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随着青藏铁路(格拉段)工程的开工建设,工程的施工电源及未来铁路沿线的配套供电系统急需解决,然而高压输电线路必须穿越青藏高原高海拔多年冻土地区.文章就冻土对输电线路杆塔基础的影响进行了分析和研究,并提出了相应的处理措施. 相似文献
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青藏铁路格拉段雷暴活动与防护原则的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
青藏铁路格拉段经过青藏高原腹地,该地区有特殊的地理环境和自然气候,为了掌握格拉段在高原特殊地理、气候条件下电气设备的防雷、接地方式和原则,有必要对铁路沿线的雷暴活动和特点进行深入的研究。文章介绍了高海拔和高原气候情况下青藏线沿线雷暴独特的活动规律,总结分析了沿线的雷暴活动情况和雷电流特性,对该线路防雷工程的设计、施工方式提出了建议,为开展沿线防雷接地工程和雷电防护提供了理论基础。 相似文献
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高海拔永冻地区青藏铁路输电线路防雷设计 总被引:2,自引:2,他引:0
青藏铁路110 kV输电线路全程3/4处于高海拔冻土地带,该地区特有的雷电活动规律和土壤地质状况对输电线路的雷电防护效果有着很大的影响,需要在防雷设计中予以考虑。通过对高海拔冻土地带气候地质特点的统计分析,得出在这一地区进行输电线路防雷设计应该考虑土壤融冻层出现季节与雷电活动时间基本一致的气候特点,充分利用融冻层的低电阻率特性,确保输电线路的防雷可靠性。依据这一原理提出了在高海拔冻土地带进行输电线路防雷设计的一般过程和具体措施,包括耐雷水平和接地电阻的确定、接地体结构尺寸的选择以及一些改进措施的比较等。对青藏铁路格尔木-拉萨段110 kV输电线路的计算表明,提出的设计方法可以满足输电线路雷击跳闸率的要求。 相似文献
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冻土冲击特性的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我国西部地区的输变电工程经过多雷的永冻土地区,了解冻土的冲击特性是输变电工程雷电防护的基础。该文通过试验方法对冻土的起始击穿场强进行研究,并对温度、水分、含盐量等因素对冻土的起始击穿场强的影响规律进行探讨,同时结合土壤导电机理对试验结果进行了初步的解释。以水平接地体为例说明温度对冲击接地电阻的影响。试验表明,土壤的起始击穿场强随着温度、含水量以及含盐量的升高而降低;接地体的工频接地电阻和冲击接地电阻随温度的降低而增加,冲击系数却随着温度的降低而降低。 相似文献
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青藏铁路110kV输变电工程五道梁和沱沱河变电站的接地系统设计 总被引:3,自引:0,他引:3
为青藏铁路供电的110kV沱沱河和五道梁变电站地处高寒永冻地区,如何在高寒永冻地区进行接地系统设计对变电站的建设十分重要。通过测试二次电缆和二次设备的绝缘耐受特性,提出可将地电位升高提高到5kV。采用电磁场数值计算方法对分层土壤中接地系统的电气参数进行计算, 分析比较了各种可行的高寒冻土地区接地系统的设计方案, 讨论了深垂直接地极的布置规律、水平地网的埋设深度、接地系统的均压优化布置对接地系统接地电阻、接触电压和跨步电压的影响。最终得出了坨坨河和五道梁两变电站的接地系统设计方案,并总结归纳了高寒冻土地区变电站接地系统的设计规律。 相似文献
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青藏铁路格尔木-拉萨段110kV供电系统雷电活动规律统计分析 总被引:6,自引:2,他引:4
为向青藏铁路格尔木—拉萨段供电系统的防雷工作布置提供参考依据,统计分析了国家气象局积累的1951~2001年间格拉段沿线主要变电站的雷电活动地面观测数据,总结出了高原各站点多年的雷电活动呈不断变化趋势,在时间上主要集中在5~9月份,在空间上格尔木最弱,当雄最强。最终得出了青藏铁路格拉段沿线地区的雷电活动具有高原特性,即雷电活动频繁但强度不大,并据此对格拉段沿线地区进行了雷区的划分,建议格尔木—纳赤台段划为少雷区,其他地段均划为中雷区。 相似文献
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本文提出了在东北冻土及季节性冻土地区中地电阻率及接地网接地电阻的计算分析方法,并提出了根据已测得的不冻土电阻率去求得冬季冻土时地电阻率的近似计算公式及详细计算曲线. 相似文献