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随着我国电网的快速发展,超/特高压输电线路相继建设并投入运行,为给超/特高压输电线路带电作业开展提供技术支撑,结合交流750kV、1 000kV和直流±660kV、±800kV输电线路特点,通过试验和理论计算,获取了带电作业关键技术参数,确定了作业人员安全防护原则,研制了大吨位绝缘提线工具和绝缘子更换卡具,并根据研究成果制定了超/特高压线路带电作业技术导则标准。现场应用的成功开展表明,超/特高压线路开展带电作业是安全、可行的。超/特高压输电交直流输电线路带电作业技术研究成果能有效指导带电作业的安全有序开展。 相似文献
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10 kV和110 kV混压并架输电线路可以有效地集约土地资源,充分利用线路走廊.在检修10 kV配电线路时,由于输电线路间的静电耦合和电磁耦合作用,在检修回路中产生的感应电压和感应电流,可能危及正在检修的作业人员安全,同时混压并架线路附近的综合电场也可能对带电作业人员带来不利影响.采用ATP-EMTP方法计算混压线路检修作业过程中可能产生的感应电压、电流,采用有限元电场计算与电场实测的方法研究混压线路空间电场分布和作业人员体表电场分布规律,在此基础上提出了10 kV和110 kV混压并架输电线路检修作业安全防护方法. 相似文献
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1 000 kV特高压交流紧凑型线路三相导线布置紧凑且相间无接地构件,使得带电作业电场环境更为严峻,为确保线路建成后带电检修工作的安全开展,采用有限元法仿真计算了特高压交流紧凑型线路典型工况下不同作业位置的带电作业人员体表电场,分析了作业人员的体表场强分布特点和变化规律,提出了相应的安全防护措施。计算结果表明,在带电作业过程中作业人员头部和手尖等曲率半径较小的部位场强较大,在等电位工况下其体表场强最大,作业人员穿戴屏蔽效率为60 dB的特高压带电作业屏蔽服可满足安全要求。研究成果可为中国1 000 kV特高压交流紧凑型线路带电作业的安全开展提供技术依据。 相似文献
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我国电网的加快建设有力推动了带电作业技术的发展,经过60 a的研究及实践,带电作业技术的研究和应用已取得了重要进展和突破,特别是其在特高压带电作业技术领域已走在世界前列。为满足超、特高压输电线路安全运行和提高配网供电可靠性的需求,需进一步深化带电作业技术的研究。结合国内外带电作业技术的发展历史和现状,总结了我国在交、直流输电线路带电作业技术参数、人员安全防护、工器具研制及标准制定等多方面解决的关键技术问题和取得的重要研究成果,介绍了配电线路带电作业和变电设备带电作业的研究进展、带电作业标准制定及仿真培训等相关情况。结合电网发展及新技术、新设备应用的背景及需求,分析了输配变带电作业技术的发展方向和趋势,讨论了需重点研究的带电作业技术课题,包括特高压带电作业系列化工具、直升机和绝缘斗臂车应用、城网不停电作业等研究重点。 相似文献
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为了给配电线路旁路作业的安全操作提供参考依据,基于10kV配电网络线路旁路作业法ATP-EMTP计算模型,对旁路作业法不同作业方式下的全部操作过程进行电磁暂态仿真计算,分别讨论作业方式、线路长度、投切相角等因素对过电压和过电流的影响。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断接线路是安全的。同时计算得出作业过程中空载旁路电缆投切操作和空载架空线路退出操作会产生较高幅值的过电压和过电流。这些研究成果为旁路作业法的开展提供技术依据。 相似文献
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针对当前高压线路对绝缘材料性能的要求,以E-51型环氧树脂作为原材料,分别通过纳米SiO_2和纳米Al_2O_3对E-51型环氧树脂进行改性,然后以介电常数和闪络电压作为评价标准,结果表明在纳米SiO_2和纳米Al_2O_3填料下,纳米Al_2O_3填料改性得到的介电常数较大,但其比表面积比纳米SiO_2,由此得出纳米Al_2O_3改性环氧树脂具有较大的介电常数;同时在不同含量下得到无论改性与否,其介电常数值都是先增大,后减小,而闪络电压则是改性的极值点要高于未改性的极值点;在粒径方面,不断减小粒径,介电常数和闪络电压都增大。由此得出,通过减小纳米材料的粒径,并经偶联剂处理,同时适当增加纳米改性材料含量,特别是纳米SiO_2含量,可有效提高绝缘材料的介电常数和闪络电压,进而提高整体性能。 相似文献
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为了将铁路10kV电力电缆屏蔽层感应电压控制在合理的范围内,根据电气化铁路供电系统的特点,采用ATPdraw软件仿真和理论分析的方法,仿真计算电气化铁路供电系统(即牵引供电系统和电力电缆供电系统)对电力电缆屏蔽层感应电压的影响,分类讨论在不同输电线路长度下基于屏蔽层感应电压的电力电缆屏蔽层接地方式选择。仿真计算结果表明,通过改变牵引供电电流相位、幅值以及调整电缆间距可以有效地降低电力电缆屏蔽层感应电压。同时给出了在三种接地方式下,当牵引供电电流相位改变时,电力电缆最大敷设长度与电缆间距的关系。 相似文献
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无功补偿装置电磁暂态仿真计算 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ATP—EMTP软件平台,建立了无功补偿电容器投切操作的仿真计算模型,模拟了系统投、切操作可能引起的过电压、过电流现象及其影响因素,对无功补偿系统中的电磁暂态过程进行了分析。仿真计算结果表明:无功补偿电容器组投入时产生的合闸涌流和切除时产生的重燃过电压是对系统危害最严重的电磁暂态过程。文章对限制重燃过电压的措施也进行了讨论,并在此基础上计算了安装保护后设备所承受的最大过电压,为系统的安全运行提供了依据。 相似文献
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