交流特高压单柱组合耐张塔软跳线施工工艺
1000kV淮南—上海输电线路工程采用了单柱组合耐张塔,单柱组合耐张塔2个单柱塔之间的跳线采用了软跳线。从施工的角度看,需要根据软跳线的设计特点制定合理的施工工艺确保施工质量。结合单柱组合耐张塔软跳线真型试验,对单柱组合耐张塔软跳线施工工艺进行探讨,为1000kV淮南—上海输电线路工程的施工提供参考。
1000kV交流特高压有关联双柱组合耐张塔软跳线设计
1000kv特高压同塔双回输电工程中,有关联双柱组合耐张塔采取软跳线方式可取消其跳线横担,减小塔身尺寸和杆塔呼称高度,降低工程投资。分析了有关联双柱组合耐张塔软跳线的特点以及跳线串悬垂角、软跳线张力的计算方法。以1000kv淮南—上海特高压同塔双回输电工程为例,计算了4种型号的有关联双柱组合耐张塔的跳线串悬垂角、软跳线张力,结果表明常规跳线线夹已不能满足要求,建议专门研制超高压软跳线线夹。
1000kV交流特高压双柱组合耐张塔软跳线电气试验
以1000kv特高压双柱组合耐张塔应用研究项目为依托,介绍了双柱组合耐张塔软跳线系统的电气试验方案,并对试验结果进行了分析。结果表明:软跳线系统的电气性能能够满足工程要求。
特高压交流刚性跳线金具电晕试验
刚性跳线金具是线路金具中结构最为复杂的部分,其电晕比一般线路金具更严重,特高压交流刚性跳线尤为如此,必须通过试验研究不同类型的刚性跳线的结构及相应的电晕问题。因此通过对实际运行情况下的刚性跳线和模拟布置条件下的跳线金具进行电场计算,提出了简化模拟布置试验的方法和相应的修正系数,根据此系数提出了特高压刚性跳线可见电晕试验合格电压,并进行了模拟布置和真性跳线可见电晕试验。试验结果验证了特高压刚性跳线试验方法的有效性。
单柱组合耐张塔跳线设计及计算
分析了自挂式跳线和关联跳线、刚性跳线和软跳线的特点,指出对于1000kv特高压线路使用的单柱组合耐张塔,无关联侧跳线以自挂式刚性跳线为好,对有关联侧跳线则推荐采用结构简单、造价低廉的关联型软跳线。因关联式软跳线具有承力的特点,故跳线系统的计算较为复杂;跳线串偏角和跳线对跳线串末端的张力是跳线计算的边界条件;对跳线串末端至耐张线夹之间的跳线可以按孤立档进行计算;跳线计算应寻求满足边界条件下的张力最小值,计算成果作为跳线施工数值依据。
高压特高压直流与特高压交流输电经济性比较
、 高压/特高压直流与特高压交流输电的经济性比较 曾庆禹 中国电力科学研究院北京清河小营100192 【摘要】本文调查世界各国直流输电发展状况,对比分析我国直流输电工程状况及特点,以 直流输电的基本原理和实际运行数据研究直流输电的运行性能与其建设成本、功率损失率、 电量损失率和运行成本之间关系。对高压/特高压直流输电和1000kv特高压交流输电在功率 和电量损失、建设成本、运行成本和寿命周期成本方面做了深入比较分析。研究结果表明: 架空线路直流输电不可能同时做到输电线路投资低、输电功率损失和电量损失率小。高压/ 特高压直流架空线路大容量远距离输电,与特高压三相交流输电相比,输电的功率和电量损 失率、输电年运行成本和寿命周期成本高,运行可靠性低。为实现电网节能减排,不应继续 大量建设高压/特高压直流输电工程。大容量远距离“西电东送”宜发展1000kv
特高压交流铝管式刚性跳线电场计算和分析
1000kv特高压交流输电线路耐张塔采用的铝管式刚性跳线,其跳线、间隔棒和铝管端部连接金具等结构较为复杂,电场强度较高,容易发生电晕,需要对其表面电场分布进行研究。为此运用3维有限元法,对特高压交流试验示范工程中采用的铝管式刚性跳线进行了电位和电场仿真计算,得到了跳线、铝管和端部金具表面的电场分布,并针对跳线和端部金具等场强较高的部位进行了结构改进,最终给出了跳线、铝管和端部金具的电场计算分析结论。研究结果表明,所处位置不同,8根子跳线表面的最大场强值各不相同;跳线间隔棒线夹曲率半径过小时,适当增大曲率半径能有效降低间隔棒发生电晕的概率。研究成果能够有效地避免铝管式刚性跳线发生电晕,已经成功应用于我国特高压交流试验示范工程,效果良好。
特高压交流工程简报第12期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο八年五月三十一日 在架线施工首件试点仪式上的动员讲话(2008.05.15) —曹传家— 铁军将士们: 自特高压工程第一标段开工建设以 来,经过全体参建将士的奋力拼搏,以昂 扬的斗志破解了施工难度大、地形条件差 等一系列难题,以坚韧不拔的精神经受住 了山洪、暴风雪灾害袭击的考验,以顽强 的意志冲破重重险阻,胜利地迎来了特高 压第一标段架线施工的最后冲刺阶段。 今天在这里举行架线施工首件试点, 我们的目标是:“精心策划,统筹安排, 安全优质,挺进前八”,每一名参建职工 要认清形势,明确目标,统一思想、坚定 信心,发扬团队精神,大干50天,再次 掀起施工高潮,用我们的实际行动兑现我 们的承诺,不负上级领导的期望,务期必 成地完成架线施工任务。 为确保“安全优质、挺进前八”目标 的实现,项目部从施工管理、施工组织、 人员调
特高压交流工程简报第13期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο八年七月三日 经过项目部全体参建将士们艰苦卓绝 的共同努力,7月3日,随着n19至n34架 线段最后一项8根导线的腾空,特高压第一 标段用时49天胜利完成项目部架线工序既 定目标。导线架设结束后,参建的辽电铁军 将士们汇聚在n19号张力场欢呼雀跃,共同 庆祝这一来之不易的胜利时刻。 一年来,在特高压第一标段工程建设征 程中,全体职工面对地势险峻、山洪肆虐、 雪灾阻滞、艰难运输等诸多困难,知难而进, 奋勇拼搏,以无坚不摧的锐气,优质高效地 完成了项目部阶段性既定目标和施工任务, 用实际行动展示了“特别能吃苦、特别能战 斗、特别能奉献”的“辽电铁军”风采,用 忠诚和汗水诠释了“唯旗誓夺、勇争第一” 的铁军精神。工程建设中,国家电网公司特 高压部、国网交流工程建设有限公司线路管 理部、华北工程部、第一项目部及监理部
特高压交流工程简报第6期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο七年十一月三十日 1000kv晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程输电线路工程第一标段 在今年夏秋两季的基础工程施工中,第一标段遭 遇3次大规模、长达40天的连阴降雨天气,施工进度 严重受阻。项目部全体参建职工面对当地几十年不遇 的恶劣气候,没有被困难吓倒,发扬团结拼搏、善打 硬仗、唯旗誓夺的东送铁军精神,于11月5日完成了 97%的基础施工任务,并于11月13日上午10时30分, 在n10#正式启动铁塔组立首件试点开工仪式。 塔组立施工任务。 /影) 在组塔开工仪式上,第一标段项目经理曹传家向 前来参加试点仪式的建设、监理及同行单位领导和专 家的到来表示最热烈的欢迎和衷心的感谢!并郑重承 诺在铁塔组立施工中,项目部全体职工将以高度的责 任心和科学技术措施,全力以赴地确保组塔施工安全 无事故。国网交流工程建设有
特高压交流工程简报第4期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο七年九月三十日 积极采取措施“火拼”一个月 (2007年9月20日—10月20日) 项目经理曹传家 8月中旬以来,我部面对严峻 的施工进度形势,吹响了基础工程 最后冲刺的号角。项目部采取积极 措施,于9月20日迅速掀起了“火拼” 基础进度的施工高潮。 一是加大人员设备投入。劳动 力和机械设备是确保完成施工生产 的前提条件,鉴于7、8月份自然 灾害给我们造成的进度瓶颈困难, 项目部及时调配施工力量,加大资 金投入,现场施工人员目前已达 800余人;同时积极对基础施工的各类机械设备 进行购置补充,搅拌机、发电机等水泥拌和设备 齐全,确保人员设备都能满足施工大干需要。 二是做好思想鼓动工作。项目部充分利用早 会和实施前移指挥系统措施,做好宣传、动员和 科学部署工作,将所面临的进度形势进行反复宣 讲,
特高压交流工程简报第8期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο八年一月三十日 聚士气战天地舍亲情保目标 项目部召开春节不放假动员大会 正当家家户户购年货、春联, 准备欢度新春佳节之际,1000kv 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验 示范工程输电线路工程第一标段 项目部根据组塔施工进度滞后的 实际情况,重新部署施工计划,决 定春节不放假,积极组织职工大 干,保证里程碑工期目标的实现。 项目部领导于1月18日晚7时来 到柿庄镇召开了春节不放假动员 会议 号召全体党员在 了与家人团聚的机 。 进入2008年元月10日以来, 降雪天气持续不停,使特高压工程组塔施工进度再次严重受挫。此项试验示范工程作为中国第一条 双百万商业输电工程,早在中标之初就 我公司党政领导和全体职工的殷切期 望和梦想,牵动着国家电网公司各级 领导的心。为了保证组塔施工进度, 项目部领导决定在春节期间不放假
特高压交流工程简报第5期
东电送变电工程公司线路项目经理部 二οο七年十一月五日 特高压电网建设迈上新的征程 11月4日,引领电网技术未 来、代表中国第一个双百万商业运 行的输电线路——1000kv晋东南- 南阳-荆门特高压交流试验示范工 程输电线路工程在基础工程建设中 首次应用直升机吊运混凝土浇制 n26基础取得了圆满成功。此次应用 直升机进行基础施工的成功,标志 着特高压工程建设迈上了新的征 程,掀开了中国电网建设史上科技 创新的新篇章。 10时18分,由国网交流工程 建设有限公司组织实施的直升机吊运混凝土施工开工仪 式在特高压工程n9基础停机坪现场隆重举行。施工仪式 由国网交流工程建设有限公司华北工程部主任董四清主 持,东电送变电工程公司总经理白林杰首先致辞。接着, 山西省电力公司副总经理田璐讲话。特高压现场总指挥孙 竹森在听取了中国飞龙专业航空公司地面指挥员赵成涛、 东电送
特高压交流试验示范工程全线开工
neuralclassifier.automationofelectricpowersystems,2001, 25(14):24228. [6]占勇,程浩忠,丁屹峰,等.基于s变换的电能质量扰动支持向量 机分类识别.中国电机工程学报,2005,25(4):51256. zhanyong,chenghaozhong,dingyifeng,etal.s2 transform2basedclassificationofpowerqualitydisturbance signalsbysupportvectormachines.proceedingsofthecsee, 2005,25(4):51256. [7]santosos,powersej,g
特高压直流六分裂鼠笼硬跳线装配式施工工艺应用
基于线长恒定的原理,根据三维空间状态方程,依据跳线软体部分的弧垂,应用跳线轨迹的计算方法计算各子导线线长,以满足跳线工艺要求,大幅提高施工效率。通过±800kv糯扎渡送广东直流线路工程16标工程实例验证该方案的可行性和可靠性。
特高压直流换流阀单阀交流试验方法研究
±800kv直流输电是目前世界上直流输电领域电压等级最高的输电方式。±800kv特高压直流换流阀是特高压直流输电(uhvdc)中的关键设备,在投入电网使用之前必须要进行严格的型式试验。单阀交流耐压试验,是特高压直流换流阀绝缘型式试验中一个比较特殊的试验项目。笔者以国内自主试验的首例±800kv换流阀绝缘型式试验为例,介绍了±800kv换流阀相关电气结构,并对单阀交流试验的加压方法进行了研究。
1000kV特高压交流输电线路跳线安装施工技术
针对1000kv特高压交流输电线路刚性跳线施工特点,介绍铝管式跳线和鼠笼式跳线安装施工方法,分析跳线安装的质量要求,结合施工中出现的问题提出线路设计建议,为特高压工程刚性跳线设计施工提供借鉴。
我国首个特高压交流试验示范工程正式投运
第1期王水成:电子式兆欧表应用技术探讨 5 结束语 电子式兆欧表是比较精密的电工测量仪表, 在技术性能上比起手摇式更加先进和优越,测量 的操作也更为简便,所以得到了广泛应用。但电 子式兆欧表如果操作使用不当或维护和保管不 善,比起手摇式更容易产生误差,也更容易造成损 坏。以上关于电子式兆欧表在正确应用方面的见 解,是笔者长期从事电气技术和计量工程工作中 的一些探索和总结,在此奉献给读者,与大家共同 交流。 参考文献: 〔1〕陆荣华.电气安全手册〔m〕.北京:中国电力出版社, 2006. 〔2〕张公伯,李云鹏,宋玉峰.用电安全必读〔m〕.北京:中 国电力出版社,2004. 〔3〕陈斌,黄大林.电工仪表的使用与调修〔m〕.北京:中 国电力出版社,2003. 〔4〕周志敏,纪爱华.电工测量与试验实用技术问答〔m〕. 北京:电子工业出版
特高压交流输电试验示范工程投运研究
为了对特高压系统的性能与特点做进一步的校验与分析,特高压交流输电试验示范工程进行了第一阶段启动调试试验,通过特高压变压器及特高压线路的零起升压试验,以及其投切试验来检查特高压系统的绝缘配合,分析特高压工程的系统特性,校验二次系统以及相应的保护配置。
特高压直流线路耐张塔软跳线设计与研究
近年来随着国内特高压技术的发展和特高压项目的建设.特高压耐张塔跳线的设计成为各设计单位的一个设计重点和难点。本文首先使用excel自带的公式及vba编制计算程序.在输入设计参数条件下计算跳线的弧垂与线长.并效验了跳线的荷重与摇摆角。然后利用autocad软件平台.采用作图法画出耐张塔跳线部分三维视图模型.对跳线电气间隙进行校验.证验计算结果的准确和可用。
浅谈特高压交流输电线路跳线安装施工技术
特高压交流输电线路为1000kv或更高电压等级的交流输电,特高压交流输电线路有着诸多优点,包括高输送能量、超远距离输送、极低损耗以及狭小占比等,是当前被广泛推广使用的一种同时具备环境友好、能源节约特性的新型输电技术。文章通过分析特高压交流输电线路跳线结构特征、特高压交流输电线路跳线安装施工步骤以及特高压交流输电线路跳线安装要点,探讨特高压交流输电线路跳线安装质量标准,指出特高压交流输电线路跳线施工工艺改善措施,旨在促进跳线安装施工技术在特高压交流工程中得到科学合理的应用,为日后工程建设提供有力的技术依据。
1000kV特高压交流输电线路跳线安装施工技术
特高压交流输电线路为1000kv或更高电压等级的交流输电,特高压交流输电线路有着诸多优点,包括高输送能量、超远距离输送、极低损耗以及狭小占比等,是当前被广泛推广使用的一种同时具备环境友好、能源节约特性的新型输电技术。下面就对1000kv特高压交流输电线路跳线安装施工技术进行分析,希望可供相关从业者的参考借鉴。
特高压交流试验示范工程进入商业化运行
预埋尾纤或同种型号的光纤并做好绝缘处理。 oppc接头盒包括中间接头盒和终端接头盒。 中间接头盒是在杆塔上的线路之间连接使用,有复 合硅橡胶和绝缘瓷两种材质,采取在上接头盒一次 熔接接续。中间接头盒按照其在杆塔上放置的形式 又可分为“支撑式”和“悬挂式”两种[3]。中间 型接头盒结构见图1。 图1 中间型接头盒结构图 通常终端接头盒采取上、下两次熔接接续,但 是只需按照常规方法做接续即可,比国外在oppc 线路时携带多种材料及试验设备到现场进行自封、 浇灌、铸绝缘材料等程序要简便很多,并且接头盒 可在生产时一次成型,更便于施工,可实现通信信 号的安全传输。终端型接头盒结构见图2。 oppc的中间接头盒和终端接头盒都有特殊的 要求,除了要具备一般接头盒必备的特点,如防水 防潮、有合理的固定光缆方式、合适的盘纤结构 等,还必须满足对电力
特高压交流试验示范工程主变保护误动作分析
笔者分析了特高压交流试验示范工程系统调试过程中出现的荆门站1000kv1号主变压器空充跳闸事件。根据调压补偿变励磁涌流的特点,结合1000kv1号主变压器调压补偿变保护二次谐波制动和波形分析制动的原理,重点分析了1000kv1号主变压器调压补偿变第1套保护装置sgt756和第2套保护装置rcs978c动作的原因。综合考虑调压补偿变差动保护的可靠性和安全性,针对当前荆门站站内设备的运行情况,提出相应的改进措施:改变直阻试验方法、增加去磁试验、改进保护原理。
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职位:岩土工程商务专员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林