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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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地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响。500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议。 相似文献
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黄志刚 《广东输电与变电技术》2008,(5):44-45
为避免变电站站用电系统的设计缺陷,保障变电站安全、可靠运行,就500kV嘉应变电站站用电系统的设计进行思考,提出相应的改造方案,已得到设计的批复认可并应用。 相似文献
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分析了目前变电站安装施工过程管理存在的弊病,设计开发了变电站安装施工管理系统。该系统通过在500kV财落变电站施工过程的应用,提高了变电站安装调试质量和管理水平。 相似文献
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500 kV变电站220 kV侧主接线运行分析 总被引:2,自引:0,他引:2
地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响.500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议. 相似文献
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地线直流融冰采用了全线绝缘化设计,而地线绝缘化设计将对变电站雷电过电压产生影响。以500 kV融冰绝缘地线为例,介绍了融冰绝缘地线架设方式,采用 ATP-EMTP 软件建立500 kV变电站雷电侵入波过电压模型,分析了融冰绝缘地线架设对500 kV变电站雷电过电压的影响,总结了雷击点位置、杆塔接地电阻、避雷器配置方案对变电站设备雷电过电压的影响规律。研究结果表明:融冰绝缘地线架设对变电站设备最大过电压影响很小;雷击杆塔离变电站越近,变电站高压设备产生的过电压越大;母线避雷器对变电站设备保护效果较好,雷电侵入波产生的最大过电压下降较多;杆塔接地电阻越小,变电站设备最大过电压越小。其结论对涉及融冰绝缘地线变电站具有一定的参考价值。 相似文献
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近年来变电站综合自动化系统在500kV变电站逐渐得到了广泛地应用。该文阐述了500kV南昌变电站综合自动化系统特点,对变电站综合自动化系统在500kV南昌变电站的应用作了简单分析,并就存在的问题提出了部分解决办法。 相似文献
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1 500 MVA大容量变压器在国内500 kV枢纽变电站应用尚属首次。研究变电站容量增大后各级配电装置的变化情况,介绍了高阻抗变压器、大容量220 kV设备和66 kV大容量电容器组等新技术、新设备的应用情况,可供相关技术人员参考。 相似文献
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500 kV变电站的倒闸操作及其异常处理 总被引:1,自引:0,他引:1
随着安徽电网的迅速发展,安徽电网内的500 kV变电站数量急速增加,为提高500 kV变电站运行人员的操作技能,以500 kV汤庄变电站为例对500 kV变电站的倒闸操作及在操作中遇到的异常作深入分析,并阐述了故障处理方法,以促进变电站和电网的安全运行。 相似文献
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针对500 kV变电站单相和三相共体变压器,分别从绝缘水平、冷却方式、主分接阻抗和损耗等几个方面进行了分析对比。对三相共体变压器的运输方案、现场组装技术和场地布置情况进行了研究。通过对500 kV变电站主变压器的选型研究,证明采用三相共体变压器,既可以节约整个工程的占地面积,又降低了投资造价。 相似文献
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从特高压交流变电站高、中压侧母线等值自阻抗的组成要素出发,分析确定了特高压变电站母线短路电流的影响因素,给定了特高压变电站1 000 kV侧交流电网结构、特高压交流变电站主变压器以及500 kV侧交流电网结构对高压侧和中压侧母线短路电流影响的比重关系。分析结果表明,特高压交流变电站高压侧母线的短路电流主要受1 000 kV侧交流电网结构的影响,而中压侧母线短路电流主要受500 kV侧电网结构和特高压站主变压器的影响。研究结论可为特高压交流站近区电网限流措施的优化提供理论支撑。 相似文献
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介绍了一种分散分布式的变电站自动化系统。基于面向电力系统对象的设计原则和方法,通过采用标准的、高可靠性、高效率的以太网通信网络,系统可组成多种灵活的网架结构并可适用于从10kV、35kV低压配电站一直到500kV超高压变电站的不同功能及配置需求。 相似文献
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