV输电线路大跨越工程桩土接触分析 4.6

输电大跨越工程在运行过程中给江堤带来的不安全因素,主要表现在桩基在水平和竖向荷载的反复作用下,桩侧土体会出现裂缝,这种裂缝可能会沿桩身贯穿堤基的相对不透水层,形成潜在的管涌通道,从而危及大堤和大跨越输电塔架的安全。采用有限元方法对桩与土之间的相互作用进行了接触分析,以便为大跨越工程的设计施工提供理论依据,同时为大堤的渗流场分析提供先决条件。

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±500 kV直流线路耐张线夹断裂原因分析 ±500 kV直流线路耐张线夹断裂原因分析 ±500 kV直流线路耐张线夹断裂原因分析

±500 kV直流线路耐张线夹断裂原因分析

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±500 kV直流线路耐张线夹断裂原因分析 4.5

±500kv直流线路工程某塔杆塔位置常年有雾,湿度较大,该杆塔耐张绝缘子串为倒装型式,耐张线夹上扬,现对耐张线夹断裂原因进行分析,得到了铝管本体未压区空腔内的耐张线夹钢锚和导线钢芯年久腐蚀,钢芯逐根断股,最终导致钢锚断裂的结论。

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500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析

500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析

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500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 4.3

对某500kv输电线路失效耐张线夹钢锚进行了外观检查、尺寸测量、射线检验、力学性能试验、化学元素分析、硬度试验和压接部分结构解剖,结合规范对试验结果进行了分析,指出了钢锚和铝套管液压不正确,钢锚的碳元素含量和硬度值偏高是造成断裂事故的主要原因,并提出了改进建议。

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500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析

500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析

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500kV输电线路耐张线夹钢锚断裂分析 4.4

对某500kv输电线路失效耐张线夹钢锚进行外观检查、尺寸测量、射线检验、力学性能试验、化学元素分析、硬度试验和压接部分结构解剖,结合相关标准规范对试验结果进行分析,指出钢锚和铝套管液压不正确、钢锚的碳元素含量和硬度值偏高是造成断裂事故原因,并提出建议。

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500kV紧凑型线路耐张线夹断裂事故分析

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500kV紧凑型线路耐张线夹断裂事故分析 4.3

通过宏观和微观试验研究,全面分析了500kv紧凑型线路耐张线夹的断裂原因,为解决耐张线夹频繁疲劳断裂问题提供了可靠的技术依据。

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500kV直流输电线路耐张线夹断裂的原因分析

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500kV直流输电线路耐张线夹断裂的原因分析 4.6

对某500kv直流输电线路失效的耐张线夹进行了宏观检查、尺寸测量、射线检验以及现场模拟试验,并结合规范对试验结果进行了分析,指出压接工艺不当是线夹断裂的主要原因。该分析对耐张线夹的液压施工以及确保输电线路安全运行具有借鉴意义。

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500kV线路整串更换耐张绝缘子的施工工艺

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500kV线路整串更换耐张绝缘子的施工工艺 4.8

施工单位自行设计制造二线联板锚固板,与通用机具组合,进行500kv输电线路耐张塔整串更换耐张绝缘子的施工。该施工工艺在500kv大房线、张顺线、遂姜线等8条线路上顺利实施,施工效率令人满意,说明该施工工艺有广泛的适用性

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500kV线路带电跨越110kV线路施工 4.7

针对高压电力线路架线施工需要带电跨越问题,采用搭设铝合金跨越架、利用铁塔支承和使用绝缘绳索封顶的施工方法,效果良好。

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500KV线路保护检修工艺规程

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500KV线路保护检修工艺规程 4.6

500kv线路保护检修工艺规程 1设备概况及参数 1.1应用范围 本系列装置为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220kv 及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 1.2保护配置 rcs-931系列保护包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由 工 频变化量距离元件构成的快速ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方 向过流 构成的全套后备保护,rcs-931rcs-925系列保护有分相出口,配有自动重合闸 功能,对单或双 母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1.3性能特征 ●设有分相电流差动和零序电流差动继电器全线速跳功能。 ●64kb/s或2048kb/s高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流 互 感器变比可以不一致。 ●利用双端数据进行测距。 ●通道自动监测,通信误码率在线显示,通

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关于送电线路大跨越悬垂线夹选型问题 关于送电线路大跨越悬垂线夹选型问题 关于送电线路大跨越悬垂线夹选型问题

关于送电线路大跨越悬垂线夹选型问题

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关于送电线路大跨越悬垂线夹选型问题 4.5

一、概述悬垂线夹是送电线路主要金具之一,尤其在大跨越线路上更为重要。我国迄今已出现档距在1000m及以上的、电压等级为110~500kv的大跨越有30余处,今后会出现更多、规模更大的大跨越工程,因此有必要对以往大跨

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500kV大胜关长江大跨越输电线路导地线换线施工

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500kV大胜关长江大跨越输电线路导地线换线施工 4.4

介绍了大胜关长江大跨越二期工程导地线的换线施工方法,即采用旧地线"一牵一"张力牵引光缆过江,采用旧导线"一牵一"张力牵引d26牵引绳过江、d26牵引绳"一牵二"张力牵引新导线过江。针对大跨越不封航换线施工时所涉及到的主要施工难点,提出了相对应的解决方法,对今后类似的大跨越改造工程有积极的指导作用。

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小议500kV输电线路的带电跨越施工 小议500kV输电线路的带电跨越施工 小议500kV输电线路的带电跨越施工

小议500kV输电线路的带电跨越施工

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小议500kV输电线路的带电跨越施工 4.3

由于500kv输电线路的带电跨越施工距离地面较高,要搭设不停电跨越架,而且难以实现顶部封网的跨越方式,因此建立在多次试验的基础上,本文主要分析了通过如何使用吊网索道跨越的方式来完成500kv输电线路的带电跨越的施工方法,可供参考。

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三峡工程±500kV直流输电线路用大跨越导线的研究

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三峡工程±500kV直流输电线路用大跨越导线的研究 4.4

三峡水电枢纽工程是世界上最大水电工程,标志着世界领先水平,其总装机容量为1820万kw电能将通过三条±500kv直流输电线路送往华东。龙泉至政平±500kv线路是三峡送往华东第一回直流输电线路,输送容量为300万kw,输送电流为3000a,为世界之最。

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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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黃世忠

职位:钢结构设计计算师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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