±800kV楚穗直流线路带电作业安全距离研究
±800kV特高压直流输电线路带电作业的安全防护

±800kV特高压直流输电线路带电作业的安全防护摘要:我国电力行业随着我国整体经济建设的快速发展而发展迅速,彻底改善人们的生活水平和生活质量。
随着我国电力设施的建设,有关电力需求的不断增加,特高压输电线路设施也在不断地广泛建设。
关键词:特高压输电线路;带电作业;安全防护引言我国电力行业自改革开放发展至今已经取得了非常不错的成就,使我国摆脱改革初期用电供不应求的尴尬局面。
在不断的研究发展中,特高压输电线路带电作业所涉及的作业范围越来越广,作业工器具逐渐多样化,操作方法也更加复杂,于是在实际作业中存在的安全隐患也不断增加。
1特高压输电线路中带电作业的危险分析1.1电场对工作人员的安全影响电力工作人员在实际工作中会遇见多种复杂形式的电极结构,在均匀电场中,电压和电场强度大小以及方向是完全相同的,在不均匀的电场中,电压和电场强度大小以及方向是完全不同的。
以上结构在电力工作人员的实际操作中分为3种情况,首先是人体和带电等电位,与接电体有着一定的安全距离,人体处于最高场强区,在此操作过程当中,只允许人体接触导线电位相同部件。
其次,当工作人员在地面上或杆塔上时,借助绝缘工具与带电体接触时,工作人员所处的电场强度会略低一点。
最后,当人体位于导线和杆塔之间的绝缘装置上时,此操作只允许人体和人体电位相同的部件进行接触。
1.2带电作业工具操作隐患带电作业工具操作隐患方面,主要体现在绝缘材料与绝缘工具。
一旦绝缘材料或者绝缘工具不达标,就会导致操作人员在进行带电作业过程中出现意外。
绝缘材料质量不合格,不能达到理想的绝缘效果,亦或是绝缘工具不符合带电作业标准,都会引发带电作业安全事故。
1.3静电对工作人员的安全影响静电的存在同样也会给工作人员带来致命的危险,其引发的原因是技术人员在特高压输电线路带电工作过程中,人体上的静电会与输电线路发生感应从而会导致严重的电击现象,一般会有2种形式,第1种,人体对地绝缘。
从人体构造来说,人体电阻较小,所以在强电场中,人体可以视作一个导体,但是一旦人体对大地绝缘时,由于静电关系的存在会使人体从一个导体的位置变成处在某一电位的位置上,而此时就会造成能够危及到生命的电击事故。
±800kV特高压直流线路带电作业分析

±800kV特高压直流线路带电作业分析带电作业是确保±800 kV特高压直流输电线路稳定、安全运行的重要技术手段,本文针对±800 kV特高压直流线路带电作业的现状,从带电作业操作过电压、进出等电位方式、带电作业安全距离、带电工作安全防护用具等各个方面进行分析和探讨,为确保特高压直流线路带电作业下工作人员的人身安全提供更加可靠的参考。
标签:800KV;特高压;直流线路;带电作业1引言±800kV特高压输电线路在实际运行中因导线数量多、塔形巨大等自身设计所带来的局限,因此造成了带电作业综合性强、复杂程度高。
与传统的交流线路带电作业方式对比,±800kV 特高压输电线路的带电作业稍显的复杂。
带电作业作为输变电工程检修、带电测试、改造的重要手段,其在减少停电损失、提高供电可靠性、保证电网安全性等方面发挥了十分重要的作用。
目前,对于±800 kV 高压直流输电线路的带电作业,国外几乎没有类似经验可以值得借鉴,近几年国内相关运行单位、科研院所、已着手进行了相应的研究,并把这些研究成果投入到相关线路的试运行,而且也取得里一些可观的成果,同时也积累了一定的经验。
根据不同工况带电作业可分为地电位作业、中间电位作业和等电位作业,目前在±800 kV直流输电线路带电作业中应用最为广泛的是中等电位作业方式。
2三种带电作业方式的作业原理2.1地电位带电作业原理作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
此时通过人体的电流有两条回路:一,带电体→绝缘操作杆(或其他工具)→人体→大地,构成电阻回路;二,带电体→空气间隙→人体→大地,构成电容电流回路。
这两个回路电流都经过人体流入大地(杆塔),确保施工人员进行进行安全作业,地电位作业法示意图如图一。
2.2中间电位带电作业原理中间电位作业指的是:当作业人员站在绝缘梯上或绝缘平台上,用绝缘杆进行的作业,此时人体电位是低于导电体电位、高于地电位的某一悬浮的中间电位,中间电位作业法示意图及等效电路图如图二。
±800kV直流架空线路带电作业安全距离的研究

±800kV直流架空线路带电作业安全距离的研究摘要:±800kV直流架空线路是输电系统中的重要组成部分,其安全稳定运行对整个直流系统至关重要。
带电作业技术是保障±800kV直流架空线路安全运行的重要技术手段,而带电作业最小安全距离是其中的关键参数。
本文通过比较分析,总结得到不同带电作业方法的典型作业位置;根据带电作业危险率理论,计算得到不同典型作业位置安全距离及组合间隙的带电作业危险率,验证了±800kV直流架空线路典型带电作业方法路径的合理性。
关键词:±800kV;直流架空线路;带电作业;安全距离1.±800kV直流架空线路带电作业典型作业位置关于±800kV直流架空线路的带电作业,导线形式结构、各种塔型具体的构件布置等皆不相同,然而带电作业典型工作位置基本相同。
±800kV线路带电作业的几种典型工作位置分别如图1所示:1)带电作业人员立于塔身(地电位),如图1(a)所示;2)带电作业人员在铁塔横担上(地电位),如图1(b)所示;3)带电作业人员位于导线与铁塔之间(中间电位),如图1(c)所示;4)带电作业人员位于导线上(等电位),对带电导线进行作业如图3.1(d)所不;±800kV线路中典型带电作业位置如图1中所示。
图1 典型带电作业位置图2.±800kV直流架空线路带电作业危险率计算原理带电作业危险率指带电作业绝缘间隙的绝缘损坏率,根据统计学原理,假设操作过电压及空气间隙击穿的概率都服从正态分布,则带电作业危险率可通过以下计算公式得到:根据GB/T18037《带电作业工具基本技术要求与设计导则》标准的规定,可接受的危险率水平应小于1.0 x10-5,故此次作业中关于带电作业危险率的计算均基于以上理论,运用数学函数编制计算机编程可计算相应的带电作业危险率。
带电作业危险率是衡量作业安全性的一个重要依据。
浅析±800kV直流输电线路带电作业可能产生的安全隐患与防护措施

浅析±800kV直流输电线路带电作业可能产生的安全隐患与防护措施摘要:±800kV直流输电线路在带电作业的条件下能维持电网运转的安全性和稳定性,在这个过程中保证工作人员安全以及工作设备的良好运转尤为重要。
本文对±800kV直流输电线路带电作业过程中可能存在的安全隐患和降低隐患的防护措施进行分析探讨,希望给予相关的从业者一些帮助。
关键词:±800kV直流输电线路;带电作业;安全隐患;防护措施前言:在±800kV直流输电线路的带电工作过程中,有很多因素会对输电线路的安全性产生影响,有效的解决这些问题,对潜在的威胁进行合理的排查,及时的预防安全隐患的产生是目前国家电力工作者的工作重点。
本文就±800kV直流输电线路带电作业过程中可能存在的安全隐患和降低隐患的防护措施进行分析探讨,希望给予相关的从业者一些帮助。
一、±800kV直流输电线路带电工作的安全隐患分析1.管理隐患在输电线路带电作业的过程中,工作人员需要比较高的专业素质,很多电力公司忽略一线工作人员的考核管理,不对员工的工作种类进行明确的划分,对一线工作者的安全性没有提高重视而导致安全事故频发。
随着时代的发展和科技的进步,很多电力方面的知识也在更新和升级,一线工作者操作规范和专业素养对带电作业的安全起着重要的作用,特别是±800kV直流输电线路带电作业,更是对电力工作者的专业知识和技能的一个挑战,需要更加牢固的理论知识才能应对这项高风险,高技术的工作。
部分电力公司不能及时的对其一线的员工进行专业培训和安全知识教育而导致存在着巨大的安全隐患。
电力公司的一线员工的工作种类多样,包括停电检修、带电作业和线路巡视,带电工作的员工在其他时间还要兼职停电检修和线路巡视的工作,由于操作过程,作用原理和涉及的工具都有所差异,所以在具体电工作中可能容易搞混或者由于习惯而出现操作上的误差而引发事故。
±800KV特高压直流输电线路的电位转移电流特性研究

±800KV 特高压直流输电线路的电位转移电流特性研究摘要:电位转移是带电作业的重要环节,它是指作业人员通过导电手套或其他工具在距离带电体一定距离时迅速进入或者退出等电位的过程。
电位转移过程中,由于人与导线间的电场畸变,空气间隙会出现放电现象,形成的脉冲电流和暂态能量非常高,若防护不当会影响作业人员的安全作业。
为有效保障带电作业人员的人身安全,在进行带电作业安全防护时,电位转移特性分析是需要考虑的重要内容。
关键词:±800kV;带电作业;电位转移;流体力学模型;电场计算引言随着目前我国经济不断的提高,人们对电力的需求也日益增长,而采用±800kV特高压直流输电方式可提高线路走廊的单位面积的输送容量,减少了线路走廊及综合造价的需求。
±800kV特高压直流输电线路是一种新型电压等级的输电线路,其导线的布置、绝缘子的配置以及杆塔的结构都是具有比较新型的特点的,而这些新型特点的问题就会给线路的运行维护及带电作业上带来了极大的困难,运维部门需要针对±800kV特高压直流的输电线路相关的塔型及结构特点,对±800kV特高压直流输电线路的带电作业的最小安全距离和带电组合的间隙进行分析,并且为线路杆塔的设计技术提供了相应的参数以及直流输电线路建成以后带电作业的技术方面的相关依据,通过理论分析和现场测量±800kV特高压直流输电线路带电作业的空间离子流、合场及电位转移的脉冲电流,并以此为基础分析建立了±800kV特高压的直流输电线路关于带电作业的安全与防护的措施。
1物理仿真模型1.1可行性分析由于人与导线间的电场产生畸变,当电位转移距离较小时,作业人员导电手套或者手持的电位转移棒尖端处会出现放电现象,并在极短时间内由流注放电发展为电弧放电。
这一过程产生的暂态能量会威胁作业人员的人身安全。
带电作业人员在距离导线0.5m左右处进行电位转移时都会发生放电现象。
±800kV直流输电线路带电作业方法的研究

电 安技 力全 术
第2 20 第0 ) l 0年 l 卷(1 期
±f 0 V直流输 电线路带电 l Ok 作业方法的研究
王 卫
( 中国南方 电网超 高压输 电公司曲靖局 ,云南 曲靖 6 5 0 ) 5 0 0
[ 摘
要]探讨在 ± 8 0 V直 流输 电线路 开展 带 电作业 的方法 ,实践 了2种 等 电位作 业人 员进 出± 8 0 0k 0
缘承力 工具 ( 绝缘 传递绳 、绝缘 主牵 引绳 ) 的有效 绝
缘长度 不小于 7 3 . m。
2 作业人员 安全防护
经查 图纸得知 ,实际线路 上导 线对 横档最 小距
实现 ±8 0 V 流输 电线路带 电作业的关 键是 0 直 k 解决 等电位作业 人员的 防护 问题 , 即保证 作业 人员
展 ±8 0 V直 流输 电线 路带 电作业 , 0k 能在 线路发生 缺陷时及 时处理 ,又不受 电网运行方 式的影响 ,因
而能大大提高 供 电可靠 性 ,更好地为 客户提供优质
服务 ,保证 电网安 全稳 定运行 。 2 0 —1- 7 中国南方 电网超 高压输 电公司 曲 09 0 2 , 靖局成功开 展 了 ±8 0 V楚穗直 流线路 的等 电位带 0 k
其他牵引方 式 ,由下 而上利用 电位转移杆 代替手进 行 电位转移 ,进 入带 电导 线 。作业 人员 出 电场的过 程 与此相反 。作业人 员进 出 电场过程 如 图 1 所示 。
()从塔身 与横档连接 处进 出电场 2 等 电位 作 业 人 员在 塔 身 与横 档 连 接 处乘 坐 吊 篮 ,利 用滑车组 或其他牵 引方式 , 由塔身侧 至导线
电作业 ,使 ±80 V直 流特高压 线路的等 电位带 电 0k
±800kV直流输电线路带电作业分析杨晓芳
±800kV直流输电线路带电作业分析杨晓芳发布时间:2021-10-09T07:53:19.326Z 来源:《中国科技人才》2021年第19期作者:杨晓芳[导读] ±800kV直流输电线路即将在我国建成投运,其空间场强要高于500kV及以下电压等级的输电线路。
为保证±800kV直流输电线路带电作业的安全可靠进行,首先分析了带电作业屏蔽防护应达到的安全控制水平,对±800kV直流输电线路带电作业人员的安全防护措施进行了研究,以实现带电作业的安全进行。
国网山西省电力公司检修分公司山西太原 030032摘要:±800kV直流输电线路即将在我国建成投运,其空间场强要高于500kV及以下电压等级的输电线路。
为保证±800kV直流输电线路带电作业的安全可靠进行,首先分析了带电作业屏蔽防护应达到的安全控制水平,对±800kV直流输电线路带电作业人员的安全防护措施进行了研究,以实现带电作业的安全进行。
关键词:±800kV;直流输电线路;带电线路作业;分析前言:为了满足我国日益增长的电力需求,提高线路走廊单位面积输送容量,减少综合造价和线路走廊需求,采用了±800kV特高压直流输电系统。
±800kV特高压直流是一个新的电压等级,其杆塔结构、导线布置和绝缘子配置等均具有新的特点,这些特点给线路的维护尤其是带电作业带来了困难。
本文针对±800kV特高压直流输电线路的塔型结构等特点,研究±800kV特高压直流线路带电作业最小安全距离和组合间隙,为线路杆塔设计提供技术参数,并为线路建成后的带电作业提供技术依据。
对±800kV特高压直流出现的合成场、空间离子流、电位转移脉冲电流进行理论分析和现场测量,并在此基础上制定了±800kV特高压直流线路带电作业安全防护措施。
1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。
±800kV特高压直流输电线路极间距离优化研究
t p i u ao s a c nd tr o se l twe s t s a e y e ns l tr nd o uco s n te o r , he p c
1 电磁 环 境 限值
目前 我 国 ̄0 V 高 压直 流输 电线 路规 定 的 80k 特 电磁 环境 限值 如下 [ : 1 在 一 般非 居 民 区直 流架 空 输 电线路 下 地 面 ) 合成 电场 强度 不 超 过3 vm。线下 地 面 离 子 电 流 0k ,
密度 不超 过 1 0n 0 Mm 。
b t e o a c n u tr i d c dfo 2 ewe np l r o d co s s e u e r m 2m t 9I. u sa t l r o 1 l S b tn i 1 a e o o c l e e t o e s a e o t z t n i a s e c b d c n mi a n f s f h p c p i a i s lo d s r _8 No 1 l2 .
±800kV特高压直流线路带电作业研究现状分析
Ke y wo r ds :  ̄8 00 kV ul t r a hi g h vo l t a g e d i r e c t c u r r e nt ;l i v e wo r k i n g; p r e s e n t s i t u a t i o n a n a l ys i s ; i ns u l a t o r d e t e c t i o n
±8 O o k v 特 高压直流线路带 电作业研究现状分析
电工电气
பைடு நூலகம்
( 2 0 1 3 No . 1 1 )
产 品 与 应 用
±8 0 0 k V 特 高压 直流线路 带 电作 业研 究现状分析
颜 才升 ,赵华忠 ,张富春 ,陈浩 ,袁新 星
( 1 中国南方电 网超 高压输 电公 司广州局 ,广 东 广州 5 1 0 6 6 3 ;
0 引 言
路 带 电作 业提供 了依据 和参考 。 关键 词: ±8 0 0 k V特高压直流 ;带 电作业 ;现状分析 ;绝缘子检测 中图分类号 :T M 7 2 6 . 1 文献标识码 :A 文章编号 :1 0 0 7 — 3 1 7 5 ( 2 0 1 3 ) 1 卜0 0 2 5 — 0 4
YAN Ca i — s h e n g , ZHAO Hu a — z h o n g , ZHAN G Fu — c h u n , CHE N Ha o , YUAN Xi n . x i n g
±800kV特高压直流线路带电作业研究现状分析
颜才升等: ̄800 kV特高压直流线路带电作业研究现状分析
:电 气 技 术 及 应 用 l
电工材 料 2013 No.4
+800 kV特 高压直流线路 带 电作业 研 究现状分析
颜才升 ,赵 华忠 ,刘 耀俊 ,陈 浩 ,吴阳阳 ,袁新星
(1.中国南方 电网超高压输电公 司广州局 ,广州 510663;2.山西省电力公司技能培训 中心 临汾分部 ,山西临汾 041000;3.湖北工业大学 电气学院 ,湖北武汉 430068)
4-800 kV ultra high voltage direct current(UHVDC) transmission line operation,which Fra bibliotekas been
researched and applied in recent year s.Large am ount of theory and practice experiences have been accum ulated relatively.Aimed at the present situation analysis of live—working of  ̄800 kV UHVDC tra n smission line, som e work w as carried out.Firstly, the way of in an d out of equipotential zone was analyzed. Next, th e working safety distan ce and complex gap were studied. Then the safety protective pr inciple of operating personnel was determ ined. Finally, a detection m eth od for insulators based on optical electric f ield intensit y senor was proposed. The work can provide useful reference fo r live w orking on 4-800 kV UHVD C transm ission line.
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( 中国 南 方 电 网超 高 压 输 电公 司 ,广 东 广 州 5 对 ±8 0k 楚 穗 直 流 线路 杆 塔 高 和 海 拔 高 等 特 点 ,结 合 该 线 路 塔 型 、 导 线 布 置 以及 作 业 人 员在 塔 上 的 0 V 作 业位 置 等 实 际情 况 ,在 模 拟 塔 头 间 隙上 开 展 带 电作 业 间 隙试 验 研 究 。提 出 ±8 0k 楚 穗 直 流 线 路 带 电作 业 典 0 V 型 工 况 下 的 最 小安 全 距 离和 最 小组 合 间 隙 , 为线 路 塔 头 间 隙尺 寸 设 计 和 线 路 带 电作 业提 供技 术依 据 。 关 键 词 : ±g 0k 直流 输 电 线路 ;带 电作 业 ;安 全 距 离;组 合 间 隙 O V
Su iDC i n t pialop atng c lne i y c er i ond tons ii ,w hih ovi st c c pr de e hnialb i o m e i sgn of t c ass f r di nson de i owerhe d ce an e a a lar c nd wor orlv k f ie wor ng on t e ln ki h i e.
第 2 3卷 第 1 2期 21年 I 00 2月
广 东 电 力
GU AN GDO NG ELE( ' C W ER RI PO
V o123 N O.1 . 2
De . c 201 0
±8 k 楚 穗 直 流 线 路 带 电 作 业 安 全 距 离 研 究 V 0 0
p a e o p r t e n t e t we .Th ri l r p s smi i m l a a c n o p e a o ie wo k n n 8 0 k Ch - lc f o e a i so h o r v e a t e p o o e n mu ce r n ea d c m l x g p f rl r i g o 0 V u c v
24 0I 。楚 穗直 流采 用 的额 定 运行 电压 是 一 个 新 6 I T 的电压 等级 ,其杆 塔结 构 、导 线 布置 和绝缘 子配 置 等均有 新特点 。本文 针 对 ±8 0 k 楚 穗 直 流 输 电 0 V
要 考虑单 极 发生接 地故 障后在 另一极 上 产生 的过 电 压 。直 流输 电线路 带 电作业最 大过 电压水 平 主要取 决 于单极 发 生 接 地 故 障后 在 另 一 极 上 产 生 的 过 电
J A N o — u I H ng y
( EHV o r Tr n m i i n Co P we a s s o mp n f Ch n o t e n P we i s a y o i a S u h r o r Grd,Gu n z o ,Ou n d n 6 0,Ch n ) a gh u a g o g 5 2 1 0 ia
压 ,而直 流单 极接地 在另 一极 上感应 产生 的 、具 有 短尾 操作 波性质 的过 电压 大小及 沿线 分布 与直 流系 统 的滤波 器 电容量 、故 障位置 、杆塔 接地 电阻 密切
线 路 高铁塔 以及 高海拔 等特点 ,研 究带 电作业 最 小 安 全距 离和组 合 间隙 ,为线路 杆塔 设计 提供技 术参
Ab ta t o h r c e it so 0 V u S iDC n .s c sh g e o e ,t we sa d e e a i n,g p t s e e r h o ie sr c :F rc a a t rs i f8 0 k Ch ・ u c l e u h a i h rp ls o r n lv to i a e t s a c fl r v wo k n n smu a e o rh a la a c sc n u t d b o r i g o i l td t we e d ce r n e i o d c e y c mb n n h o r t p ,c n u t rc n i u a i n a d wo k n i i g t e t we y e o d c o o f r t n r i g g o
相关 。根 据 ±8 0k 楚 穗 直 流输 电线 路 参 数 计算 0 V 可知 ,该 线 路 带 电 作 业 最 大 过 电压 为 1 6 ( 幺 .9 标 值 ,下 同) ,发生 在 线 路 中点 处 且距 线 路 中部 ±1 0
中 图分 类 号 :T 5 M7 2 文 献 标 志 码 :B 文 章编 号 :10 —9 X(0 0 1 -0 70 0 72 0 2 1 )20 2 —3
Re e r h o a e y Cl a a c o v o ki g o 0 k Chu S iDC n s a c n S f t e r n e f r Li e W r n n 8 0 V - u Li e
Ke wo d : 8 0 k DC t a s s i n l e i e wo k n ;s f t la a c ;c mp e a y r s 0 V r n mis i ;l r i g a e y c e r n e o o n v lxg p
楚雄一 穗东 直流输 电工程 ( 以下称 简楚 穗直 流 ) 的额 定 运 行 电 压 ±8 0 k 0 V,双 极 额 定 输 送 功 率 50 0Mw ,线 路 长 度 1 3 4 k 0 7 m,最 高 海 拔 高 度