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相似文献
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1.
交流特高压变电站1000kV导线的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 000 kV配电装置导线是保证特高压交流输变电工程电气技术条件的重要组成部分,电晕产生的无线电干扰和可听噪声对环境的影响是特高压导线选型和分裂形式选择的最主要因素之一。文章结合我国1 000 kV交流特高压试验示范工程的实际情况,对1 000 kV变电站导线的选型和分裂形式进行优化,确定最优分裂间距及次档距,使导线在满足电气性能和机械性能的前提下,尽可能降低对环境的不良影响。  相似文献   

2.
针对特高压GIS变电站内雷电侵入波过电压问题,采用ATP-EMTP电磁暂态仿真程序,建立1 000kV GIS变电站的雷电过电压计算模型,通过对变电站内设备上最大过电压计算分析,验证变电站设备的绝缘裕度,进而确定并优化1 000kV GIS变电站避雷器的布置方案。  相似文献   

3.
晋东南1 000 kV 变电站电气控制和监视的几个特点   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
燕立  吴袆琼  王芳 《电力建设》2010,31(2):21-24
特高压变电站具有规模和容量大、采用设备新等特点,为更好地对晋东南1 000 kV 变电站进行控制和监视,保证变电站安全、稳定运行,在设计方案及设备选择上有些特别的考虑。对计算机监控系统的特点、1 000 kV 设备在线监测系统组成、直流系统配置及屋外配电装置照明控制的特点进行了介绍和总结,希望对今后的特高压工程的建设有参考。  相似文献   

4.
从特高压交流变电站高、中压侧母线等值自阻抗的组成要素出发,分析确定了特高压变电站母线短路电流的影响因素,给定了特高压变电站1 000 kV侧交流电网结构、特高压交流变电站主变压器以及500 kV侧交流电网结构对高压侧和中压侧母线短路电流影响的比重关系。分析结果表明,特高压交流变电站高压侧母线的短路电流主要受1 000 kV侧交流电网结构的影响,而中压侧母线短路电流主要受500 kV侧电网结构和特高压站主变压器的影响。研究结论可为特高压交流站近区电网限流措施的优化提供理论支撑。  相似文献   

5.
正日前,世界首座特高压交直流合建变电站——泰州1000 kV变电站投运。该变电站位于江苏省兴化市境内,是淮南—南京—上海交流特高压输变电工程的重要组成部分。该变电站属于交流变电站,将与正在建设的±800kV泰州换流站(直流变电站)共用1000kV配电装置,首次实现±800kV直流工程分层接入交流电网,是国内首座双站同  相似文献   

6.
《青海电力》2014,(3):F0003-F0003
<正>9月17日凌晨1时,在浙江省丽水市境内的浙南1000 kV变电站,全国首例特高压设备现场冲击耐压试验取得成功,标志着我国特高压1则kV GIS组合电气设备冲击耐压试验能力已达到国际领先水平。浙南1 000 kV变电站是国家电网公司第三个1 000 kV特高压交流工程,也是我国特高压电网进入加快发展  相似文献   

7.
1 000 kV线路电压检测回路广泛应用于特高压变电站站内控制保护系统,相比于超高压变电站,特高压变电站对线路电压检测的要求更为严苛。目前采用的1 000 kV线路电压检测方案故障率高,不能满足现场要求。以1 000 kV特高压南阳站长南Ⅰ线和南荆Ⅰ线间隔线路电压检测继电器及其二次回路设计方案为例,分析其存在问题,提出将电磁型电压中间继电器更改为固态继电器、安装地点更改为继电保护小室电压转接屏和采用测控装置实现电压检测的改进方案,对后续交流特高压工程的设计、运维和检修具有借鉴意义。  相似文献   

8.
《变压器》2017,(1)
<正>近日,随着蒙西-天津南1 000kV特高压交流输变电工程投入商业运行,由保定天威保变股份有限公司自主研制的6台1 000MVA/1 000kV电力变压器,在河北南网首座特高压变电站-北京西1 000kV变电站顺利投运。据了解,蒙西-天津南1 000kV特高压交流输变电工程是国家大气污染防治行动计划重点输电通道之一,总投资175.2亿元,是蒙西风电、晋北电源西电东输的大通道。该工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省和天津市,其中河北段  相似文献   

9.
1 000 kV绝缘子选型及组串方式研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
1 000 kV绝缘子串是特高压交流变电工程的一个重要组成部分 ,在科研单位研究成果的基础上 ,针对特高压变电站的实际情况 ,对 1 000 kV绝缘子的选型、片数选择、组串方式、V型绝缘子串夹角选择等关键问题进行研究 ,从而提出可行的建议及试验要求。  相似文献   

10.
为保证干式空心电抗器正常运行,确保交流特高压系统稳定运行,对某1 000kV交流特高压变电站110kV干式空心电抗器接地铜排发热原因进行分析,指出其发热是因电抗器漏磁范围内存在闭合回路,并提出了解决接地铜排发热的措施。实践结果表明该措施有效可行。  相似文献   

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