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重庆地区500kV变电站内工频电磁场分析 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了重庆地区500 kV变电站内的工频电磁场分布及特点。针对重庆地区日益增多的500 kV高压变电站,研究了该类型变电站内工频电磁环境对职业暴露的影响,对重庆地区500 kV高压变电站内各区域和设备周围的工频电、磁场进行了细致测量并归纳总结了测量结果,对电磁场较强的重点区域进行了分析。根据测量得到的电磁场分布情况,从职业安全角度出发,提出了500 kV高压变电站内的安全生产应注意事项。在500 kV高压变电站的安全管理、新变电站的合理布局和设计、新设备的选型等方面提出了合理化建议,为电力企业实施绿色环保工程提供了科学依据。 相似文献
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为了解华东电网500kV输变电设备工频电磁的强度,并为了众多变电站的电磁环境的制定,同时也为输变电工程的设计提供依据,华东电网有限公司的有关部门制定完成了“华东电网500kv输变电设备电磁环境测试和评估”项目,完成了该项目工频电场强度和磁感应强度程序的设计、编制。该程序能根据每根导线的电流、空间位置、电流和相位,计算平行排列的输电线路合成的工频磁感应强度, 相似文献
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根据500kV聊城站现在运行状况,对其运行方式进行了分析。结合其存在的问题,分析500kV变电站的共性,并有针对性地提出一些改进措施和建议,以优化电网结构。 相似文献
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500 kV变电站电磁环境参数测量 总被引:10,自引:12,他引:10
为系统了解高压变电站产生的电磁环境情况,测量了13个500 kV高压变电站内、外的工频电、磁场,以及变电站围墙外20 m处的无线电干扰水平。测量结果表明,500 kV变电站围墙外的工频电、磁场强和无线电干扰水远远低于我国环境标准中推荐的居民区的场强限值,即电场4 kV/m,磁感应强度0.1 mT,无线电干扰55 dB;500 kV变电站内电场强度的最大值为11.66 kV/m。但对于所有变电站,70%以上测点的电场强度在4~8 kV/m之间。磁感应强度水平分量最大值为13.23μT,垂直分量最大值为9.58μT,最大合成磁感应强度为16.33μT。90%以上测点的合成磁感应强度<10μT,所测500 kV变电站的无线电干扰电平在33~46 dB之间。变电站在0.5 MHz和1 MHz频率下无线电干扰频谱衰减特性不明显。 相似文献
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通过新建侯村500kV变电站接地网设计的实践,对地网形式的选择及其布置进行了计算分析和论证,证明了采用优化布置可以提高安全水平和节约投资。 相似文献
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论述了LGJQT-1400和KKZ-587两种导线因其截面较大,变电站设备间的距离又较短,而存在着一定的抗弯刚度,以及导线按一般悬链线计算的不合理性。通过试验 多元回归方程,为端子设计提供了新的计算方法。 相似文献
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对广东佛山地区500kV变电站运行设备从缺陷类别、发现方法、设备种类、出现原因、电压等级等方面进行了统计分析和总结,并提出了针对性较强的消缺和预防措施,对500kV变电站的运行管理、维护、建设有一定的指导意义。 相似文献
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湖北电网集中控制的500 kV变电站运行管理初探 总被引:2,自引:0,他引:2
实现集中控制的500 kV变电站运行管理是超高压电网实现集约化运营的重要途径。该文阐述了湖北超高压电网集中控制的500 kV变电站运行管理模式设想,着重探讨了集中控制的500kV变电站的运行管理工作的方法及建议。 相似文献
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对比了传统电力监测系统与现代电力监测系统的差异,简述了同步相量测量基本原理,介绍了500kV远东变电站同步相量测量装置CSS-200/1型号的具体应用,结合现场调试项目对CSS-200/1系统的主要功能进行分析。 相似文献
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结合目前电力行业工频电磁场的检测判定标准,对广东省2座500 kV变电站站内工频电磁场进行检测分析,得出站内存在工频电场和工频磁场的结论。从保护变电站运行人员和公众免受低频电磁场影响的角度出发,提出相应的防护建议及措施。 相似文献
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500 kV变电站备用电源自投装置的功能设计和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
500kV变电站备用电源自投是提高电网供电可靠性和保证电网安全运行的一项重要措施。为此,分析了500kV变电站备用电源自投装置的功能技术要求,提出了设计原则和安全运行注意事项,并介绍了其在广东电网的应用成果。 相似文献
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基于四川某500 k V变电站,将其主变压器分别简化为体声源、面声源和点声源,对噪声衰减情况进行预测分析。结果表明,采用Cadna/A软件和噪声导则推荐模式计算的噪声声压级吻合良好,距体源、面源、点源相同距离处采用软件计算的噪声声压级差异较小,最大差值仅为0.9 d B(A);在近声场(L≤5 m),体源噪声衰减最慢,面源其次,点源衰减最快,L(距声源距离)相同时,声压级从大到小依次为体源、面源、点源;而在远声场(L≥35 m),各声源衰减规律一致,声压级从大到小依次为点源、面源、体源。从机理上阐明了变电站噪声预测工作中的声源简化差异问题,具有很强的指导意义。 相似文献