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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 73 毫秒
1.
架空线路由于运行环境复杂易受损伤,在工程实际中通常采用全张力预绞丝对受损导线进行修补。对于长期运行的老化导线,导线修补部位具有较高的断线风险,威胁电网的安全稳定运行;因此,有必要对经全张力预绞丝修补的导线断裂机理进行分析。外层预绞丝端口与过渡段是经全张力预绞丝修补导线的2种特殊结构,为了减少仿真计算量,仅基于这2种结构建立三维电磁场仿真模型。通过改变导电桥的材料属性,分别模拟新导线、老化导线与外层预绞丝之间不同的接触状态,对比分析新导线、老化导线的电流密度分布差异。利用仿真计算结果分析经全张力预绞丝修补的老化导线断裂机理,并结合实际断线事故进行验证。研究结果表明:相较于新导线,经全张力预绞丝修补的老化导线的电流主要流通路径由外层导线预绞丝转变为过渡段钢芯,高电流密度使得过渡段及其附近的钢芯发热严重,在轴向拉力的作用下容易发生断裂。  相似文献   

2.
刘宏基 《电力建设》1991,12(1):59-59
为大型提灌工程和电气化铁路送电的高压线路由于沿线所挂用户较多,线径由粗到细以减少线路建设投资。因此就产生了两种线径在承力杆塔的连接问题。联合国援建的甘肃省景泰县大型提灌工程中110kV线路就是一例。  相似文献   

3.
对于各种原因引起的OPGW外层单线断股或散股的现象,通常采用耐张段换线方法进行修复,这会带来修复期间必须停电的损失.文章提出并进行充分论述OPGW预绞丝修补条修补法,此方法不仅允许带电操作,而且简便易行,效果极佳.通过给出模型断股修复拉断力试验数据和对2004年8月浙江温州等地区遭受雷击的OPGW断股散股修复实例,进一步证实:使用该方法修复OPGW的机械性能和电气性能都接近初始技术要求,满足线路正常运行的设计指标.该方法值得参考.  相似文献   

4.
分析了架空线路常规预绞丝缠绕作业存在的作业时间长、缠绕间隙大、外形不美观、压接紧固不足等诸多问题,介绍了一种采用哈呋结构的新型预绞丝缠绕工具的研发方案、结构优化和操作特点。现场应用表明,该新型缠绕工具便于携带,操作简单,工艺可靠,通用性强,工作效率高,作业质量优。  相似文献   

5.
预绞丝金具产品质量控制及其特点分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨胜平 《电力设备》2006,7(9):55-57
一种广泛用于电力行业和光缆通信行业的新型安装设备——预绞丝金具产品在我国生产、销售和使用的历史虽然不长,但市场的需求却在不断增加,市场前景广阔,已吸引了许多企业进入该行业。文章较全面地介绍了预绞丝金具产品的种类、相关标准、生产工艺和质量控制等主要内容,分析了预绞丝金具产品生产工艺以及质量控制的特点和要点,以供该行业参考。  相似文献   

6.
预绞丝端口可能会因工频短路电流流经架空地线时发生断股甚至断线,从而影响电网的安全稳定运行;因此,有必要探究架空地线预绞丝端口的断裂机理.分析一起发生在预绞丝端口的架空地线断线事故,提取事故样品特征并对断线机理进行初步推测.设计并搭建试验平台对缠绕预绞丝的架空地线施加工频短路电流,从而还原工频短路电流流经架空地线预绞丝端...  相似文献   

7.
架空导线耐张压接管压接尺寸与机械荷载的验证   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了新建输电线路竣工验收中对重要隐蔽工程导、地线连接(耐张线夹即压接管)压接的尺寸检测项目,对压接尺寸不合格的试件进行试验验证,试验表明这些试件将导致线路导线的综合破断力大大下降,因此要提高输电线路耐张压接管的压接质量,防止导线掉线事故的发生。  相似文献   

8.
9.
10.
目前,300mm~2及以上截面钢芯铝绞线圆形接续管的爆压均采用中间点源起爆。爆压后,在起爆点对向侧的铝管内壁和钢管外壁便会出现一条与轴线平行的沟状痕迹,俗称冲沟。冲沟实际上是爆压过程中金属损伤的表现。因此弄清冲沟的形成机理及其对接头性能的影响、找出消除的措施是很有意义的。  相似文献   

11.
陈崇敬  胡杰  华献宏 《浙江电力》2010,29(12):59-62
以一条220 kV线路增容改造施工为例,介绍了一种将多个耐张段的普通钢锌铝绞线在耐张塔上用特定长度的钢丝绳套连接成一个大耐张段,利用张力机带张力回牵旧导线,再牵引耐热铝合金导线进行换线的施工方法,有效解决了现场施工场地狭小、线路下方交跨复杂、经济作物多、政策处理难等施工难点,取得了良好的经济效益和社会效益,可为同类导地线更换改造施工提供参考。  相似文献   

12.
900 mm2导线“2×一牵3”张力放线施工工艺   总被引:1,自引:4,他引:1       下载免费PDF全文
根据我国现阶段的张力放线施工工艺水平及放线施工机具的现状,对国内900 mm2六分裂导线采用“3×一牵2”、“一牵2+一牵4”和“2×一牵3”3 种放线方式进行了对比分析,指出“2×一牵3”放线方式较其他2 种放线方式更适合大截面导线的展放。介绍了实现“2×一牵3”张力放线主要部件,即不对称四轮放线滑车和偏心走板的结构特点,使用研制的组合式不对称四轮放线滑车和偏心走板,解决了放线系统的不对称问题,此工艺顺利地通过了工程试验并完成了工程应用。  相似文献   

13.
周贺  黄健  牛林华 《中国电力》2018,51(3):49-53,61
在±800 kV直流输电线路工程中,导线耐张串串长较长、串重较大,其荷载对连续档内的导线弧垂、张力的影响已不可被忽略。简述了±800 kV直流输电线路架线方式,利用力矩平衡原理,对连续档内导线耐张串荷载与导线弧垂、张力之间的关系进行计算和分析,结果表明,对于长连续档耐张段和“耐-直-耐”耐张段,耐张塔相邻档导线弧垂的计算公式和设计处理措施是行之有效的,并在实际工程中验证了该方法的正确性。  相似文献   

14.
特高压线路8分裂导线张力放线有多种方案,常用的有?"2×(一牵4)"方案、"一牵8"?方案和"八牵8"?等方案,每种方案的施工技术、施工机具、施工工艺都各有特点。通过?"一牵8"?方案与其他两种方案的比较,?"一牵8"?方案施工工艺简单,工效高,可降低成本10~15%;能保证8根子导线的初伸长完全相同;可减少对农田和地表植被的损坏;可减小导线的损伤,线路带电运行后,能降低电晕的电能损失、降低噪音和对电磁环境的干扰。  相似文献   

15.
陈方东 《电力建设》2003,24(5):23-0
以龙政和左龙 5 0 0kV输电线路施工为例 ,论述了四分裂大截面导线张力架线施工的特点及其关键施工工艺 ,并对同时、先后一牵二双挂点和单挂点不同施工工艺方法进行了综合分析比较 ,直线塔采用双滑车、单挂点、同时一牵二方式放线 ,不但放线速度快 ,易于弛度观测、调整 ,而且附件安装工艺简单 ,施工效率高。  相似文献   

16.
通过对钢芯铝导线耗能机理的分析,对全铝合金导线和钢芯铝导线在同等条件下的能耗测试,说明全铝合金导线具有比钢芯铝导线能耗低、重量轻等优点,而且它的弧垂特性好,在线路敷设时可降低铁塔高度,加大架设间距,节省和降低工程投资,同时也降低了线路的雷击跳闸率。因此,输电线路中采用全铝合金导线,有利于电网安全、可靠、经济运行,值得在城乡电网改造中大力推广应用。  相似文献   

17.
我国输电线路设计规范在计算导线张力时未考虑自然风脉动的影响,因而采用较大的安全系数来抵抗风速脉动峰值引起的过载;而国外标准采用极限张力设计方法,计算导线张力时充分考虑自然风脉动的影响,因而采用较小的安全系数使允许的最大使用张力接近塑性变形临界值。这是造成我国导线计算张力与国外计算值相差较大的主要原因,也是国内输电线路设计体系与国外标准极限张力设计方法的一个显著区别。以实例计算的方式剖析了这两种不同的方法给铁塔设计带来的影响。计算结果表明,随着代表档距的增加,按国外标准计算的大风工况张力的上升坡度明显大于我国标准。在年平工况作为控制工况的前提下,极限张力设计法不会引起导线弧垂差异,并且按照极限张力设计法设计的耐张塔可承受更大的全相不平衡张力。  相似文献   

18.
大多数的10kV线路配网施工,其收线弧垂值是按经验进行的,这样做虽然省事,但不值得推广,因为导线的弧垂值是十分重要的一环,过松,过紧均有较大的坏处,应按规定认真进行弧垂值的计算或查表,但查表也不能概括所有需要的数据,有时还需进行换算,而现成的数据往往只有2.5及3.0的安全系数且无高差的弧垂表,不能完全满足使用者的需要,现计算机的应用已十分普遍,建议使用Visual Foxpta编程进行弧垂值计算,文中将有关理论的探讨及程序思路作了介绍。  相似文献   

19.
随着现代电力系统规模不断扩大,维护检修工作任务日趋艰巨。主要介绍在更换输电线路避雷线工作中,为防止避雷线断落造成人员伤亡和设备损坏,而研制出的一种新型的防护工具。该防护工具主要由夹线器、钢丝绳、紧线器、U型环和夹线器组成。实践证明该防护工具具有可靠性高、操作灵活简便等优点,不但缩短了完成避雷线防护措施的时间,而且节省了人力、物力,大大提高了更换避雷线效率,建议推广使用。  相似文献   

20.
随着城市电网的发展,常会遇到输电线路利用原线路走廊架线工程,如需利用旧原线路,但新建线路导线比原旧线型号要大,原有杆塔无法挂新建线路导线,特别是原线路周围有房子的情况,原走廊两边已无法开辟新的通道,以及原走廊在城区拆除麻烦和拆除后无法再架设新塔的情况。为了节省投资,利用旧塔,避免拆除重建,缩短施工时间,如今选择导线更换耐热导线。如何结合导线参数选择耐热导线,选择的导线能否满足输送功率要求,是本文研究的方向,结合相关实际工程应用给予了分析。  相似文献   

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