輸配電線路基本信息

中文名 輸配電線路 外文名 Transmission and distribution lines
作????用 發(fā)展經(jīng)濟效益 面臨問題 鹽霧腐蝕

基本介紹

輸配電線路防鹽霧腐蝕的措施對于沿海地區(qū)來講,鹽霧腐蝕嚴重影響輸配電線路安全運行,縮短輸配電線路使用壽命,增加了維護工作量。為此,我縣在農(nóng)網(wǎng)改造及城網(wǎng)改造設計過程中,對輸配電線路防鹽霧腐蝕提出較高要求,從設計到施工及線路的維護.加強和改善輸配電線路安全、可靠運行,降低輸配電線路事故率,關系到電網(wǎng)安全、穩(wěn)定和供電可靠性,關系到社會經(jīng)濟的發(fā)展和電力企業(yè)的經(jīng)濟效益。

輸配電線路造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
照明線路 450/750V WDZ-BYJ(F) 2.5mm2 查看價格 查看價格

群星

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動力線路 450/750V WDZN-BYJ(F) 1mm2 查看價格 查看價格

群星

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插座線路 450/750V WDZN-BYJ(F) 4mm2 查看價格 查看價格

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線路保護管 DN25鍍鋅鐵管 查看價格 查看價格

13% 浩云科技股份有限公司
線路流檢測器 16路線路流檢測器,含流變送器 查看價格 查看價格

佛山銀河照明

13% 佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司
線路流檢測器 16路線路流檢測器;含流變送器 查看價格 查看價格

大峽谷

13% 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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臺班 汕頭市2012年2季度信息價
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臺班 汕頭市2011年3季度信息價
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臺班 汕頭市2011年1季度信息價
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臺班 廣州市2010年4季度信息價
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臺班 汕頭市2010年4季度信息價
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臺班 韶關市2010年8月信息價
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臺班 汕頭市2010年2季度信息價
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臺班 廣州市2010年1季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
線路推薦 推薦特色線路,顯示時間,POI數(shù)量,km數(shù)等信息|1套 1 查看價格 廣州尚漢信息科技有限公司 全國   2022-01-07
線路終端 線路終端|1m 1 查看價格 廣州市熹尚科技設備有限公司 廣東   2021-05-24
線路 規(guī)格:5200×340×700材質(zhì):鋼制線路柜,嵌入式|2m2 1 查看價格 廣州安定實驗室設備有限公司 廣東  佛山市 2021-09-30
線路 1、規(guī)格:4600×340×700 2、材質(zhì):鋼制線路柜,嵌入式|5個 3 查看價格 深圳市派晟工業(yè)設備有限公司 廣東   2021-11-01
信號線路 1.名稱:信號線路 2.規(guī)格:ZBNRVS-2X1.5|183.507m 1 查看價格 廣州珠江電纜有限公司 廣東  廣州市 2019-07-05
廣播線路 1.名稱:廣播線路 2.規(guī)格:ZBBV1.5|141.272m 1 查看價格 廣州珠江電纜有限公司 廣東  廣州市 2019-07-05
廣播線路 1.名稱:廣播線路 2.規(guī)格:ZBBV1.5|212.288m 1 查看價格 廣州珠江電纜有限公司 廣東  廣州市 2019-07-05
線路整理 約550個信息網(wǎng)點進行線路整理,做標識打標簽.內(nèi)外網(wǎng)信息點按涉密要求進行物理隔離.機房安防攝像遷移,互聯(lián)網(wǎng)區(qū)信息點位置遷移材,網(wǎng)割接接口等|1項 3 查看價格 廣州賽瑞電子有限公司 全國   2021-11-04

輸配電線路常見問題

  • 配電線路的路巡視

    定期對配電線路進行巡視可以掌握線路的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)缺陷和沿線威脅線路安全運行的隱患,從而提高供電可靠性,減少線路事故的發(fā)生 。巡線人員必須熟悉管轄線路的設備運行狀況,掌握設備變化規(guī)律和檢修標準,熟...

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輸配電線路文獻

輸配電線路知識 輸配電線路知識

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評分: 4.6

輸配電線路知識 1、簡單介紹 50 萬伏(500kV)超高壓電力導體: 1. 架空線:無絕緣、裸露的金屬導體,在空中架設, 以絕緣子串固定在鐵塔上,以空氣為絕緣。 主要優(yōu)點:成本低。缺點是占用土地資源(線路走廊)較 多,影響城市市容。 2. 電力電纜:采用絕緣介質(zhì)將金屬導體與外界隔離,敷設在地面或地下。主要 優(yōu)點,敷設較方便,占用土地資源較少,不影響城市市容。缺點是成本太高。就安全性方面來說,目 前行內(nèi)認為,由于材料和制造工藝等方面的原因,架空線的安全性優(yōu)于電力電纜、 其故障率也遠遠低 于電力電纜。 此外,目前還有一種 “管道絕緣母線” ,是在導體和金屬外殼間充以 SF6氣體(或其它) 作為絕緣介質(zhì)。成本更高。 2、為什么高壓輸電鐵塔不帶電? 高壓輸電導線是用絕緣子 (瓷瓶串 ) 固定在鐵塔上的 , 電壓等級越高 ,瓷瓶串越長 ,用來和鐵塔保持必要 的安全距離 ,另外鐵塔具有良好可靠的

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輸配電線路相間短路和 輸配電線路相間短路和

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輸配電線路相間短路和

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《全國電力職業(yè)教育規(guī)劃教材:輸配電線路運行和檢修(第3版)》主要講述輸配電線路的運行和檢修,并適當介紹有關電氣計算機和過電壓保護等知識。全書共四篇,內(nèi)容包括:電力網(wǎng)的功率和電能損耗計算,降低線損的措施,功率的分布,電壓計算與電壓調(diào)整方法,導線截面的選擇,電力系統(tǒng)中性點接地方式,防雷保護、過電壓和絕緣配合等基本知識;輸配電線路的運行要求,巡視和運行中的測試及事故預防;輸配電線路的檢修和帶電作業(yè)等。

目錄

前言

第1章 緒論 1

1.1 輸配電線路參數(shù)測量概述 1

1.2 輸配電線路參數(shù)測量研究現(xiàn)狀 2

1.2.1 理論計算方法 2

1.2.2 基于集中參數(shù)模型的輸配電線路參數(shù)測量方法 3

1.2.3 基于分布參數(shù)模型的輸配電線路參數(shù)測量方法 3

1.2.4 基于智能優(yōu)化方法的輸配電線路參數(shù)測量方法 4

1.2.5 不換位輸配電線路參數(shù)測量方法 4

1.2.6 基于PMU 的輸配電線路參數(shù)測量方法 5

1.2.7 T 型接線輸配電線路參數(shù)測量方法 5

1.2.8 基于諧波分量的輸配電線路電容參數(shù)測量方法 5

1.2.9 強干擾環(huán)境下輸配電線路參數(shù)抗干擾測量方法 6

1.3 本書主要內(nèi)容 8

1.3.1 測量理論和方法 8

1.3.2 測量裝置 9

1.3.3 工程應用 9

第2章 傳統(tǒng)的輸配電線路參數(shù)測量方法及改進 10

2.1 傳統(tǒng)的輸配電線路參數(shù)測量方法 10

2.1.1 正序阻抗測量 10

2.1.2 正序電納測量 11

2.1.3 零序阻抗測量 13

2.1.4 零序電納測量 14

2.1.5 零序互阻抗測量 15

2.1.6 零序互電容測量 15

2.2 傳統(tǒng)的輸配電線路零序阻抗參數(shù)測量方法分析 16

2.2.1 傳統(tǒng)的零序自阻抗測量方法存在的問題 16

2.2.2 傳統(tǒng)的零序互阻抗測量方法存在的問題 18

2.3 現(xiàn)有測量方法的改進 19

2.3.1 正確測量電壓和計算零序自阻抗幅值的方法 19

2.3.2 正確測量零序自電阻和零序自電抗的方法 20

2.4 小結 21

第3章 基于集中參數(shù)模型的輸配電線路參數(shù)帶電測量 22

3.1 輸配電線路正序參數(shù)帶電測量方法 22

3.2 輸配電線路零序參數(shù)帶電測量方法 23

3.2.1 代數(shù)方程模型及其求解方法 23

3.2.2 微分方程模型及差分求解法 25

3.2.3 微分方程的積分求解方法 28

3.3 考慮線路電容電流的互感線路零序參數(shù)測量模型 29

3.4 平行同塔雙回互感線路參數(shù)帶電測量方法 30

3.5 利用線路兩端電流的互感線路參數(shù)帶電測量方法 32

3.6 帶電測量方法仿真 36

3.6.1 任意長度線路不考慮電容電流補償時的MATLAB 數(shù)字仿真 36

3.6.2 任意長度線路考慮電容電流補償時的MATLAB 數(shù)字仿真 37

3.6.3 平行雙回線路考慮電容電流補償時的MATLAB 數(shù)字仿真 37

3.7 小結 38

第4章 利用工頻干擾的輸配電線路零序參數(shù)測量 39

4.1 干擾法的理論基礎 39

4.2 利用工頻干擾的輸配電線路零序阻抗參數(shù)測量方法 42

4.2.1 代數(shù)方程法 42

4.2.2 微分方程法 43

4.2.3 積分方程法 44

4.3 利用工頻干擾的輸配電線路零序電容參數(shù)模型與求解方法 45

4.3.1 代數(shù)方程法 46

4.3.2 微分方程法 46

4.3.3 積分方程法 47

4.4 利用工頻干擾的互感線路零序阻抗參數(shù)模型與求解方法 48

4.4.1 代數(shù)方程法 48

4.4.2 微分方程法 50

4.4.3 積分方程法 53

4.5 利用工頻干擾的輸配電線路零序參數(shù)測量方法仿真 53

4.5.1 利用工頻干擾的輸配電線路零序電容測量方法仿真 53

4.5.2 利用工頻干擾的互感輸配電線路零序阻抗測量方法仿真 54

4.6 工頻干擾法在輸配電線路零序參數(shù)測量中的應用 58

4.6.1 測試線路基本情況 58

4.6.2 互感線路帶電測量方案 58

4.6.3 用干擾法實測零序阻抗與零序電容 59

4.6.4 傳統(tǒng)停電方法測量線路參數(shù)結果 59

4.6.5 干擾法測量線路參數(shù)結果 59

4.6.6 干擾法測量結果與傳統(tǒng)停電方法測量結果的對比 61

4.6.7 對線路參數(shù)測量結果的分析 62

4.7 小結 63

第5章 T 型接線輸配電線路參數(shù)測量 64

5.1 T 型接線輸配電線路參數(shù)測量方法 64

5.1.1 T 型接線輸配電線路零序參數(shù)測量方法 64

5.1.2 T 型接線輸配電線路正序參數(shù)測量方法 72

5.2 含T 型接線的互感線路零序阻抗參數(shù)帶電測量方法 74

5.2.1 代數(shù)方程法 75

5.2.2 微分方程法 76

5.2.3 積分方程法 80

5.3 T 型接線線路參數(shù)測量方法仿真 81

5.3.1 T 型接線線路零序阻抗參數(shù)帶電測量方法仿真 81

5.3.2 T 型接線線路零序阻抗參數(shù)停電測量方法仿真 83

5.3.3 T 型接線輸配電線路零序電容參數(shù)停電測量方法仿真 84

5.3.4 T 型接線輸配電線路正序阻抗參數(shù)停電測量方法仿真 85

5.3.5 T 型接線輸配電線路正序電容參數(shù)停電測量方法仿真 87

5.4 含T 型接線的互感線路參數(shù)測量方法仿真 88

5.4.1 代數(shù)法仿真模型及結果 88

5.4.2 微分法仿真模型及結果 89

5.5 小結 93

第6章 基于諧波分量的輸配電線路電容參數(shù)測量 94

6.1 傳統(tǒng)單回不換位輸配電線路電容測量方法 94

6.2 基于諧波分量的單回不換位輸配電線路電容測量方法 96

6.2.1 飽和變壓器的諧波產(chǎn)生原理分析 96

6.2.2 基于三次諧波分量的電容測量方法 97

6.3 基于三次諧波分量的單回不換位輸配電線路電容仿真測量 98

6.4 220kV 洋洛Ⅰ線電容參數(shù)實地測量 100

6.5 小結 104

第7章 基于分布參數(shù)模型的超/特高壓輸電線路參數(shù)測量 105

7.1 單回超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 105

7.1.1 單回超/特高壓輸電線路正序參數(shù)測量方法 105

7.1.2 單回超/特高壓輸電線路零序參數(shù)測量方法 106

7.1.3 仿真分析 107

7.2 同塔雙回超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 109

7.2.1 同塔雙回超/特高壓輸電線路零序自參數(shù)不相同的測量方法 109

7.2.2 同塔雙回超/特高壓輸電線路零序自參數(shù)相同的測量方法 113

7.2.3 仿真分析 115

7.3 雙回部分同塔輸電線路參數(shù)測量方法 122

7.3.1 雙回共一端部分同塔輸電線路零序參數(shù)測量方法 122

7.3.2 雙回不共端部分同塔輸電線路零序參數(shù)測量方法 128

7.3.3 仿真分析 134

7.4 混壓雙回混合長度超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 145

7.4.1 測量原理 145

7.4.2 仿真分析 149

7.5 同塔三回超/特高壓輸電線路工頻參數(shù)測量方法 151

7.5.1 測量原理 151

7.5.2 仿真分析 156

7.6 同塔四回超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 162

7.6.1 同壓同塔四回超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 162

7.6.2 混壓同塔四回超/特高壓輸電線路參數(shù)測量方法 168

7.6.3 仿真分析 174

7.7 雙極直流輸電線路參數(shù)測量方法 183

7.7.1 測量原理 183

7.7.2 特高壓直流輸電線路正序(線模)參數(shù)測量 185

7.7.3 特高壓直流輸電線路零序(地模)參數(shù)測量 186

7.7.4 仿真分析 187

7.8 混壓雙極直流輸電線路零序參數(shù)測量方法 190

7.8.1 測量原理 190

7.8.2 仿真分析 196

7.9 小結 200

第8章 基于粒子群優(yōu)化方法的輸配電線路參數(shù)測量 201

8.1 粒子群算法的基本原理 201

8.2 帶慣性權重的粒子群算法 201

8.3 帶收縮因子的粒子群算法 202

8.4 基于粒子群優(yōu)化方法的輸配電線路參數(shù)測量方法 202

8.5 數(shù)值仿真 207

8.5.1 單回超/特高壓交流線路零序參數(shù)測量 207

8.5.2 雙回超/特高壓交流線路零序參數(shù)測量 209

8.5.3 雙回雙極超高壓直流線路零序參數(shù)測量 212

8.6 小結 213

第9章 基于異頻法的輸配電線路零序參數(shù)帶電測量 214

9.1 傳統(tǒng)異頻法測量輸配電線路零序阻抗的誤差分析 214

9.2 測量輸配電線路零序阻抗的新型異頻測量方法 216

9.2.1 新型異頻法測量原理 216

9.2.2 基于加漢明窗的FFT 高精度諧波檢測改進算法 217

9.3 新型異頻法測量輸配電線路零序參數(shù)的仿真分析 218

9.3.1 三回互感線路零序阻抗的MATLAB 仿真 218

9.3.2 同塔四回輸配電線路零序阻抗的PSCAD 仿真 222

9.4 新型異頻法在輸配電線路參數(shù)測量中的應用 227

9.4.1 測量線路的基本情況 227

9.4.2 線路參數(shù)測量結果 228

9.5 小結 230

第10章 不換位輸配電線路參數(shù)測量 231

10.1 單回不換位輸配電線路參數(shù)測量方法 231

10.1.1 無干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線路停電測量方法 231

10.1.2 無干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線路帶電測量方法 234

10.1.3 干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線路停電測量方法 234

10.2 單回不換位輸配電線路PSCAD 仿真結果對比分析 235

10.2.1 無干擾時停電測量方法仿真 236

10.2.2 無干擾時帶電測量方法仿真 238

10.2.3 基于增量法的抗干擾測量仿真 238

10.3 同塔雙回不換位輸配電線路參數(shù)測量方法 240

10.3.1 無干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線路參數(shù)停電測量方法 242

10.3.2 無干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線路參數(shù)帶電測量方法 244

10.3.3 干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線路參數(shù)停電測量方法 244

10.4 左右對稱雙回不換位輸配電線路PSCAD 仿真結果對比分析 244

10.4.1 無干擾時停電測量方法仿真 245

10.4.2 無干擾時帶電測量方法仿真 246

10.4.3 基于增量法的抗干擾測量仿真 247

10.5 同塔四回不換位輸配電線路參數(shù)測量方法 249

10.5.1 同塔四回不換位輸配電線路模型分析 249

10.5.2 測量原理 249

10.5.3 同塔四回不換位輸配電線路參數(shù)測量方法 254

10.6 基于分布參數(shù)模型的不換位輸電線路相參數(shù)測量方法 260

10.6.1 不換位輸電線路相參數(shù)測量方法 260

10.6.2 不換位輸電線路相參數(shù)測量方法仿真 265

10.7 不換位T 型輸配電線路參數(shù)測量方法 269

10.7.1 不換位T 型輸配電線路參數(shù)測量原理 269

10.7.2 Levenberg-Marquardt 優(yōu)化算法 272

10.7.3 不換位T 型輸配電線路參數(shù)仿真 273

10.8 小結 276

第11章 基于PMU 的輸配電線路參數(shù)測量 278

11.1 PMU 簡介 278

11.1.1 PMU 裝置原理 278

11.1.2 PMU 裝置結構 278

11.1.2100433B

2021年,輸配電線路施工與運行列入《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》。 2100433B

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