分裂导线名词解释

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输电线路-填空、判断、解释

输电线路-填空、判断、解释

内容预览名词解释(输电线路)1、基础:杆塔的地下部分,用于稳固杆塔的装置。

2、杆塔:用于支撑导线,避雷线及其他附件,使导线避雷线保持一定的安全距离,并使导线对地面,交叉跨越物及其他建筑物保持允许的安全距离。

3、导线:悬挂在杆塔上,用于输送送电能的设备。

4、避雷线:避雷线又称架空地线,它的作用是防止雷击架空导线,并在架空导线受到雷击时起分流,耦合和屏蔽的作用,使线路绝缘子所受的过电压降低。

5、金具:架空线路上用于悬挂、固定、保护、接续架空线或绝缘子以及在拉线杆塔的结构上用于连接拉线的金属器件。

6、绝缘子:用来支持或悬挂导线,使之于杆塔、大地保持绝缘。

7、接地装置:由接地体和接地引下线组成,其作用主要是将雷电流引入大地。

8、装配式基础:杆塔的装配式基础是将基础分解为若干构件,在工厂加工制造,运到杆塔位置后挖坑埋置。

9、岩石基础:岩石基础是利用整块岩石把钢筋直接锚固于灌浆的岩石中,依靠岩石本身,岩石与砂浆间和砂浆与钢筋间的粘结力抵抗杆塔传来的外力,以保证杆塔结构的稳定。

10、非张力放线:先用人力展放导引绳或牵引绳,然后用人力或机械展放导、地线,导、地线在放过程中基本不受力故称之为费张力放线。

11、张力放线:张力放线即用张力机、牵引机等设备,在规定范围内悬空展放导、地线的施工方法。

12、操作杆塔:耐张段一端的耐张杆塔用来紧线操作称之为操作杆塔。

13、锚线杆塔:耐张段一端的耐张杆塔用来挂线称之为锚线杆塔。

14、耐张段:相邻两基耐张杆塔之间的水平距离。

15、档距:相邻两基直线杆塔之间的水平距离。

16、连续档距:一个耐张段里有许多档距称为连续档距。

17、孤立档距:仅有两端的耐张杆塔,中间没有直线杆塔.18、水平档距:杆塔两侧档距的算术平均值。

19、垂直档距:杆塔两侧导线最低点间的水平距离。

20、弧垂:导线悬挂点的连线上某一点到导线的垂直距离。

21、施工弧垂:档距两端架空线悬挂点的连线的中点至架空线路的垂直距离。

电力系统稳态分析思考题集

电力系统稳态分析思考题集

第一章 电力系统的基本概念⑴什么是电力系统、电力网?电力系统定义:生产、变换、输送、分配、消耗电能的设备,及测量、保护、控制乃至能量管理系统组成的统一整体。

电力网络:变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备组成的部分. ⑵电力系统运行的特点有哪些,对电力系统的基本要求是什么?电能生产、输送、消费的特点:⑴与国民经济关系密切;⑵不能大量储存;⑶生产、输送、消费各环节不可分割;⑷工况改变十分迅速;⑸对电能质量的要求严格。

对电力系统运行的基本要求:⑴保证可靠地持续供电;⑵保证良好的电能质量;⑶保证系统运行的经济性。

⑶电力系统中将负荷分为几级,如何考虑对其供电?负荷供电可靠性分级:⑴一级:不能停电(保证不间断);⑵二级:可短时停电;⑶三级:无要求. ⑷电力系统接线方式的有备用、无备用接线方式各有几种基本形式? 典型接线方式的特点:⑴无备用:放射、干线、链式。

优点:简单、经济、运行方便。

缺点:供电可靠性差。

⑵有备用:双回放射、干线、链式;环式、两端供电网络。

双回放射、干线、链式: 优点:可靠性、电压质量高。

缺点:不够经济。

环式: 优点:较经济。

缺点:运行调度复杂,故障时电压质量差. 两端供电网络: 必须有两个或以上的电源.⑸为什么要高压交流输电?是否各种电力线路都要采用高压输电?⑹电力系统为什么有不同的电压等级?升压变压器和降压变压器的额定电压有何区别? 额定电压等级的确定:对应于一定输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压,电压等级的系列化 升压变压器(例:35/242,10。

5/121):一次侧(低压侧)接电源,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压;直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压等于发电机的额定电压;二次侧(高压侧)接线路始端,向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%. 降压变压器(110/38.5,220/38。

分裂导线的线路电抗实例

分裂导线的线路电抗实例

分裂导线的线路电抗实例全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:分裂导线是一种在输电线路中广泛应用的设计,它可以有效减小电力损耗和改善电力系统的稳定性和可靠性。

分裂导线的应用主要是为了减小线路电抗,这对于提高电力传输效率和质量都有着重要的意义。

线路电抗是指电力系统中存在的电感和电容对电流的阻碍效果,它会导致传输线路中功率损失增加、系统电压波动加大、电力损耗增加等问题。

因此,减小线路电抗是提高电力系统运行效率和可靠性的一个重要方面。

通过引入分裂导线来减小线路电抗,可以在一定程度上改善传输线路的性能。

分裂导线即为在输电线路中,增设一根与主线呈平行布置的分支导线,与主线之间通过绝缘子串相连。

这样做可以有效地减小线路的电感,从而减小线路的电抗。

分裂导线可以有效地改善系统的功率因数,提高电力传输效率。

接下来我们将通过一个实例来具体分析分裂导线对线路电抗的影响。

假设有一条长度为100km的输电线路,导线材质为铜,导线截面为100mm²。

在不考虑分裂导线的情况下,该线路的电感为0.2H/km。

假设电压为110kV,负荷功率因数为0.8,线路电流为100A。

根据以上参数,可以计算出该线路的电抗为:线路电抗= 0.2H/km × 100km = 20H根据以上数据,可以计算出该线路的电力损耗为:电力损耗= 3 × I² × R = 3 × 100² × 0.02 = 600W接下来我们考虑在该线路中增设分裂导线,假设分裂导线与主线呈平行布置,与主线等长。

为了方便计算,我们假设分裂导线的电感为0.1H/km。

增设分裂导线后,该线路的总电感为:线路总电感= 0.2H/km × 100km + 0.1H/km × 100km = 30H在考虑功率因数为0.8的情况下,经过改造后的线路电阻为:线路阻抗= 3 × I² × R = 3 × 100² × 0.02 = 600W通过以上计算可以发现,在不考虑功率因数的情况下,增设分裂导线并不能减小线路的电力损耗。

分裂导线输电好处多

分裂导线输电好处多

分裂导线输电好处多作者:华峰来源:《青苹果》2013年第07期大家在旅行的过程中,在欣赏沿途美景的同时,相信肯定会看到一座座巨人般的铁塔擎起了一根根高压线向远处延伸。

在一些超高压(220 kV及其以上的电压)的输电铁塔上,如果大家注意观察还会发现每相采用两根或两根(通常为三四根)以上并联的导线。

并且每隔一定的距离,导线间还要安装一个间隔棒。

这种每相采用两根或两根以上导线的输电线称为分裂导线。

超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式,即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。

超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。

不知大家想过没有,为什么高压输电每相要采用分裂导线呢?它有哪些好处呢?一、使用分裂导线能够提高线路的输电能力因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,从而使其对交流电的阻抗减小,进而提高了线路的输电能力。

大量的实验研究结果表明:当每相导线总的横截面积大小恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力便会随之有较大的增加。

当每相分裂为两根导线时,输电能力可提高20%以上,分裂为三根导线时则可提高30%以上。

二、限制电晕的产生及其带来的相关危害电流在导体中有一个特性叫“集肤效应”(也叫趋肤效应),即电荷总是集中到导体的表面流动,导体表面的电流密度比中心大。

高压输电线路的负荷电流很大,如果只用单股导线就需要很大的截面积才能满足载流量,而且容易产生电晕,热量也不易散去。

由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气。

因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气就很有可能被电离成导体,从而发生放电现象。

当发生这种放电现象时,如果是在夜间,人们常常可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕)。

会发生这种现象,其实是在高压线路中的一种尖端放电现象。

电晕的出现会消耗一定的电能,即造成电晕损耗,从而导致电能的白白损失和浪费。

电气问答

电气问答

1.什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?答:功率因数COSφ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即COS=P/S。

在一定的额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功所占的比重越大,反之越低。

发电机的额定电压,电流是一定的,发电机的容量即为它的视在功率,如果发电机在额定容量下运行,其输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数,功率因数低时,发电机的输出功率低,其容量得不到充分利用。

功率因数低,在输电线路上将引起较大的电压降和功率损耗。

因当输电线输送功率一定时,线路中电流与功率因数成反比即I=P/COSφ,当功率因数降低时,电流增大,在输电线电阻电抗上压降增大,使负载端电压过低,严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。

此外,电阻上消耗的功率与电流平方成反比,电流增大要引起线损增加。

提高功率因数的措施有:合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。

而感应电动机功率因数很低,尢其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载或轻载运行。

安装并联补偿电容器或静止补偿等设备,使电路中总的无功功率减少。

2.对称的三相交流电路有何特点?答:对称的三相交流电路中,相电势、线电势、线电压、相电压、线电流、相电流的大小分别相等,相位互差120度,三相各类量的向量和、瞬时值之和均为零。

三相绕组及输电线的各相阻抗大小和性质均相同。

在星形接线中,相电流和线电流大小、相位均相同。

线电压等于相电压的√3倍,并超前于有关的相电压30 度。

在三角形接线中,相电压和线电压大小、相位均相同。

线电流等于相电流的√3倍,并滞后于有关的相电流30度。

三相总的电功率等于一相电功率的3倍且等于线电压和线电流有效值乘积的√3倍,不论是星形接线或三角形接线。

3.什么是相电流、相电压和线电流、线电压?答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。

电力系统分析复习材料及其规范标准答案(杨淑英)

电力系统分析复习材料及其规范标准答案(杨淑英)

电力系统分析习题集华北电力大学前言本书是在高等学校教材《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》多次修改之后而编写的与之相适应的习题集。

电力系统课程是各高等院校、电气工程专业的必修专业课,学好这门课程非常重要,但有很大的难度。

根据国家教委关于国家重点教材的编写要求,为更好地满足目前的教学需要,为培养出大量高质量的电力事业的建设人材,我们编写了这本《电力系统分析习题集》。

力求使该书具有较强的系统性、针对性和可操作性,以便能够使学生扎实的掌握电力系统基本理论知识,同时也能够为广大电力工程技术人员提供必要的基础理论、计算方法,从而更准确地掌握电力系统的运行情况,保证电力系统运行的可靠、优质和经济。

全书内容共分十五章,第一至第六章是《电力系统稳态分析》的习题,第七至第十四章是《电力系统暂态分析》的习题,第十五章是研究生入学考试试题。

本书适用于高等院校的师生、广大电力工程技术人员使用,同时也可作为报考研究生的学习资料。

由于编写的时间短,内容较多,书中难免有缺点、错误,诚恳地希望读者提出批评指正。

目录第一部分电力系统稳态分析第一章电力系统的基本概念第二章电力系统的元件参数及等值电路第三章简单电力系统的计算和分析第四章电力系统潮流的计算机算法第五章电力系统的有功功率和频率调整第六章电力系统的无功功率和电压调整第二部分电力系统暂态分析第七章电力系统故障分析的基本知识第八章同步发电机突然三相短路分析第九章电力系统三相短路的实用计算第十章对称分量法及元件的各序参数和等值电路第十一章不对称故障的分析、计算第十二章电力系统各元件的机电特性第十三章电力系统静态稳定第十四章电力系统暂态稳定第十五章研究生入学考试试题附录第一部分电力系统稳态分析电力系统稳态分析,研究的内容分为两类,一类是电力系统稳态运行状况下的分析与潮流分布计算,另一类是电力系统稳态运行状况的优化和调整。

第一章电力系统的基本概念1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电?1-2 为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?1-3 我国电网的电压等级有哪些?1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。

分裂导线的作用

分裂导线的作用
常见的OPGW结构
主要有三大类:分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。
OPGW光缆的应用
OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。
OPGW的适用特点是:
(1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上);
有条件可看电气设计手册一部分onductor
超高压输电线路为
线间隔一定距离并按对称多角形排列。超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。
分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线。
分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线
光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心高度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以及电力电缆复合为一体的结构。OPGW光缆由于有金属导线包裹,使光缆更为可靠、稳定、牢固,由于架空地线和光缆复合为一体,与使用其他方式的光缆相比,既缩短施工工期又节省施工费用。另外,如果采用铝包钢线或铝合金线绞制的OPGW,相当于架设了一根良导体架空地线,可以收到减少输电线潜供电流、降低工频过电压、改善电力线对通信线的干扰及危险影响等多方面的效益。

输电线路基本常识

输电线路基本常识

输电线路的根本知识一、送电线路的主要设备:送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。

主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、根底、接地装置等组成。

1.导线:其功能主要是输送电能。

线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。

线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。

为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。

2.架空地线:主要作用是防雷。

由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的时机。

当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一局部,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。

架空地线常采用镀锌钢绞线。

目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。

兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。

3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。

送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。

〔1〕盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。

遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。

〔2〕盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低〔一般为万分之几〕。

维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的平安运行。

遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。

在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。

〔3〕棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。

4.金具送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。

〔1〕线夹类:悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。

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分裂导线名词解释
分裂导线是一种电力传输中常用的导线,它的作用是将电能从发电站输送到各个地方,以满足人们的用电需求。

下面将从定义、构成、特点、应用等方面进行详细阐述。

一、定义
分裂导线是指将较粗的导线分成若干条较细的导线串联而成,以增加导线的导电面积和减小电阻,从而提高电能的传输效率。

二、构成
分裂导线的结构主要包括导线本身和支柱两个部分。

导线部分由若干条细导线组成,不同细导线之间通过连接器连接,连接器的数量和材料对分裂导线的导电性能有着重要影响。

支柱部分则是用来支撑导线的,一般为金属杆子或混凝土柱子,其高度和数量也会影响导线的传输效率。

三、特点
1、高效传输:分裂导线由若干条细导线串联而成,导电面积大,电阻小,电能传输效率高。

2、强度大:分裂导线的每一条细导线经严格筛选,质量保证,能够承受较大的电流和风力等自然力的作用。

3、安全性高:分裂导线采用绝缘材料进行包覆,能够有效地防止漏电和触电事故的发生。

4、易维护:分裂导线的每一条细导线可以单独更换,维护成本低。

四、应用
分裂导线广泛应用于电力传输领域,主要用于高压电力线路的输电。

由于分裂导线具有高效传输、强度大、安全性高和易维护等特点,因
此被广泛应用于电力行业的输电领域,如电站、变电站、城市供电等
领域。

总之,分裂导线是一种非常重要的电力输送装置,在电力传输领域扮
演着不可替代的角色。

通过对分裂导线的定义、构成、特点和应用的
解析,我们不难发现,分裂导线的设计和应用对于电力传输的高效性、安全性和可维护性有着至关重要的作用。

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