英文名稱:
正式名稱:玻璃絕緣子
標(biāo)準(zhǔn)玻璃鋼化絕緣子 | 類別 | 英文名稱 |
自貢塞迪維爾玻璃鋼化絕緣子 | FC系列 | Toughened glass insulator sadieville |
南京雷電玻璃鋼化絕緣子 | LXY系列 | Nanjing steel lightning glass insulator |
標(biāo)準(zhǔn)鋼化玻璃懸式絕緣子的主要材料為鐵帽、鋼化玻璃和鋼腳組成,并且用水泥膠合計(jì)膠為一體。
標(biāo)準(zhǔn)玻璃鋼化絕緣子 的用途是用于高壓、超高壓和特高壓交、直流輸電線路中絕緣和懸掛導(dǎo)線用。同時(shí)它便于檢測(cè)、耐電弧和耐振動(dòng)性能好、不易老化、電容大、成串電壓分布均勻、截止2006年末,鋼化玻璃懸式絕緣子已出口到世界五十二個(gè)國家和地區(qū),該產(chǎn)品在國內(nèi)35KV~500KV輸電線路上覆蓋面已達(dá)到百分之百
1、針式絕緣子、柱式瓷絕緣子、懸式絕緣子、蝶式絕緣子(又稱茶臺(tái)瓷瓶)、棒式瓷絕緣子、拉線瓷絕緣子、陶瓷橫擔(dān)絕緣子、放電箝位瓷絕緣子等。2、低壓線路用的低壓瓷瓶有針式和蝶式兩種。
定期對(duì)配電線路進(jìn)行巡視可以掌握線路的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷和沿線威脅線路安全運(yùn)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(shè)備運(yùn)行狀況,掌握設(shè)備變化規(guī)律和檢修標(biāo)準(zhǔn),熟...
? 你好: 1、配電箱不屬于雙電源配電箱。 2、進(jìn)線電纜及出線電纜括號(hào)前面的2,是在計(jì)算電纜時(shí)要乘二的。 3、系統(tǒng)圖所示出線電纜是單一回路配線為何要2根電纜,一根電纜的載流量不夠所以用兩根。 電纜的規(guī)...
零值自破、便于檢測(cè)
標(biāo)準(zhǔn)玻璃鋼化絕緣子具有零值自破的特點(diǎn)。只要在地面或在直升機(jī)上觀測(cè)即可,無需登桿逐片檢測(cè),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
引進(jìn)生產(chǎn)線的產(chǎn)品,年運(yùn)行自破率為0.02-0.04%,可以節(jié)約線路的維護(hù)費(fèi)用。耐電弧和耐振動(dòng)性能好
在運(yùn)行中玻璃絕緣子遭受雷電燒傷的新表面仍是光滑的玻璃體,并有鋼化內(nèi)應(yīng)力保護(hù)層,因此,它仍保持了足夠的絕緣件能和機(jī)械強(qiáng)度。
在500kv線路上多次發(fā)生導(dǎo)線履冰引起舞動(dòng)的災(zāi)害,受導(dǎo)線舞動(dòng)后的玻璃絕緣子經(jīng)測(cè)試,機(jī)電性能沒有衰減。
自潔性能好和不易老化
據(jù)電力部門普遍反映玻璃絕緣子不易積污和易于清掃,南方線路運(yùn)行的玻璃絕緣子雨后沖洗得較干凈。
對(duì)典型地區(qū)線路上的玻璃絕緣子定期取樣測(cè)定運(yùn)行后的機(jī)電性能,從積累上千個(gè)數(shù)據(jù)表明運(yùn)行35年后的玻璃絕緣子的機(jī)電性能與出廠時(shí)的基本一致,未出現(xiàn)老化現(xiàn)象。
主容量大,成串電壓分布均勻,玻璃的介電常數(shù)7-8,使鋼化玻璃絕緣子具有較大的主電容和成串的電壓分布均勻,有利于降低導(dǎo)線側(cè)和接地側(cè)附近絕緣子所承受的電壓,從而達(dá)到減少無線電干擾、降低電暈損耗和延長玻璃絕緣子的壽命的目的,運(yùn)行實(shí)踐證明了這一點(diǎn)。
鋼化玻璃絕緣子類型:標(biāo)準(zhǔn)型 耐污型 直流型 球面型 空氣動(dòng)力型 地線型 電氣化鐵道接觸網(wǎng)用
標(biāo)準(zhǔn)型懸式玻璃絕緣子 U70 SXP-70 U100 SXP-100 U120 SXP-120 U160 SXP-160 U210 SXP-210 U240 SXP-240 U300 SXP-300
耐污型懸式玻璃絕緣子 U70BLP SXWP-70P U100BLP SXWP-100P U120BLP SXWP-120PU160BLP SXWP-160PU210BLP SXWP-210P U240BLP SXWP-240P
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www.whhdgk.com 1 絕緣子的類型 架空電力線路的導(dǎo)線, 是利用絕緣子和金具連接固定在桿塔上的。 用于導(dǎo)線與桿塔絕緣的絕 緣子,在運(yùn)行中不但要承受工作電壓的作用, 還要受到過電壓的作用, 同時(shí)還要承受機(jī)械力 的作用及氣溫變化和周圍環(huán)境的影響,所以絕緣子必須在良好的絕緣性能和一定的機(jī)械強(qiáng) 度。通常,絕緣子表面被做成波紋形的。這是因?yàn)椋阂皇强梢栽黾咏^緣子的泄露距離 (又稱 爬電距離 ),同時(shí)每個(gè)波絞又能起到阻斷電弧的作用;二是當(dāng)下雨時(shí),從絕緣子上流下的污 水不會(huì)直接從絕緣子上部流到下部, 避免形成污水柱造成短路事故, 起到阻斷污水水流的作 用;三是當(dāng)空氣中的污穢物質(zhì)落到絕緣子上時(shí), 由于絕緣子波絞的凹凸不平, 污穢物質(zhì)將不 能均勻地附在絕緣子上, 在一定程度上提高了絕緣子的抗污能力。 架空電力線路用絕緣子種 類很多,他可以根據(jù)絕緣子的結(jié)構(gòu)型式、絕緣介質(zhì)、連接方式和承載能力的大小來分
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1 絕 緣 子 的 類 型 架空電力線路的導(dǎo)線,是利用絕緣子和金具連接固定在桿塔上的。用于導(dǎo)線 與桿塔絕緣的絕緣子,在運(yùn)行中不但要承受工作電壓的作用,還要受到過電 壓的作用,同時(shí)還要承受機(jī)械力的作用及氣溫變化和周圍環(huán)境的影響,所以 絕緣子必須在良好的絕緣性能和一定的機(jī)械強(qiáng)度。通常,絕緣子表面被做成 波紋形的。這是因?yàn)椋阂皇强梢栽黾咏^緣子的泄露距離 (又稱爬電距離 ),同 時(shí)每個(gè)波絞又能起到阻斷電弧的作用;二是當(dāng)下雨時(shí),從絕緣子上流下的污 水不會(huì)直接從絕緣子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻 斷污水水流的作用;三是當(dāng)空氣中的污穢物質(zhì)落到絕緣子上時(shí),由于絕緣子 波絞的凹凸不平,污穢物質(zhì)將不能均勻地附在絕緣子上,在一定程度上提高 了絕緣子的抗污能力。架空電力線路用絕緣子種類很多,他可以根據(jù)絕緣子 的結(jié)構(gòu)型式、絕緣介質(zhì)、連接方式和承載能力的大小來分類。 結(jié)構(gòu)型式:盤形絕緣子、棒形絕緣
基本介紹
輸配電線路防鹽霧腐蝕的措施對(duì)于沿海地區(qū)來講,鹽霧腐蝕嚴(yán)重影響輸配電線路安全運(yùn)行,縮短輸配電線路使用壽命,增加了維護(hù)工作量。為此,我縣在農(nóng)網(wǎng)改造及城網(wǎng)改造設(shè)計(jì)過程中,對(duì)輸配電線路防鹽霧腐蝕提出較高要求,從設(shè)計(jì)到施工及線路的維護(hù).加強(qiáng)和改善輸配電線路安全、可靠運(yùn)行,降低輸配電線路事故率,關(guān)系到電網(wǎng)安全、穩(wěn)定和供電可靠性,關(guān)系到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
《全國電力職業(yè)教育規(guī)劃教材:輸配電線路運(yùn)行和檢修(第3版)》主要講述輸配電線路的運(yùn)行和檢修,并適當(dāng)介紹有關(guān)電氣計(jì)算機(jī)和過電壓保護(hù)等知識(shí)。全書共四篇,內(nèi)容包括:電力網(wǎng)的功率和電能損耗計(jì)算,降低線損的措施,功率的分布,電壓計(jì)算與電壓調(diào)整方法,導(dǎo)線截面的選擇,電力系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式,防雷保護(hù)、過電壓和絕緣配合等基本知識(shí);輸配電線路的運(yùn)行要求,巡視和運(yùn)行中的測(cè)試及事故預(yù)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(cè)量概述 1
1.2 輸配電線路參數(shù)測(cè)量研究現(xiàn)狀 2
1.2.1 理論計(jì)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(cè)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(cè)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(cè)量方法 4
1.2.5 不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法 4
1.2.6 基于PMU 的輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法 5
1.2.7 T 型接線輸配電線路參數(shù)測(cè)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(cè)量方法 5
1.2.9 強(qiáng)干擾環(huán)境下輸配電線路參數(shù)抗干擾測(cè)量方法 6
1.3 本書主要內(nèi)容 8
1.3.1 測(cè)量理論和方法 8
1.3.2 測(cè)量裝置 9
1.3.3 工程應(yīng)用 9
第2章 傳統(tǒng)的輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法及改進(jìn) 10
2.1 傳統(tǒng)的輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法 10
2.1.1 正序阻抗測(cè)量 10
2.1.2 正序電納測(cè)量 11
2.1.3 零序阻抗測(cè)量 13
2.1.4 零序電納測(cè)量 14
2.1.5 零序互阻抗測(cè)量 15
2.1.6 零序互電容測(cè)量 15
2.2 傳統(tǒng)的輸配電線路零序阻抗參數(shù)測(cè)量方法分析 16
2.2.1 傳統(tǒng)的零序自阻抗測(cè)量方法存在的問題 16
2.2.2 傳統(tǒng)的零序互阻抗測(cè)量方法存在的問題 18
2.3 現(xiàn)有測(cè)量方法的改進(jìn) 19
2.3.1 正確測(cè)量電壓和計(jì)算零序自阻抗幅值的方法 19
2.3.2 正確測(cè)量零序自電阻和零序自電抗的方法 20
2.4 小結(jié) 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(cè)量 22
3.1 輸配電線路正序參數(shù)帶電測(cè)量方法 22
3.2 輸配電線路零序參數(shù)帶電測(cè)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(cè)量模型 29
3.4 平行同塔雙回互感線路參數(shù)帶電測(cè)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(cè)量方法 32
3.6 帶電測(cè)量方法仿真 36
3.6.1 任意長度線路不考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 36
3.6.2 任意長度線路考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 37
3.6.3 平行雙回線路考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 37
3.7 小結(jié) 38
第4章 利用工頻干擾的輸配電線路零序參數(shù)測(cè)量 39
4.1 干擾法的理論基礎(chǔ) 39
4.2 利用工頻干擾的輸配電線路零序阻抗參數(shù)測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量中的應(yīng)用 58
4.6.1 測(cè)試線路基本情況 58
4.6.2 互感線路帶電測(cè)量方案 58
4.6.3 用干擾法實(shí)測(cè)零序阻抗與零序電容 59
4.6.4 傳統(tǒng)停電方法測(cè)量線路參數(shù)結(jié)果 59
4.6.5 干擾法測(cè)量線路參數(shù)結(jié)果 59
4.6.6 干擾法測(cè)量結(jié)果與傳統(tǒng)停電方法測(cè)量結(jié)果的對(duì)比 61
4.6.7 對(duì)線路參數(shù)測(cè)量結(jié)果的分析 62
4.7 小結(jié) 63
第5章 T 型接線輸配電線路參數(shù)測(cè)量 64
5.1 T 型接線輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法 64
5.1.1 T 型接線輸配電線路零序參數(shù)測(cè)量方法 64
5.1.2 T 型接線輸配電線路正序參數(shù)測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量方法仿真 87
5.4 含T 型接線的互感線路參數(shù)測(cè)量方法仿真 88
5.4.1 代數(shù)法仿真模型及結(jié)果 88
5.4.2 微分法仿真模型及結(jié)果 89
5.5 小結(jié) 93
第6章 基于諧波分量的輸配電線路電容參數(shù)測(cè)量 94
6.1 傳統(tǒng)單回不換位輸配電線路電容測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量 98
6.4 220kV 洋洛Ⅰ線電容參數(shù)實(shí)地測(cè)量 100
6.5 小結(jié) 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(cè)量 105
7.1 單回超/特高壓輸電線路參數(shù)測(cè)量方法 105
7.1.1 單回超/特高壓輸電線路正序參數(shù)測(cè)量方法 105
7.1.2 單回超/特高壓輸電線路零序參數(shù)測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量方法 145
7.4.1 測(cè)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(cè)量方法 151
7.5.1 測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量方法 183
7.7.1 測(cè)量原理 183
7.7.2 特高壓直流輸電線路正序(線模)參數(shù)測(cè)量 185
7.7.3 特高壓直流輸電線路零序(地模)參數(shù)測(cè)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(cè)量方法 190
7.8.1 測(cè)量原理 190
7.8.2 仿真分析 196
7.9 小結(jié) 200
第8章 基于粒子群優(yōu)化方法的輸配電線路參數(shù)測(cè)量 201
8.1 粒子群算法的基本原理 201
8.2 帶慣性權(quán)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(cè)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(cè)量 207
8.5.2 雙回超/特高壓交流線路零序參數(shù)測(cè)量 209
8.5.3 雙回雙極超高壓直流線路零序參數(shù)測(cè)量 212
8.6 小結(jié) 213
第9章 基于異頻法的輸配電線路零序參數(shù)帶電測(cè)量 214
9.1 傳統(tǒng)異頻法測(cè)量輸配電線路零序阻抗的誤差分析 214
9.2 測(cè)量輸配電線路零序阻抗的新型異頻測(cè)量方法 216
9.2.1 新型異頻法測(cè)量原理 216
9.2.2 基于加漢明窗的FFT 高精度諧波檢測(cè)改進(jìn)算法 217
9.3 新型異頻法測(cè)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(cè)量中的應(yīng)用 227
9.4.1 測(cè)量線路的基本情況 227
9.4.2 線路參數(shù)測(cè)量結(jié)果 228
9.5 小結(jié) 230
第10章 不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)量 231
10.1 單回不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量方法 234
10.2 單回不換位輸配電線路PSCAD 仿真結(jié)果對(duì)比分析 235
10.2.1 無干擾時(shí)停電測(cè)量方法仿真 236
10.2.2 無干擾時(shí)帶電測(cè)量方法仿真 238
10.2.3 基于增量法的抗干擾測(cè)量仿真 238
10.3 同塔雙回不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)量方法 244
10.4 左右對(duì)稱雙回不換位輸配電線路PSCAD 仿真結(jié)果對(duì)比分析 244
10.4.1 無干擾時(shí)停電測(cè)量方法仿真 245
10.4.2 無干擾時(shí)帶電測(cè)量方法仿真 246
10.4.3 基于增量法的抗干擾測(cè)量仿真 247
10.5 同塔四回不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)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(cè)量原理 249
10.5.3 同塔四回不換位輸配電線路參數(shù)測(cè)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(cè)量方法 260
10.6.1 不換位輸電線路相參數(shù)測(cè)量方法 260
10.6.2 不換位輸電線路相參數(shù)測(cè)量方法仿真 265
10.7 不換位T 型輸配電線路參數(shù)測(cè)量方法 269
10.7.1 不換位T 型輸配電線路參數(shù)測(cè)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(jié) 276
第11章 基于PMU 的輸配電線路參數(shù)測(cè)量 278
11.1 PMU 簡介 278
11.1.1 PMU 裝置原理 278
11.1.2 PMU 裝置結(jié)構(gòu) 278
11.1.2100433B