首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
1976年2月水电部和一机部的有关单位(包括设计、科研、运行、制造)共11人,与日本东京电力公司的设计技术人员2人进行了座谈。座谈的主要内容是500千伏超高压输变电工程的设计,一共进行了七天(九次)座谈。  相似文献   

2.
500千伏电压等级的出现,从根本上改变了输电线路架线工程的施工方式。500千伏架线工程一般是以5~8公里为基本施工段,在直线塔上紧线,施工方式为机械化大流水张力架线。这种施工方式要求在大流水施工展开之后,各分项流程必需按自身的流程周期(5~7天)向前推进一个施工段(5~8公里),以便使机械化大流水张力架线连续的进行施工。  相似文献   

3.
选择变电所接线方式时特别应注意的是变电所的可靠性。在这种情况下变电所的高压决定着变压器本身的结构形式。在电压达到330千伏的变电所,包括500千伏的小容量变电所都采用三相变压器。在500千伏的大容量变电所与电压更高的所有变电所里都安装单相自耦变压器三相组。三相自耦变压器,较之单项变压器组,具有许多优点。它们能大量节约材料,外形尺寸小,重量轻,安装面积减少,同时对变电站的原始费用或计算成本都能大为节约。但是,由于单台容量增加而外形尺寸过大,不便于运输,目前不可能制造500千伏以上的三相变压器。因此,在这些变电所安装由单相自耦变压器组成的三相变压器组。在这种情况下,这两种变电所的结构虽然不同,但根据可靠性的要求在解决变压器的备用问题上是一  相似文献   

4.
正500千伏喜平变电站位于曲靖市东北约31千米的沾益县白水镇大德基村,工程于2013年10月底开工,预计今年11月投产,承担工程施工任务的云南省送变电工程公司以争创南网优质工程为目标,克服要求高、时间紧、施工条件艰苦等不利因素,以高效、优质的施工表现赢得了各方好评。500千伏喜平变电站的建设将助力云南西部丰季大量盈余的电力输送到曲靖及周边地区,减少曲靖电厂火电出力,每年为国家节约大量煤炭资源,使云南电  相似文献   

5.
近年来,有许多单位采用或然率法对电站和变电站配电装置的一次接线、电网接线、继保护装置及自动装置等的可靠性进行数量分析。这些计算的基本原始材料是下列数据:有关输电线和电气设备的故障、继电保护和自动装置的拒动、误动和多余动作。所以必须对有关输电线和电气设备的故障、以及有关继电保护和自动装置方面的统计数据进行分析和积累,以实现技术上较高水平的运行。本文分析苏联欧州部份电网在1961—1968年间500仟伏输电线的故障数据。表内所列即为此线路的故障率。短路故障分配如下:  相似文献   

6.
王欣 《云南电业》2013,(5):35-36
4月28日,500千伏仁和开关站成功投运,为十二五初期投产的金沙江中游大型水电站提供就近接入点,大大节省了输变电投资,形成层次清晰的电网结构,进一步提升云电外送能力。负责工程施工的中国能源建设集团云南省火电建设公司在云南电网公司的统一领导下,科学组织、严格管理、真抓实干,逐一攻破施工中遇到的重重难关,举全公司之力提前3个月完成工程,为促进地方经济快速发展提供了完备的电力保障。  相似文献   

7.
1981年5月21日至26日,电力建设总局于汉口召开了全国500千伏变电施工现场交流会。这次会议是应全国送变电施工单位的要求,由电力建设总局委托平武工程总指挥部负责筹备的。会议目的是:一、重点交流500千伏超高压变电设备的安装经验;二、探讨有关变电施工技术活动的方向;三、安排与落实变电技术课题、专题总结及工艺规程标准化编制等内容。参加会议的有全国各电管局、电力建设局、各省(市、区)送变电公司(处)和部分火电公司等变电专业技术人员和干部,还邀请了中南电力设计院、平顶山开关厂、汉中变压器厂、广西中试所以及湖北省建委、建行等部门代表共70余人。  相似文献   

8.
我国第一批500千伏平武和锦辽超高压输电线路胜利建成并投运,标志着我国电网建设已迈进到一个新的阶段。通过这两个工程的建设实践,尤其是在张力架线方面的实践,已取得不少新的经验。为使这些经验及时得到整理和总结,原电力建设总局和华北电业管理局于今年4月在北京联合召开了500千伏工程张力架线施工技术交流会。会议本着互相学习、互相提高的精神,座谈了平武和锦辽线张力架线方面的施工经验和教训,并对有关施工设计原则和工艺操作方法等进行了讨论整理,此外,还针对当前张力架线技术中的薄弱环节,安排了力量组织攻关,争取早日将其成果投入工程应用。  相似文献   

9.
电力建设总局和华北电业管理局1982年4月在北京联合召开了500千伏工程张力架线施工技术交流会,交流总结了平武线和锦辽线的张力架线施工经验,同时提出了急需研究解决的六个课题,分头组织攻关,以便早日完成投入施工应用。  相似文献   

10.
高压输电线的静电和电磁影响,从来就是电力系统和其他有关部门所关心的问题。随着输电电压的提高,静电感应也变得越来越突出,尤其是世界上一些国家采用500千伏及以上电压的超高压输电后,静电感应已被许多国家看作是线路和变电所设计中必须考虑的因素。根据国内外近几年来对线路和变电所静电感应的分析研究,模拟和现场测试看来,静电感应对人身的影响,主要有两个方面:(1)强电场对人生理的影响;(2)静电感应所产生的暂态和稳态电击。现就这方面的问题作一初步分析和探讨。  相似文献   

11.
王金立 《变压器》1990,27(1):27-32
介绍了日本东芝公司167MA500kV单相自耦变压器的安装方法:产品的规范、安装前的准备、安装的流程以及安装的要点。其中安装要点重点突出工艺措施,可供超高压大型变压器设计、制造、安装、检修、运行人员参考。  相似文献   

12.
导言从美国 Montana 东南的 Colstrip 城和露天开采煤矿附近的发电厂到 Montana,Hotpring 的 BPA 的变电所,全长692公里,将建设一条500千伏线路,初期以双回220千伏运行。为了使这一双回路结构在今后改造为单回路运行,设计了一种特殊的钢结构并用一种新的绝缘子“U”型串组合。第一期大约有185公里的线路是用这种基本原理建造的。这  相似文献   

13.
在500千伏变电所中,由于主变压器无功消耗及系统调压作用的需要,往往在变压器三次侧要装设十几万千乏容量的无功补偿装置,目前此种装置有三种型式,即同期调相机、静止补偿器及并联电容电抗器组。不同型式的无功补偿装置对变电所的电气主接线、总平面布  相似文献   

14.
1.问题的提出 500千伏超高压送电线路,目前我国一般采用四分裂导线,每相四根子导线呈正方形布置。它们在架设中的施工弛度,特别是子导线间的弛度,相对误差要求很严。这是因为除了在铁塔上架设的导、地线多(导线12根、地线2根),组合受力大,如果施工弛度普遍过小,将直接关系到线路的运行安全。另外,如果子导线之间的距离过大或过小,在安装间隔棒时,间隔棒不易达到正直,而出  相似文献   

15.
随着输电电压不断提高,输电线下静电感应问题愈来愈突出。在设计500千伏及其以上超高压线路时,静电感应已成为设计时必须考虑的重要因素。根据国外经验和我们已作过的工作,了解到只要知道线下地面附近电场强度,对人体和牲畜的静电感应以及人接触到停在线下的车辆可能产生的电击程度都可以相应地确定。  相似文献   

16.
30D28额定电压、电流额定切断容量切断时、间额定电压、电流短时间电流操作压力比较项目500千伏设备2了5千伏设备最高电压(千伏)操作过电压倍数5252 .230D2 .8导线设计输电线架空地线410aACSRx4根导线120口ACSRxZ根330口ACSRxZ根导线120口ACSRXZ根导线离地高度(技术基准)一般山地10.44米9 .44米7 .44米6 .44米每串绝缘子片数输电容量(兆瓦)280毫米25、35片 250D、2800250毫米16、26片 600~1300变压器额定容量额定电压基本冲击耐压水平 单相ID00兆伏安500千伏/275千伏,500千伏/154千伏 1650千伏 三相150、300兆伏安2T6千伏/154千…  相似文献   

17.
一、前言在500千伏超高压输电线路的相分裂导线架线施工中,观测弛度和导线调平(包括相间及同相间的导线调平),是保证架线工序施工质量的一个关键工序。根据以往330千伏线路施工经验,架线中进行弛度观测和导线调平工作,不但难度大,费工费时,而且往往难以达到规程规定的要求——对于放线滑轮轮径小、摩阻系数大的工程尤为明显。  相似文献   

18.
就进一步增大非线性而言,以碳化硅为主要材料的非线性电阻避雷器到了七十年代初,在它所有技术方面实际上处于无可发展的地步<文献1·2>。苏联用以氧化锌为主的新材料制成的非线性电阻盘[文献3],称之为带过电压非线性限制器(缩写)的保护设备[文献4]。  相似文献   

19.
云南省送变电工程公司(简称送变电公司)2002年在宝峰变电站旁立起了云南最早的4座500千伏同塔双回铁塔,一时间,这些高大的铁塔成为了广大电力宣传工作者和摄影爱好者的“宠物”;2005年500千伏大理至厂口  相似文献   

20.
500千伏变压器中性点的接地方式   总被引:1,自引:0,他引:1  
电力系统中变压器的中性点接地方式如何,将影响到电力系统的内部过电压水平、电器设备的绝缘强度、系统的稳定措施、继电保护装置、开关遮断容量、对通讯线路干扰以及变压器的制造等。因此,变压器中性点的接地方式应根据诸方面的影响因素进行综合的技术经济比较后加以确定。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号