直流输电系统作业

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探索特高压直流输电线路架线施工技术

探索特高压直流输电线路架线施工技术

探索特高压直流输电线路架线施工技术【摘要】随着城市经济建设的发展,用电的需求量也不断的提高,因此需要架设特高压直流输电线路。

本文就此类线路的架线施工技术进行了简要的研究,希望对实际的施工有所帮助。

【关键词】特高压直流输电线路架线施工中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:特高压直流输电线路在架空输电线路架线工程中,利用牵引机、张力机等施工机械展放导地线,以及用与张力放线配套的工艺方法进行紧线、平衡或半平衡挂线、附件安装等各项作业。

一、张力放线设备选择1、架线基本情况说明某工程为±800kv直流特高压输电线路工程,采用6×acsr-720/50钢芯铝绞线。

承建公司拟在本工程采用“4+2”3×(一牵二)的方式进行导线的张力展放。

即以三台15t(最大出力18t)的牵引机作为牵引设备,以三台二线张力机作为张力设备进行同步展放导线的方式。

一台15t,一台25t牵引机;。

导线基本参数如下:d——导线外径,36.24mm;s——导线计算截面积,775.41mm2;tp——导线计算拉断力,170.6kn。

2、架线主要设备型式选择计算(1)主牵引机的选择:①主牵引机的额定牵引力p ≥m kptpp——主牵引机的额定牵引力,n;m——同时牵放子导线的根数;kp——主牵引机的额定牵引力的系数,可取0.20~0.3;tp——导线计算拉断力, n;p ≥m kptp=2×0.3×170.6=102.36n②主牵引机的卷筒槽底直径d ≥25φd——主牵引机的卷筒槽底直径,mm;φ——主牵引绳的直径,mm;拟选用□24的防捻钢丝绳;d ≥25φ=25×24=600mm(2)主张力机的选择:①主张力机的单导线制动张力t≥kttpt——主张力机的单导线制动张力,n;kt——主张力机的单导线制动张力系数,0.12~0.18;t≥kttp=0.18×170.6=30.7kn②主张力机的导线轮槽底直径d≥40d-100d——主张力机的导线轮槽底直径,mm;d——导线直径,mm;d≥40d-100=40×36.24-100=1350mm (3)牵引绳的选择:牵引绳的综合破断力qpqp≥3/5mtp=3/5×2×170.6=204.72kn(4)导引绳的选择:导引绳的综合破断力pppp≥1/4 qp=1/4×360=90kn(5)小牵引机的选择:小牵引机的额定牵引力p≥1/8qpp——小牵引机的额定牵引力,n;qp——牵引绳的综合破断力,n;p≥1/8qp=1/8×360=45kn(6)小张力机的选择:小张力机的额定制动张力tt≥1/15qp=1/15×360=24kn(7)导线三轮挂胶放线滑车的选择:放线滑车的轮槽底径dd≥20d=20×36.24=724.8mm二、张力放线1、导线放线滑车挂设①计划采用中标后购置φ916三轮挂胶放线滑车。

超(特)高压交直流输电线路带电作业

超(特)高压交直流输电线路带电作业

超(特)高压交直流输电线路带电作业摘要:随着我国电网的快速发展,超/特高压输电线路相继建设并投入运行,为给超/特高压输电线路带电作业开展提供技术支撑,结合交流750kV、1000kV和直流±660kV、±800kV输电线路特点,通过试验和理论计算,获取了带电作业关键技术参数,确定了作业人员安全防护原则,研制了大吨位绝缘提线工具和绝缘子更换卡具,并根据研究成果制定了超/特高压线路带电作业技术导则标准。

现场应用的成功开展表明,超/特高压线路开展带电作业是安全、可行的。

超/特高压输电交直流输电线路带电作业技术研究成果能有效指导带电作业的安全有序开展。

关键词:超/特高压;直流输电;带动作业1 导言我国带电作业技术经过近60a的研究及应用,已成为输配电线路检测、检修、改造的重要手段和方法,为电力系统的安全可靠运行和提高经济效益发挥了十分重要的作用。

近10a来,随着750kV、1000kV交流输电线路和±660kV、±800kV直流输电线路的建设和投入运行,对带电作业技术提出了一系列新的研究课题。

2 带电作业安全距离及组合间隙带电作业安全距离包含带电作业最小电气间隙及人体允许活动范围。

在IEC标准中,最小电气间隙是指在带电作业工作点可防止发生电气击穿的最小间隙距离。

最小组合间隙是指在作业间隙中的作业人员处于最低的50%操作冲击放电电压位置时,人体对接地体和对带电体两者应保持的距离之和。

最小电气间隙的确定受到多种因素的影响,主要包括间隙外形、放电偏差、海拔高度、电压极性等。

一般来说,作业间隙的形状对放电电压有明显的影响。

在正极性标准冲击电压下,“棒-板”结构的放电电压最低,其间隙系数为1.0。

对于带电作业中形成的不同间隙结构,可通过真型试验求出不同电极结构下的间隙系数。

2.1 试验及绝缘配合方法一是试验方法进行带电作业操作冲击放电试验时,根据不同电压等级超/特高压输电工程的导线参数、杆塔型式、绝缘子串型等准备试验试品。

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业摘要:目前,我国电力行业发展速度加快,社会用电量增加,±800kV特高压直流输电技术逐渐完善,使电力资源的大功率与长距离输送成为可能。

±800kV特高压直流输电线路的电压高、海拔高且场强大,运行期间容易受外界因素影响而增加电力输送故障风险系数。

基于此,文章将此类线路作为主要研究对象,重点阐述运行维护方法,在带电作业的基础上确保电网安全运行。

关键词:±800kV特高压;直流输电线路;运行维护;带电作业近年来,社会经济水平显著提高,电力行业取得了理想发展成效,电能在人们日常生活与工作中的重要性不言而喻。

±800kV特高压直流输电线结构复杂且电压、功率大,运行事故发生几率也更高。

为此,有必要结合线路特征采取运行维护措施,并实现带电作业,确保线路运行的安全性。

1.特高压直流输电线路特点阐释较之于其他高压输电线路,特高压直流输电线路特点如下:1)可向负荷中心直接输送电力,具有远距离、大功率和点对点的特点,利于交直流联网;2)借助直流有功功率调制,能够对与之并列交流线路功率振荡进行抑制;3)单位走廊输电能力的利用率高于±500kV直流工程,且单位长度单位容量线路的电阻损耗不大;4)具有较高电压等级、线路走廊窄且能够实现大容量输送;5)大量过网潮流发生率会减少,根据受送两端的运行方式改变对潮流做出调整[1]。

1.±800kV特高压直流输电线路的运行维护1.防雷保护通常,±800kV特高压直流输电线路常在高海拔地区架设,因电压高,在运行状态下更容易受雷电攻击,对线路的电力运输安全稳定性产生了不利影响。

为此,电力部门要针对线路展开运行维护,强调防雷保护的重要性。

雷电防护要求技术工作者有效预防雷电绕击,结合相关研究成果了解到,雷电对导线绕击的几率受避雷线保护角设置的影响。

而通常来讲,保护角越小,输电线路被绕击的可能性也越小。

直流系统运行规程

直流系统运行规程

直流系统运行规程一、前言为加强直流系统的安全管理,提高直流系统的运行效率,保证电力系统的稳定运行和供电质量,制定本规程。

本规程适用于直流输电系统的运行及维护工作。

二、直流系统运行管理职责2.1 直流系统的运行操作职责1.直流系统的值班操作和监控;2.直流系统的开关控制;3.直流电源系统的监督与管理;4.直流系统的数据采集与上报;5.直流系统的故障管理与处理。

2.2 直流系统的质量安全职责1.全面负责直流系统的安全设备的维护;2.按照规定,贯彻执行主管部门的要求;3.纠正直流系统出现的问题,对其他同仁进行例行考核;4.直流系统防护措施的完善与督促;2.3 直流系统的检查管理职责1.直流系统的管理体系与作业流程的评审、改进;2.定期对直流系统的安全设备进行检查;3.对周边环境及工程设备进行风险评估;4.针对发现的问题制定改进方案。

2.4 直流系统的维护职责1.直流系统设备的定期巡检和维护;2.定期对电流、电压等参数进行测试;3.编制各种设备的维护手册;4.针对设备故障进行维修或更换。

三、直流系统运行规程3.1 系统操作规程1.操作人员应经过相关培训并持有相应证书;2.操作前应进行备电切换及相应验电操作;3.操作前需对周围环境进行检查,确保安全;4.操作时应按照操作流程准确操作,不得随意改变;5.非操作人员不得随意干涉系统操作。

3.2 质量安全规程1.例如火灾、意外爆炸等情况,操作人员需立即采取措施进行抢救;2.系统设备使用前需进行检查,发现问题应及时纠正;3.操作人员应严格遵守操作规程,确保系统安全;4.对于异常情况,操作人员应安排易发生的事故场景模拟训练。

3.3 系统检查规程1.检查人员应经过相关培训并持有相应证书;2.检查前需对周围环境进行检查,确保安全;3.依据检查计划进行检查;4.发现问题应及时纠正并上报。

3.4 系统维护规程1.维护人员应经过相关培训并持有相应证书;2.操作前应进行备电切换及相应验电操作;3.定期对电流、电压等参数进行测试;4.维护操作前需对周围环境进行检查,确保安全;5.对于大型设备的维修,需有专业人员参与。

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究发布时间:2023-02-07T01:28:23.668Z 来源:《中国电业与能源》2022年9月17期作者:白龙生[导读] 本文从特高压直流输电线路的工程出发,分析直流线路的架设特点白龙生国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:本文从特高压直流输电线路的工程出发,分析直流线路的架设特点,并结合特高压直流带电作业的相关技术,对满足特高压直流输电线路要求的带电作业安全防护用具、进出等电位作业方法、工器具及其技术标准进行全面总结。

为实现特高压直流输电线路的带电作业提供参考,具有一定的工程实用价值。

关键词:特高压直流输电线路;带电作业;实用化技术1.特高压直流输电线路概况与设备特点1.1塔窗尺寸与工作难度本线路直线塔采用“V”型绝缘子,工作电压及雷电过电压对塔头空气间隙不起控制作用,而操作过电压及带电作业工况直接影响塔头规划设计,合理选取操作过电压及带电作业工况下的空气间隙,对保证线路安全运行、有效控制工程投资十分重要。

设计中要求带电作业间隙还应考虑人体活动范围0.5m。

通过带电作业方式调整,带电作业间隙不作为塔头设计的控制条件。

根据昌吉至古泉特高压直流输电线路设计施工总说明书可知,线路的耐张绝缘子片数是按照污区等级进行绝缘配置。

满足最小片数要求,在间隙测量中重点关注了跳线对周围杆塔的间隙距离。

根据国家电网公司企业标准《直流输电线路带电作业技术导则》,在1.5pu下,其带电作业要求的间隙距离9m,最小组合间隙距离为9.6m。

现场实测结果表明,耐张塔的间隙距离基本均满足带电作业的要求。

通过前期的数据采集,判定由于特高压直流线路杆塔高、尺寸大、电压等级高,登塔作业人员的劳动强度大,在进入等电位的方法上,应根据线路的实际特点,需对现有的进入等电位的方法进行优化。

1.2导线的对比±800kV特高压直流输电线路目前采用的导线型号有AACSR-720/50型钢芯铝合金绞线、JLHA1/G1A-800/55型钢芯铝合金绞线、JL/G3A-1000/45型钢芯铝合金绞线,每极采用六分裂结构,分裂间距为450或500mm,子导线成正六边形排列,用六分裂阻尼间隔棒固定。

直流输电工程运行方式有哪些?

直流输电工程运行方式有哪些?

直流输电工程运行方式有哪些?什么是直流输电系统运行方式?指的是可由运行人员进行选择的直流系统稳态的运行状态。

它通常由不同的直流系统接线方式,或由直流系统不同的控制方式所确定。

不得不说,直流输电系统运行方式的了解是必要的。

一、对于两端双极的直流输电系统,由不同的直流系统接线方式确定的运行方式可分为双极或单极运行:1、双极接线运行方式架空线路的双极运行方式采用大地做回路。

某些工程设计为,双极运行时,如果大地回路损坏中断,则自动转换为换流站内接地网为回路的暂时稳定运行方式,这种运行方式必须保证双极直流电流完全平衡,并配有良好的控制和保护功能。

2、单极接线运行方式当某一极换流站主设备或直流极线故障,可采用单极大地回路方式;如果接地极损坏,可采用单极金属回线运行方式;当某一极换流站主设备损坏可采用单极双极线并联运行方式。

不同的单极运行方式的损耗和运行费用不同。

海缆工程多为使用另一根海缆作为回路的运行方式。

二、对于两端双极直流输电系统,由不同的直流控制方式确定的运行方式,通常包括:1、直流电流控制运行方式,指运行控制中保证每极的直流电流与整定的直流电流值相同。

2、直流功率控制运行方式,指运行控制中保证每极的直流输送功率与整定的直流功率值相同。

3、全压运行:指极的直流运行电压值控制为额定直流电压。

4、降压运行:指极的直流运行电压值控制为设计允许的降压电压值。

5、双极平衡运行:指运行中双极的直流电压和直流电流值完全相同,因此双极输送的直流功率相等,接地极中的直流电流保持在设计允许的偏差之内。

6、双极不平衡:指双极中的一极(称为独立运行极)按照自行整定的参数(包括直流功率、直流电流或是否降压等参数)运行,另一极则将整定的双极输送功率值与独立运行极的输送功率的动态差值作为自己的输送功率整定值。

小编想提醒大家的是:不同运行方式的选择主要根据交、直流系统的运行条件和设备的状况决定。

因此啊,还是要根据实际情况而定!感谢您看到了最后,希望对您有所帮助!。

直流输电作业与思考题(华中科技大学)

直流输电作业与思考题(华中科技大学)

一、课后习题解答:1.第一次作业:(1)交流输电或直流输电线路的额定电压提高一倍,其功率输送能力提高多少倍?为什么?请予以证明。

答:2UPR,U增大一倍,P增大至四倍。

(2)为什么交流电缆的输电距离不能长?答:交流电缆的对地电容比较大,当输电距离超过一定距离后,电缆中大部分电流流进大地,这样受端就接收不到足够功率。

(下面的是网上的答案,仅供参考)答:因为交流输电存在系统稳定问题,由其功角特性可知,交流输电距离越长,其稳定裕度越小。

而且输电距离越长,趋肤效应越明显,损耗越严重。

(3)由电力电子技术知,换流器有:二极管换流器、晶闸管换流器和IGBT 换流器。

试问:能否用不同形式的换流器构成混合式直流输电?能否双向传输功率?答:二极管是不控型器件,只能够进行整流而不能进行逆变,所以二极管不能用来双向传输功率;晶闸管和IGBT都是可以整流也可以逆变,所以晶闸管与IGBT的组合可以构成混合式直流输电。

(4)过多的大地电流有何不利影响?答:双极不对称大地回线运行时存在电化学腐蚀问题和直流偏磁问题。

(详细解答见本页最上面)(1)为什么双极大地回线的运行方式最为常用?答:一方面在正常运行时大地回线中的电流很小,从而减小了大地电流的不利影响;另一方面是当有一极故障退出运行时,另一极仍可通过大地回线构成单极回线运行,提高了电力系统抵御事故的能力。

(2)大地回线与金属回线相比,有何优点和缺点?答:大地回线的优点是电阻小,减少线路损耗,节省材料和成本;缺点是电流仍需要通过接地极,不同接地点会有不同的电位产生,使接地的变压器产生直流偏磁,同时也伴随着电化学腐蚀的发生。

(3)背靠背直流输电有何作用?答:背靠背直流输电系统是输电线路长度为零的直流输电系统。

这种类型的直流输电主要用于两个非同步运行(不同频率或相同频率但不同步)的交流电力系统之间的联网或送电。

(4)怎样区分两段直流输电和多端直流输电?答:可以看交流系统中所接换流站个数,也可以看交流电网接入点个数。

高压直流输电工程系统试验规程

高压直流输电工程系统试验规程

高压直流输电工程系统试验规程一、关于高压直流输电工程系统试验规程的总体理解嘿呀,小伙伴们!今天咱们来唠唠这个高压直流输电工程系统试验规程呢。

这可像是这个工程系统的一个超级指南呀。

你想啊,高压直流输电工程那可是个大工程,就像一个超级复杂的大机器,这个试验规程呢,就是保证这个大机器能好好工作的规则手册。

这个试验规程涉及到好多好多方面呢。

比如说试验前要做哪些准备工作。

就像你要去参加一场超级重要的比赛,比赛前肯定得把装备检查好,运动员状态调整好一样。

在这个工程里,试验前就得把各种设备呀,测量仪器呀之类的都准备好,确保它们都是正常工作的状态。

还有试验过程中的一些操作规范。

这就好比比赛的时候运动员要按照比赛规则去跑、去跳一样。

在这个工程试验里,操作设备得按照一定的顺序,一定的方法,不能乱来。

比如说怎么启动设备,怎么调整参数,这些都有严格的规定呢。

而且呀,试验结束后还有一些后续的工作要做。

就像比赛完了运动员要做放松运动,要总结经验一样。

在这个工程里,试验结束后得对试验数据进行分析,看看是不是达到了预期的效果,如果有问题的话,得找出问题在哪里,然后想办法解决。

二、试验规程里可能包含的具体内容1. 设备的检验对于高压直流输电工程中的各种设备,像换流阀、变压器这些大型设备,在试验前一定要进行详细的检验。

就好比你去买水果,得挑那些新鲜的、没有坏的一样。

要检查设备的外观有没有损坏,内部的结构是不是完整。

而且还要测试设备的一些基本性能参数,像电阻呀、电容呀这些数值是不是在正常的范围内。

如果发现设备有问题,那就得先把设备修好或者换一个新的设备,才能进行试验呢。

2. 试验环境的要求这个试验环境也是很重要的。

就像种子发芽需要合适的土壤、温度和湿度一样。

对于高压直流输电工程的试验,环境的温度、湿度、气压这些因素都可能会影响试验的结果。

所以在试验规程里肯定会规定在什么样的环境条件下才能进行试验。

比如说温度要在某个范围内,湿度不能太高或者太低。

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么叫四重网?
答:整流电路、逆变电路、直流线路、交流侧和直流侧的滤波器、无功补偿装置、直流电抗器以及保护、控制装置等构成。

6脉冲指以6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流,由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别控制,所以叫6脉冲整流。

12脉冲是指在原有6脉冲整流的基础上,在输入端增加移相变压器后再增加一组6脉冲整流器,使直流整流由12个可控硅整流完成,因此又称为12脉冲整流。

2.逆变器与整流器的工作原理主要差别?
答:逆变器是把直流电转变成交流电;整流器是把交流电转换成直流电的装置。

3.触发角、关断角的概念。

答:从晶闸管开始承受正向电压的时刻起到晶闸管施加触发脉冲导通为止的电角度称为触发角。

晶闸管中电流降至维持电流以下,晶闸管由导通状态转入阻断状态的电角度为关断角。

4.换相失败的概念,是如何发生的?
当逆变器两个阀进行换相时,因换相过程未能进行完毕,或者预计关断的阀关断后,在反向电压期间未能恢复阻断能力,当加在该阀上的电压为正时,立即重新导通,则发生了倒换相,使预计开通的阀重新关断,导致换相失败。

5.±500kV直流输电系统有哪些运行方式?
答:1.双极全压定功率平衡方式。

2.双极平衡运行方式。

3.双极不平衡运行方式。

4.单极大地回线运行方式。

5.单极金属回线运行方式。

6.双极线并联大地回线运行方式。

7.辅助控制方式。

么叫四重网?
2.逆变器与整流器的工作原理主要差别?
3.触发角、关断角的概念。

4.换相失败的概念,是如何发生的?
5.±500kV直流输电系统有哪些运行方式?。

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