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相似文献
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1.
为了进一步提升配网不停电作业的开展范围和作业安全性,对10 kV旁路作业技术进行了分析。研究了配网不停电小旁路作业时的电磁暂态过程和机械受力情况,提出了基于斗臂车内绝缘短杆作业法的新型小旁路作业方法。理论分析和试验结果表明,只要开发出电气连接可靠且绝缘性能满足带电作业要求的作业工具,就可以消除旁路作业中操作架空线路过程的电压和电流安全风险,提高作业效率和供电可靠性。  相似文献   

2.
电缆不停电作业是一项提高配网供电可靠性的新型带电作业技术,它可最大限度地缩小停电范围.介绍配网电缆线路旁路不停电作业技术原理,详细阐述不停电作业流程以及作业过程中的注意事项.实际运用情况表明,不停电作业技术可有效保障城市配网安全、稳定、可靠运行,适用于10kV配网线路.  相似文献   

3.
电缆不停电作业是一项提高配网供电可靠性的新型带电作业技术,它可最大限度地缩小停电范围。介绍配网电缆线路旁路不停电作业技术原理,详细阐述不停电作业流程以及作业过程中的注意事项。实际运用情况表明,不停电作业技术可有效保障城市配网安全、稳定、可靠运行,适用于10kV配网线路。  相似文献   

4.
电缆线路不停电作业是配网不停电作业中对电缆线路开展的作业,是为了达到用户不停电或少停电的目的,采取带电作业、旁路作业等多种作业方式对电缆线路设备进行检修的作业。探析10kV电缆线路不停电作业技术的作业方法、项目分类以及结合带电作业在配网综合不停电作业中的应用。  相似文献   

5.
对10kV架空配电线路综合不停电作业法中涉及到的旁路电缆、移动箱变和绝缘.Y-具的试验方法及要求分别进行了介绍。旁路电缆试验包括电缆连接检查、绝缘电阻检测和耐压试验等。分析认为,对旁路电缆(交联聚乙烯电缆)进行直流耐压试验,存在诸多缺点。在对试验方案进行比较和应用新型变频谐振仪后认为,对交联聚乙烯电缆应进行交流耐压试验。移动箱变试验包括绕组绝缘电阻检测、绝缘油击穿电压试验、绕组泄漏电流检测和绕组交流耐压试验等。绝缘工具要求定期进行耐压试验,以不出现闪络、击穿和发热等现象为合格;同时,检查绝缘工具外观,不应存在有害的缺陷。  相似文献   

6.
张洋 《电工材料》2021,(3):78-80
近年来,随着10 kV配网不停电作业的普及开展,大幅度提高了城市电力供应的可靠性,减少了停电区域和停电时间.常规的10 kV配网不停电作业要求不能带负荷开展工作,这就要求工作现场必须在断开后端或下级负荷的情况下,方可开展工作,这虽然保障了上级电源的正常运行,相对减少了停电区域,但依旧存在停电的现象.而采用旁路作业法,就可以实现隔离工作点,依旧保持工作点后端或下级负荷的正常供电.所以如何使旁路作业法普及应用和开展,是10 kV配网不停电作业下一阶段的发展方向.  相似文献   

7.
郭靖 《电工技术》2024,(7):78-80
传统配电网作业存在稳定性较差、设备种类繁多等一系列问题,导致电缆作业效率低。鉴于此,提出一种10 kV配电网电缆旁路作业不停电抢修技术。首先选取不停电抢修作业工具及装备,保障配电网电缆线路安全。其次进行旁路电缆敷设工作。最后转移配电网旁路作业负荷。实例分析结果表明提出的不停电抢修技术应用后,每个检测位置的电缆接线长度误差均小于施工最大允许误差,证明了该技术的有效性。  相似文献   

8.
旁路不停电作业技术是一项提高城市配网供电可靠性和优质服务水平的新型前沿技术,该技术能很短时间内在现场构建一套临时旁路供电系统,跨接故障或待检修线路段,整个作业过程完全实现了不对客户停电1 s。另外,对于较难处理的架空线路故障和电缆线路故障抢修,亦可采取该系统进行临时供电,最大限度降低了对用户的停电影响。阐述了实现10 kV旁路不停电作业的关键技术和工程实践,对沈阳地区开展旁路不停电作业项目的安全性、经济性进行科学评估。  相似文献   

9.
肖辉  牛捷 《大众用电》2013,(6):42-44
随着城市配电网规模的不断扩大,电缆线路不断增加,深化电缆线路不停电作业相关技术研究,加快电缆线路不停电作业项目开发对于提升城市配网供电可靠性具有十分重要的意义。所谓"电缆不停电作业"是指:以实现用户的不停电或短时停电为目的,采用带电或短时停电等方式对电缆线路设备进行检修的作业。基于我国配网电缆线路的实际情况,目前我国正在研究以下3类电缆线路不停电作业项目:(1)带电断、接空载电缆连接引线。其作业对象是,10kV架空线路与10kV电缆线路连接处,可以是  相似文献   

10.
杨帆  关卫军  杨波  杨超 《湖北电力》2013,37(3):11-12,15
针对湖北省城市配网架空线-电缆混合线路比例较大的现状,文章介绍一种应用于架空线-电缆混合线路的旁路作业装置及其现场应用方法,结合武汉供电公司不停电检修电缆线路连接环网柜的实际应用案例,阐述了该技术的具体应用。  相似文献   

11.
旁路作业是配网不停电检修的有效手段。为解决不同的线路结构、装置状况和作业环境下如何选用旁路作业方法的问题,对配电不停电作业中采用的几种旁路作业方法进行探讨,分析了每种旁路作业方法的优缺点,得出不同旁路作业方法的适用范围,为旁路作业应用于配网不停电作业提供一定的参考依据。  相似文献   

12.
随着配网检修模式向不停电作业转型,大型配网施工检修项目中,以工程电缆替代柔性电缆作为电流旁路通道已经成为长距离旁路作业的主流,如何解决工程电缆施工前后期收纳、展放及存储问题迫在眉睫.电缆收纳盘以其强度韧性优良、方便旁路工程电缆收纳等特点,弥补了传统作业距离短(300 m以内)、电缆收纳速度慢等弊端,为解决长距离旁路作业提供了新的思路.对电缆收纳盘开发应用过程中的难题和关键技术进行深入探讨,明确了其设计思路和技术规范.研究表明,电缆收纳盘能满足电缆的正常收纳及展放,且具备作业现场展放及导向功能,具有较高的工程实践意义.  相似文献   

13.
旁路电缆作业技术的应用属于现阶段电力行业相当关注的领域,该技术能够让电力作业开展中,一些无法解决的技术难题被攻破,即便是短暂停电甚至无需停电,同样能够实现临时供电以及应急抢修。柔性电缆设备在我国电网领域的应用技术较成熟,但存在着易损坏、价格贵等弊端,并且只在架空线路适用,所以在电缆网使用中存在限制。为了让柔性电缆设备使用中所存不足得到弥补,让柔性电缆便捷、快速等特征得以保留,注重普通电缆与旁路电缆相互间的结合,使复杂现场环境中电气快速连接,维护电力系统可靠性和稳定性,控制旁路作业法设备成本,促远距离架空线路旁路作业得以实现。  相似文献   

14.
孟瑞  郭佩铭  杨帆 《电工技术》2023,(11):210-212
以目前和将来的常态化、规模化综合不停电作业态势,为实现环网设备安全高效的不停电作业任务,设计了10 kV全绝缘环网设备电缆终端快速连接装置。该快速连接装置操作简单方便,具备全绝缘、全密封、可触摸功能的快速接断工具,能实现环网设备不停电检修的安全快速接断,确保生产生活供电可靠性,大幅提升企业经济效益,改善用户生活停电带来的不便。  相似文献   

15.
在配电网系统中推广应用旁路电缆作业技术,可以有效解决常规作业方法无法解决的技术难题,能够在不停电或短暂停电的情况下完成应急抢修、临时供电等作业项目。在开展电缆旁路作业技术应用研究时,常常需要普通电缆与旁路电缆实现复杂现场环境下的快速电气连接,而现有的国内外旁路作业设备中,尚没有这样的专用接头。因此,研发适用于旁路电缆作业用的新型电缆中间接头,可快速完成旁路柔性电力电缆与旁路柔性电力电缆在各种环境下的快速连接加长,应用于10k V旁路电缆综合作业,可大幅增加旁路电缆敷设长度,降低旁路电缆作业工程量,增加可检修范围,节省作业时间,为在配电网系统中广泛推广旁路电缆作业技术提供了保障。  相似文献   

16.
《华东电力》2013,(6):1241-1245
10 kV配电线路旁路变压器作业法可在确保用户不停电的情况下进行柱上变压器检修。应用10 kV配网线路ATP-EMTP计算模型,对旁路变压器作业法的全部操作过程进行电磁暂态仿真计算。计算结果表明:人工分相操作方式与负荷开关三相同期操作方式下产生的过电压、过电流水平相近,旁路条件下的带负荷操作是安全的。研究成果为配网旁路变压器作业法提供了理论依据。  相似文献   

17.
总结了广州配电不停电作业工作的开展概况和主要特色,介绍了广州配电不停电作业管理的三级架构和现状。重点阐述了近年来广州电网在配电不停电作业方面的典型工作案例,实施案例包括利用旁路不停电作业系统实施保供电、10kV电缆旁路不停电(短时停电)作业,以及利用技术手段实现10kV油浸式配电变压器的不停电维护等。  相似文献   

18.
为改善10 kV 配网不停电作业绝缘子遮蔽效果,保证带电作业人员的人身安全,研制一种10 kV 配网不停 电作业绝缘子遮蔽工具,以满足配网实际运行的需要。  相似文献   

19.
针对10 kV配电网传统停电作业方法停电范围大、停电费用高等缺点,以某10 kV配电网开关站改造工程为例,提出一种10 kV配电网不停电作业施工方案,在对该开关站进行改造的同时,采用架空与电缆旁路作业方式实现该开关站后段负荷的供电。通过计算分析,验证了所提出的不停电作业方法具有供电可靠性高、经济性好等优点。对作业方案进一步思考,提出了更为合理的作业流程,为不停电作业积累了经验。  相似文献   

20.
标准确立了对5-138kV挤包绝缘电缆和2.5-500kV层状绝缘电缆用的电缆接头的电气性能及试验要求,并对各类通用型接头的构造给出定义。该标准为制造商和用户提供出统一的试验规则。可用来评估地中电力电缆接头使用的可靠性。  相似文献   

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