更新日期: 2025-05-08

750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果

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750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果 4.5

750kVI回線路工頻參數(shù)測試結果 1. 絕緣電阻測試及定相試驗 項目 RA RB RC 電阻值(時間為 1分鐘) 30MΩ 30MΩ 30MΩ 總結 絕緣合格,相別正確 2. 直流電阻測量:環(huán)境溫度: 26℃ 線路長度: 269km 26℃實 測 值(Ω) 折算到 20℃時的計算值( Ω /km) A—B 6.6756 A 0.0121 B—C 6.6756 B 0.0121 C—A 6.6756 C 0.0121 3. 正序阻抗測量 線路長度: 269km 試驗結果 R1(Ω) X1(Ω) Z1(Ω) L1(mH) Φ1(°) 20℃平均值 3.9650 75.1586 75.2631 239.2375 86.9801 20℃每千米值 0.0147 0.2794 0.2798 0.8893 / 4. 零序阻抗測 線路長度: 269km 試驗結果 R0(Ω) X0(Ω) Z0(Ω)

750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能 750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能 750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能

750kV單回和同桿雙回輸電線路反擊耐雷性能

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利用atp-emtp仿真程序對單回和同塔雙回750kv輸電線路典型桿塔的反擊耐雷性能及其影響因素進行了仿真計算研究。研究中桿塔采用了多波阻抗模型,考慮了雷電波在桿塔中的傳播速度、桿塔呼稱高度及桿塔接地電阻等因素的影響,采用統(tǒng)計法確定750kv超高壓線路的反擊耐雷性能。研究結果表明:桿塔中的傳播速度影響不可忽略;隨著桿塔高度的降低,沖擊接地電阻的減小,線路反擊性能增強;導線排列方式和檔距的變化,對線路反擊性能影響很小;對于zb329和zgu315型桿塔,僅其單回反擊跳閘率都會高于預期雷擊跳閘率,因此在建設750kv輸電線路時,需要認真計算研究輸電線路的反擊耐雷性能。

750kV同塔雙回交流輸電線路電磁環(huán)境研究

750kV同塔雙回交流輸電線路電磁環(huán)境研究

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750kV同塔雙回交流輸電線路電磁環(huán)境研究

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輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置的研制 輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置的研制 輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置的研制

輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置的研制

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輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置的研制 4.5

研制的輸電線路工頻參數(shù)測試儀標準裝置可針對輸電線路工頻參數(shù)測試儀開展正序阻抗、零序阻抗、正序容抗、零序容抗等項目的校準、檢定工作。本文介紹了標準裝置的工作原理和結構組成,在核心技術上重點介紹了虛擬復阻抗和精密幅值控制等技術,給出了標準裝置的主要技術指標和實驗數(shù)據(jù)。本標準裝置的研制解決了輸電線路工頻參數(shù)測試儀的量值溯源問題。

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750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā)

750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā)

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750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā) 4.6

750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā)

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750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果熱門文檔

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750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā) 750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā) 750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā)

750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā)

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750kV輸電線路耐張塔剛性跳線的研究開發(fā) 4.4

西北750kv輸電線路有43基耐張轉角塔。為了確定經濟、安全可靠、施工方便的跳線連接方式,預選普通軟跳線、籠式硬跳線及鋁管式硬跳線3種方式進行經濟技術比較。通過計算、試驗和論證,推薦采用鋁管式硬跳線,它加工簡單、施工方便,可降低工程造價,完全滿足線路工程使用要求。

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淺析220kV輸電線路同塔雙回帶電施工 淺析220kV輸電線路同塔雙回帶電施工 淺析220kV輸電線路同塔雙回帶電施工

淺析220kV輸電線路同塔雙回帶電施工

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淺析220kV輸電線路同塔雙回帶電施工 4.4

在電力系統(tǒng)中,220kv輸電線路具有非常重要的作用,相關施工單位要結合施工項目的實際需求開展相應的管理工作,從根本上保證施工流程的完整性和有效性,確保技術管理機制和業(yè)務水平得以優(yōu)化。本文結合工程案例,對220kv輸電線路同塔雙回帶電施工的具體流程展開了詳細討論,以供參考。

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循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用

循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用

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循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 4.8

750kv官亭~蘭州東ⅱ回輸電線路工程iii標段沿線地形以高山大嶺為主,交通運輸十分困難。結合現(xiàn)場地形、地貌施工特點和我公司的施工經驗,針對車輛運輸難以就位的問題,提出索道運輸這一方法并進行論述。采用索道運輸施工技術,很好地解決了工程材料、器材運輸?shù)碾y題,使施工得以順利進行。

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C蘇750kV輸電線路工旁站監(jiān)理方案2修改稿

C蘇750kV輸電線路工旁站監(jiān)理方案2修改稿

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C蘇750kV輸電線路工旁站監(jiān)理方案2修改稿 4.6

鳳凰至烏蘇750kv輸電線路工程 旁站監(jiān)理方案 鳳凰至烏蘇750kv輸電線路工程監(jiān)理ⅱ標段 吉林省吉能監(jiān)理公司監(jiān)理項目部 2011年03月 鳳凰至烏蘇750kv輸電線路工程監(jiān)理ⅱ標段旁站監(jiān)理方案 批準:年月日 審核:年月日 編寫:年月日 鳳凰至烏蘇750kv輸電線路工程監(jiān)理ⅱ標段旁站監(jiān)理方案 目錄 1編制目的..........................................................................................................................................................1 2編制依據(jù)...................................................

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輸電線路工頻參數(shù)影響因素的量化研究 輸電線路工頻參數(shù)影響因素的量化研究 輸電線路工頻參數(shù)影響因素的量化研究

輸電線路工頻參數(shù)影響因素的量化研究

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輸電線路工頻參數(shù)影響因素的量化研究 4.6

輸電線路參數(shù)的準確性對于系統(tǒng)的正常運行、計算及保護整定等起著至關重要的作用,為此分析了諸多影響線路參數(shù)準確性的因素,并將這些因素量化到計算公式中。計算一條220kv線路修正前后相關參數(shù)的結果表明,考慮這些因素影響后的計算結果更接近于實際運行狀況或實測值。由此得出以下結論:多回運行線路間的磁場作用會使線路阻抗值變大;不同的土壤類型及濕度、溫度等環(huán)境因素會影響土壤電阻率值,進而影響零序阻抗值;在長距離線路中,將考慮弧垂的地面平均高度作為導線對地高度來計算零序電容會大大減小與實測值的誤差。

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750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果精華文檔

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灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應用 灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應用 灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應用

灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應用

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灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應用 4.6

750kv輸電線路所處西北地區(qū)黃土分布范圍較廣,750kv線路鐵塔基礎承受載荷較大,為保證750kv輸電線路的正常安全運行,基礎地基采用灰土墊層處理。文章詳細介紹了750kv輸電線路施工中灰土墊層地基處理施工工藝和要求。

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循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用

循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用

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循環(huán)牽引索道運輸在750kV輸電線路工程中的應用 4.3

750kv官亭~蘭州東ⅱ回輸電線路工程iii標段沿線地形以高山大嶺為主,交通運輸十分困難。結合現(xiàn)場地形、地貌施工特點和我公司的施工經驗,針對車輛運輸難以就位的問題,提出索道運輸這一方法并進行論述。采用索道運輸施工技術,很好地解決了工程材料、器材運輸?shù)碾y題,使施工得以順利進行。

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750kV渭延輸電線路150號塔采空區(qū)塌陷分析 750kV渭延輸電線路150號塔采空區(qū)塌陷分析 750kV渭延輸電線路150號塔采空區(qū)塌陷分析

750kV渭延輸電線路150號塔采空區(qū)塌陷分析

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750kV渭延輸電線路150號塔采空區(qū)塌陷分析 4.7

本文通過工程實例,分析了煤炭采空區(qū)對輸電線路工程的影響,設計了監(jiān)測方法,治理措施及治理效果,并提出了在未來采空區(qū)選擇立塔位置的原則和方法,為今后在采空區(qū)工作積累經驗。

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同塔三回輸電線路耐雷性能研究 同塔三回輸電線路耐雷性能研究 同塔三回輸電線路耐雷性能研究

同塔三回輸電線路耐雷性能研究

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同塔三回輸電線路耐雷性能研究 4.6

在珠三角地區(qū),為緩解輸電線路走廊緊缺與電力輸送能力不足之間的矛盾,建設了大量的同塔三回輸電線路。與普通的同塔雙回線路相比,同塔三回線路的桿塔更高,更容易引雷。介紹了反擊和繞擊耐雷性能的計算方法,在此基礎上,以廣東地區(qū)某500kv同塔三回線路為例進行了計算分析。計算結果表明:對于500kv及以上輸電線路,工作電壓會對反擊和繞擊性能產生影響;同塔三回線路的桿塔較高,可根據(jù)各層橫擔高度不同進行差異化絕緣配置;同時,當考慮多層導線間相互屏蔽效應后,處于不同層的導線繞擊跳閘率均減小;導線的繞擊跳閘率不僅隨地面傾角的減小而減小,還隨保護角的減小而減小。

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750kV輸電線路鐵塔組立方法介紹

750kV輸電線路鐵塔組立方法介紹

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750kV輸電線路鐵塔組立方法介紹 4.6

750kV輸電線路鐵塔組立方法介紹

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750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果最新文檔

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220kV同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析(不含作者信息)

220kV同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析(不含作者信息)

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220kV同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析(不含作者信息) 4.7

220kv同桿雙回輸電線路雷擊跳閘分析 摘要:對云南電網一起220kv同桿雙回架設輸 電線路的雷擊跳閘事故進行分析,總結同桿雙回架設輸 電線路耐雷性能的特點。 關鍵詞:輸電線路;同桿雙回;雷擊跳閘;耐 雷水平; 0引言 為減少輸電線路通道走廊對自然資源的占用、減少 森林砍伐,提高單位走廊的送電能力及節(jié)約線路架設的 投資成本,緊湊型、高塔架設、同桿雙回甚至多回架設 的輸電線路架設方式越來越多的被采用。部分地區(qū)的同 桿雙回輸電線路,還起到了解決地區(qū)單回路輸電線路供 電的瓶頸效應的作用。地處高海拔地區(qū)的云南屬于我國 典型雷電活動平凡地區(qū)之一,在云南高塔架設及同桿多 回架設輸電線路的耐雷水平值得關注。認知同桿雙回架 設輸電線路耐雷性能的特殊性,對分析同桿雙回線路的 雷擊跳閘事故有借鑒意義,并能為同桿雙回線路的防雷 工作提供幫助。 1故障線路概況及跳閘情況簡介 220kv木東、大東雙回線

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750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗研究

750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗研究

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750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗研究 4.6

750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗研究

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用于±660kV直流同塔雙回輸電線路工程的地線選型研究 用于±660kV直流同塔雙回輸電線路工程的地線選型研究 用于±660kV直流同塔雙回輸電線路工程的地線選型研究

用于±660kV直流同塔雙回輸電線路工程的地線選型研究

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用于±660kV直流同塔雙回輸電線路工程的地線選型研究 4.5

文章結合我國±660kv直流輸電線路的主要塔型和導線型號的電磁環(huán)境參數(shù)的計算分析,對雙回路導線的布置方式進行了分析和技術經濟比較,推薦了雙回路布置方案和地線型式。

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110kV~750kV架空輸電線路設計

110kV~750kV架空輸電線路設計

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110kV~750kV架空輸電線路設計 4.4

目次 前言········································ⅱ 1范圍········································1 2規(guī)范性引用文件···································1 3術語和符號·····································1 4總則········································4 5路徑········································4 6氣象條件······································5 7導線和地線·····································6 8絕緣子和

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輸電線路參數(shù)

輸電線路參數(shù)

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輸電線路參數(shù) 4.7

輸電線路參數(shù) 設備型號 線路截 面 (mm2) 額定 電壓 (kv) 線 路 類 別 安全電流(a) 直流電 阻(ω /km) 正序電 抗(ω /km) 正序電 阻(ω /km) 1/2正序電 容(uf/km) 零序電 阻(ω /km) 零序電 抗(ω /km) 2540 yjv-1×63063035 電 纜 83511280.02880.10.0288000 yjv-1×50050035 電 纜 7509890.03660.10.0366000 yjv-1×40040035 電 纜 6708730.0470.10.047000 yjv-1×30030035 電 纜 5957580.06010.10.0601000 yjv-1×24024035 電 纜 5306

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500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算

500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算

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500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計算 4.4

本文結合江蘇電網的連云港北(臨海)變,利用電磁暫態(tài)仿真軟件(emtpe),詳細介紹了在該程序中潛供電流的計算模型和計算方法。闡述了潛供電流對單相重合閘成功率的影響,提出了減少潛供電流的措施,并根據(jù)計算結果為工程是否配置高壓并聯(lián)電抗器中性點小電抗提供依據(jù)。

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750kV同塔雙回線路接地開關的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關的選擇研究

750kV同塔雙回線路接地開關的選擇研究

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750kV同塔雙回線路接地開關的選擇研究 4.7

針對750kv西寧-永登-白銀輸變電工程,使用電磁暫態(tài)程序(emtp)計算了750kv同塔雙回線路的感應電流、電壓。通過對計算結果的分析并結合iec標準,提出本工程750kv同塔雙回線路接地開關的參數(shù)要求:電磁感應電流和電磁感應電壓及靜電感應電流滿足b類標準要求,靜電感應電壓超出b類標準,要求為55kv。

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750kV同塔雙回線路接地開關的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關的選擇

750kV同塔雙回線路接地開關的選擇

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750kV同塔雙回線路接地開關的選擇 4.6

針對沙湖750kv輸變電工程中銀川東-沙湖同塔雙回路線間耦合較強的問題,利用電磁暫態(tài)分析軟件atp-emtp建立仿真模型并對同塔雙回線路的感應電壓和感應電流進行了計算,結合iec標準和接地開關訂貨技術條件,提出了本工程接地開關的參數(shù)要求。計算和分析結果表明:對于長距離、大傳輸容量且裝設有高壓并聯(lián)電抗器的750kv同塔雙回線路,靜電感應電壓和電磁感應電流有可能會超過b類開關限值,這兩個參數(shù)對線路兩端接地開關選型起主導作用。

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110 kV同塔六回輸電線路不平衡性分析 110 kV同塔六回輸電線路不平衡性分析 110 kV同塔六回輸電線路不平衡性分析

110 kV同塔六回輸電線路不平衡性分析

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110 kV同塔六回輸電線路不平衡性分析 4.6

針對同塔六回輸電線路難以實現(xiàn)完全換位而產生三相不平衡問題,影響輸電線路甚至整個電力系統(tǒng)的安全運行。利用matlab軟件計算了110kv同塔六回輸電線路的序參數(shù)和不平衡系數(shù),在線路自身屬性確定的條件下,分析了不同相序布置對多回輸電線路不平衡度的影響。經過綜合比較分析發(fā)現(xiàn),采用逆序配置方式時,同塔六回輸電線路的各種不平衡系數(shù)總體相對較低,特別是直通型電磁不平衡系數(shù)很低,建議優(yōu)先使用。

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特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文) 特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文) 特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文)

特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文)

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特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文) 4.4

通過分析特高壓直流輸電線路并行線路運行工況,綜合考慮輸電線路沿線地理環(huán)境、相序、塔型、導線架設方式、土壤電阻率等因素,對扎魯特—青州特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試的干擾水平進行仿真計算,為特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試方案制定提供參考,保障了該線路工頻參數(shù)測試人員及設備的安全。

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謝鳳嬌

職位:BIM建模設計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果文輯: 是謝鳳嬌根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結果