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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了满足现代化大电网的发展需求,迫切需要发展智能运维技术,提高高压电缆输电线路的运维质量和效率.本文提出了一种高压电缆线路终端户外场智能运维的方法,通过云平台和物联网将可见光视频监控、红外视频监控和环流在线监测汇聚在一起,实时推送电缆终端户外场的综合信息给运行人员,以在线监测、智能判断和告警的方式代替传统人工运维,解决了高压电缆线路终端户外场人工运维效率低、耗时长的问题.该方法能够实时监测和智能识别电缆终端户外场的设备状况,保证了电缆线路的安全稳定运行。  相似文献   

2.
超高压(EHV)交联聚乙烯(XLPE)电缆户外终端的绝缘故障对电网的运行稳定性有重大影响,有效地评价其热状态对预判其绝缘故障有重要意义。为研究超高压XLPE电缆户外终端的热状态评价方法,分析了超高压XLPE电缆户外终端表面的热场分布特性,提出了以超高压电缆户外终端表面的最大温差为依据的热状态评价方法。按照IEC 62067:2011和GB/T 22078—2008标准要求,设计并运行了500 kV交联电缆系统的预鉴定试验。在不同环境温度下,采用红外热成像方式分析了户外终端表面的热场分布特性。结果表明:评价超高压电缆户外终端表面的最大温差,可有效减少外界环境变化对户外终端热场分析的干扰;热状态良好的超高压电缆户外终端的表面最大温差值Δθ≈1℃,热状态不良的超高压电缆户外终端的表面最大温差值Δθ1℃,Δθ值偏大提示户外终端的热状态异常。试验验证了所提出超高压交联电缆户外终端热状态评价方法的有效性。  相似文献   

3.
输电电缆户外终端的传统监测方法主要是定期对投入运行的输电电缆户外终端进行离线状态试验,其试验必须停运主设备,然而有时受运行方式的限制无法停运主设备,特别是高电压等级设备,从而导致输电电缆户外终端无法按时试验;另一种监测方法是在日常运维中定期对输电电缆户外终端进行热成像拍摄、分析,但无法做到实时监控,存在监控空白期。为此,有必要采用实时在线监测来对输电电缆户外终端的运行状态进行监测。  相似文献   

4.
分析导致户外电缆终端表面污闪的主要因素,指出当前户外电缆终端污闪方面的选型的不足,结合实际提出了污染环境下110 kV户外电缆终端选型应该注意的一些问题,进而从选型的角度去保证产品及系统的安全可靠运行。  相似文献   

5.
史传卿 《供用电》2001,18(5):53-56
电缆终端和接头的类型电缆终端和接头统称为电缆附件 ,它们是电缆线路必不可少的组成部分。一项电缆工程敷设完成后 ,还必须将全部接头与终端都安装完毕 ,才能形成一条可供传输电力的电缆线路。1 .1 电缆终端电缆终端是安装在电缆线路末端 ,具有一定绝缘和密封性能 ,用以将电缆与电网或其它电气设备相连接的电缆附件。按使用场所不同 ,电缆终端可分为以下类型 :( 1 )户内终端。用于不受阳光直射和淋雨的室内环境。( 2 )户外终端。用于受阳光直射和风吹雨打的室外环境。高压电缆户外瓷套管式终端又称为敞开式终端 ,为了减少附件品种 ,这种形…  相似文献   

6.
一般电缆充油式户外终端均位于电缆终端杆(塔)上,运行条件复杂、缺陷不易发现。发热缺陷作为电缆充油式户外终端常见缺陷之一,已有多起报道。目前红外测温技术的推广普及,可显著提升该缺陷的发现率。以一起110 kV电缆充油式户外终端发热缺陷为例,介绍了红外测温、高频局放检测、X光检测等技术的应用情况,通过对该缺陷的解剖,分析了电缆终端发热的原因,并提出了相应建议。  相似文献   

7.
随着电力系统中电缆数量的增加,电缆运行的可靠性在电力系统的安全运行中占有非常重要的地位。通过红外成像测温技术,可以在不停电的情况下对运行电缆终端进行检测,并能有效的发现电缆终端的发热故障。近年来,随着我国城市及乡村电网改造工作的开展,电力电缆在电力系统中的使用量迅速增加,而电力系统中电缆故障的数量也随之增多,电力电缆的运行质量直接影响到电网的安全。根据天津电网长期以来的运行经验,电缆终端是电缆线路中  相似文献   

8.
对高海拔地区500 kV电缆户外终端用复合空心绝缘子进行设计,复合空心绝缘子爬电距离为32000 mm,结构高度为7990 mm.通过材料选择和生产工艺控制,保证复合空心绝缘子的优异性能;弯曲试验破坏值为设计值的1.24倍,验证设计的产品能够承受电缆户外终端运行时的外力影响.  相似文献   

9.
高压XLPE电缆户外终端中填充绝缘油作为绝缘介质,绝缘油对户外终端的运行起着非常关键的作用。对户外终端中绝缘油与绝缘带的相溶性、绝缘油膨胀后的内部压力和绝缘油对电场强度的影响3个方面进行分析。  相似文献   

10.
电网运行中,电缆终端作为电力传输中的一个薄弱环节易发生故障。为此介绍了一起35kV电力电缆终端烧毁故障,并提出电缆终端制作工艺规范。  相似文献   

11.
胡宝年  袁继烈 《供用电》2004,21(1):40-41,43
本文根据公司某条110kV交联电缆线路户外终端瓷套管发热的现象,从温度跟踪、油样理化、油样色谱分析诊断、解体检查情况进行了详细的介绍分析,并就处理过程进行了叙述.对110kV户外终端的红外温度场的运行管理提供依据,并对瓷套管内绝缘填充剂选用和使用维护提出了建议.  相似文献   

12.
结合110 kV线路A相接地故障,通过现场的电缆终端解体分析了110kV交联电缆户外终端主绝缘击穿事故的原因,提出了防止对策.  相似文献   

13.
《电世界》2015,(5)
<正>随着城市建设的推进,高压架空线路逐渐被电缆线路所替代,但供电网的电缆绝缘故障率,尤其是35 k V电缆终端故障率仍然偏高。某供电单位1 a就发生了电缆绝缘故障23起,都是电缆终端绝缘故障,给线路运行造成了严重影响。电缆终端是电缆绝缘较薄弱的环节,降低电缆终端绝缘故障率,是保证电力电缆线路安全可靠运行的关键。本文对35 k V电缆终端绝缘故障原因进行小结,并提  相似文献   

14.
为解决传统10 kV电力施工稳定承载力低的问题,提出户外电缆终端制作平台在10 kV电力施工中的应用,设置杆塔基础,实施立杆组立,将户外电缆终端制作平台安装于杆塔上,形成多层结构,安装悬式绝缘子,架设导线,完成10 kV电力施工.设计实例结果表明设计的施工方法施工稳定承载力最高为887.525 M Pa,实验对照组为414.378 M Pa,应用户外电缆终端制作平台,能够解决传统10 kV电力施工稳定承载力低的问题.  相似文献   

15.
<正> 随着国民经济的迅速发展,城市地下电缆线路日益增多.据统计,沈阳地区供电系统及用户中6~10千伏配电电缆有1200多条,其中铅包油浸纸绝缘电缆占90%以上,户外终端头约占40%左右.电缆头形式繁多,事故频繁发生,预防性试验不合格的数量也很可观.一般的规律是:终端头的故障要比中间接头多,户外终端头要比户内终端头多.在预防性试验工作中发现的电缆击穿或  相似文献   

16.
<正> 用沥青基绝缘胶浇注的电缆户外终端头,因沥青是一种极其复杂的以多环化合物为主的混合物,其tgδ为0.01,因以,在高电场的长期作用下,会因局部放电而分解出各种气体,如H_2、CO、CO_2及烃类等,也可能分解出各种含氧化合物、含氮化合物,不饱和烃类以及芳香烃类等。这些气体随着电缆户外终端头的长期运行,气量越积越多,压力越来越大。同时,这些气体在电火花的作用下进行化合及分解,生成新的气体及水汽,从而成为电缆户外终端头爆炸的潜伏性条件,给电缆的安全运行以很大的威胁。为了证明上述机理,我们在西安供电局  相似文献   

17.
电力电缆导体运行温度是电缆线路安全运行的重要参数。在电缆制造时,将测温光纤预置于电缆分割导体内,对其配套的电缆附件进行了初期的电气性能、光纤连接、引出的可操作性模拟试验。在预鉴定试验线路安装时,两段电缆导体内的光纤在连接盒的导体连接管外进行连接。在电缆线路两端户外终端(或GIS终端)处,将电缆分割导体内的预置光纤引出到终端外部与分布式光纤测温系统(DTS)的光纤连接。DTS通过预置于电缆分割导体内的测温光纤实现对电缆导体温度的在线监测。  相似文献   

18.
交联聚乙烯(XLPE)电缆护层故障的查找及处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
丛柏生 《供用电》1996,13(1):30-32
1 概况1987年10月我局青年变电站敷设了两回66kV电缆线路.采用日本XLPE单芯电缆,额定电压为47kV/66kV,电缆结构见图1.电缆线路长度760m,户内终端头与SF_6组合电器相连接,户外瓷套管浇铸绝缘物终端头与架空线相连接,无中间接头.电缆护层的户内端直接接地,户外端则与护层保护器相接.电缆采用机械敷设方式,牵引力为210kg,电缆约80%为直埋,20%为沟槽.电缆路径2处转弯,3处穿越柏油路面.  相似文献   

19.
针对建德配电网户外环网柜运行中出现的施工工艺及运行环境引发的电缆搭接处故障、保护拒动引发的整组环网柜烧毁故障、熔断器熔断后撞针未正常弹出引发的故障进行分析,从环网柜、电缆终端头、安装工艺、设计和土建方面提出了相应的解决措施,从而降低户外环网柜的故障率,提高了供电可靠性。  相似文献   

20.
高温超导材料在液氮温度下具有零电阻特性和完全抗磁性,使用高温超导材料制备的超导电缆具有大容量、低损耗等特点,在未来城市电网建设中具有重要意义。超导电缆系统通常由电缆本体、终端系统、制冷系统和监控系统构成。其中,终端系统是超导电缆本体、高压电网和制冷系统三者的汇接处,对于超导电缆系统的运行和性能具有重要影响。因此,本文在国内外文献的基础上介绍了超导电缆终端系统设计和应用的研究进展,并对其发展方向进行了展望。  相似文献   

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