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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
我国电力行业发展迅速,输电线路投入使用数量不断增加,输电线路安全会对人民的生活造成影响。我国每年夏季、秋季会遭遇台风灾害,且次数较多,但每次台风灾害都会影响输电线路的安全。快速获取台风区域内收影响的电力杆塔信息,能够评估灾后电力恢复速度、电力恢复受损。基于此,本文在GIS基础上提出基于Arcgis空间分析系统,该系统在实际应用中能够快速获取杆塔信息,能够评估台风灾害范围内的电力杆塔信息,具有十分重要的意义。  相似文献   

2.
福建沿海台风等极端气候频发,对沿海地区输电线路危害严重。结合220kV厦李线莫兰蒂台风倒杆事故,分析台风荷载特性,适度差异化提高输电线路抗风设计标准,并建议在输电线路抢修中应用装配式基础。  相似文献   

3.
台风给福建电网带来严重损害。分析了台风导致500 kV线路发生风偏闪络、绝缘子及金具损坏、杆塔结构等方面事故的原因及机理。明确了架空线路防风加强对象和原则,重点从路径选择、设计风速取值、防风导线选型、杆塔设计优化、金具串优化以及安装杆塔健康监测平台等方面提出了切实可行的提高500 kV输电线路抵御台风灾害的措施,为提高电网的安全可靠性提供参考。  相似文献   

4.
从输电杆塔钢结构技术发展与市场方面,论述了当前我国输电杆塔的用钢现状、存在的问题和发展趋势.指出随着电网建设的不断发展,输电杆塔对钢材的品种和规格将提出更多的要求,塔材材质方面将向高强度环保型、节约型方向发展,输电杆塔对优质高强的钢材需求量巨大。  相似文献   

5.
从输电杆塔钢结构技术发展与市场方面,论述了当前我国输电杆塔的用钢现状、存在的问题和发展趋势,指出随着电网建设的不断发展,输电杆塔对钢材的品种和规格将提出更多的要求,塔材材质方面将向高强度环保型、节约型方向发展,输电杆塔对优质高强的钢材需求量巨大。  相似文献   

6.
从输电杆塔钢结构技术发展与市场方面,论述了当前我国输电杆塔的用钢现状、存在的问题和发展趋势,指出随着电网建设的不断发展,输电杆塔对钢材的品种和规格将提出更多的要求,塔材材质方面将向高强度环保型、节约型方向发展,输电杆塔对优质高强的钢材需求量巨大.  相似文献   

7.
针对传统技术对输电杆塔的防雷诊断只是以测量接地电阻为基础,这种测量方法测量误差大。根据规程要求,提出了一种基于接地电阻和土壤电阻率及隐蔽泄流地网测量的输电杆塔防雷技术。文中接地电阻测量主要基于直线三极法测量,土壤电阻率测量则基于四极法测量,隐蔽泄流地网测量主要通过测量输电杆塔与地网隐蔽导通时两端电流的方式监测。关于接触电阻以及土壤电阻率,通过季节系数修正方式提高准确度。实践表明:基于接地电阻和土壤电阻率及其隐蔽泄流地网测量技术能够精确测量,利于输电杆塔选择合适的防雷技术。  相似文献   

8.
近年广东沿海台风频发,严重冲击了沿线地区的低压电网,造成较大的经济损失和社会影响。但未引起各地管理部门的高度重视,对抗风措施一直没有相关的研究,造成低压架空线路的抗风技术能力不高,成为抗风的短板。  相似文献   

9.
输电线杆塔巡检是保障输电线路安全的重要研究趋势,针对运行输电线路巡检工作量大,不能实现集中统一管理问题,国网黄山供电公司开发了一套适应于输电线路杆塔路径导航的软件,称为电力线路智能巡检导航系统。该软件是基于地理信息系统(GIS)平台并结合全球卫星定位系统(GPS)而实现的电力输电线路杆塔维护辅助工具,利用后台路径处理软件可以将采集的线路整合到导航地图中,实现输电线路的杆塔导航,提高了检修工作效率,满足了输电线路运行维护及大型检修的需要,进一步促进了电力安全生产自动化管理水平。  相似文献   

10.
可扩展式高压输电线路光纤点式传感网络技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对高压输电线路运行状态监控采用有源电信号传感器存在的问题,以高压输电线路准分布式全光监测网络的设计和架构为例,基于FBG光纤传感、波分复用光纤信号传输和光纤网络拓扑技术,架构了新一代可扩展式无源输电线路全光监测网络,实现了单根光纤通道监测一条输电线路上多基杆塔的导线温度、金具温度、导线微风振动、绝缘子状态、杆塔倾斜等状态量。对比传统光学检测技术,并通过现场挂网式运行结果表明,该技术可实现多基杆塔状态监测,可满足电力系统安全稳定运行需求。  相似文献   

11.
输电铁塔主材加固方法试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计时间较早的塔型没有考虑风压高度变化系数,最大设计风速偏低。对原有铁塔进行加固补强,提高其抵抗大风的能力,保证铁塔的安全运行迫不及待。通过试验对背靠背主材加固措施进行探讨,考虑连接板形式以及连接螺栓个数对加固后承载力的影响,在试验的基础上提出加固优化方案,为同类塔型的加固补强提供参考。  相似文献   

12.
  [目的]  在台风袭击下,一些20世纪80、90年代建设的110 kV和220 kV输电线路经常出现铁塔损坏的现象,为了加固和改造事故线路,需要分析铁塔损坏的原因。  [方法]  介绍了中国1979、1990、2002和2012四个版本规定的输电线路风荷载计算方法,比较了设计风速、风压高度变化系数、体型系数、风荷载调整系数和覆冰风荷载增大系数等主要计算参数的差异,计算了某铁塔节段和导线在四个版本规定中的风荷载。  [结果]  计算结果表明:12规定的设计风速相比79、90和02规定增大5%~10%;79规程中60 m以下铁塔不考虑风振系数的规定严重低估了塔身风荷载;四本规定中110 kV和220 kV输电线路不采用导地线风荷载调整系数的规定严重低估了导地线风荷载。  [结论]  各规定的铁塔和线条风荷载差异的主要影响因素是风速重现期、铁塔或导地线风荷载调整系数,这也是风灾倒塔的主要原因。  相似文献   

13.
介绍了某铁塔在强台风作用下发生损坏的事故,包括横担翻折、导线断线、金具损坏等。分析了事故发生的原因,提出了事故线路改造的建议,可为类似工程的建设提供参考。  相似文献   

14.
研究了侧向横风作用下角钢输电塔的动力响应问题,以某大型角钢输电塔为工程背景,基于空间梁单元建立了输电塔的动力分析模型。在此基础上模拟了结构的风荷载时程,并对该输电塔在侧向横风作用下的动力响应进行了分析研究。研究表明:在横向侧风作用下输电塔将同时产生侧向和纵向的风致振动,其中侧向振动峰值要明显大于纵向振动峰值,部分主材杆件的峰值内力已经超过了材料的屈服强度。因此,在角钢输电塔的设计建造过程中,应当充分考虑侧向横风的影响。  相似文献   

15.
Most evaporative cooling towers are arranged on building roof due to the limitation of space and noise, and acoustic barriers are always installed around cooling towers in practical applications. The existence of acoustic barriers and crosswind may affect the recirculation phenomenon which is directly related to the operating performance of cooling towers. In this study, a physical and mathematical computation model is proposed to research the crosswind and distance between acoustic barriers and inlet of cooling towers. Both sensible and latent heat are considered in this research. The reflux flow rate and performance ratio are obtained to evaluate the recirculation and operating performance, respectively. The results show that the higher the crosswind velocity, the larger the reflux flow rate, and the lower the performance ratio of cooling tower groups. For high crosswind velocity, the presence of acoustic barriers is useful to inhibit reflux and improve operating performance, especially for ICE cooling tower groups. In addition, the optimum values are recommended for LiBr/ICE cooling tower groups in the research cases The variation of reflux flow rate and performance ratio with the acoustic barriers’ distance presents a parabolic tendency.  相似文献   

16.
架空输电线路不可避免的要跨越山区地带,很容易遭受到滑坡地质灾害的袭击。位于滑坡区的输电铁塔会发生变形,威胁输电安全。以滑坡区某500 kV输电线路332号铁塔为研究对象,把滑坡作用和三种气象工况组合得到3种综合工况,利用ANSYS对其进行有限元计算,分析构件力学特性,研究3种综合工况铁塔倾斜位移与塔脚位移、最大应力和控制应力间的变化规律。最后,建立了输电铁塔安全性评价模型,用于不同阶段滑坡作用下输电铁塔的安全性评价。结果表明,对滑坡区输电铁塔应以第一道横隔面杆件应力监测为重点,最低温综合工况是最不利工况。研究结果对同类滑坡条件输电铁塔的安全性评估具有参考意义。  相似文献   

17.
[目的]塔重和基础混凝土量是线路工程中重要的工程量指标.文章通过对比云贵互联通道工程新设计10 mm、15 mm、20 mm、30 mm、40 mm冰区典型杆塔的塔重及基础混凝土量,探究冰区对塔重和基础混凝土量的影响.[方法]文章进行了杆塔部件分析,全面认识了各部件与杆塔总重量的关系;通过不同冰区塔重和基础混凝土量的比...  相似文献   

18.
以大庆地区输电线路铁塔入冬后底部结冰致使输电塔遭到破坏为例,建立冰层—输电塔腿模型,并运用有限元分析软件ANSYS分析水结冰产生静冰压力对输电塔的影响。模拟结果表明,冰层因温度升高而膨胀从而产生静冰压力,冰层在冻结过程中对置于其中的输电塔产生横向剪切作用,致使塔材产生弯曲,从而改变了输电铁塔塔材原有的传力方式,塔腿部分在铁塔自重、风荷载与静冰压力组合作用下发生破坏和变形,严重时可导致输电塔倒塔,从而影响供电可靠性。  相似文献   

19.
Modern utility-scale wind turbine towers are typically conical steel structures that could also be used to store gaseous hydrogen in what we have termed a hydrogen tower. This paper examines potential technical barriers to this technology and identifies a minimum cost design.We discovered that hydrogen towers have a “crossover pressure” at which the critical mode of failure crosses over from fatigue to bursting. The crossover pressure for many turbine towers is between 1.0 and 1.5MPa (approximately 10–15atm). The hydrogen tower design resulting in the least expensive hydrogen storage uses all of the available volume for storage and is designed at its crossover pressure. An 84-m tall hydrogen tower for a 1.5-MW turbine would cost an additional $83,000 (beyond the cost of the conventional tower) and would store 940kg of hydrogen at 1.1MPa of pressure. The resulting incremental storage cost of $88/kg is approximately 30% of that for conventional pressure vessels.  相似文献   

20.
  [目的]  为解决某220 kV线路增容问题,在工程设计阶段,对常规导线和多种耐热导线进行综合比选。  [方法]  分析了要求输送容量下各型导线的最高运行温度;对比了机械荷载和导线弧垂变化对杆塔基础的影响;计算了不同导线的电能损耗;分析对比了施工运维和建设难度;从一次性投资和年费用上进行经济分析。  [结果]  结果显示:在满足输送容量和导线允许温度的情况下,常规导线方案需全线拆除并新建杆塔和基础;各型耐热导线弧垂和荷载均满足原线路设计条件;常规导线和绞合型碳纤维复合芯软型铝绞线的年费用较低,运维相对便利。  [结论]  绞合型碳纤维复合芯软型铝绞线综合性能较优,适用于利用已有线路杆塔实现线路增容的场合,尤其是在城区或近郊等新建杆塔较为困难的地方。  相似文献   

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