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相似文献
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1.
架空输电线路连接金具一般只承受机械荷载,不承载电流,其发热烧损现象较为少见。本文针对一起四分裂导线连接金具异常发热烧损的故障进行了深入分析,发现四分裂导线一子导线的耐张引流线夹接触不良是导致连接金具发热的主要原因。当四分裂导线某一子导线接触电阻增大到一定程度后,由于连接金具分流作用,导致连接金具之间产生电位差,连接金具流过电流,在接触电阻较大的槽钢连接处产生明显的过热现象,最终导致槽钢烧损。根据分析结果,本文针对性的提出了处理及防范措施。  相似文献   

2.
随着直流输电容量的不断提升,对阀厅金具通流容量,载流的可靠性、耐热性提出了更高的要求。在直流输电工程中,阀厅金具承担着电力设备的电气连接、机械固定及均压屏蔽的作用。其运行电流大、工作电压高、散热条件较差,因此研究容量提升后现有阀厅金具的运行可靠性十分必要。以2种阀厅典型金具为研究对象,应用等效圆柱体模拟接触电阻,以及电-热耦合方法对金具温度场进行了有限元仿真计算,同时进行了大电流温升试验,使用红外热像仪等设备测量分析了铝排、绞线的分流不均现象,以及焊接、螺栓连接处的局部过热现象。大电流温升试验及仿真分析表明:在电流为5.62 kA时,试品金具存在局部过热及分流不均的现象,仿真结果与试验吻合。  相似文献   

3.
梅念  陈东  傅颖  乐波  马为民  石岩 《电力建设》2013,34(7):47-50
高压直流输电工程中的阀厅金具通常需要根据阀厅的主设备型式和布置方案进行专题设计。阀厅金具中,阀塔金具和换流变压器Yy/Yd接线金具的载流关系较为复杂。若金具设计电流偏小导致金具局部过热,存在故障隐患;若金具设计电流裕度较大,部分软绞线容易碰撞且金具荷重较大。目前,仅有少数较低电压、较小电流的直流工程阀厅金具已实现国产化。同时,规划的直流工程额定电流越来越大,而金具外的均压罩大小往往受限,使得金具的预留空间较小。为此,根据阀厅主设备型式和典型布置分析布置图中各部分导线电流,同时结合各金具典型接线,分析金具各部分的设计电流。所做工作对后续直流工程阀厅金具载流优化设计具有较好的指导意义。  相似文献   

4.
城市发展过程中,电力电缆凭借其节约地上空间的优势,大量输电架空线路迁改为输电电缆。目前,随着输电电缆的大量投运,引线端子也大量应用,引线端子是电缆户外终端与架空线路引下线之间的连接金具。引线端子过热现象已成为威胁输电电缆安全运行的常见缺陷之一,根据输电电缆运维和检修实际,对引线端子几种不同结构和过热现象原因进行分析,提出减少引线端子过热发生的措施。  相似文献   

5.
高压直流输电工程中的阀厅金具通常需要根据阀厅的主设备型式和布置方案进行专题设计。阀厅金具中,阀塔金具和换流变压器Yy/Yd接线金具的载流关系较为复杂。若金具设计电流偏小导致金具局部过热,存在故障隐患;若金具设计电流裕度较大,部分软绞线容易碰撞且金具荷重较大。目前,仅有少数较低电压、较小电流的直流工程阀厅金具已实现国产化。同时,规划的直流工程额定电流越来越大,而金具外的均压罩大小往往受限,使得金具的预留空间较小。为此,根据阀厅主设备型式和典型布置分析布置图中各部分导线电流,同时结合各金具典型接线,分析金具各部分的设计电流。所做工作对后续直流工程阀厅金具载流优化设计具有较好的指导意义。  相似文献   

6.
针对佛山地区一起220 kV架空线路地线挂点金具出现的异常发热现象,通过建立等效模型,计算分析并发现地线感应电压和地线金具连接处接触电阻综合作用对金具温度升高具有较大的影响,结合发热处金具的具体情况,探究出其异常发热的主要原因为:架空地线、大地、两相邻铁塔和各自的挂点金具可能形成一个能够导通的电流回路;导地线间距离小和接触电阻大等。最后提出了可行的解决方案及预防控制措施。  相似文献   

7.
金哲 《电工技术》2017,(8):66-67
通过对几起典型的500kV输电线路地线金具电腐蚀、地线放电间隙发热、光缆金具磨损事件的原因和产生机理进行分析,明确了地线金具腐蚀断裂的原因,并提出了相应建议。  相似文献   

8.
针对普通电力金具耗能较大的问题,在对耗能原因进行深入分析后,研究了一种应用新的铸钢奥氏体合金材料制造的新型电力节能金具;论述了新材料与新型节能金具的技术特点;介绍了对新型节能金具所作的耗能试验,结果表明,该金具具有非常良好的节能效果。  相似文献   

9.
分析了输配电线路采用的传统金具的耗能原因,探讨了新型预绞式金具对导线的保护作用,总结了输配电线路采用新型预绞式金具产生的经济效益。  相似文献   

10.
《高压电器》2017,(5):175-180
针对±800 kV复奉线二起连接金具温升异常进行了跟踪监测,通过多次红外测温和软件仿真分析认为复奉线1564、1250号连接金具温升异常是由于6根引流子导线电流不平衡,各引流子导线电流需通过绝缘子串连接金具处进行平衡后再进行传递,5号子导线连接金具中有大电流流过造成过热。检修结果显示2个发热点均存在子导线与管母连接处螺栓连接不紧密的问题,与笔者之前的分析一致。提出特高压线路在例行停电检修时,应对采用管母跳线的耐张塔管母连接处连接螺栓的连接情况进行仔细检查,对松动或没有紧固到位的螺栓应重新紧固的建议;对此类温升异常问题,连接金具安全系数若在允许继续运行的安全范围内时,可等待下次停电检修再行处理,但应跟踪监测。  相似文献   

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