超高压、大长度、大截面电缆的应用
高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略

高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略在现代电力系统中,高压超高压电缆承载着大量的电能传输任务。
为了确保电力系统的安全稳定运行,对电缆的运行参数进行监测和优化是至关重要的。
本文将重点讨论高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略。
一、高压超高压电缆的运行参数监测1. 电缆温度监测电缆温度是评估电缆运行状态的关键指标之一。
高温会导致电缆的绝缘性能下降,甚至引发绝缘击穿,从而造成电力系统的故障。
因此,及时监测电缆的温度变化,保持电缆的温度在正常范围内是十分重要的。
电缆温度监测可以通过安装温度传感器实现。
这些传感器可以直接安装在电缆表面,实时测量电缆的温度,并将数据传输到监控系统中。
监控系统可以对温度数据进行分析处理,及时发出警报,并采取相应的措施,如降低负载,以保持电缆的温度在安全范围内。
2. 电缆局部放电监测电缆的绝缘部分存在着局部缺陷或故障时,会产生局部放电。
局部放电的存在会导致电压尖峰和电流的波动,进而对电力系统的正常运行造成影响。
因此,监测和识别电缆的局部放电是提前预防电力系统故障的关键。
电缆局部放电监测可以使用传感器来实现。
传感器可以感知电缆中的放电信号,并将其传输到监控系统中进行分析。
监控系统可以对放电信号进行识别,并根据识别结果采取相应的措施,如及时修复故障部分,以避免进一步的故障发生。
3. 电缆绝缘电阻监测电缆的绝缘电阻是判断电缆绝缘性能好坏的指标之一。
绝缘电阻的降低可能预示着电缆绝缘的老化或损坏。
因此,对电缆绝缘电阻进行监测是防止电力系统短路和故障发生的必要手段。
电缆绝缘电阻监测可以利用绝缘电阻检测仪来实现。
检测仪可以对电缆的绝缘电阻进行在线监测,并将监测结果传输到监控系统中。
监控系统可以根据监测结果进行分析,及时判断绝缘电阻的变化趋势,并采取相应的措施,如修复或更换绝缘部分,确保电缆的安全运行。
二、高压超高压电缆的优化策略1. 电缆敷设优化电缆敷设对电力系统的安全运行和性能有着重要影响。
电缆电压等级划分标准

电缆电压等级划分标准电缆是现代电力传输和通信信号传输的重要设备之一,它广泛应用于能源、交通、通信等领域。
根据电缆所承受的电压等级的不同,电缆可分为不同等级,以满足不同领域的需求。
本文将介绍电缆电压等级划分的标准及其应用。
一、低压电缆低压电缆是指额定电压在1kV及以下的电缆,主要用于建筑物内部的电力供配、照明、空调等。
低压电缆的绝缘和护套通常采用聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的耐磨性和绝缘性能。
二、中压电缆中压电缆是指额定电压在1kV至35kV之间的电缆,主要用于城市配电网、农村电网以及工矿企业的供电系统。
中压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料,具有较好的耐高温性能和电气性能。
三、高压电缆高压电缆是指额定电压在35kV至110kV之间的电缆,主要用于城市主干网和大型工业企业的供电系统。
高压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料或油纸绝缘材料,具有较高的耐电压能力和电气性能。
四、超高压电缆超高压电缆是指额定电压在110kV以上的电缆,主要用于大型电网和特高压输电工程。
超高压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料或油纸绝缘材料,具有极高的耐电压能力和电气性能。
不同电缆电压等级的应用范围不同,主要取决于电力传输的距离和负荷要求。
低压电缆适用于短距离和小负荷的供电系统,中压电缆适用于中等距离和中等负荷的供电系统,高压电缆适用于较长距离和较大负荷的供电系统,而超高压电缆适用于特高压输电系统,可以实现远距离大功率的输电。
除了电力输配领域,电缆还广泛应用于通信领域。
例如,光缆是一种用于传输光信号的电缆,主要用于光纤通信系统,分为单模光缆和多模光缆。
光缆的电压等级主要取决于光信号的传输距离和传输速率。
电缆的电压等级划分标准是根据电力传输的距离和负荷要求来确定的。
低压电缆适用于短距离和小负荷的供电系统,中压电缆适用于中等距离和中等负荷的供电系统,高压电缆适用于较长距离和较大负荷的供电系统,而超高压电缆适用于特高压输电系统。
大截面导线及其输电技术

大截面导线及其输电技术导线是电力输送的重要组成部分,不仅需要具备较高的导电性能,还需要具备足够的机械强度和耐腐蚀能力。
随着电力需求的增加和输电距离的延长,传统的细径导线逐渐不能满足电网的要求,因此出现了大截面导线及其输电技术。
大截面导线是指导线的截面积较大的一类导线,相比传统的细径导线具有输电能力更强的特点。
大截面导线的主要应用领域包括高压输电线路、电网改造和升级、新能源电站等。
大截面导线具有以下优点:1. 输电能力强:大截面导线的导电截面积较大,可以减小导线的电阻,提高导线的输电能力。
相比传统的细径导线,大截面导线能够承受更大的电流,减少电力输送过程中的能量损耗。
2. 机械强度高:大截面导线通常采用高强度材料制造,具有较高的机械强度,能够抵御外部负荷和自然灾害的冲击,提高导线的可靠性和安全性。
3. 降低输电线路成本:大截面导线的输电能力强,相较于传统的细径导线可以减少输电线路的数量和建设成本。
同时,大截面导线还可以减少输电线路的线损,提高电网的运行效率。
4. 抗风振能力强:大截面导线采用更加紧凑的导线结构设计,减小了导线的面积和周长,提高了导线的抗风振能力,降低了导线的振动和抖动,保证了电网的稳定运行。
随着大截面导线技术的发展,相关的输电技术也在不断地完善和创新。
目前,主要的大截面导线输电技术包括导线接头技术、导线绝缘技术和导线支架技术。
1. 导线接头技术:大截面导线的连接要求更加严格,需要采用可靠的导线接头技术。
传统的焊接技术在大截面导线中应用较多,但存在焊接接头温度高、易产生负荷集中及电弧气体问题等缺点。
因此,目前也逐渐发展起了压接和冷压接等新型导线接头技术。
2. 导线绝缘技术:大截面导线在输电过程中需要具备良好的绝缘性能,以防止导线与其他部件短路和漏电等故障。
近年来,随着绝缘技术的发展,已出现多种适用于大截面导线的绝缘材料和绝缘结构,如瓷瓶型绝缘子和复合绝缘子等。
3. 导线支架技术:大截面导线由于其自身重量较大,对导线支架的要求也更高。
高压超高压电力电缆技术的应用 解茗迪

高压超高压电力电缆技术的应用解茗迪摘要:随着我国经济的不断发展,电力事业作为国民经济的重要组成部分也得到了一定程度的发展,对于我国社会生产有着重要的促进作用。
高压超高压电力电缆是电力中不可缺少的重要组成部分,所以,为了更进一步的促进电力事业的进一步发展,高压超高压电力电缆技术就显得极为重要。
在高压超高压电力中,由于其重要性,就必须加强高压高压超高压电力电缆技术,从而完善电力系统,促进电力事业的进一步发展和进步。
因此,本文对高压超高压电力电缆技术的应用进行分析。
关键词:高压;超高压;电力电缆技术;应用当前社会,电力已经成为现代化生活中不可缺少的一部分,电力电缆也应运而生,他不仅应用范围在科学家们的不断努力下越来越丰富,电力电缆的输送容量的提高,可输送距离的不断加长。
在电缆发展的一百多年的历史中,工程师和科学家们不断地围绕着更高的电压、更大的容量、更好的稳定性以及最远的输送距离的目标开展了一系列的研究。
1高压超高压电力电缆技术分析1.1浸纸与充油电缆技术浸纸与充油电缆技术是最早具有现代特点的高压等级电缆。
其最早出现在上个世纪二十年代,意大利安装第一条130kV充油电缆,标志着该类电缆得到了广泛应用。
该类电缆主要是指采取补充浸渍剂方法以消除由于符合变化而在油纸绝缘层中形成气隙,最终达到增强电缆工作强度的一种电力电缆。
目前该类电力电缆被普遍应用于电力系统当中,尤其是在海底电缆中具有较强的稳定性、安全性。
最为成功的是日本跨伊纪海峡的电缆项目,采用充油电缆,设置直流为±500kV两极两根回回线,电力能源输送量高达2800MW。
1.2高压挤包绝缘电缆技术随着社会的进步经济生产力的增长,传统的挤塑电缆已经无法满足现代生产发展,最大程度的也只能够实现在较短距离的电力输送。
所以,科研工作者研究出了相关的电缆配件,而且不断的增强配件的安全性和质量,从而为高压超高压电力电缆更好的发展克服难题,更加广泛的应用到城市电力电缆网络中。
35千伏500截面电缆参数

35千伏500截面电缆参数
35千伏电缆是一种用于输电和配电系统的高压电缆,通常用于
大型工业和城市电网。
500截面电缆指的是电缆的导体截面积,通
常以平方毫米(mm²)为单位。
这些电缆的参数涉及多个方面,包
括电气参数、机械参数和环境参数。
首先,35千伏电缆的电气参数包括额定电压、绝缘材料、电阻、电感、电容等。
额定电压为35千伏,意味着这种电缆可以承受的最
高电压为35千伏,绝缘材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)或交联聚
氯乙烯(XLPC),这些材料具有良好的绝缘性能。
电阻、电感和电
容等参数会影响电缆的输电性能和电气损耗。
其次,机械参数包括电缆的外径、重量、最大拉伸力、弯曲半
径等。
这些参数对于电缆的安装、敷设和使用具有重要意义,需要
根据具体的工程要求进行考虑。
另外,35千伏电缆的环境参数涉及到电缆的使用环境,包括温度、湿度、海拔高度等因素。
这些参数会影响电缆的运行稳定性和
安全性,需要在设计和选择电缆时进行综合考虑。
总的来说,35千伏500截面电缆的参数涉及电气、机械和环境
等多个方面,需要根据具体的工程需求和标准规范进行选择和设计。
希望以上回答能够满足你的要求。
电力隧道内220kV大截面电缆蛇形敷设计算与分析

电力隧道内220kV大截面电缆蛇形敷设计算与分析发表时间:2016-07-18T14:02:56.750Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:胡涛1 张胜2 [导读] 合理选择蛇形节距及弧幅不仅能减少隧道内电缆支架数量,降低投资成本,还能将电缆的轴向热伸缩应力控制在一定范围内。
胡涛1 张胜2摘要:近年来,随着城镇化的快速发展,为大幅节约空间资源、土地资源和提高城市电网抵御冰雪、洪水、台风等自然灾害能力,城市电网大量采用地下电力电缆输电系统。
特别是超高压、大容量输电线路,更是采用了电力隧道等方式。
建设专用电力隧道,能够有效解决线路走廊,供电半径、供电可靠性以及公共安全、电磁干扰等问题。
关键词:电力隧道;大截面电缆;蛇形敷设;计算;分析引言根据各种运行数据表明,电缆在运行过程中会产生热胀冷缩的自然物理现象,而伴随这种现象的是电缆会产生较大的机械应力,电缆越长,截面越大,负荷电流越高,所产生的机械应力也越大,其产生的机械应力会危害电缆及其附件设施,造成线路故障;同时线芯和金属护套还会因热胀冷缩的多次循环而产生蠕变,会造成运行电缆位移、滑落、甚至损坏电缆及附件。
为消除这种因负荷变化而产生的电缆热胀冷缩量,结合国内外实际运行经验和相关标准,电缆隧道内采用蛇形敷设电缆线路能够有效的吸收因负荷变化而产生的电缆线路长度的热胀冷缩变化量。
但是,蛇形敷设的弧幅和蛇形长度同时需占据隧道内宝贵的空间,特别是在隧道内规划线路回数较多时,显得更为紧凑,因此在国内应用的实例并不多见,一般直埋、排管敷设电缆时,至多在电缆接头处采用波浪形布置以吸收电缆热伸缩机械应力。
但是在国外,特别是在日本,电缆的蛇形布置确较为普遍,表1是国内外应用电缆蛇形布置的一些实例。
表1电缆蛇形布置实例图5温升t=65℃、不同B时蛇形弧半节距L与幅向滑移量n的关系由图3、4计算结果可知:①导体温升在一定的条件下,蛇形弧长度越长,轴向伸缩应力越大;②在确定蛇形弧长度后,增加弧幅可降低轴向伸缩应力;③蛇形弧长度越长,电缆支架间距越大,使用电缆支架数量较少,同时占用电缆隧道空间相应增加。
电缆蛇形敷设

电缆蛇形敷设
为了解决电缆导体温升随负荷变化而变化导致的电缆线路热胀冷缩问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。
特别是隧道内的超高压、大长度、大截面电缆线路,蛇形敷设能够有效吸收热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆线路接头、终端、金属护层以及电缆附属设施被损坏, 保证电缆线路的安全运行。
电缆线路蛇形敷设形式可选择采取水平蛇形敷设和垂直蛇形敷设两种方式。
1.蛇形敷设由电缆中心向两头敷设整理,电缆两头各放置一台电缆输送机,进行倒送,中间每隔30米采用一只手扳葫芦向中间打方向放余量,在每段电缆支架与支架间,搁置一根钢管,顶住沟壁两端,水平钢管一端与竖直钢管连接,竖直钢管上焊有链条,将花篮挂钩与链条连接作为支点,钢管与电缆用软吊带连接,根据杠杆原理利用钢管往下压,达到蛇形效果,每完成好一段用电缆夹具将电缆固定牢固。
2.用特制的夹具将蛇形布置以后的电缆固定,注意需同步进行,夹具两边的螺丝交替紧固,不能过紧或过松,应用力矩扳手紧固为宜。
下图为电缆正三角形排列、垂直蛇形敷设现场图。
500kV交流超高压大截面电缆分段长度的选择

变压器是电力系统中一个十分重要的电力设备,其在工作时都有最大允许工作温度,因此,有必要定期检查变压器外壳的温度和电源终端及线圈的温度情况,防止工作时温度高于最大允许工作温度,避免损坏线圈绝缘性能,对人员安全造成威胁以及发生停机等故障。
使用红外测温技术进行检测,能够将存在于变压器中的安全隐患以及热缺陷及时的检测出来,尽早采取预防措施,从而促使变压器检查质量的提高,避免发生重大事故。
5结语综上所述,电力设备运行维护中红外测温技术的应用意义重大,一方面可以促使电力设备检测工作效率和检测结果准确性的提高;另一方面可以避免停电检修带来的不利影响,保障电网运行的持续性和可靠性。
相信在未来的电力设备检测中,红外测温技术的应用将会越来越广泛和深入。
参考文献[1]艾棣.探讨红外测温诊断技术在500kV 变电运行中的实践思路[J].中国新技术新产品,2014,18.[2]胡红光.电力设备红外诊断技术与应用[M].中国电力出版社,2012,8.[3]崔红淼,梁波援提高远红外测温技术对电力设备故障判断的准确度.电工电气,2010,2.收稿日期:2017-9-16作者简介:张文煜(1988-),男,江西赣州人,中级工程师,硕士,研究方向为电力系统自动化。
500kV 交流超高压大截面电缆分段长度的选择文丽(广州电力设计院有限公司,广东广州510610)【摘要】高压电缆运行过程中,电缆附件的故障率远高于电缆本体,如何在电缆线路总长确定的情况下尽量减少接头数量成为提高电缆线路供电可靠性的一项重要措施。
本文以隧道内敷设2500mm 2的500kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆为例,从高压电缆生产、运输、施工及运行电缆安全等方面考虑,通过对影响电缆分段长度的因素进行分析,选择合理的电缆分段长度,为类似工程提供参考。
【关键词】500kV ;电缆;分段;影响因素;隧道;敷设【中图分类号】TM247【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)35-0092-02项目厂家一厂家二电缆盘外径 4.5m 4.5m 电缆盘内径 2.6m 2.6m 电缆盘宽 2.9m 3.3m 可缠绕电缆长度660m 700m 电缆盘重量2000kg 3700kg 总重30800kg37700kg表1电缆盘及电缆长度尧重量1引言随着城市建设范围不断扩大,城市用电负荷增长迅速,为满足城市中心区大容量集中性用电负荷的需求,500kV 超高压电缆输电网络已成为城市电网建设的主要发展方向。
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l绝缘强度试验
合成绝缘子的绝缘强度是其满足系统绝缘配合要求的基本电气参数,其主要的绝缘强度试验有:操 作渡和雷电波冲击干闪络试验、陡波冲击试验,工频闪络电压试验及芯棒的绝缘强度试验。由于操作和 雷电i申击闰络的实验结果灵与其结构参数有关,雨与运行对闻基奉无关,故进行了嚣三项试验。 (1)工频湿冈试验 我们取1994年~1997年运行时段的7支合成绝缘子按照DL/T864进行进行了工额湿闪试驻。试
一个很大的威胁。因此,设计大截磊电缆的线路时必须考虑采用蛇形布置方式。 大截蕊电缆通常为单芯电缆,为减小感应电压,在越高压电缆系统中多采用电缆护层交叉换位方式, 如果限制每根电缆中的感应电势不超过50 V,则单根电缆的长度就很小,增加了中间接头数量.根据日 本的有关规程,如果采用安全防护措施防止人员接触电缆金属护套和屏蔽层,护层感应压允许值为50 鬣300 V,如采用带电作业方法,护层感应电压允许值为300 V至7
l
kV、2 500
mm2电
电缆敷设通遘的选择
超高疰大截面电力电缆纛于电缆截磊大,外径足寸大,电缆弯曲半径大且通常采用蛇形敷设,其安装
所需的通道空间大,目前上海地区常用的排管无法满足安装、运行的技术要求,寰采用隧道敷设方式,目 翦电缆敷设安装要求电缆排管孔径为1.2~1.5 D,弯睡半径15D/20D(多芯/单芯),D为电缆外径。 此外,采用电缆隧道教设方式还裁有效薪拒电缆遭受外力损坏,由于电缆隧道位于地下,不影响市政 交通,又便于电缆维护与故障检修。吲此应首选电缆隧道敷设方式。
超高压、大长度、大截氲电缆的应用
上海电缆输配电公司
姜
芸
超高压、大长度、大截面和高可靠性已成为当今电力电缆技术发展热点。“十一五”期间,上海电嗣将 建设500 kV主网架外半环和世博站、虹杨站两座市中心500 kV变电站,全线采用500 缆,来来电网线路以电缆线路为主体将是上海电网发展的必然趋势。 大截面、大容量、超高压电缆与常规电缆在线路设计、安装方式上都大不相同。
500
kV输电线路上抽取10一20根左右的合成绝缘子进行一系列的跟踪试验,试图找出台成绝缘子的运 根据合成绝缘子的结构特点和运行器求,参照有关的试验检测情况及合成绝缘子运行经验,我们主
行规律,以正确指导合成绝缘予使用维护。 要从以下三三个方面对合成绝缘子的性能进行试验分析并给出恰当的评估:(1)绝缘强度试验;(2)机械强 度试验;(3)表面性能试验
000 V
V,这样单根电缆长度将大大增
加,中间接头数量减少,节约工程成本.但是单根电缆长度受施工和运输祭件的限制.如果采阁三角形布 置方式,相毖直线承平布差转方式产生的电缆金属护襄感应宅蔗小得多,丽且三角形布置方式对电缆支 架的涡流授耗影响要小于水平布置方式。但是三角形布置方式对电缆载流量会有影响.困此在设计时 应根据工程的实际情况选择合适的电缆布置方式。 以浦建站工程为蒯,电缆选用220
000
000
miit.一个内橙为垂2
700
700
mm电缆隧道蛇行敷设节距为5 ml∞2
mm电缆隧道蛇行
敷设节距为4 m,蛇槠为140~170 ram。蛇行初始条件下的蛇幅B--__140--170 illm;1/z的蛇行波长L=2 1酽1/℃;舔丹△t=50℃,计算n=32~27 电缆同隔;D为电缆外径.
1Tim。
500
mm;线膨胀系数口一20.0
X
当电缆采用水平布置方式傲水平蛇行敷设时,蛇行占有宽度为2s十D+B+n(见圈2),其中s为相邻 超高压大截面电力电缆由于输送容量大,散热多,长时闻运行将影响电缆持续裁流量,如转考虑在运 行时采用必要的冷却系统,加速空气的流动,可以提高电缆持续载流量,但工程成本将大幅增加。
4试验方法
根据IEC62067规定;可以进行交流电压试验,施加1.7 Uo电压,时间为1 h,也可施加U0电压,持续
24
h。出于受到试验设备容量的限制,要对长距离的电缆线路实旌交流耐压试验,所需试验设备庞大,现
场实施条件困难,因此选择充电24 h不失为一简单、有效的方法.例如日本新丰州的500 kV地下电缆都 是采用充电的试验方法。
3电缆附件的种粪
3.1全预制式接头 对于长距离电缆线路的应用关键在于电缆附件.尤其是中问接头的质量。由于在北美、日本有500 kV电网+日奉的次级电压等级为275 kV.欧洲有400 kV电网,其次级电压为270 kV或220 kV,因此,对
乎220 kV电压等级豹电缆附件已有较成熟的运行经验,雨蟊前中国国内运行豹500 kV电缆都为短爱电
8
总结 该示范工程通过产、学、研相结舍研发了具有良主知识产权的新型FACTS装置,其攘心技术达烈了
国际领先水平,为进一步实现产业化积累了宝贵的经验,也为在电力系统中应用太容量动态无功补偿装 置提供了一种新的技术选择。根据现场运行情况,STATCOM装置相比于SVC等传统补偿装置体现出 其性能更优异,赢?价比、高鼓率,不需要安装谐波器,占地小、赢可靠性等优势。 STATCOM作为FACTS领域中技术含量最高.功能最全,性能最好的设备之一,代表着FACTS(秉 性交流输电)技术的发展方向.士50 MVat STATCOM是我国拥有自主知识产权和五项豳家发明专利、 达到国酥领先水平的第一台STATcOM.是国家电网公司倡导的自主创新,产、学、研多方联合,将科技成 果转化为生产力的成功典范。
一26—
超高压、大长度、大截面电缆的应用
作者: 作者单位: 姜芸 上海电缆输配电公司
本文链接:/Conference_6263948.aspx
缆,只有终端接头设有中间接头,在国际上也只有少量的长距离500 kV运行线路,嗣此500 kV中间接强 运行经验欠缺。 全预制式接头瓣主绝缘由橡胶件构成,在工厂内将中央内部电极与霹端半导电应力锥之将注入绝缘 橡胶使其成为一体。垒预制式接头是利用橡胶自身的收缩力从而保持压力以维持绝缘性能不变. 橡胶绝缘体与电缆绝缘表面间的界面压力与橡胶弹性率、长期使用的压力变化有关,依据橡胶应力 缓和特性。考虑蓟30年以后的弹性下降速率两制定蒸初期的压力,这也决定了橡腋件扩径足寸。垒预制 式接头的界面压力和界面电气强度可由计算公式求得。 3.2组合式接头 浚类蠹接头的主要单元均柱工厂内制造完成,环糍树脂与橡胶应力锥均通过出,~试验。该类型接头 是利用橡胶应力锥后的弹簧紧压橡胶件从而保证电缆与环氧锥之间维持一定的压力。 但是浚接头较垒预制式接头相比,安装较复杂.外形尺寸也较大。 3.3注塑式接头 该接头是在电缆导体连接好之后,在接头部份蠢人注塑模具。在接头施工现场用小型涟糕机注入纯 净电缆绝缘料,杂质允许100 pm以内,气泡允许25 pm以内,之嚣进行交联,冷却之后用X射线检查其内 部是否存有杂质、泡泡等。采用这种现场交联的方式,接头中举存在各种材质的界黼,其设计根据径向场
合成绝缘子运行跟踪试验与分析
上海超高压输变电公司刘新乎谢小船 为全面提高220".'500 kV赣彀线路外绝缘求平,确保懿个电潮在雾季中豹安全运行卜£海地区的220
"--500
kV输电线路已普遍使用合成绝缘子,自91年开始已有=万多支合成绝缘予挂网运行,15年来运
行情况赵好。为了正确判断在瓣运行合成绝缘子的性能状况,掌撵不同时段台成绝缘子的机电性能变化 情况和积累运行经验,我们每年抽取若干根合成绝缘予进行一系列的跟踪试验,以找出合成绝缘子的运 行艇律。本文主要对合成绝缘子的各项性能进行试验分析。并作出详估。 上海地区盘199t年开始至今已有2万多蛊合成绝缘予在220~500 kV线路上使耀。15年来,合成 绝缘子的运行情况良好.主要以其优异的防污闲性能根本解决了上海地区220~500 kV线路外绝缘污秽 闪络问题,程太程度提高了上海电网的安全可靠性。且合成绝缘子不用清扫,不用检测零值、不耀经常更 换,大大减少了维护更换工作量.其经济效益和社会效益非常显著。为了正确判断在网运行合成绝缘予 的性能状况,掌握不同黠段含成绝缘子的桃电性戆变化情况,自1998年以来,我公司每年从运行的220
ms.。 kV、110 kV、35 kV、10
(4)从实际调节作用看,该装置的调节能力最大影响220
kV母线稳态电压幅
度分剃为1.36%,5.5s%、6.78%、21。5跖,对西郊地区电篮投秀郊站受荷力率瓣控制效果明显。 (5)从仿真计算结果看,该装置的投运,在事故时至少可减少甩负荷120 Mw左右}同时,该装置与电 容器协调控制下,黄渡分区线损率至少雕降低5%左右。每月平均节掇120万kWh左右,若以0.50元/ (kWh)计.弼每年可增加720万元利润。 总之,上海市电力公司针对受端电网中缺乏动态的无功电压支撑,立项并宴施的西郊站士50 Mvar STATCOM动态无功装置示范工程,对上海城市受端电网,在事故及负荷突增情况下,能起刘提高动忿无 功电压支撵麓力的作用;同时为今后柔性输电(FACTS)技术的应用与发晨积累宝贵的运行经验。
2电缆的布置彩式
对于大截面电缆而言,在负荷电流变化时.由于线芯瀑度的变化引起的热胀玲缩所产生的机械力是 十分巨大的.一般称之为热机械。电缆力线芯的截面越大,所产生的热机械力也越大.以线芯截面为
一2虚一
姜
芸;超赢压.夫长发、大截酉电缆的应用
2 500
1111132的交联电缆为例,最大的热机械力可达近lo t,如果处理不当,这样大的机械力对安全运行是
kV、2 500
m群交联电缆,电缆线箍长度L
2
km左右,为减少电缆
线路金属护套感应电雉,采用交叉互联两端接地加单端接地方式换位(觅圈1),换位段(四小段)取最大长 度0.375 km,采用三栩平行布置方式,接此种方式排列的电缆与电缆平行间距为260 ram时,电缆金属护 套感应电压计算为67.6 V/kin, 浦建站工程电缆全线敷设在缆隧道内,隧道有两种断面,一个内径为m3 mm.全线电缆作垂蕊蛇行敷设。西3
一25—
圭罄翼皇挚王堡鲎塞2006年学术年会论文集(耩配电专妻套) 中平。卜‘卜篱““8、”“’7…‘’ 上海市电t技术学会