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旁路电缆作业技术的应用属于现阶段电力行业相当关注的领域,该技术能够让电力作业开展中,一些无法解决的技术难题被攻破,即便是短暂停电甚至无需停电,同样能够实现临时供电以及应急抢修。柔性电缆设备在我国电网领域的应用技术较成熟,但存在着易损坏、价格贵等弊端,并且只在架空线路适用,所以在电缆网使用中存在限制。为了让柔性电缆设备使用中所存不足得到弥补,让柔性电缆便捷、快速等特征得以保留,注重普通电缆与旁路电缆相互间的结合,使复杂现场环境中电气快速连接,维护电力系统可靠性和稳定性,控制旁路作业法设备成本,促远距离架空线路旁路作业得以实现。 相似文献
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传统配电网作业存在稳定性较差、设备种类繁多等一系列问题,导致电缆作业效率低。鉴于此,提出一种10 kV配电网电缆旁路作业不停电抢修技术。首先选取不停电抢修作业工具及装备,保障配电网电缆线路安全。其次进行旁路电缆敷设工作。最后转移配电网旁路作业负荷。实例分析结果表明提出的不停电抢修技术应用后,每个检测位置的电缆接线长度误差均小于施工最大允许误差,证明了该技术的有效性。 相似文献
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15kV柔性旁路电缆的不停电抢修作业技术 总被引:3,自引:0,他引:3
为保证城市电网安全、稳定、经济运行,介绍了应用8.7/15kVXLPE柔性电力电缆、自锁定快速插拔式电缆中间接头和电缆终端的最新研究成果并与高低压电器单元、保护单元和机动车辆协同构成的旁路作业不停电抢修系统。试验研究和抢修实践表明:该系统可大幅提高城市供电公司机动灵活地处置自然灾害和电网突发事故的应急应变能力,大幅提高不停电作业法的技术水平和技术装备水平,具有应急应变、机动灵活、适用范围广、安全可靠性高等优点,从而进一步增强和完善城市配电系统主动型、对策型、协调控制型的安全防御体系,有效保障城市电网安全、稳定、可靠运行。 相似文献
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随着城市配电网规模的不断扩大,电缆线路不断增加,深化电缆线路不停电作业相关技术研究,加快电缆线路不停电作业项目开发对于提升城市配网供电可靠性具有十分重要的意义。所谓"电缆不停电作业"是指:以实现用户的不停电或短时停电为目的,采用带电或短时停电等方式对电缆线路设备进行检修的作业。基于我国配网电缆线路的实际情况,目前我国正在研究以下3类电缆线路不停电作业项目:(1)带电断、接空载电缆连接引线。其作业对象是,10kV架空线路与10kV电缆线路连接处,可以是 相似文献
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随着配网检修模式向不停电作业转型,大型配网施工检修项目中,以工程电缆替代柔性电缆作为电流旁路通道已经成为长距离旁路作业的主流,如何解决工程电缆施工前后期收纳、展放及存储问题迫在眉睫.电缆收纳盘以其强度韧性优良、方便旁路工程电缆收纳等特点,弥补了传统作业距离短(300 m以内)、电缆收纳速度慢等弊端,为解决长距离旁路作业提供了新的思路.对电缆收纳盘开发应用过程中的难题和关键技术进行深入探讨,明确了其设计思路和技术规范.研究表明,电缆收纳盘能满足电缆的正常收纳及展放,且具备作业现场展放及导向功能,具有较高的工程实践意义. 相似文献
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结合城市配电网地埋电力电缆接头点多、量大、分布较广等特点,设计了一种基于CAN-BUS总线分布测量和GSM/GPRS无线通讯的城市配电网电缆接头温升在线监测系统,并对该系统的综合设计方案、逻辑架构组成、现场分散采集系统,以及上位机管理站网络化动态检测平台的功能作用进行了详细分析。结果表明:该系统解决了地埋电力电缆运行中接头温升故障率较高且监测不方便等问题,提高了设备可靠运行水平。 相似文献
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《高电压技术》2016,(2)
故障快速修复目前高压交联聚乙烯电力电缆迫切需要解决和完善的问题。为缩短电缆故障时的抢修时间以及节约硬件成本,将电缆终端气体绝缘开关(GIS)技术创新化地运用到电缆中间接头上,开发出了一种用于110KV交联聚乙烯电缆或电缆接头在发生主绝缘故障后临时连接用的GIS内锥插拔式快速接头。利用有限元分析对接头的应力锥、高压屏蔽电极、附件材料电性参数的配合进行了优化设计,得出了最优配合,完成了接头样机的研制并进行了现场试验验证。结果表明:应力锥的轴向长度及端部半径最优值分别为135 mm和25 mm;应力锥与半导体屏蔽层的介电系数比值以及应力锥与主绝缘的电导率比值越小越好;高压屏蔽电极的倒角半径及电极长度最优值分别为10 mm及40 mm。使用设计的接头,可在4 h内完成电缆附件的安装。该接头可以实现异径电缆对接,通用性强,主体部分可以重复使用,满足系统的运行要求。 相似文献
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故障快速修复目前高压交联聚乙烯电力电缆迫切需要解决和完善的问题。为缩短电缆故障时的抢修时间以及节约硬件成本,将电缆终端气体绝缘开关(GIS)技术创新化地运用到电缆中间接头上,开发出了一种用于110KV交联聚乙烯电缆或电缆接头在发生主绝缘故障后临时连接用的GIS内锥插拔式快速接头。利用有限元分析对接头的应力锥、高压屏蔽电极、附件材料电性参数的配合进行了优化设计,得出了最优配合,完成了接头样机的研制并进行了现场试验验证。结果表明:应力锥的轴向长度及端部半径最优值分别为135 mm和25 mm;应力锥与半导体屏蔽层的介电系数比值以及应力锥与主绝缘的电导率比值越小越好;高压屏蔽电极的倒角半径及电极长度最优值分别为10 mm及40 mm。使用设计的接头,可在4 h内完成电缆附件的安装。该接头可以实现异径电缆对接,通用性强,主体部分可以重复使用,满足系统的运行要求。 相似文献
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