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更新日期: 2025-06-07

天廣直流馬窩側(cè)接地極線路招弧角運(yùn)行分析

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天廣直流馬窩側(cè)接地極線路招弧角運(yùn)行分析 4.6

天廣直流馬窩側(cè)接地極線路絕緣子串加裝的招弧角,雖然有效地保護(hù)了絕緣子串,但通過運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和理論計(jì)算證明,該保護(hù)裝置大大降低了線路的耐雷水平。為兩者兼顧,提出了調(diào)整絕緣子串和招弧角間隙絕緣配合的方法。

直流輸電接地極線路招弧角有關(guān)問題的分析 直流輸電接地極線路招弧角有關(guān)問題的分析 直流輸電接地極線路招弧角有關(guān)問題的分析

直流輸電接地極線路招弧角有關(guān)問題的分析

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為提高直流線路運(yùn)行的可靠性,對(duì)天廣直流馬窩側(cè)接地極線路、興安直流興仁側(cè)接地極線路招弧角的運(yùn)行進(jìn)行了分析和計(jì)算,得出目前直流輸電接地極線路招弧角配置存在間隙過小的問題,使安裝了招弧角的線路的耐雷水平大為降低,必須對(duì)此進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)線路的實(shí)際運(yùn)行情況,兼顧保護(hù)絕緣子串和保證線路的耐雷水平,提出了調(diào)整絕緣子串和招弧角間隙絕緣配合的方法,仿真計(jì)算表明此方法可提高線路的耐雷水平。

接地極線路阻抗監(jiān)視裝置在天廣直流輸電工程中的應(yīng)用 接地極線路阻抗監(jiān)視裝置在天廣直流輸電工程中的應(yīng)用 接地極線路阻抗監(jiān)視裝置在天廣直流輸電工程中的應(yīng)用

接地極線路阻抗監(jiān)視裝置在天廣直流輸電工程中的應(yīng)用

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接地極線路作為高壓直流輸電工程的重要組成部分,直接影響高壓直流系統(tǒng)的可靠性,接地極線路故障的檢測(cè)技術(shù)值得深入探討。分析了±500kv天廣直流工程中接地極線路阻抗監(jiān)視系統(tǒng)的原理特點(diǎn)以及構(gòu)成。應(yīng)用表明:國(guó)產(chǎn)的接地極線路阻抗監(jiān)視器在天生橋換流站能正確檢測(cè)出接地極線路故障,人機(jī)界面友好,維護(hù)簡(jiǎn)單。高壓直流輸電工程的接地極線路的故障檢測(cè)不再依賴國(guó)外。

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伊敏接地極線路導(dǎo)線振動(dòng)分析及防振措施 伊敏接地極線路導(dǎo)線振動(dòng)分析及防振措施 伊敏接地極線路導(dǎo)線振動(dòng)分析及防振措施

伊敏接地極線路導(dǎo)線振動(dòng)分析及防振措施

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伊敏接地極線路導(dǎo)線振動(dòng)分析及防振措施 4.6

針對(duì)伊敏接地極線路多數(shù)區(qū)段導(dǎo)線振動(dòng)較為嚴(yán)重,局部引起間隔棒斷裂,招弧角松動(dòng)脫落的現(xiàn)狀,分析了伊敏接地極線路的導(dǎo)線微風(fēng)振動(dòng)的風(fēng)速、風(fēng)向、導(dǎo)線懸掛點(diǎn)高度、檔距、地形、導(dǎo)線應(yīng)力及分裂根數(shù)等影響因素,為降低伊敏接地極線路導(dǎo)線微風(fēng)振動(dòng),可加裝防振錘防振。

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接地極線路不平衡保護(hù)分析及改進(jìn)措施 接地極線路不平衡保護(hù)分析及改進(jìn)措施 接地極線路不平衡保護(hù)分析及改進(jìn)措施

接地極線路不平衡保護(hù)分析及改進(jìn)措施

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接地極線路不平衡保護(hù)分析及改進(jìn)措施 4.5

±500kv興安直流輸電工程接地極線路實(shí)施反事故措施后,極控系統(tǒng)不能區(qū)分直流線路故障和接地極線路故障,導(dǎo)致直流輸電系統(tǒng)存在誤閉鎖風(fēng)險(xiǎn),故接地極線路不平衡保護(hù)策略需進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。通過分析接地極線路不平衡保護(hù)的動(dòng)作邏輯和反事故措施實(shí)施前后不同的保護(hù)策略,并結(jié)合3起保護(hù)動(dòng)作事故,研究了反事故措施對(duì)接地極線路不平衡保護(hù)運(yùn)行可靠性的影響,分析了保護(hù)在運(yùn)行中存在的問題,提出了增加接地極線路不平衡保護(hù)單獨(dú)出口回路、減少系統(tǒng)單極大地回線運(yùn)行時(shí)間的改進(jìn)建議,可有效降低興安直流輸電系統(tǒng)誤閉鎖的風(fēng)險(xiǎn)。

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天廣直流馬窩側(cè)接地極線路招弧角運(yùn)行分析熱門文檔

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鄭州±800kV換流站—陳家接地極線路工程情況說明

鄭州±800kV換流站—陳家接地極線路工程情況說明

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鄭州±800kV換流站—陳家接地極線路工程情況說明 4.6

鄭州±800kv換流站—陳家接地極 線路工程情況說明 1、項(xiàng)目概況 鄭州±800kv換流站—陳家接地極線路,是國(guó)家重點(diǎn)工程哈密 南~鄭州±800kv特高壓直流輸電工程的重要組成部分。哈密南~鄭 州±800kv特高壓直流輸電線路工程是繼向上、錦蘇工程后國(guó)家電網(wǎng) 公司投資建設(shè)的第三回特高壓直流工程,是國(guó)家實(shí)施“疆電外送”戰(zhàn)略、 實(shí)現(xiàn)“十一五”期間新疆送出3000萬千瓦電力的第一個(gè)特高壓輸電工 程,也是西北地區(qū)大型火電基地送出的首個(gè)特高壓直流工程。工程的 開工建設(shè),對(duì)于加快西部能源資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)我國(guó)電 網(wǎng)輸電技術(shù)升級(jí)均具有十分重要的意義。項(xiàng)目總投資265億元,輸變 電線路起于哈密市境內(nèi)哈密±800kv換流站,途經(jīng)新疆、甘肅、寧夏、 陜西、山西、河南六省,全線長(zhǎng)約2207公里,其中新疆境內(nèi)線路長(zhǎng)度 約172km,輸電容量800萬千瓦,工程規(guī)劃于

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_500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量

_500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量

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_500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量 4.5

  作者簡(jiǎn)介:張君(1975-),男,山東陽(yáng)谷人,工程師,從事送電線路工作。 收稿日期:2006-05-12 ±500kv直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量 張 君,劉德鴻 (青海送變電工程公司,青海西寧810001) 摘 要:±500kv直流輸電線路接地極極址工程施工測(cè)量與輸電線路施工測(cè)量有許多不同之處,主要表現(xiàn)在 以下幾個(gè)方面。(1)首先要建立一個(gè)以極環(huán)圓心(即中心塔)為中心的平面坐標(biāo)系為測(cè)量基準(zhǔn);(2)接地極址塔 位需要根據(jù)設(shè)計(jì)給出的平面坐標(biāo)與高差值重新補(bǔ)出丟失的塔位樁;(3)極環(huán)由于是兩個(gè)連續(xù)不斷的同心圓,且 由于受極址地表樹木、房屋等障礙物的影響,為方便極環(huán)放樣及保證測(cè)量的準(zhǔn)確度,可根據(jù)極環(huán)半徑、圓心角、 弦長(zhǎng)及對(duì)應(yīng)的角度之間的關(guān)系式,計(jì)算并定出極環(huán)在地面的投影;(4)極環(huán)槽底的高差控制應(yīng)以極

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±500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量 ±500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量 ±500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量

±500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量

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±500kV直流輸電線路接地極工程施工測(cè)量 4.6

±500kv直流輸電線路接地極極址工程施工測(cè)量與輸電線路施工測(cè)量有許多不同之處,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。(1)首先要建立一個(gè)以極環(huán)圓心(即中心塔)為中心的平面坐標(biāo)系為測(cè)量基準(zhǔn);(2)接地極址塔位需要根據(jù)設(shè)計(jì)給出的平面坐標(biāo)與高差值重新補(bǔ)出丟失的塔位樁;(3)極環(huán)由于是兩個(gè)連續(xù)不斷的同心圓,且由于受極址地表樹木、房屋等障礙物的影響,為方便極環(huán)放樣及保證測(cè)量的準(zhǔn)確度,可根據(jù)極環(huán)半徑、圓心角、弦長(zhǎng)及對(duì)應(yīng)的角度之間的關(guān)系式,計(jì)算并定出極環(huán)在地面的投影;(4)極環(huán)槽底的高差控制應(yīng)以極環(huán)中心點(diǎn)處地面為基準(zhǔn)點(diǎn),根據(jù)斷面圖中的設(shè)計(jì)值確定極環(huán)上任意點(diǎn)的開挖深度。

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特高壓直流輸電-接地極及其線路

特高壓直流輸電-接地極及其線路

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特高壓直流輸電-接地極及其線路 4.5

特高壓直流輸電-接地極及其線路

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接地極

接地極

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接地極 4.4

接地極 1.1接地極制作安裝:定額套用2-688~2-695,可分為鋼管接地極、角鋼接地極、圓鋼接地 極和接地極板(塊) 1.2說明:接地極即接地體,是埋在于地中并直接與大地接觸做散流用的金屬導(dǎo)體。接地極 的長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度計(jì)算,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),每根長(zhǎng)度按2.5米計(jì)算,若設(shè)計(jì)有管帽時(shí),管帽另 按加工件計(jì)算。接地極一般使用在小型建筑,而且無樁基的工程。 二、接地母線 2.1接地母線敷設(shè):定額套用2-696~2-700,可分為戶內(nèi)接地母線敷設(shè)、戶外接地母線敷設(shè)、 銅接地絞線敷設(shè) 2.2說明:接地母線是指將所有接地線匯在一起后的接地線,一般采用扁鐵或圓鋼,戶外接 地母線一般敷設(shè)在溝內(nèi),敷設(shè)前按設(shè)計(jì)要求挖溝,溝深不得小于0.5米,然后埋入扁鐵。接 地母線不做散流作用,接地母線和接地體及接地支線一般采用焊接連接。戶外接地母線挖溝 的溝底寬度按0.4米,上寬為0.5米

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天廣直流馬窩側(cè)接地極線路招弧角運(yùn)行分析精華文檔

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接地極

接地極

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接地極 4.5

井下如下地點(diǎn)應(yīng)裝設(shè)局部接地極:采區(qū)變電所(包括移動(dòng)變電站和移動(dòng)變壓器); 裝有電氣設(shè)備的硐室和單獨(dú)裝設(shè)的高壓電氣設(shè)備;低壓配電點(diǎn)或裝有3臺(tái)以上電 氣設(shè)備的地點(diǎn);無低壓配電點(diǎn)的采煤機(jī)工作面的運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷、集中運(yùn)輸巷(膠 帶運(yùn)輸巷)以及由變電所單獨(dú)供電的掘進(jìn)工作面,至少應(yīng)分別裝設(shè)1個(gè)局部接地 極;照明綜保和煤電鉆綜保必須同時(shí)裝設(shè)局部接地極和輔助接地極,且兩者之間 的距離不得低于5m;具有漏電保護(hù)的電氣開關(guān)(有試驗(yàn)功能),必須按要求敷設(shè) 局部接地極和輔助接地極。 二、井下主接地極應(yīng)用耐腐蝕鋼板制成,其面積不得小于0.75m2、厚度不得小 于5mm;局部接地極用兩根長(zhǎng)度不得小于1m、直徑不小于22mm的鍍鋅鐵管。 每根管子上至少要鉆10個(gè)直徑不小于5mm的透孔,兩根鐵管均垂直于地面(偏 差不大于15°),并必須埋設(shè)于潮濕的地方。兩管之間相距5m以上,垂直

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接地極 (2)

接地極 (2)

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接地極 (2) 4.5

接地極 1.1接地極制作安裝:定額套用2-688~2-695,可分為鋼管接地極、角鋼接地極、圓鋼接地 極和接地極板(塊) 1.2說明:接地極即接地體,是埋在于地中并直接與大地接觸做散流用的金屬導(dǎo)體。接地極 的長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度計(jì)算,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),每根長(zhǎng)度按2.5米計(jì)算,若設(shè)計(jì)有管帽時(shí),管帽另 按加工件計(jì)算。接地極一般使用在小型建筑,而且無樁基的工程。 二、接地母線 2.1接地母線敷設(shè):定額套用2-696~2-700,可分為戶內(nèi)接地母線敷設(shè)、戶外接地母線敷設(shè)、 銅接地絞線敷設(shè) 2.2說明:接地母線是指將所有接地線匯在一起后的接地線,一般采用扁鐵或圓鋼,戶外接 地母線一般敷設(shè)在溝內(nèi),敷設(shè)前按設(shè)計(jì)要求挖溝,溝深不得小于0.5米,然后埋入扁鐵。接 地母線不做散流作用,接地母線和接地體及接地支線一般采用焊接連接。戶外接地母線挖溝 的溝底寬度按0.4米,上寬為0.5米

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基礎(chǔ)接地極

基礎(chǔ)接地極

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基礎(chǔ)接地極 4.3

技術(shù)交底記錄編號(hào)d---01 共1頁(yè)第1頁(yè) 工程名稱中國(guó)鐵建·青秀城a地塊項(xiàng)目 施工單位中鐵十二局青秀城項(xiàng)目部 交底提要基礎(chǔ)接地極及防雷引下線交底日期2014年8月10日 交底內(nèi)容: 1、將基礎(chǔ)筏板梁內(nèi)上下排主筋相互焊接形成環(huán)網(wǎng)。無法互焊時(shí)利用φ12圓鋼進(jìn) 行搭接焊。搭接焊采用雙面焊,焊接長(zhǎng)度>6d;如無法雙面焊接時(shí),采用單 面焊,焊接長(zhǎng)度>12d.使整個(gè)基礎(chǔ)筏板形成環(huán)網(wǎng),。 2、如果主筋連接采用直螺紋絲接,在該處需做跨接焊。 3、利用電施201中防雷引下線所標(biāo)注位置,柱內(nèi)對(duì)角豎向主筋2根(直徑大于等 于16為2根,小于16的為4根)作為接地引下(上)線,引下線上端與避雷 帶、均壓環(huán)焊接,下端與接地網(wǎng)焊接(該2根主筋與基礎(chǔ)筏板梁內(nèi)的貫通主 筋焊接、與樁基內(nèi)2根鋼筋焊接),確保形成電氣通路。根據(jù)圖中所標(biāo)位置 的構(gòu)造柱外側(cè)設(shè)接地電阻

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輔助接地極

輔助接地極

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輔助接地極 4.8

1.饋電開關(guān)無輔助接地極的問題。對(duì)于具有漏電保護(hù)功能的饋電開關(guān),若其接線腔內(nèi)未設(shè) 置輔助接地極接線端子或輔助接地線未引到接線腔,均視為無輔助接地極。 2.饋電開關(guān)輔助接地極設(shè)置不完善的問題。饋電開關(guān)采用多芯接線端子或信號(hào)端子排作為 輔助接地極接線端時(shí),若輔助接地線不能與其安全可靠連接,應(yīng)視為饋電開關(guān)輔助接地極設(shè) 置不完善。 井下接地極裝設(shè)的規(guī)定 默認(rèn)分類2007-05-0919:40:20閱讀677評(píng)論0字號(hào):大中小訂閱 井下接地極裝設(shè)的規(guī)定 一、電壓在36v以上和由于絕緣損壞可能帶有危險(xiǎn)電壓的電壓設(shè)備的金屬外殼、框架、鎧裝電纜的 鋼帶(或鐵絲),鉛皮屏蔽護(hù)套等必須有保護(hù)接地。 二、具體規(guī)定: 1、主接地極應(yīng)在主、副水倉(cāng)中各埋設(shè)1塊,主接地極應(yīng)用耐腐蝕的鋼板制成,其面積不小于 0.75m2,厚度不得小于5mm。 2、在鉆孔中敷設(shè)的電纜不能與主接地極連接時(shí),

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人工接地極

人工接地極

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人工接地極 4.7

1.何謂接地裝置?建筑物電氣裝置內(nèi)的接地裝置由接地極、接地極引線和接地母排三部 分組成,它被用以實(shí)現(xiàn)電氣系統(tǒng)與大地相連接的目的。與大地直接接觸實(shí)現(xiàn)電氣連接的 金屬物體為接地極。它可以是人工接地極,也可以是自然接地極。對(duì)此接地極可賦以某 種電氣功能,例如用以作系統(tǒng)接地、保護(hù)接地或信號(hào)接地。接地母排是建筑物電氣裝 置的參考電位點(diǎn),通過它將電氣裝置內(nèi)需接地的部分與接地極相連接。它還起另一作用, 即通過它將電氣裝置內(nèi)諸等電位聯(lián)結(jié)線互相連通,從而實(shí)現(xiàn)一建筑物內(nèi)大件導(dǎo)電部分 間的總等電位聯(lián)結(jié)。接地極與接地母排之間的連接線稱為接地極引線。 2.對(duì)接地裝置的設(shè)置,就防電擊而言有哪些要求?是否必須為tn系統(tǒng)設(shè)置人工 的重復(fù)接地?對(duì)低壓工頻電氣裝置的防電擊而言,接地裝置的設(shè)置應(yīng)滿足如下要求: (l)接地裝置的接地電阻值應(yīng)能始終滿足各電氣系統(tǒng)接地電阻值的要求各種電氣系統(tǒng)各有 其不同的接

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天廣直流馬窩側(cè)接地極線路招弧角運(yùn)行分析最新文檔

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人工接地極

人工接地極

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人工接地極 4.5

室外路燈采用tt制接地系統(tǒng),各回路每隔50米打人工接地極,接地電阻不大于10歐姆。 廣場(chǎng)埋地電纜每50米設(shè)一組接地極,在預(yù)算時(shí)如何計(jì)算? 接地極按照個(gè)數(shù)計(jì)算,計(jì)算接地母線。 接地極是3根角鋼或者圓鋼制作的為一組,3根中間用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼作接地母線連接 在與電纜中的接接地線連接, 特別是電纜敷設(shè)每一個(gè)組接地極就用母線連接,每根電纜都和接地極連接電纜零線和接地連 接。根據(jù)電力安裝施工規(guī)范 yjvv22-2*4+e4e4就是你說的零線 廣場(chǎng)埋地電纜每50米設(shè)一組接地極,在預(yù)算時(shí)如何計(jì)算? 接地極一般是3根為一組,3根中間用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼作接地母線與電纜中的接地極相 聯(lián) 沒有我們用的是92dq13-1 人工接地極的接地電阻計(jì)算 2010-01-2610:01:37|分類:默認(rèn)分類|字號(hào)訂閱 以下是利用浩辰軟件計(jì)算,沒有計(jì)算接觸電勢(shì)及跨步電勢(shì),

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接地極布置圖

接地極布置圖

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接地極布置圖 4.6

接地極布置圖

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國(guó)網(wǎng)浙江±800kV金華換流站一金絲接地極線路工程全面完工

國(guó)網(wǎng)浙江±800kV金華換流站一金絲接地極線路工程全面完工

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國(guó)網(wǎng)浙江±800kV金華換流站一金絲接地極線路工程全面完工 4.8

近日,由金華送變電工程有限公司負(fù)責(zé)施工的浙江±800kv金華換流站一金絲接地極線路工程全面完成基礎(chǔ)、接地、立塔和架線等主體工作,這也為為溪洛渡左岸一浙江金華±800kv特高壓直流輸電工程上半年建成投運(yùn)提供了又一保障。

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直流輸電工程接地極土壤熱特性測(cè)試 直流輸電工程接地極土壤熱特性測(cè)試 直流輸電工程接地極土壤熱特性測(cè)試

直流輸電工程接地極土壤熱特性測(cè)試

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直流輸電工程接地極土壤熱特性測(cè)試 4.7

針對(duì)直流輸電線路接地極工程,探求一種可靠、高效、低成本的土壤熱特性測(cè)試方法。采用近年來國(guó)內(nèi)外研究土壤熱特性的新方法—線熱源雙探針法,闡述該方法的原理,引進(jìn)美國(guó)雙探針傳感器構(gòu)建土壤熱特性測(cè)試系統(tǒng),在直流輸電線路接地極選址中應(yīng)用。

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基于沖擊接地電阻的輸電線路接地極形狀優(yōu)化 基于沖擊接地電阻的輸電線路接地極形狀優(yōu)化 基于沖擊接地電阻的輸電線路接地極形狀優(yōu)化

基于沖擊接地電阻的輸電線路接地極形狀優(yōu)化

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基于沖擊接地電阻的輸電線路接地極形狀優(yōu)化 4.6

降低輸電線路桿塔接地極的沖擊接地電阻能有效防止線路遭受雷擊。采用沖擊系數(shù)法,對(duì)不同形狀接地極的沖擊接地電阻進(jìn)行計(jì)算分析,得出沖擊接地電阻隨土壤電阻率增加而變大;隨電極埋深變大而減小;隨電極有效面積增大而減小。在此基礎(chǔ)上改進(jìn)接地極的形狀,采用etap軟件對(duì)改造后的接地極進(jìn)行仿真計(jì)算,結(jié)果表明,改造后的接地極的沖擊接地電阻明顯減小,達(dá)到了較好的防雷效果。

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高壓直流輸電工程接地極線路典型故障分析 高壓直流輸電工程接地極線路典型故障分析 高壓直流輸電工程接地極線路典型故障分析

高壓直流輸電工程接地極線路典型故障分析

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高壓直流輸電工程接地極線路典型故障分析 4.6

高壓直流輸電系統(tǒng)的故障主要發(fā)生在高壓側(cè)輸電線路、閥塔、閥冷卻系統(tǒng)、換流變等設(shè)備上,接地極線路為直接接地系統(tǒng),通常按照35kv線路絕緣水平設(shè)計(jì),故障率較低,但是接地極線路一旦遭雷擊,形成擊穿拉弧點(diǎn),由于難以形成電流過流點(diǎn),將難以熄弧,長(zhǎng)期運(yùn)行將對(duì)線路設(shè)備造成破環(huán)。

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特高壓直流接地極線路絕緣配合研究 特高壓直流接地極線路絕緣配合研究 特高壓直流接地極線路絕緣配合研究

特高壓直流接地極線路絕緣配合研究

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特高壓直流接地極線路絕緣配合研究 4.8

針對(duì)特高壓直流接地極線路的絕緣配合問題,首先對(duì)目前接地極線路的絕緣配合原則進(jìn)行了介紹,然后對(duì)接地極線路的操作過電壓水平進(jìn)行了計(jì)算,并通過對(duì)線路絕緣水平、操作過電壓水平以及換流站保護(hù)水平的綜合分析,提出了接地極線路絕緣水平的選取原則。通過試驗(yàn)得到了不同招弧角間隙的50%操作沖擊擊穿電壓值,并對(duì)不同位置絕緣擊穿時(shí)招弧角間隙的直流續(xù)流進(jìn)行了計(jì)算,根據(jù)試驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果,綜合考慮絕緣水平和熄弧能力的要求,提出了接地極線路絕緣配置的選取方法。最后,給出了接地極線路差異化絕緣配置的思路。

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糯扎渡直流工程首次實(shí)現(xiàn)無接地極運(yùn)行 糯扎渡直流工程首次實(shí)現(xiàn)無接地極運(yùn)行 糯扎渡直流工程首次實(shí)現(xiàn)無接地極運(yùn)行

糯扎渡直流工程首次實(shí)現(xiàn)無接地極運(yùn)行

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糯扎渡直流工程首次實(shí)現(xiàn)無接地極運(yùn)行 4.6

8月3日,南方電網(wǎng)第二條±800kv特高壓直流輸電工程——糯扎渡直流送電廣東工程順利完成第一階段無接地極運(yùn)行系統(tǒng)調(diào)試,率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)無接地極、以站內(nèi)接地網(wǎng)作為接地端的方式運(yùn)行,輸送功率300萬kw。此次調(diào)試完成了"無接地極雙極閉鎖、功率升降、雙極聯(lián)跳、直流線路故障響應(yīng)"5個(gè)大項(xiàng)、17個(gè)小項(xiàng)的調(diào)試工作;累計(jì)投入運(yùn)檢人員50余人,完成各類操作3341項(xiàng),開展軟件修改、定值整定、數(shù)

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直流接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法 直流接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法 直流接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法

直流接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法

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直流接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法 4.4

由于直流系統(tǒng)接地極線路電壓較低,當(dāng)發(fā)生高阻接地故障,尤其故障點(diǎn)在極址附近時(shí),傳統(tǒng)保護(hù)方式動(dòng)作靈敏性較低,導(dǎo)致保護(hù)拒動(dòng)率較大。因高阻接地時(shí),差流變化率和能量突變率明顯,故本文提出一種基于差流變化率和能量突變率的接地極線路高阻接地故障識(shí)別方法,并通過pscad進(jìn)行驗(yàn)證。

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垂直型直流接地極設(shè)計(jì)探討 垂直型直流接地極設(shè)計(jì)探討 垂直型直流接地極設(shè)計(jì)探討

垂直型直流接地極設(shè)計(jì)探討

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垂直型直流接地極設(shè)計(jì)探討 4.8

針對(duì)不同系統(tǒng)運(yùn)行條件及土壤電阻率對(duì)接地極設(shè)計(jì)的影響進(jìn)行分析,指出了額定電流持續(xù)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱問題嚴(yán)重,電極井孔徑擴(kuò)大,增加施工難度,土壤電阻率對(duì)溢流密度及不均勻程度、跨步電壓值的影響較大.提出了合理優(yōu)化接地極設(shè)計(jì)條件,降低額定電流持續(xù)運(yùn)行時(shí)間,盡量降低最大溢流密度及不均勻程度,減小電極地面跨步電壓值的建議.此外,計(jì)算表明與水平型接地極相比,垂直型直流接地極并不能減小對(duì)周圍環(huán)境的影響,不同型式直流接地極對(duì)周圍環(huán)境的影響差別很小.

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李偉

職位:成本預(yù)算員

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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