高压输电线路的导线的换位问题

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分析500kV超高压输电线路导线翻转问题

分析500kV超高压输电线路导线翻转问题

分析500kV超高压输电线路导线翻转问题近年来,伴随着社会经济的发展,我国电网规模也得到迅速扩大。

500kv超高压输电线路建设得到迅速发展,很多超高压输电线路经过较多复杂地形及气候严峻的地区,加上自然环境的变化,导致超高压输电线路导线翻转,不利于电网系统的安全及稳定,甚至发生安全事故。

因此,本文首先分析500kv超高压输电线路导线翻转因素,然后探讨对应解决对策。

标签:500kV;超高压;输电线路;导线翻转;近年来,大风天气、冰雪天气日益增多,引起线路舞动,使得导线张力松弛,进而发生翻转现象。

500kv超高压输电线路导线翻转时常发生,影响电网的安全运行,必须高度重视500kv超高压输电线路导线翻转的防治,降低安全事故的发生,下面则对500kv超高压输电线路导线翻转的相关因素及解决对策进行简要分析,以望对后期的电网工作提供参考借鉴。

一、500kV超高压输电线路设计500kv超高压输电线路设计,其选择与施工是重点内容。

对于500kv超高压输电线路导线的选择以钢芯铝绞线为主[1]。

且随着国家提倡的节能工作,使得节能导线成为当前工程材料的主流。

常用的导线包括普通钢芯铝绞线及钢芯搞导电率绞线。

在设计500kv超高压输电线路时,对比分析导线载流量,确保在事故模式下,电力系统的过负荷能力也能够影响着线路的最大容量。

对于影响导线过载流量的因素较多,其中气象条件是主要因素。

在计算导线过载流量时,应确保导线在合理温度范围内,保证长期的运行作业。

若温度升高,并不会影响导线的强度,从而确保导线能够正常工作。

通常来说,钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线,能够承受70-80摄氏度的温度。

若温度超过这一范围,势必影响导线的整体性能。

因此,温度可选择80摄氏度。

各类导线的载流量与极限输送功能并没有较大差异性,但节能导线的效果显著。

二、500kV超高压输电线路导线翻转因素1、线路设计以某500kv超高压输电线路为例,一回线在333-334号区段,处于丘陵地段。

高原输电线路单回路塔换位方式浅析

高原输电线路单回路塔换位方式浅析

高原输电线路单回路塔换位方式浅析摘要:根据川藏铁路拉萨至林芝段供电工程实际情况,以控制电气不平衡度,确保电网的更安全稳定运行为根本出发点,提出了较为合理的单回路输电线路的换位方式。

通过列举、比较、分析单回路换位塔的形式,选择直线塔、耐张塔最优换位塔塔型。

关键词:输电线路;导线换位;不平衡度1、西藏高原输电线路换位的意义及方式1.1输电线路换位塔的意义川藏铁路拉萨至林芝段供电工程新建500千伏线路560.3公里(其中双回路2×15.736公里,单回路528.8公里),新建500千伏杆塔947基(其中耐张塔389基,直线塔556基,换位塔2基),线路曲折系数1.17,全线海拔在2900~5100m。

本工程属“藏东高山、高原区”地貌,工程所经区域全线高山大岭约占35%,峻岭约占15%,山区约占45%,丘陵约占5%,线路相对高差达800~1700m,地形坡度一般在35~65°左右,地形陡峭且地质破碎,设计、施工、运行环境恶劣。

理论分析和工程实践经验表明:单回路线路电压和电流不平衡度的大小主要取决于导线阻抗和导纳的负序与正序及零序与正序的耦合程度,线路平衡性越差,各序间耦合系数就越大,相应的不平衡度也就越大。

而导线相间的耦合系数与导、地线的空间布置有着直接的关系。

通过变换三相导线间的位置关系(即换位),以减小相间耦合系数是当前解决长距离超高压输电线路电力系统不平衡度行之有效的办法,所以为确保电力系统的安全稳定,在长距离超高压输电线路中,必须要设计好导线的换位距离及换位方式。

1.2线路长度及架设方式对电气不平衡度影响的对比分析导线相序排列方式和线路长度是影响输电线路电气不平衡度的重要因素。

按照运行电压500kV、系统正常时单回线路最大输送功率1350MW的系统运行条件,以2%作为输电线路不平衡度的限值,杆塔分别选取500kV单回路猫头塔、单回路酒杯塔时,在导线相序按照不同布置方式情况下,计算输电线路电气不平衡度结果如下图所示:图1 不同架设方式及长度下的线路不平衡度计算图从上图可以看出:线路电气不平衡度随着线路长度的增加而增大,这是因为随着线路长度的增加输电线路中不平衡电容电流明显增大。

两起330KV线路在建设投运中出现的相序和换位问题探索

两起330KV线路在建设投运中出现的相序和换位问题探索

两起330KV线路在建设投运中出现的相序和换位问题探索发布时间:2021-05-06T15:39:52.573Z 来源:《建筑实践》2021年第40卷第3期作者:任小丹[导读] 商洛地区的 330KV柞张线、咸张线π入新建的商州330KV变电站时,任小丹国网陕西省电力公司商洛供电公司,陕西商洛 726000摘要:商洛地区的 330KV柞张线、咸张线π入新建的商州330KV变电站时,线路的换位和相序出现了较多问题,对工程带电投运和后期运行都造成了影响,形成了安全隐患。

本文对事件的过程和产生原因进行了详细描述,提出了应对措施,对类似工程建设有较强的借鉴意义。

关键词:线路;相序;换位线路换位的作用是为了减小电力系统正常运行时电流和电压的不对称,并限制送电线路对通信线路的影响。

目前考虑导线换位问题着重是为了限制电力系统中的不对称电流和不对称电压,因为不换位线路的每相阻抗和导纳是不相等的,这引起负序和零序电流。

过大的负序电流将会引起系统内电机的过热,而零序电流超过一定数值时,在中性点不接地系统中,有可能引起灵敏度较高的接地继电器的误动作。

设计规程(DL/T5092-1999)规定:“在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的线路均应换位。

换位循环长度不宜大于200km。

如一个变电所某级电压的每回出线虽小于100km,但其总长度超过200km,可采用变换各回线路的相序排列或换位,以平衡不对称电流。

中性点非直接接地的电力网,为降低中性点长期运行中的电位,可用换位或变换线路相序排列的方法来平衡不对称电容电流”。

一、商洛第三电源线路工程、商州330KV输变电工程概况商洛第三电源渭南丰塬-张村330KV线路工程,线路起于丰塬330KV变电站,途经拟建330KV商州变(远期π接进商州变),终止于张村变,线路全长108.338公里,其中330KV丰塬变-拟建商州变198#,长92.903公里,采用双回路架设;330KV商州变198#-张村变长15.435公里,采用单回架设,简称丰张双回线路工程。

输电线路换位的原理

输电线路换位的原理

输电线路换位的原理是通过改变输电线路中各相导线的相对顺序来达到平衡负荷的目的。

输电线路通常由三相导线组成,即A、B、C三相,当输电线路上的负荷不均匀时,某些相的电流过大,而其他相的电流较小,这会影响输电线路的稳定性和安全性。

为了解决这个问题,需要将输电线路进行换位。

输电线路换位的基本原理是,将输电线路中某些相的导线进行交换,使得每相导线的长度和电流分布均匀,从而平衡负荷。

具体来说,如果某相的电流过大,可以将该相的一部分导线与另一相的导线进行交换,使得该相的导线长度缩短,电流分布更加均匀。

同时,也可以将导线的排列方式进行交换,使得导线的排列更加合理,电流分布更加均匀。

输电线路换位的方法有多种,包括全相换位、部分换位和旋转换位等。

全相换位是指将输电线路中所有相的导线都进行交换;部分换位是指只对部分相的导线进行交换;旋转换位是指将输电线路中的导线按照一定的顺序进行旋转和交换。

在实际应用中,可以根据具体情况选择不同的换位方法。

输电线路换位的优点是可以平衡负荷,提高输电线路的稳定性和安全性。

通过换位,可以减少输电线路中的电流不平衡度,避免某些相的导线过热或烧断,从而延长输电线路的使用寿命。

同时,换位还可以减少输电线路中的电压降和损耗,提高输电效率。

总之,输电线路换位是一种重要的输电技术,通过改变输电线路中各相导线的相对顺序来达到平衡负荷的目的。

在实际应用中,可以根据具体情况选择不同的换位方法,从而保证输电线路的安全稳定运行。

高压交流架空线路OPGW换位运行研究

高压交流架空线路OPGW换位运行研究

高压交流架空线路OPGW换位运行研究发布时间:2022-08-15T01:45:34.416Z 来源:《中国电业与能源》2022年7期作者:陈文广[导读] 高压交流架空线路正常运行时,导线周围会产生电磁场,在地线与导线之间产生静电耦合和磁场感应,陈文广四川电力设计咨询有限责任公司四川成都 610095摘要:高压交流架空线路正常运行时,导线周围会产生电磁场,在地线与导线之间产生静电耦合和磁场感应,如果地线运行方式不当,将产生较大的功率损耗。

本文通过ATP/EMTP软件对OPGW(光纤复合架空地线)感应电压、感应电流、功率损耗和全寿命周期的电能损失费用进行仿真计算,分析和比较了OPGW逐塔接地和换位运行的优缺点。

相比于OPGW逐塔接地,换位运行降低了OPGW的感应电流和功率损耗,经济效益明显。

关键词:OPGW;换位;感应电流;全寿命周期0 引言在高压交流架空线路正常运行时,导线周围会产生电磁场,并与地线产生静电耦合和电磁感应,在地线上感生出静电感应电压和沿线分布的纵向感应电动势。

如果地线均逐塔接地,两根地线之间会产生线间环流,同时每根地线又分别以大地为回路,形成感应电流回路。

这两种电流的产生,大大增加了输电线路的电能损耗,损耗值与线路负荷电流的平方和线路长度成正比。

对于普通地线,为了降低地线上的功率损耗,地线一般设计成分段绝缘、一点接地的方式。

这使得正常工况下地线与大地之间及两根地线之间无法构成电流环路,感应电流大大降低,从而达到降低地线电能损耗的目的。

但OPGW需承担电力系统通信的任务,当线路长度超出OPGW盘长时,光纤需要接续,接续点两端的OPGW难以实现在电气上断开、在通信上接续。

因此目前OPGW基本都采用逐塔接地的运行方式,这使得OPGW与大地之间构成环路,流过较大的感应电流,产生电能损耗。

过去由于线路输送容量不大,地线损耗在电力系统的总损耗中所占的比例不大,OPGW的接地方式较少受到关注。

10kv~500kv架空输电线路双回路耐张塔“滚筒”换位跨越技术分析

10kv~500kv架空输电线路双回路耐张塔“滚筒”换位跨越技术分析

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本方案测算以 8 回 ))9:; 线路工程为例!铁塔横担最小层间距
和内角侧横担长度对相间安全距离有重要影响!其主要参数见表
表 " 导线安全系数及弧垂计算结果 *,OH5 " G,H3UH,1&0- +5.UH1. 0I .,I51V I,310+ W .,' 0I 30-XU310+.

科技信息
不同档距不同导线风偏投影计算 依据弧垂和 ! 值的计算公式!可以推导出档距内任意点弧垂 计算式 "#$" %&'()(* !#高差角影响忽略$式 "#$ 其中 !&+",#-./, 线路档距任意点风偏位移可按式 "#0 式进行计算"
科技信息
架空输电线路双回路耐张塔滚筒换位跨越技术分析
文 > 刘国平 ) 苏鑫 " 游世良 "

摘要 城市架空电力线路通道越来越拥挤!同电压等级的线 路在城区变电站出线段或拥挤通道内不可避免的出现相互重叠" 交叉穿越的情况# 本文通过对同电压等级电力线路利用同塔双回 路耐张塔针对不同档距" 导线的交叉穿越安全距离计算分析!提 出了一种新的输电线路交叉穿越技术措施!解决了输电线路拥挤 通道相互重叠"交叉穿越的难题!减少赔偿费用!降低了工程投 资!具有一定的社会效益和经济效益!可供输电线路设计人员参 考$

特高压长距离输电线路换位问题的分析

特高压长距离输电线路换位问题的分析

特高压长距离输电线路换位问题的分析摘要:随着经济和各行各业的快速发展,电力行业发展也十分快速。

特高压输电线路容量大、电功率大、电磁辐射强、波阻抗小,一旦线路出现故障,可能影响到电力设备的灵敏度,提高线路损耗,降低输电线路运行效率。

因此,必须加强特高压输电线路的运行和管理,确保输电线路可靠性和稳定性。

关键词:特高压线路;长距离输电;线路换位;循环换位引言特高压线路在长距离输电时,需要通过多种方式保证工作质量,其中较为多见的手段之一是线路的换位。

新形势下,电力工程建设对提高我国社会发展质量和促进人民生活水平提高具有重要意义。

高压输电线路的设计质量对高压输电线路的经济效益和社会效益发挥都具有重要作用,所以就需要重视整个高压输电线路的设计工作,提高线路工程的设计质量。

1特高压输电线运行特点特高压输电线路范围广、输送距离远、运行环境复杂、气候多变,很多地区属于输电线路故障多发地区,容易遭到雷击等问题。

其次特高压输电线路的绝缘子串比较长,经过不同地区,线路很容易污染,所以对线路防污要求比较高;我国大部分特高压输电线路经过高寒地区,气候比较寒冷,输电线路很容易结冰,由于导线横截面积比较大、分裂数量多,所以导致覆冰超载、不均匀覆冰等问题;特高压输电线路的档距长、电压等级高,线路受到风雨等因素的影响,可能出现风偏事故。

此外,由于我国特高压电网输电线路运行时间比较短,关于线路检修技术还不是很成熟。

因此,需要各运维单位根据实际情况,选择合适的运行检修技术和方案。

2特高压长距离输电线路换位的必要性电力系统各项工作均带有一定的安全风险,这种风险往往随着电压等级的升高而升高。

特高压线路出现问题,可能导致设备的大面积损坏,人员直接碰触特高压线路,则可能受到强电流电击快速死亡。

为提升特高压输电线路的作业安全性,各地在进行特高压长距离输电线路建设时,多以固定间隔为基准进行一次线路换位,维持三相电压的平衡。

3特高压长距离输电线路换位措施3.1特高压长距离输电线路换位要点某地进行特高压长距离输电线路建设,因地处沿海区域,每年均存在90d以上的强风天气。

高压输电线路的导线换线施工

高压输电线路的导线换线施工
牵 弓l 操 作 塔 场
住将 接头处 铝线 头扎 牢 , 避免过 滑 车时散 股 。 ( ) 机牵 引 , 径 较 细 的导 线 可 直 接 引 入 牵 5开 线 引机 卷筒 牵引 。 ( ) 4操 作 中 为 加快 施 工 速 度 , 用 压 线 滑 6图 可
图 2 换 线 牵 引 端 示 意 图
l 施 工 方 法 简 介
借鉴 了张力 放 线 的原 理 , 被换 线 路划 分 为 若 将
干施 工段 , 张力 场 和牵 引场 , 用 旧导 线作 为牵 引 设 利 绳 , 入放 线 滑 轮 中 , 引 新 导 线 实 施 导 线 展 放 工 放 牵 作 , 后进 行 紧线作业 和 附件安 装 , 然 旧导线 回收全 部 在牵 引场进 行 , 保护 了沿线 自然 植被 和环境 , 减少 了 高空 作业 , 安全 、 经济 , 快捷 。
2 3 耐张 管 、 续管不 能通 过 牵引机 卷筒 轮 . 接 当“ 张 管 、 续 管 ” 近 牵 引 机 卷 筒 轮 位 置 耐 接 接 时 , 时停机 , 用机 头设 置 的机 动 绞磨在 压接 管前 临 利
车将 导线压 低 , 在地 面倒换 牵 引绳 。
侧 8 ~1m处 用 紧线器将 旧导线继 续牵 一 段距 离 , m 0
连接 , 如何将 其连 接 并保 证 顺 利 通 过放 线 滑 车 是解 决 问题 的关键 , 此 我们 借 鉴 了以往 牵 引绳 的连 接 在
方式 , 用适 当长度 的 钢 丝套 和抗 弯 连接 器将 耐 张塔 两端 的导线 耐张 钢锚 连 接 , 了让 接头 位 置 顺 利通 为 过放 线滑 车 , 必须 将耐 张线夹 的引流连 接板 切割 掉 ,
何 波
( 州送 变电工程公 司, 州 贵阳 贵 贵
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高压输电线路的导线的换位问题
在高压输电线路上,当三相导线的排列不对称时,各相导线的电抗就不相等。

即使三相导线中通过对称负荷,各相中的电压降也不相同;另一方面由于三相导线不对称,相间电容和各相对地电容也不相等,从而会有零序电压出现。

所以规定:在中性点直接地的电力网中,当线路总长度超过 100km时,均应进行换位,以平衡不对称电流;在中性点非直接接地的电力网中,为降低中性点长期运行中的电位,平衡不对称电容电流也应进行换位。

换位的方法是:可在每条线路上进行循环换位,即让每一相导线在线路的总长中所处位置的距离相等;也可采用变换各回路相序排列的方法进行换位。

输电线路导线换位(transposition of transmission line),即变换输电线路三相导线的空间位置,目的是为了减少电力系统在正常运行情况下电流和电压的不对称性。

交流架空输电线路的三相导线,在空间的排列位置是不对称的,特别是三相导线呈水平排列的线路,不对称程度更大。

由于三相导线在空间位置的不对称,导致各相导线的电容和电感值不相同,即各相的阻抗和导纳不相等,这就引起了负序和零序电流。

过大的负序电流会引起电力系统内电机的过热。

而零序电流超过一定数值时,在中性点不接地的系统中,有可能会引起灵敏度较高的接地继电器的误动作。

输电线路的电流和电压的不对称,也可能对电信线路产生干扰影响。

输电线路导线换位的结果,是使在
一条线路上各相导线处在某一空间位置的长度分布尽量接近,这样各相参数的差异就会缩小,电流和电压的不对称性也能够控制在一定限度之内。

经过位置变换,三相导线又恢复到原来的相序排列,称为一个换位整循环。

由于线路的长度不同,导线换位通常有直线换位、耐张换位、悬空换位和附加旁路跳线架换位四种方式。

(1)直线换位:利用导线呈三角排列的直线型杆塔进行滚式换位。

这种换位方式,采用常规直线型杆塔,节省投资,施工安装和运行维护检修均比较简便,但导线在档距中因换位而出现交叉。

在覆冰严重地区为了避免不同相导线因砚冰不平衡造成闪络,不宜采用这种方式。

(2)耐张换位:利用特殊设计的耐张型杆塔,通过跳线交叉换接,完成三相导线的位置变换。

这种换位在杆塔上实现,可以避免导线在档距中交叉。

但杆塔上绝缘子串增多,跳线布置比较复杂,施工安装和运行检修不如直线换位简便,间隙验算也比较复杂。

(3)悬空换位:在耐张绝缘子串的外侧每相导线上另外串接一串绝缘子,然后通过一组特殊的跳线交叉跳接以完成三相导线位置的变换。

这种换位方式不需要特殊设计杆塔,只需利用一些常规的耐张型杆塔,且导线在档距中不交叉,跳线的位置也比较清晰。

不过为换位而特殊串接的绝缘子串是承受相间电压的,应选择具有相应的绝缘强度。

而且串接的一组绝缘子串和跳线距杆塔有一段距离,安装和检修比较困难,需要采取特殊的施工措施。

(4)附加旁路跳线架换位:利用干字型耐张塔或转角塔并在其近旁附设一组小型架构,架一小段旁路导线转接跳线,通过跳线换接进行导线换位。

这种换位方式虽然增加了旁路导线和架构,但其布置清晰,施工安装并不困难,在早期建设的输电线路一般都认为导线换位应尽可能多些,以使线路参数更加对称均衡,减少电流和电压的不对称性,避免对电信线路产生干扰。

国内曾规定:导线三角排列的输电线路,一个换位整循环的长度一般不超过48km;其他排列方式的线路,尽量不大于24 km。

但是设计计算分析和运行实践经验表明,换位是输电线路的薄弱环节,换位过多不但增加线路建设投资和运行维护费用,而且会削弱线路的电气和机械强度,降低安全运行的可靠性。

经过对电信线路干扰间题的深人研究,认识到导线换位对减少干扰实际上不起多大作用。

输电线路对电信线路的电磁干扰和静电影响,主要是由于电力系统中各个元件的非线性以及发电机不对称运行时,加在线路上的高次谐波电流和谐波电压所引起的。

在通常情况下,输电线路与电信线路间的距离比输电线路导线间的距离以及导线对
地距离要大得多,输电线路的静电场在通信线处是很小的,对通信线路所产生的静电干扰影响是很轻微的。

最大的静电干扰,可能是由电压谐波的零序分量所引起的,但在正常的全相运行方式时其值也很小。

至于谐波电流所引起的电磁干扰,各对称分量的影响是不同的。

正序和负序电流不直接流入大地,随着输电线路和电信线路相对距离的增大,由正序和负序电流引起的电磁影响急剧衰减,到电信线处实际上几乎已没有影响。

只有谐波电流的零序分量流入大地,而且大地
中电流的等值深度可以与输电线路和电信线路间的距离相比拟。

但是也只有基波的零序电流值才直接与换位循环长度有关系,并且它对电信线的干扰影响也是很微小的。

输电线路换位循环长度实际上并不取决于对电信线的干扰影响,而是取决于电力系统内所容许的电流和电压的不对称度。

在选择输电线路换位循环的长度时,要针对线路在建设和运行中的具体条件进行计算,以估计延长换位循环所引起的电流和电压不对称度是否超过容许值,同时要研究是否采取比增加导线换位更为合理的其他消除不对称的措施。

换位循环长度的选择应从电力系统的整体考虑,并为系统发展留有适当余地,不能单纯的仅仅计算某一条线路的局部情况。

对于长线路,由于具有很大的电容电流,每个换位距离中各相参数和相间参数的差别比较大,所引起的电流和电压的不对称是经常起作用的。

计算表明:线路长度在100 km以下可以不进行导线换位;两个变电所之间的长度在200~250 km左右,进行一个换位整循环,电流和电压的不对称一般不会超过容许值;对于500 kV线路,换位循环的长度可增大到300 km左右。

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