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电力电缆的运行及维护范文(二篇)

电力电缆的运行及维护范文(二篇)

电力电缆的运行及维护范文电力电缆是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着电力输送和供电功能。

为了确保电力电缆能够安全稳定地运行,进行定期的维护工作是必不可少的。

本文将从电力电缆的运行原理、维护方法和常见故障分析等方面进行详细介绍。

一、电力电缆的运行原理电力电缆是通过导体将电能从产生地点输送到使用地点的一种电力传输介质。

由于电力电缆运行在地下或者地面以下的环境中,相对于架空线路而言,电力电缆具有更好的安全性和美观性。

电力电缆的运行原理是基于电磁感应和电场的相互作用。

当电流通过导线时,会产生磁场,而周围的电场会对电流产生作用力。

通过这种相互作用,电力电缆能够将电能从发电站或配电站输送到各个电力使用点。

二、电力电缆的维护方法1. 清洁维护:定期对电力电缆进行清洁,去除表面积聚的污垢,确保电缆表面的绝缘层不受污染。

清洁时要注意使用专用的清洁剂,避免使用酸、碱等腐蚀性物质,以免损坏电缆。

2. 绝缘层检测:通过绝缘电阻测试仪对电力电缆的绝缘层进行定期检测。

如果发现绝缘电阻明显下降,说明电力电缆的绝缘性能下降,可能存在绝缘故障的风险。

及时发现并处理绝缘故障,能够避免发生不必要的事故。

3. 接地维护:定期检查电力电缆的接地装置是否正常运行。

接地装置的安全可靠性对于保护电力设备和人身安全具有重要作用。

在检查时要注意接地装置的连接是否松动,接地电阻是否符合要求,并及时进行修复和更换。

4. 环境监测:电力电缆通常运行在复杂的环境中,接触各种气体、土壤和水等。

定期对电缆周围的环境进行监测,以及时发现潜在的腐蚀、侵蚀等问题,并采取相应的防护措施。

三、电力电缆常见故障分析1. 绝缘击穿故障:绝缘电缆长时间运行后,由于外力、湿气等因素的作用,绝缘层容易受到破坏,导致绝缘击穿故障。

绝缘击穿故障会导致电能失控、短路等问题,严重情况下可能引发火灾或电击事故。

2. 腐蚀故障:电力电缆通常运行在地下或者湿润的环境中,容易受到土壤或者其他化学物质的腐蚀。

电线电缆范文

电线电缆范文

电线电缆范文电线电缆电线电缆是现代社会中不可或缺的重要设备,在我们的日常生活中起着非常重要的作用。

电线电缆是将电能从一个地方传输到另一个地方的必备生产工具,广泛应用于住宅、工业和商业场所。

电线电缆的主要功能是将电能从发电站、变电站或其他电源传输到消费者的电气设备中。

它们由导体、绝缘体和保护材料组成,能够有效地传导和保护电能。

电线电缆分为直流电缆和交流电缆两种类型,各有各的特点和用途。

直流电缆广泛应用于电力系统的高压直流输电领域。

由于直流电能的特殊性,直流电缆能够在长距离传输过程中减少电能损耗,提高输电效率。

与此同时,直流电缆还具有较高的安全性和可靠性,能够抵御各种外部环境干扰和故障。

交流电缆是供应电力给低压配电系统的主要方式。

在家庭、商业和工业领域中,我们经常使用交流电缆来连接电气设备,提供所需的电能。

交流电缆通常由铜导体和PVC绝缘体构成,具有良好的导电性和绝缘性能,能够提供稳定且可靠的电力供应。

电线电缆的应用范围非常广泛。

在家庭中,电线电缆被用于供电、照明和通信等方面。

它们将电能从主电源传输到各个房间的插座和开关中,为我们的日常生活提供了便利。

在工业生产中,电线电缆在各种电气设备的连接和输电过程中起着关键作用。

无论是机械设备还是自动化系统,都离不开电线电缆的支持。

此外,电线电缆还被广泛应用于通信领域。

随着电子技术的发展,人们对通信设备和网络的需求越来越大,而电线电缆则是实现这些需求的基础。

光纤电缆是一种特殊的电线电缆,它采用了光纤作为导体,能够以更快的速度传输信息,实现高速网络和远程通信。

尽管电线电缆在各个领域中起着重要作用,但需注意安全问题。

由于电线电缆内部导体携带电流,如果使用不当或存在缺陷,可能会导致电击、火灾等安全事故。

因此,在选择和安装电线电缆时,应选择质量可靠的产品,并遵循相关的安全标准。

总结而言,电线电缆是现代社会中不可或缺的重要设备,负责将电能传输到消费者的电气设备中。

它们在家庭、工业和商业领域起着关键作用,并广泛应用于供电、照明、通信和网络等方面。

电线电缆论文

电线电缆论文

电线电缆论文1. 引言电线电缆作为现代社会中不可或缺的一部分,广泛应用于电力输送、通信传输、数据传输等领域。

本文将介绍电线电缆的基本概念、结构、分类以及应用领域,同时探讨电线电缆在现代社会中的重要性和发展趋势。

2. 电线电缆的基本概念2.1 电线电线是由金属导体和绝缘材料组成的输送电能的装置。

它通过金属导体将电能从一处传输到另一处,同时利用绝缘材料对电能进行隔离和保护。

2.2 电缆电缆是由一个或多个电线组合而成的复合电力传输装置。

它通常包括导体、绝缘层、绝缘层外护套等部分。

3. 电线电缆的结构电线电缆的基本结构包括导体、绝缘层、绝缘层外护套等。

3.1 导体导体是电线电缆中用于传输电能的部分,常见的导体材料包括铜和铝。

导体的截面积越大,传输的电能越大。

3.2 绝缘层绝缘层是一层用于隔离导体与外界的材料,常见的绝缘材料包括聚乙烯、聚氯乙烯等。

绝缘层能够防止电能的损耗和泄漏。

3.3 外护套外护套用于保护电缆的绝缘层,常见的外护套材料包括聚氯乙烯、聚乙烯等。

外护套能够防止外界因素对电缆的损坏。

4. 电线电缆的分类4.1 按用途分类根据电线电缆的用途,可以将其分为电力电缆、通信电缆和数据电缆三大类。

4.1.1 电力电缆电力电缆用于输送和分配电能,主要包括低压电力电缆、中压电力电缆和高压电力电缆等。

4.1.2 通信电缆通信电缆用于传输声音、图像或数据等信息,主要包括同轴电缆、双绞线、光纤等。

4.1.3 数据电缆数据电缆用于传输计算机数据和网络信号,主要包括网线、电缆电视线等。

4.2 按结构分类根据电线电缆的结构,可以将其分为单芯电缆和多芯电缆两大类。

4.2.1 单芯电缆单芯电缆由一根导体组成,适用于单独输送电能的场景。

4.2.2 多芯电缆多芯电缆由多根导体组成,适用于同时传输多路电信号的场景,如通信电缆和数据电缆。

5. 电线电缆的应用领域电线电缆广泛应用于各个领域,包括电力、通信、交通、建筑等。

5.1 电力领域电线电缆在电力输送和分配中起到关键作用,能够安全、高效地输送电能。

电力工程高压输电线路设计分析论文

电力工程高压输电线路设计分析论文

电力工程高压输电线路设计分析论文•相关推荐电力工程高压输电线路设计分析论文1电力工程高压输电线路的设计管理目前,我国的电力工程在对高压输电线路的设计管理中仍存在一定的问题,这就要求各施工单位在充分遵守现有规章制度的基础上,全面控制高压输电线路设计的整个过程,落实管理人员的责任和义务,严格实行责任到人制度,确保管理人员能对电力工程高压输电线路进行全面的管理工作。

1.1高压输电线路设计管理的作用一般而言,电力工程高压输电线路的施工设计包括线路施工的前期准备、线路施工的实际安装和线路施工的后期验收。

因此,电力工程高压输电线路的设计管理工作通常是基于上述3方面开展的。

虽然在不同的线路设计阶段中的管理内容有差异,但其之间具有明显的联系性,这就要求相关人员必须充分调动积极因素,确保工程企业中的人力和物力资源的作用都能得到充分发挥,促使其更加快速、安全地完成电力工程高压输电线路的设计工作。

1.2高压输电线路的设计过程管理1.2.1线路设计的前期管理对电力工程高压输电线路的施工前期进行充分的管理工作,能确保线路设计更加科学、合理。

1.2.1.1开展设计审查的组织工作施工组织设计是指对高压输电线路的设计过程进行相关指导的技术文件。

通过对高压输电线路的设计工作进行全面、严格的组织和计划,可有效实现施工管理的目的。

1.2.1.2开展合理的设计沟通在进行电力工程高压输电线路的设计前,要求与各个施工单位必须进行充分的沟通和交流,使其参与到工程项目的图纸设计活动中来,从而帮助设计人员及时发现电力工程高压输电线路设计中存在的问题,使设计方案能更好地为高压输电线路施工提供依据和保障。

1.2.2线路设计的过程管理在实际施工过程中,设计人员必须严格遵循“安全第一”的设计理念,预测高压输电线路施工过程中可能遇到的各种危险点和危险源,并进一步识别风险,采取相应的防护措施保护施工。

同时,必须在设计图纸中详细说明在实际施工中可能存在的安全隐患,以确保在实际施工中实现安全“双零”。

电线电缆行业技术论文电力电缆论文

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电线电缆行业技术论文电力电缆论文关于GIS中110 kV电缆终端尾管该不该裸露的分析摘要:随着城市电网建设的发展,SF6全封闭式气体绝缘组合开关(GIS)以占地面积小、可靠性高、安全性好、安装周期短、检修周期长等优点在国内外电力系统中得到广泛应用。

文章根据电缆线路参数对110kV电缆终端的尾管在运行中是否裸露的问题进行探讨,并提出了解决方法。

关键词:GIS;110kV电缆;终端尾管;参数计算电力GIS设备(gas-insulated metal-enclosed switch gear,气体绝缘金属封闭开关设备)是由断路器、接地开关、母线等元件直接联到一起,并垒部封闭在接地的金属外壳内,壳内充以一定压力的绝缘气体作为灭弧介质。

随着城市电网的发展,SF6全封闭式气体绝缘组合开关(GIS)已经成为主导开关设备。

在现行110kVGIS中的110 kV电缆终端尾的铜管几乎都是裸露的。

由于GIS是封闭电器,整体布置比较低,因而110 kV电缆终端尾管的布置,一般只离地板1 m多(图1)。

这样的裸露布置是否合适呢?这就涉及对电缆终端尾管怎样认识的问题。

大家知道铜尾管是与电缆本体的铝护层连接在一起的,是保护电缆主绝缘的封闭外套的一部分,于是它的电气特性与铝护层是一致的。

因为110kV以上电缆几乎都是单芯电缆,因而它的护层在运行时是有各种感应电压的,那么它该如何对待,能不能不加保护任意裸露呢?国际电工委员会(IEC)在其推荐的有关高压电缆各种电气计算中,有单芯电缆护层感应电压的计算,其护层感应电压的大小不但与电缆线路的布置方式有关,也与电缆本身的结构尺寸有关。

现仅就较简单的短段电缆线路引用计算进行分析。

1电缆线路假设1.1线路参数采用交联聚乙烯绝缘电缆;三相水平排列;相间中心距离a=30 cm;A、B相间中心距a12 =30cm;A、C相间中心距a13 =60 cm;线路长L=1 000 m;电缆护层一端直接接地,另一端经保护器接地。

毕业论文-电力电缆载流量的问题研究【范本模板】

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电力电缆载流量的问题研究作者:专业:班级:学号:指导老师:2013年4月20日目录第1章绪论1。

1 课题背景1.1.1 电力电缆的介绍1.1。

2 电力电缆的发展1.2 电缆载流量研究的现状1。

2.1 IEC60287计算电缆载流量的方法1。

2.2 数值解法1.2.3 提高电缆载流量的现状1.3 本论文的主要任务第2章电缆内部载流量关联分析2。

1 电缆敷设研究2.2 电缆载流量的计算2。

3 热量传递2。

4 圆筒壁的稳态导热第3章电缆载流量计算研究3。

1 电缆载流能力中的线芯交流电阻的计算3。

2 电缆载流能力中的介质损耗计算3.3 电缆载流能力中的金属护套损耗计算3。

4电缆载流能力中的铠装损耗计算3。

5电缆载流能力中的热阻计算3。

6 影响电缆载流量的因素分析3.7 电缆载流量计算的研究现状第4章电缆在工作中存在的问题及解决方法4。

1 电缆散热现有的不足4.1。

1 接触电阻造成的载流量的变化4.1。

2 介质损耗对载流量的影响4。

1。

3 金属护套损耗对载流量的影响4。

2 电缆装置及周围环境散热存在的问题4.2。

1 关于电缆绝缘材料的问题4.2。

2 环境温度的影响4.2。

3 环境温度的影响4。

3减小接触电阻的措施4。

3。

1 严格按照规范布线、处理导线接头部分4.3.2 材料选择4。

3。

3 采用预制分支电缆4。

4 降低环境温度及提高散热系数的措施4。

5 电缆截面选择的优化4。

5.1 导体经济截面的分析4.5。

2 电缆截面经济的费用分析第5章电缆载流量的实验设计结论参考文献致谢电力电缆载流量的问题研究摘要:电力电缆的载流量因受敷设方式、运行条件和周围环境等因素的影响而不易确定,准确计算各种复杂条件下电缆的载流量,对确保电缆的安全、经济运行具有重要的意义.文中介绍了电力电缆载流量计算的解析法和数值法的发展过程,分析了NM理论的不足和对它的改进,以及IEC60287栽流量计算标准的基本内容和应用局限;提出后续研究的内容及方法。

电力工程课题研究论文(五篇):变配电工程电缆施工技术探讨、电力工程基建质量管理措施…

电力工程课题研究论文(五篇):变配电工程电缆施工技术探讨、电力工程基建质量管理措施…

电力工程课题研究论文(五篇)内容提要:1、变配电工程电缆施工技术探讨2、电力工程基建质量管理措施3、电力工程概预算探索4、变电运维技术在电力系统的作用5、电气工程及自动化智能化技术应用全文总字数:17404 字篇一:变配电工程电缆施工技术探讨变配电工程电缆施工技术探讨摘要:变配电工程电缆施工技术在电力工程中具有重要作用,它的质量将直接影响整体电力工程质量。

在此之上,本文简要分析了变配电工程电缆施工技术的注意事项,并分别从直埋式电缆敷设技术、排管式电缆施工技术、桥架电缆敷设技术、地下管道电缆敷设技术等应用要点,进一步提升变配电工程建设水平。

关键词:变配电工程;施工技术;电缆在我国变配电工程施工过程中,电缆施工技术是电力工程中的主要工作内容。

其中电缆敷设技术是电缆施工的关键环节。

由于电缆具有一定的隐蔽性,所以要想实现最佳电缆敷设效果,就应当高度重视电缆施工质量,并切实做好前期准备工作,选择适当的电缆型号用于施工场地,这样才能提升电缆施工实际应用水平。

一、变配电工程电缆施工技术的注意事项在变配电工程中应用电缆施工技术时常由于操作不当引发安全事故,主要有接头事故与出线事故,为了保障施工人员的安全需要采取相应措施降低事故发生率。

首先,施工人员需对电缆的接头实施集中处理,并保证其结构处于托头结构之上。

根据相关实验表明,直埋式电缆敷设方法相比其它施工方法安全性更低且易受外界因素影响。

因此,施工人员需按照相关规范严格监督电缆施工质量;其次,根据施工场地的实际工作环境选择适合的管线敷设方法,从而有效提升排管内径大小,并保证电缆管线内径为电缆线1.5倍且电缆排管内径大小超过9cm,以此提高电缆敷设质量;最后,电缆施工需处于干燥环境中,既不能受潮也不能暴晒。

此外,相关人员需根据施工图纸认真审核电缆规格及特性,从而缩减电缆接头数量。

二、变配电工程电缆施工技术的应用要点(一)直埋式电缆敷设技术。

目前,在变配电工程中应用较为广泛的电缆技术就是直埋式电缆敷设技术,为了保证变配电工程电缆施工质量,在实际施工过程中,需要按照以下规则进行:(1)施工人员应在施工前严格审核施工图纸,并结合施工现场的实际环境控制电缆走向。

关于配电线路的论文

关于配电线路的论文

关于配电线路的论文配电线路安全技术分析论文1、外力破坏(1)10kv的架空线路常发生接地、短路,有些是因为人为的破坏、乱丢垃圾掉在线路上亦或是鸟害造成,这些都会产生变电站10kV开关保护动作掉闸的情况。

(2)夏天,由于温度湿度适宜,各种树木快速生长,导致树枝和架空电线之间的距离过近,风雨过后大树的枝杈很容易断落搭在电线上,造成线路故障。

(3)10kV配电线路的电杆还会由于车辆的碰撞发生歪斜甚至被撞断,导致事故产生。

(4)在城郊偏僻地方多会有挖沙、放开山炮等施工,此处的高架线路极易发生杆倒线断的意外。

(5)有些犯罪分子偷窃配电器材,造成线路故障。

线路施工质量与技术方而存在问题杆塔的根基不牢,电杆的拉线也未能拉紧亦或是从未有过拉线,只要外力稍加干扰就可能发生土质变松,杆基沉陷,电杆歪斜进而引发电路事故。

在进行线路施工过程中,若是引线,刀闸或是线夹的衔接处不牢,运作时间长了会导致线路烧损,发生故障。

在1OkV配电线路里增设具有保护功能的柱上油开关会发生与实际荷载同保护调试不相符,造成油开关保护误动或柱上油开关保护整定值与变电站出线开关定值没有级差,造成同时或越级跳闸。

运行维护经验少,巡视检查没有落实到位一些从业者自身业务素质不高,能力不强,经验匮乏,便会在平常的巡查养护工作中把握不住重点环节,无法及时察觉到隐患,从而耽误了检修的最佳时间,导致事故的产生。

2、10kV输配电线路常见故障的解决措施2、1做好自然天气的应对措施要提前对不同季节风力大小和方向的发生规律做充分准备,总结规律,方能做好有针对性的预防措施。

对于杆塔根基沉陷、土质松软的状况,务必及时尽早堆土夯实,在农村,杆塔的作用对于电网是十分重要,定期做根基维护可防止雨水冲刷。

雷雨季节来临前,对避雷设施需做逐个检查,一旦发现不合要求的避雷器应当立即更换。

耐压等级高的绝缘子要进行及时更换、安装,对于受害严重的线路可适度使用20kV电压等级的绝缘子,以便增加其抗雷击能力。

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电力线路论文电力电缆论文
预防与处理架空电力线路冰冻灾害的对策研究
摘要:分析了冰冻灾害给架空电力线路造成的危害,提出了预防架空电力线路冰冻灾害的措施,对新建的架空电力线路和已有的电力线路的预防和处理手段进行了深入的探讨。

就如何做好架空电力线路的抗冰冻灾害设计做了详细的研究,旨在为提高我国架空电力线路的抗冰冻灾害能力,保证我国电力运行的安全等提供理论参考。

关键词:架空电力线路;抗冰冻;灾害
最近几年来,因为电力线路受到冰冻灾害的影响,我国曾多次发生大范围的断线、倒塌等事故。

分析冰冻灾害产生的原因,可以大致归纳出两类,一类是从来没有产生过冰冻灾害的地区因为线路的设计中没有考虑冰冻,导致防御效果较低,使得线路的抗冰冻能力较差,遇到严重的冰冻灾害很容易造成损失。

另一类是虽然设计了一定的防冰冻害能力,但是由于存在不同程度的薄弱环节而受到冰冻灾害的影响。

笔者根据自身经验,认为重冰线路的防护措施要做到预防和治理相结合,使用不同的线路设计进行防冰冻,最大程度上保证电力线路的安全使用。

一、冰冻灾害对架空电力线路造成的危害
架空线路履冰一方面给电力线路的运行和维护带来很大的麻烦,另一方面还可能造成线路短路,绝缘子闪络,导致电线断掉、倒杆等事故的产生。

尤其是冰冻灾害产生以后,因为气候条件恶劣,常常会
产生电力中断、冰雪封路、交通严重受阻等情况而影响了维修抢修工作的实施,因此造成了长时间的电力中断情况的产生,带来了严重的后果。

概括起来,冰冻灾害造成的架空电力线路的危害主要有以下几种。

首先是杆塔倒塌事故。

这种事故的产生一般是因为直线杆塔某一方向的侧导线断裂造成的。

由于带履冰的导线在塔杆的一侧方向产生了较大的张力,导致塔杆承受过大的负荷承载,从而产生了杆塔倒塌事故。

其次是相间短路事故。

假如导线在杆塔上是按照垂直排列的方式布线的,当导线与避雷线上的履冰产生一定程度的脱落时,因为各个导线的荷载分布不均,导致导线产生跳跃现象,造成了相间短路事故的发生。

安全距离不足也会造成短路事故,因为各档距之内的线路受到冰冻害的影响等原因,使得各档距范围内的线路弧垂度发生了一定程度的变化。

假如履冰现象严重,将导致导线下垂情况的出现,此时的安全距离过小将会引起短路等事故的产生。

再次就是因为绝缘子串短路引起的接地事故。

绝缘子表面履冰之后,虽然看起来冰层的厚度没有增加太大的重量,但此时会大大减少绝缘子串的绝缘能力,导致绝缘子串短路,从而产生接地事故。

二、加强冰冻灾害的整体观测,进行有针对性的设计和维护
1.针对冰冻灾害高发地区的害情进行资料搜集
架空电力线路的设计施工部门要与当地的气象部门加强互动联络,从气象部门获取本地区的历年气象记录,特别是冰冻灾害的记载,从掌握的资料中找出冰冻灾害产生的性质、发生时间、区域分布、持续时间等,据此进行有目的的预防和前期设计与维护。

2.设立冰冻灾害观测点,掌握冰冻灾害发生的基本规律
因为电力线路分布广泛,局部地区的气候条件容易造成很大的影响,紧紧依靠气象部门等提供的资料不能够满足维护和设计的需要,因此,要选择一些有代表性的区域设置冰冻灾害观测点,观测点要根据电线积冰器械观测办法予以查验,观测点要假设不同高度和线径的雨凇架、试凌线等,以更好地进行气温、风向、冰冻灾害危害程度的研究,探索出正确的灾害发生规律。

对冰冻灾害的检测等要定时实施,观测的内容主要有测冰的发生时间、冰凌的长度、单位重量及形成的外部因素等等。

为了更好地提供融冰的相关信息,对于融冰的线路要在履冰严重的位置设置检测哨岗,通过先进的通讯和调度实现及时联络。

加强对实际铺电线路和地形的研究,合理规划冰冻灾害发生以后的抢修维护路线。

三、新建架空电力线路防冰冻灾害的策略
在已经掌握的气象资料的基础上,合理地进行冰冻灾害区域的划分,选择不同的线路施工设计进行冰冻灾害高发区的架空电力线路的施工,在保证线路安全运行的同时,减少铺设电力线路的成本。

1.冰冻灾害区域的划分及取值
由于架空电力线路经过区域的复杂性,局部气候和地形就能够对其产生较大的影响。

另外,由于沿线冰冻灾害状况之间有差异,我们不能只是通过一个固定冰厚设计值来予以防护。

为了更好地实现线路的全面防护和重点地段的安全,要在已有气象资料的前提下,结合线路经过的区域及其地形特点,进行科学全面的分析,从而合理地确定冰厚设计值。

2.架空电力线路铺设路径的选择
选择架空电力线路铺设路径时要尽量避开冰冻灾害严重的地段,在施工的时候要尽量做到要最大限度避免在地形起伏较大区域铺设架空线路;架空线路要避免通过风道、湖泊等容易产生冰冻灾害的地带;架空线路翻越山区时,要减少大档距、高落差情况的出现;减小架空线路的转角度。

3.架空电力线路抗冰冻灾害的设计原则
如果架空电力线路没有办法避开冰冻灾害多发地段,在这种情况下应采取抗冰设计。

设计的冰厚值在20毫米及更大时要根据重冰冻架空电力线路设计规定的要求进行设计,冰厚值在15毫米的设计可按照上述规定进行设计,但是不能采用放松电线的应力的方式进行。

一方面要提高线路的抗冰冻能力,另一方面要防止线间故障的发生。

对于已经设计了抗冰冻能力的架空电力线路,由于冰冻区域的划分可能存在一定的差距,为了保证线路运行的安全性能,最好要进行融冰措施的确定,以更好地维护和管理冰冻区的电力线路。

为了更好地进
行特殊时期的架空线路的融冰,要在规划设计之时就充分地考虑到电厂、变电站设备的融冰电源灯装置的安装和运行。

四、已有架空电力线路预防冰冻灾害的措施
1.改造已运行的架空线路
对处于海拔较高的地段以及处于峡谷口、风道等位置的架空线路,要进行合理的改道施工。

对于重冰地段的架空线路要按照新的抗冰冻灾害要求进行全面的改造,以提高预防冰冻灾害的能力。

2.对无明显微气候地区要实行融冰措施预防冰冻灾害
笔者多年的维护管理经验表明,要想在没有明显微气候或者地形变化的地区预防冰冻灾害采用融冰措施是有效的方法。

在进行融冰操作的时候要中断供电线路,而且融冰需要大量的电能,操作起来比较繁琐。

因此,各地在实际运行中很少使用这一方法。

短路融冰是一种常用的融冰方法,在治理冰冻灾害的工作中,应满足短路融冰所需条件,发电厂和变电站等要提供线路短路融冰的电源,线路上要确定好短路的位置,要根据监测点提供的信息,进行短路融冰的设计等。

对于融冰电压的选取,一般情况下可以选择发电厂的标准电压,需要在某一特定的融冰电压开展工作时,可以把两台变压器进行串联工作,以取得更好的短路电压融冰效果。

五、结语
综上所述,面对冰冻灾害给架空电力线路带来的危害,
我们要正确地进行预防,提高线路的抗冰冻能力,改进线路的铺设和施工技术等。

要做好前期的冰冻害观测、冰冻害发生规律的总结等工作,以更好地为预防和处理冰冻灾害提供信息支持。

在进行新铺设线路的选择时候要尽量避开冰冻灾害多发区域。

若不能避开,则要使用科学的抗冰冻设计进行施工,新建线路要在正确分析冰冻害发生时间、强度的基础上,合理进行冰冻等级、设计冰厚值的确定。

在预防和处理的过程中,对于网架较为薄弱的主干线路,要借助于融冰手段保证架空电力线路的安全运转。

对于已经投入使用的架空电力线路,要根据前期设置的抗冰冻能力和现阶段的冰冻害特点,进行科学有效的改造,在发生大面积的冰冻灾害之后,可以使用短路融冰的方法进行抢修。

在这些处理手段的基础上,要加强对架空线路冰冻灾害的预防和设计,以保证架空电力线路的安全运行。

参考文献:
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[3]谢裕宏,刘焕强.输电线路杆塔接地装置的主要缺陷与整改措施[J].电工技术,2009,(1).
[4]张锐,吴光亚,袁田,张勤,姚涛.架空输电线路绝缘子串机械振动疲劳性能研究[J].电瓷避雷器,2009,(1).。

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