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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
通过山西阳城扩建等电厂电力送出及江苏500 kV电网配套建设工程500 kV三堡-江北双回线路(2×298km)的综合分析比较,确认江苏500 kV电网北电南送输电能力的提高是由东、中、西I、西II共4个输电通道共同所起的作用,单纯西II通道三堡-江北线路采用紧凑型对江苏电网整体输电能力改善不大,且在投资、运行经验、可靠性及对环境的影响方面紧凑型同塔双回线路不如常规同塔双回线路。  相似文献   

2.
针对华北电网发生多条次500 kV紧凑型输电线路导线舞动掉闸故障,以500 kV海万紧凑型输电线路设备参数为依据,对紧凑型输电线路发生舞动的原因及治理措施进行分析和探讨。  相似文献   

3.
输电线路覆冰故障一直是困扰电网安全稳定运行的重要影响因素。2015年,山西电网共经历3次大面积冰冻雨雪天气,造成500 kV输电线路跳闸数10条次,导致部分电厂外送通道中断。为全面梳理电网薄弱环节,以山西电网覆冰故障线路为分析样本,重新进行线路抗冰能力复核,并对不满足要求的线路提出改造措施,极大地提高了电网整体抗冰能力。  相似文献   

4.
500 kV输电线路是国家"西电东送"战略的重要输电通道,然而受山西地理条件制约,发生多起覆冰故障,对电网安全稳定运行带来严重挑战。根据国家有关规程,对山西500 kV同塔双回线路进行覆冰计算,同时对实际导线进行覆冰分析,并提出相应防冰措施,以提升电网整体防冰能力。  相似文献   

5.
分析蒙东地区500kV紧凑型输电线路覆冰舞动故障原因为紧凑型线路相间距离小,且蒙东电网为送端电网,线路走向为南北走向,极易发生导线舞动故障。暴露出线路设计时对微地形、微气象因素考虑不周,以及紧凑型线路抗舞裕度较小、现有防舞间隔棒安装数量较少且连接方式不符合要求等问题。对发生舞动故障线路采取了加装相间间隔棒措施,并分析实施效果及存在的问题。从管理及技术角度提出防范措施建议:加装相间间隔棒,控制线间距离,降低舞动能量;加装防舞拉线和加设直线塔或耐张塔,以缩小档距、降低舞动幅值;进行常规型线路改造,增大线间距,降低舞动带来的损失,确保500kV紧凑型输电线路安全运行。  相似文献   

6.
指出500 kV紧凑型输电线路导线与塔窗的空气间隙小,相导线之间的间隙小,若通道环境较为恶劣,尤其是易引发导线不同期摆动的区段,则跳闸率和停运率明显上升。针对500 kV紧凑型输电线路在运行中出现的不同类型跳闸故障,从塔型结构及线路的设计、运行和反措的角度分析总结,以期达到少跳闸、少停电的目的。  相似文献   

7.
为了提高紧凑型线路防舞能力,降低恶劣天气对紧凑型线路安全运行的影响,减少线路的非计划停电次数,开展带电加装、更换500 kV紧凑型输电线路相间间隔棒技术研究是十分必要的。针对山西500 kV紧凑型输电线路的实际作业工况,计算了上相和下相等电位作业应满足的最小安全距离和最小组合间隙(满足可以接受的最大危险率水平时的间隙距离),并对实际工况下的实际间隙距离进行了校核,验证其是否满足安全作业的要求。根据校核结果,提出了上相和下相等电位作业进入方式,并编制带电加装、更换500 kV紧凑型输电线路相间间隔棒的作业规程,指导500 kV紧凑型输电线路带电作业的标准化、规范化开展。  相似文献   

8.
2001年5月6日,华北电力集团公司在昌平至房山500 kV紧凑型输电线路上成功完成了大负荷试验,试验最高输送功率为1 600 MW,自然功率达1 380 MW。试验表明,线路输送功率满足大负荷试验要求,华北及京津唐电网安全稳定运行。昌房500 kV紧凑型输电线路是国家“九五”重点攻关项目,为国内第1条示范线路,于1999年10月正式投产。   500 kV输电线路在长距离、大容量输电中发挥着关键作用,因此采用新技术提高其输送容量具有重要意义。与常规线路相比,紧凑型线路具有输送能力强、输电走廊小、环保指标较好等特点。此次试验的成功标志着紧凑型线路输电技术在我国开始步入工业实用和商业化运行阶段。  相似文献   

9.
[2005年全国电网继电保护与安全自动装置运行情况统计分析] 1 2005年电网发生故障的情况 (1)输电线路发生故障的情况 220kV输电线路发生单相接地故障1860次,占220 kV线路故障的89.99%;330 kV输电线路发生单相接地故障63次,占330 kV线路故障的94.03%;500 kv输电线路发生单相接地故障465次,占500 kv线路故障的95.09%;750 kV输电线路1条.总长140 km,线路没有发生故障.  相似文献   

10.
依据现行国家标准、规程、规范,依托“西北电网750 kV紧凑型输电线路关键技术研究报告”第一批项目课题的研究成果和结论,结合“西北电网750 kV输变电工程关键技术研究”结论,参考国内技术成熟的500 kV紧凑型输电线路的研究成果及运行经验,通过电磁环境、机械特性和经济性分析,给出750 kV紧凑型的推荐导线型式及排列方式。研究成果可应用于工程设计。  相似文献   

11.
紧凑型输电技术在南方电网的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张少雄 《广东电力》2006,19(12):21-23
介绍了紧凑型线路的技术特点及国内外应用情况,特别对位于南方电网高海拔地区的500kV罗平-百色紧凑型输电线路主要技术特点、工程造价、运行情况进行了分析。500kV罗平-百色紧凑型线路工程投运后,云南电网出口断面稳定极限提高了,西电送广东的容量增加了,也进一步提高了南方电网的技术含量,对南方电网的技术升级起到了重要的推动作用。最后指出,从西部高原到南方沿海地区的南方电网系统,因其输电线路走廊用地紧张,赔偿费用高,采用紧凑型输电线路将有广阔的前景。  相似文献   

12.
输电线路的可靠运行直接关系到电网安全运行,绝缘子作为输电线路不可或缺的部分,长期暴露在自然环境中,易受到外界环境的直接侵蚀和破坏,自然劣化率加速、其受损几率较大。本文分析贵州电网220kV及500kV线路绝缘子运行状况,提出了适合贵州山区高压输电线路绝缘子维护和运行的措施及建议,一定程度上能有效提升电网安全稳定。  相似文献   

13.
研究了1000kV线路故障跳闸后山西电网的运行情况,通过对山西电网的电压、频率等电气量变化情况的分析,总结出1000kV线路故障跳闸对山西电网可能造成的影响,并结合1000kV线路的具体情况,提出了有针对性的控制措施。  相似文献   

14.
为提高运行管理水平,有效降低线路跳闸率,确保西电东输及联网工程的供电可靠性,依据山西省500 kV输电线路和沿线运行单位经验,结合线路地理、气候、运行环境、运行特性分析,对500 kV侯北线进行了全面的安全运行分析,提出了500 kV侯北线特殊区域划分、事故预想及降低故障跳闸率的对策,以指导500 kV线路运行维护工作.  相似文献   

15.
500 kV 输电线路舞动分析及治理   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
2009 年11 月至2010 年3 月初,受大风降温、雨雪冰冻等恶劣天气影响,河南电网发生了3 次大范围的输电线路覆冰舞动情况。其中500 kV输电线路舞动造成了线路跳闸和铁塔横担受损、螺栓脱落、跳线引流线破坏、绝缘子及间隔棒受损、防振锤滑移等故障,给河南电网正常运行造成了较大影响。统计了本次500 kV 线路舞动破坏的程度及特征,对舞动原因和电网受损情况原因进行深入分析,结合河南电网多年来的防舞治理经验,针对线路舞动受损的特点提出应对措施和建议。  相似文献   

16.
针对山东电网部分500 kV线路的局部电流不平衡现象,通过仿真模拟了系统运行中的大(上午10:00)、小(凌晨3:00)潮流方式下的电流不平衡现象,并与电网运行中实测积累的大量不平衡电流数据进行比较,找出500 kV系统局部产生不平衡电流的原因是线路参数不平衡,即淄川-益都-潍坊同塔双回线路全线不换位及多条不平衡线路构成的2个环网,使个别线路在一定条件下产生了严重的不平衡电流。为改善该不平衡现象,对22种同塔双回线路的导线排列方式进行模拟计算分析,得出优化的导线排列组合方式。模拟计算结果表明,通过在变电站出线处合理调整同塔双回线路的导线排列方式,可有效改善山东500kV系统的局部电流不平衡现象。  相似文献   

17.
在超高压输电线路中,通常会配置高抗和串补来提高输电线路的输电能力和系统的稳定性,同时也会对输电线路的电压特性造成影响。本文以500 kV A-B线路为例,分析了500 kV输电线路中高抗和串补的投退对于工频过电压、操作过电压以及潜供电流的影响,针对高抗和串补的投退方式、线路不同类型故障以及单双回线运行等方面的因素,进行了多角度的仿真分析和研究。研究结果对电网的运行具有一定的实际指导意义。  相似文献   

18.
自然灾害是输电线路的主要故障因素。在统计华中电网直属的500 kV输电线路因自然灾害导致的一般及以上的事故案例基础上,按灾害种类、时间、地域、季节等因素对事故案例进行统计分析,总结了输电线路主要自然灾害的成灾机理以及华中电网公司针对每种灾害的预防、应对策略,并对电网抗灾减灾提出相关建议,为输电线路的安全、稳定运行提供参考。  相似文献   

19.
750 kV电网已逐渐成为我国西北地区的主力电网,分析了西北地区750 kV电网的发展概况和750 kV线路的电气特性,分析了750 kV线路投运前后甘肃电网网损及网损率、甘肃电网330 kV线损和省际联络线线损,分析结果表明750 kV线路的投运明显降低了甘肃电网损耗。  相似文献   

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