高压输电线路为什么要分裂
输电线路

输电线路一、填空题1、架空送电线路的勘测设计一般包括初步设计和技术施工设计两个阶段。
2、施工图主要作用是作为施工的技术资料和施工的依据。
通过图纸给出平面图,纵、横断面图,标定杆塔位置、型号、高度、基础型式、施工基面及需铲土工作量。
3、分裂导线系指每相采用相同截面、相同型号的两根或两根以上的导线。
导线型号由导线的材料、结构和载流截面积两部分组成。
4、杆塔上的拉线,用来抵消作用在杆塔上的荷载,以减少杆塔材料消耗量,降低造价。
5、绝缘子(俗称瓷瓶)用来支吊导线使导线和大地保持绝缘;同时承受导线的垂直荷载和水平荷载。
6、架空送电线路金具是在架空送电线路上用于悬挂、固定、保护、连接、接续架空线,或绝缘子以及在拉线杆塔的拉线结构上用于连接拉线的金属器件。
7、架空送电线路金具一般分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具六类。
8、杆塔的作用主要是支持导线、地线、绝缘子和金具,保证导线与地线之间、导线与导线之间、导线与地面或交叉跨越物之间所需的距离。
9、送电线路杆塔按其不同的用途和作用分为直线、转角、耐张、终端、换位、大跨越6种类别。
10、杆塔基础是架空线路杆塔脚扎实地的座落物,即根基。
其作用就是将杆塔牢固地稳定在大地上,在任何情况下,不能变形和变位,以保障线路杆塔运行的安全。
11、送电线路的杆塔接地,主要是为了导泄雷电流入地,以保持线路有一定的耐雷水平。
12、耐张段的长度,单导线线路不宜大于5km;双分裂导线线路不宜大于10km;3分裂导线及以上线路不宜大于20km。
13、杆塔上地线对边导线的保护角,500kV送电线路宜采用10°~15°。
330kV送电线路及双地线的220kV 送电线路宜采用20°左右。
山区110kV单地线送电线路宜采用25°左右。
14、一般直线杆塔如需要带转角,在不增加塔头尺寸时不宜大于5°。
悬垂转角杆塔的转角角度,对500kV 和330kV及以下杆塔分别不宜大于20°和10°15、受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。
电力系统课后解答题答案

第一章1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何确定的?答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。
电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。
b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失。
c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。
2、电力线路的额定电压与输电能力有何关系?答:相同的电力线路,额定电压越高,输电能力就越大。
在输送功率一定的情况下,输电电压高,线路损耗少,线路压降就小,就可以带动更大容量的电气设备。
3、什么是最大负荷利用小时数?答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。
第二章1、分裂导线的作用是什么?分裂导线为多少合适?为啥?答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。
所以最好为4分裂。
2、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压器的哪些参数?答:变压器的空载试验:将变压器低压侧加电压,高压侧开路。
此实验可以测得变压器的空载损耗和空载电流变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路,使短路绕组的电流达到额定值。
此实验可以测得变压器的短路损耗和短路电压。
3、对于升压变压器和降压变压器,如果给出的其他原始数据都相同,它们的参数相同吗?为啥?答:理论上只要两台变压器参数一致(包含给定的空载损耗,变比,短路损耗,短路电压),那么这两台变压器的性能就是一致的,也就是说可以互换使用,但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑,一般高压绕组在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流,外层便于散热)。
绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大,故此无法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。
220kV输电线路双分裂导线粘连成因及处理方法

220kV输电线路双分裂导线粘连成因及处理方法作者:张杰来源:《环球市场信息导报》2014年第12期在2013年公司西部电网切改施工工作中,我们所施工的220kV 来苑线单回线支撑一座变电站运行,负荷的突然增大使分裂子导线粘连。
通过网上查询,发现其它地区也有因负荷增长而出现出现导线粘连的故障,危及电网安全和经济运行。
因此,分析导线粘连的原因,探讨安全、快速、有效的处理方法,是十分必要的。
一、导线粘连的成因及危害导线粘连的成因。
相互平行的两条导线,通过方向相同的电流时,两导线所受的电磁力为相互吸引力。
正常运行时,子导线间电磁力比较小,一般不会发生粘连;但在档距大的风口处,或导线温升存在差异,以及受设计和施工不良、长期运行等因素的影响,使子导线间距离不符合要求时,子导线在大风中舞动或受强大电流冲击,局部会瞬时十分接近甚至相碰。
靠得很近或相碰的子导线所受的电磁力很大,当子导线局部所受电磁力大于该局部子导线自重时,局部粘连便会出现。
负荷较大时,2根子导线间的电磁吸引力非常大,即使在大风的天气下也不容易分开。
导线粘连的条件。
单纯由分裂导线负荷电流产生的电磁力是不能使导线粘连的。
分裂导线出现粘连必须同时具备几个条件:由于大风等外力作用、导线材质差异、导线温升差异、很大的负荷电流作用或其它因素,使同相分裂导线子导线局部瞬时接触或十分接近;分裂导线的负荷电流足以维持其继续粘连。
大风对导线粘连的影响。
风力越大、档距越大、导线越轻,风摆幅度就越大,双分裂导线上、下子导线摆动不同步时,两线就可能瞬间十分接近甚至相碰,负荷电流足够大时粘连就会发生。
风口处、档距大、负荷大的双分裂导线的粘连概率较高,如果因施工架设原因或多次反复风摆,或不同期跳跃,造成子导线间距小于400mm,或档距很大时,粘连的概率则更高。
邯苑线粘连档位于风口的较大档距处,可见风力强和线路负荷大,是造成导线粘连的主要原因之一。
导线温升差异对导线粘连的影响。
电力系统分析模拟题(含参考答案)

电力系统分析模拟题(含参考答案)一、单选题(共137题,每题1分,共137分)1.电压损耗是指线路始末两端电压的()A、数值差B、电压降落的横分量C、相量差D、相位差正确答案:A2.装有无功补偿装置,运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于()。
A、PQ节点;B、PV节点;C、平衡结点;D、不能确定。
正确答案:B3.两相短路接地的复合序网与下列复合序网()的哪一种。
A、正序、负序网络并联B、正序、负序网络串联C、正序、负序、零序网络串联D、正序、负序、零序网络并联正确答案:D4.架空输电线路采用分裂导线的目的是( )。
A、增大输电线路电容。
B、减小输电线路电阻;C、减小输电线路电抗;正确答案:C5.500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是( )。
A、防止输电线路重载时末端电压降低;B、防止输电线路轻载时末端电压降低。
C、防止输电线路轻载时末端电压升高;正确答案:C6.下面所列的电力系统负荷波动中,可以预测的是()A、由生产、生活规律和气象条件变化所引起的第三类负荷变化;B、由用电设备的投入和退出运行所引起的第一类负荷变化;C、第一类和第二类负荷变化。
D、由大容量的用电设备投入或退出所引起的第二类负荷变化;正确答案:A7.无零序电流分量的不对称短路是()A、两相短路B、单相接地短路C、三相短路D、两相短路接地正确答案:A8.电力系统一次调频的响应时间为()。
A、2-20秒B、1-5秒C、10-50秒D、5-10秒正确答案:A9.110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。
A、减少雷击事故,降低输电线路对地电压;B、减少雷击事故,提高电能质量;C、减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。
D、减少线路雷击事故,提高供电可靠性;正确答案:D10.联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW,频率偏移超出才进行二次调频,当子系统A出现功率缺额200MW时,如系统A不参加一次调频,则联络线的功率情况为()。
220kV输电线路分裂导线运行应力分析

220kV输电线路分裂导线运行应力分析摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一.在架空输电线路建设投资中,双分裂导线相碰或十分靠近是出现粘连的先决条件,采用加装间隔棒的方法,虽然施工较为简单,但一般需停电作业,且不太适用于处理连续多档,尤其导线对地距离较大时,施工难度非常大,施工安全系数也比较低。
目前处理分裂导线电磁力基于导线平行的状态,没有很好处理导线在受外力如电磁力、拉应力等情况下导线处于曲线状态的电磁力的求解,其中使用平行状态计算电磁力就会出现较大误差,并且导线间使用间隔棒和电流随电压出现波动也会使导线受力发生较大变化,以及导线在电磁力发生改变时导线长度的变化。
因此,对220kV输电线路分裂导线运行应力分析具有重要意义。
关键词:220KV架空;分裂导线;动态模型架空输电线路日常消缺工作经常需要检修人员出导线进行检修,如更换绝缘子、导地线防震锤的捉回和补装、导线间隔棒的调整、麻股和断股导线的修补、导地线上异物的拆除等。
根据这些工作作业量的大小和作业的复杂程度,工作人员会选择不同的作业方式、方法来完成检修工作。
通过建立输电线路模型,利用模型计算分裂子导线的影响。
继而利用数值计算出不同状态导线间距,并分析不同电流对导线距离的影响,建立过电流下导线伸长动态模型。
基于分析可知:各种因素对导线伸长和间距在影响,伸长与电磁力相互促进;动态模型显示导线伸长过程中各种参数变化,并提出相应预防粘连的措施。
一、架空输电线路的组成地线:地线即避雷线,挂在铁塔最上部的两根金属线,我们在设计的时候通常会选用良导体的地线,这需要通过潜供电流与过电压、光缆、通信线、运行通信、系统通信的要求来确定。
导线:导线的作用是传输电流,导线通过绝缘子串和金具挂靠在铁塔上。
在设计时应该考虑导线的一些物理特性,包括截面积与分裂型式,还有子导线的间距。
以及导线的电气特性与机械特性。
而且防腐导线适用于污秽的地区。
绝缘子:绝缘子串用来绝缘导线与铁塔、地线与铁塔的作用,送电线路的绝缘强度按清洁地区和污秽地区来划分,以污秽性质、附盐密度、污源距离、气候条件及已有线路运行经验来确定。
特高压交流输电技术

四.特高压交流输电的高电压技术问题
三.特高压交流输电系统中的操作过电压 操作过电压是确定特高压交流输电系统绝缘水平的决定因素, 降低操作过电压水平的意义十分重大。在不采取降压——限压措 施的情况下,合闸过电压的倍数(操作过电压幅值与系统最高工 作相电压幅值之比)为2.0(空载线上无剩余电荷时)或3.0(重 合闸过电压),可见要将特高压输电系统的最大操作过电压倍数 控制到1.6~1.7倍,采用单一的技术措施是非常困难的。 四.特高压交流输电的环境影响问题 输电工程的环境影响主要包括两个方面:①工频电场和磁场 对人类和动植物所产生的生理生态影响。②电晕放电及其派生效 应对环境的影响。对于特高压输电工程来说,重点应为可闻噪声 和地面电场强度。 环境影响的限制选择是一个很重要的问题,因为限制取得过 高,公众会抱怨和投诉;若限值取得过低,则线路走廊用地和工 程造价都将增大到电力企业难以接受的程度。
目录
一.特高压交流输电的优点 二.国内外特高压交流输电发展概况 三.特高压交流输电系统的特点 四.特高压交流输电的高电压技术问题
一.特高压交流输电的优点
与500kV和750kV超高压输电线路相比,1000kV及以上的特 高压输电线路具有六大功能与优点。 (1)更大的输电容量:P=U2/Z,提高输电电压是增大线路输电能 力的首选措施。一条 1000kV 线路的输电能力几乎相当于 4~5 条 500kV线路。 (2)更远的输送距离:以输送2000MW电力为例,如用500kV常 规线路只能输送400km,而用1000kV线路来送,可达1300km以 上。 (3)大幅降低输电损耗:随着输电电压的提高,在输送一定容量 时,所需的电流可成反比减小,因而电能损耗大减。以输送10GW 的容量计算,用1100kV电压送电时的电能损耗只有用500kV送电 时的1/5。 (4)显著节约线路用地走廊:以输送容量同为8GW为例,将前苏 联所用的1150kV线路同500kV线路作比较,所需的线路走廊宽度 如下表所示。
自测题(一)电力系统的基本知识

自测题(一)电力系统的基本知识一、单项选择题1.对电力系统的基本要求是()A.保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减小对环境的不良影响B.保证对用户的供电可靠性和电能质量C.保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性D.保证对用户的供电可靠性2.停电有可能导致人员伤亡或主要生产设损坏的用户的用电设备属于()A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.特级负荷3.对于供电可靠性,下述说法中正确的是()A.所有负荷都应当做到任何情况下不中断供电B.一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电C.除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电D.一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、二级负荷可以根据系统运行情况随时停电。
4.衡量电能质量的技术指标是()A.电压偏移、频率偏移、网损率B.电压偏移、频率偏移、电压畸变率C.厂用电率、燃料消耗率、网损率D.厂用电率、网损率、电压畸变率5.用于电能远距离输送的线路称为()A.配电线路B.直配线路C.输电线路D.输配电线路6.关于变压器,下述说法中错误的是()A.对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求B.变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换C.当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同D.变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍7.衡量电力系统运行经济性的主要指标是()A.燃料消耗率、厂用电率、网损率B.燃料消耗率、建设投资、网损率C.网损率、建设投资、电压畸变率D.网损率、占地面积、建设投资8.关于联合电力系统,下述说法中错误的是()A.联合电力系统可以更好地合理利用能源B.在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可能减少C.联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量D.联合电力千丝万缕就利于装设效率较高的大容量机组9.我国目前电力系统的最高电压等级是()A.交流500kV,直流±500kVB.交流750kV,直流±500kVC.交流500kV,直流±800kVD.交流1000kV,直流±800kV10.用于连接220kV和110kV两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为()A.220kV、110kVB. 220kV、115kVC. 242kV、121kVD. 220kV、121kV11.对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为()A.单电源双回路放射式B.双电源供电方式C.单回路放射式接线D.单回路放射式或单电源双回路放射式12.关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是()A.供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好B.供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量C.供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况D.供电可靠性高,但电压质量较差13.关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是()A.交流500kV通常用于区域电力系统的输电网络B.交流220kV通常用于地方电力系统的输电网络C.交流35kV及以下电压等级通常用于配电网络D.除10kV电压等级用于配电网络外,10kV以上的电压等级都只能用于输电网络。
分裂变压器的优缺点及主要作用

分裂变压器的优缺点及主要作用分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行,而在故障时则具有限制短路电流的作用。
几个分支容量相同,额定电压相等或接近,可以单独运行或并联运行,可以承担相同或不同负载。
什么是分裂变压器?变压器的高压侧只有一个绕组,而低压侧有两个电压相同、阻抗相同、容量相同、接线组别相同的绕组,从高压绕组到低压绕组之间的阻抗较小,但是两个低压绕组之间的阻抗很大。
主要用于向大型发电机厂用电供电,两台互相备用的电机可以接在两个低压绕组上,由于两个低压绕组之间的阻抗很大,所以互相之间的影响也比较小。
如果一个低压绕组故障,另一个低压绕组还能继续运行。
分裂变压器的优缺点与普通变压器相比,分裂变压器有如下特点:(1)限制短路电流的作用显著。
当分裂绕组一个支路短路时,短路电流经过半穿越阻抗。
半穿越阻抗等于高压绕组和一个分支短路阻抗之和,等于一加上四分之一倍的分裂系数,乘以穿越阻抗。
也就是说半穿越阻抗比穿越阻抗大了四分之一分裂系数倍的穿越阻抗,也就是比普通变压器的短路阻抗大,所以短路电流小。
(2)有利于电动机自起动条件的改善。
分裂变压器的穿越阻抗比普通变压器的短路阻抗小,所以流过起动电流时变压器的电压降要小些,允许电动机起动容量大些。
(3)当分裂绕组一个支路发生短路故障时,另一个支路的母线电压降很小,即残压较高,这是分裂变压器的主要优点。
分裂变压器的主要缺点是造价较高。
分裂变压器的作用分裂变压器的主要作用如下:(1)当两台发电机通过一台分裂变压器向系统送电时,分裂变压器的分裂阻抗有效地增大了两台发电机之间的阻抗,从而达到减少短路电流的目的。
(2)当采用一台分裂变压器分成两个分支向两段独立母线供电时,分裂阻抗也使两段母线之间具有较大的阻抗,以减小母线短路时的互相影响。
分裂变压器多用作200MW以上的大机组的厂用变压器。
在大型光伏工程中经常见到分裂变压器的身影,对于对这个设备了解不是太多的人来说见到它几乎习以为常,但对于设计人员来说考虑短路情况的发生,在当一个支路发生短路时,除能有效地限制短路电流外,还能使另一支路电压保持一定水平,不致影响用户的运行。
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那么在超高压输电时,为什么每相要用多根分开的导线?其理由到底是什么呢?
一、使用分裂导线可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,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%.
二、限制电晕的产生及其带来的相关危害
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,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象.夜间有时可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕),其实质是在高压线路中的一种尖端放电现象.电晕的出现会消耗电功率和电能,引起电晕损耗.
电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态.有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声.此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命.因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生.
由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.可见增大导线的截面是一种解决思路.但对于超高压线路来说,单纯依靠增大导线截面的办法来限制电晕的产生是不经济的,需另辟蹊径.经研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强.在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果.可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害.
三、使用分裂导线能提高输电的经济效益
采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本.在许多国家进行的运行经济比较的结论中,都做出了关于超高压远距离输电线路采用分裂导线更经济合理的结论.如在瑞典,把导线分裂成两根的输电成本要比不分裂的低2%~14%.
四、提高超高压输电线路的可靠性
超高压输电线路的稳定性要求很高,而它所经过地区的地表条件和气候往往很复杂.如果采用单根导线,若它某处存在缺陷,引起问题的几率较大.相反,多根导线在同一位置都出现缺陷的可能性很小,所以应用分裂导线可以提高线路的稳定性.
综上所述,在超高压输电中采用分裂导线的确有很多优点,所以这一技术已被我国和其他国家广泛采用.。