更新日期: 2025-04-13

750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結(jié)果

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750kV同塔雙回輸電線路工頻參數(shù)測試結(jié)果 4.5

750kVI回線路工頻參數(shù)測試結(jié)果 1. 絕緣電阻測試及定相試驗(yàn) 項(xiàng)目 RA RB RC 電阻值(時間為 1分鐘) 30MΩ 30MΩ 30MΩ 總結(jié) 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(shí) 測 值(Ω) 折算到 20℃時的計(jì)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(yàn)結(jié)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(yàn)結(jié)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?qū)位睾屯p回750kv輸電線路典型桿塔的反擊耐雷性能及其影響因素進(jìn)行了仿真計(jì)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(jì)法確定750kv超高壓線路的反擊耐雷性能。研究結(jié)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(qiáng);導(dǎo)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(yù)期雷擊跳閘率,因此在建設(shè)750kv輸電線路時,需要認(rèn)真計(jì)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(biāo)準(zhǔn)裝置的研制 輸電線路工頻參數(shù)測試儀標(biāo)準(zhǔn)裝置的研制 輸電線路工頻參數(shù)測試儀標(biāo)準(zhǔn)裝置的研制

輸電線路工頻參數(shù)測試儀標(biāo)準(zhǔn)裝置的研制

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輸電線路工頻參數(shù)測試儀標(biāo)準(zhǔn)裝置的研制 4.5

研制的輸電線路工頻參數(shù)測試儀標(biāo)準(zhǔn)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(xiàng)目的校準(zhǔn)、檢定工作。本文介紹了標(biāo)準(zhǔn)裝置的工作原理和結(jié)構(gòu)組成,在核心技術(shù)上重點(diǎn)介紹了虛擬復(fù)阻抗和精密幅值控制等技術(shù),給出了標(biāo)準(zhǔn)裝置的主要技術(shù)指標(biāo)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。本標(biāo)準(zhǔn)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(jié)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(zhuǎn)角塔。為了確定經(jīng)濟(jì)、安全可靠、施工方便的跳線連接方式,預(yù)選普通軟跳線、籠式硬跳線及鋁管式硬跳線3種方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較。通過計(jì)算、試驗(yàn)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(guān)施工單位要結(jié)合施工項(xiàng)目的實(shí)際需求開展相應(yīng)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(shù)管理機(jī)制和業(yè)務(wù)水平得以優(yōu)化。本文結(jié)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(xì)討論,以供參考。

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循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

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循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 4.8

750kv官亭~蘭州東ⅱ回輸電線路工程iii標(biāo)段沿線地形以高山大嶺為主,交通運(yùn)輸十分困難。結(jié)合現(xiàn)場地形、地貌施工特點(diǎn)和我公司的施工經(jīng)驗(yàn),針對車輛運(yùn)輸難以就位的問題,提出索道運(yùn)輸這一方法并進(jìn)行論述。采用索道運(yùn)輸施工技術(shù),很好地解決了工程材料、器材運(yùn)輸?shù)碾y題,使施工得以順利進(jìn)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(biāo)段 吉林省吉能監(jiān)理公司監(jiān)理項(xiàng)目部 2011年03月 鳳凰至烏蘇750kv輸電線路工程監(jiān)理ⅱ標(biāo)段旁站監(jiān)理方案 批準(zhǔn):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(biāo)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(zhǔn)確性對于系統(tǒng)的正常運(yùn)行、計(jì)算及保護(hù)整定等起著至關(guān)重要的作用,為此分析了諸多影響線路參數(shù)準(zhǔn)確性的因素,并將這些因素量化到計(jì)算公式中。計(jì)算一條220kv線路修正前后相關(guān)參數(shù)的結(jié)果表明,考慮這些因素影響后的計(jì)算結(jié)果更接近于實(shí)際運(yùn)行狀況或?qū)崪y值。由此得出以下結(jié)論:多回運(yùn)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(jìn)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(dǎo)線對地高度來計(jì)算零序電容會大大減小與實(shí)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(jié)果精華文檔

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灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

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灰土墊層在750kV輸電線路工程中的應(yīng)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(chǔ)承受載荷較大,為保證750kv輸電線路的正常安全運(yùn)行,基礎(chǔ)地基采用灰土墊層處理。文章詳細(xì)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(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用

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循環(huán)牽引索道運(yùn)輸在750kV輸電線路工程中的應(yīng)用 4.3

750kv官亭~蘭州東ⅱ回輸電線路工程iii標(biāo)段沿線地形以高山大嶺為主,交通運(yùn)輸十分困難。結(jié)合現(xiàn)場地形、地貌施工特點(diǎn)和我公司的施工經(jīng)驗(yàn),針對車輛運(yùn)輸難以就位的問題,提出索道運(yùn)輸這一方法并進(jìn)行論述。采用索道運(yùn)輸施工技術(shù),很好地解決了工程材料、器材運(yùn)輸?shù)碾y題,使施工得以順利進(jìn)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(shí)例,分析了煤炭采空區(qū)對輸電線路工程的影響,設(shè)計(jì)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(jīng)驗(yàn)。

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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(shè)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(jì)算方法,在此基礎(chǔ)上,以廣東地區(qū)某500kv同塔三回線路為例進(jìn)行了計(jì)算分析。計(jì)算結(jié)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(chǎn)生影響;同塔三回線路的桿塔較高,可根據(jù)各層橫擔(dān)高度不同進(jìn)行差異化絕緣配置;同時,當(dāng)考慮多層導(dǎo)線間相互屏蔽效應(yīng)后,處于不同層的導(dǎo)線繞擊跳閘率均減小;導(dǎo)線的繞擊跳閘率不僅隨地面傾角的減小而減小,還隨保護(hù)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(jié)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(wǎng)一起220kv同桿雙回架設(shè)輸 電線路的雷擊跳閘事故進(jìn)行分析,總結(jié)同桿雙回架設(shè)輸 電線路耐雷性能的特點(diǎn)。 關(guān)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(shè)的 投資成本,緊湊型、高塔架設(shè)、同桿雙回甚至多回架設(shè) 的輸電線路架設(shè)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(yīng)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(shè)及同桿多 回架設(shè)輸電線路的耐雷水平值得關(guān)注。認(rèn)知同桿雙回架 設(shè)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(yàn)研究

750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗(yàn)研究

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750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗(yàn)研究 4.6

750kV輸電線路帶電作業(yè)的試驗(yàn)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(jié)合我國±660kv直流輸電線路的主要塔型和導(dǎo)線型號的電磁環(huán)境參數(shù)的計(jì)算分析,對雙回路導(dǎo)線的布置方式進(jìn)行了分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)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(shè)計(jì)

110kV~750kV架空輸電線路設(shè)計(jì)

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110kV~750kV架空輸電線路設(shè)計(jì) 4.4

目次 前言········································ⅱ 1范圍········································1 2規(guī)范性引用文件···································1 3術(shù)語和符號·····································1 4總則········································4 5路徑········································4 6氣象條件······································5 7導(dǎo)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(shè)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(jì)算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計(jì)算 500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計(jì)算

500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計(jì)算

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500kV同桿雙回輸電線路潛供電流計(jì)算 4.4

本文結(jié)合江蘇電網(wǎng)的連云港北(臨海)變,利用電磁暫態(tài)仿真軟件(emtpe),詳細(xì)介紹了在該程序中潛供電流的計(jì)算模型和計(jì)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(jì)算結(jié)果為工程是否配置高壓并聯(lián)電抗器中性點(diǎn)小電抗提供依據(jù)。

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究

750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇研究

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)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(jì)算了750kv同塔雙回線路的感應(yīng)電流、電壓。通過對計(jì)算結(jié)果的分析并結(jié)合iec標(biāo)準(zhǔn),提出本工程750kv同塔雙回線路接地開關(guān)的參數(shù)要求:電磁感應(yīng)電流和電磁感應(yīng)電壓及靜電感應(yīng)電流滿足b類標(biāo)準(zhǔn)要求,靜電感應(yīng)電壓超出b類標(biāo)準(zhǔn),要求為55kv。

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇 750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇

750kV同塔雙回線路接地開關(guān)的選擇

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750kV同塔雙回線路接地開關(guān)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(qiáng)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(yīng)電壓和感應(yīng)電流進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)合iec標(biāo)準(zhǔn)和接地開關(guān)訂貨技術(shù)條件,提出了本工程接地開關(guān)的參數(shù)要求。計(jì)算和分析結(jié)果表明:對于長距離、大傳輸容量且裝設(shè)有高壓并聯(lián)電抗器的750kv同塔雙回線路,靜電感應(yīng)電壓和電磁感應(yīng)電流有可能會超過b類開關(guān)限值,這兩個參數(shù)對線路兩端接地開關(guān)選型起主導(dǎo)作用。

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導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析 導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析 導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析

導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析

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導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析 4.5

以酒杯塔型為例,對導(dǎo)線平行排列方式的750kv輸電線路,建立工頻電場數(shù)學(xué)模型,并對考慮避雷線和不考慮避雷線兩種情況下,對電場進(jìn)行了仿真分析,得出了電場x、y分量及合成電場的分布曲線。

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導(dǎo)線平行排列的750kV輸電線路工頻電場仿真分析 4.8

以酒杯塔型為例,對導(dǎo)線平行排列方式的750kv輸電線路,建立工頻電場數(shù)學(xué)模型,并對考慮避雷線和不考慮避雷線兩種情況下,對電場進(jìn)行了仿真分析,得出了電場x、y分量及合成電場的分布曲線。

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謝鳳嬌

職位:BIM建模設(shè)計(jì)師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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