分裂导线的作用

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为什么要采用分裂导线

为什么要采用分裂导线

为什么要采用分裂导线?分裂导线和减小线路电抗有什么关系?
分裂导线用于两种工况:
1 大电流回路。

用一根导线已经不能满足载流量的要求,需要几根导体才能满足电流量要求,为了使各导线的电抗基本一样,将几根导线用线路金具组成笼型的分裂导线形状;
2 高电压。

电压超出220KV后,导线对空气的电晕现象很严重,尤其是大雾天,剧烈的电晕甚至会造成放电事故。

为了减少电晕,就得加大导体等效直径,均匀导线周围的电场分布,分裂导线的等效直径就是分裂导线组成的几何圆直径,虽然中间是空的,但是已经能够很好地遏制电晕的产生了。

如果用如此大直径的实心导线,不仅重量大,且由于趋肤效应,导线中间也不能有效地利用。

线路采用分裂导线,其初衷不是为了减少电抗,而是为了提高输送容量或降低高压输电时的电晕放电。

至于为何不直接选用等效截面相同的单棵导线,则是因为交流电有集肤效应的原故。

用分裂导线的结果是增加了导线的电容(导线之间、导线对地的等效面积加大了),实际上相当于减少了电抗。

——这是副作用。

为消除此种影响,对超高压、特高压线路一般要在变电站设置高抗进行补偿。

简述分裂导线的运行特性及间隔棒的应用计算

简述分裂导线的运行特性及间隔棒的应用计算
2、非阻尼间隔棒(刚性间隔棒):间隔棒上无阻尼元件,不能消除次档距中的振荡。少用。或在引流线上用。
3、相间间隔棒:为防止导线舞动,造成相间碰线闪络,用硅橡胶合成材料制成的绝缘间隔棒,安装于相导线间,将三相导线联在一起,利用三相导线不同步舞动互相阻尼,从而减小舞动的振幅,或抑制舞动发生。相间间隔棒应能承受线路的线间电压。
4、子导线的粘连:在子导线呈垂直分裂时,当负荷很大或发生单相接地短路时吸引力达到了最大值。此时若子导线间距离较小(如小于400mm)在档距较大的风口处,子导线间会发生粘连现象。使导线电晕加剧,发出较大的电晕噪声,导线受到磨损。粘连的治理要在竣工验收时严格控制分裂间距不小于400mm,对垂直分裂导线在特殊情况(大档距、风口)也应安装间隔棒。
5、子导线的混绞:当子导线呈垂直分裂时,在恶劣的气象条件下,冰、雪脱落子导线的跳跃和大风的作用,此时若子导线间距离较小(如小于400mm),上下子导线间将发生混绞现象。使导线受到磨损。线路难以恢复正常情况。在线路带电运行情况下子导线的粘连与绞线往往同时出现。
6、微风振动:微风振动是导线在横向微风的作用下发生的一种具有一定频率的类似弦的上下运动。分裂导线线路,在子导线安装间隔棒后破坏了导线在微风下的谐振条件,从而抑制了导线的微风振动。国外的经验都证实了这一点。1974年国际大电网会议的结论是:二分裂线路安装间隔棒后,导线微风振动的振幅减小50%,三、四分裂线路安装间隔棒后,导线微风振动的振幅减小87~90%。可见,间隔棒对减小分裂导线线路的微风振动效果明显。我国规程中规定,500kV四分裂导线线路采用阻尼间隔棒时,一般不安装防震锤,只有档距在500m及以上时才安装。
2、子导线在风的作用下的鞭击:当子导线呈水平分裂时,如二分裂、四分裂和六分裂的导线,在风的作用下,子导线发生不同步摆动相互碰撞,发出很大的响声,导线受到磨损,这就是子导线的鞭击。导线鞭击的发生与线路所处的环境(平丘地形易发生)、大负荷电流、分裂间距小于400mm有关。

(完整版)电力系统分析理论(刘天琪)课后思考题答案

(完整版)电力系统分析理论(刘天琪)课后思考题答案

(完整版)电力系统分析理论(刘天琪)课后思考题答案第一章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)。

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。

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案.解析

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案.解析

Chapter 一1-1、电力系统和电力网的含义是什么?答:电力系统指生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。

一般电力系统就是由发电设备、输电设备、配电设备及用电设备所组成的统一体。

电力系统中,由各种电压等级的电力线路及升降压变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分称电力网络。

1-2、电力系统接线图分为哪两种?有什么区别?答:电力系统接线图分为地理接线图和电气接线图。

地理接线图是按比例显示该系统中各发电厂和变电所的相对地理位置,反映各条电力线路按一定比例的路径,以及它们相互间的联络。

因此,由地理接线图可获得对该系统的宏观印象。

但由于地理接线图上难以表示各主要电机、电器之间的联系,对该系统的进一步了解。

还需阅读其电气接线图。

电气接线图主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电力元件之间的电气接线。

但电气接线图上难以反映各发电厂、变电所的相对位置,所以阅读电气接线图时,又常需参考地理接线图。

1-3、对电力系统运行的基本要求是什么?答:对电力系统运行通常有如下三点基本要求:1)保证可靠地持续供电;2)保证良好的电能质量;3)保证系统运行的经济性。

1-4、电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压是多少?什么叫电力线路的平均额定电压?答:各部分电压等级之所以不同,是因三相功率S 和线电压U、线电流I 之间的关系为UI。

当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等截流部分的截面积愈小,投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。

综合考虑这些因素,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。

但从设备制造角度考虑,为保证生产的系列性,又不应任意确定线路电压。

另外,规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。

分裂导线名词解释

分裂导线名词解释

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。

电力系统分析(下)2020第1学期作业-华工网络教育

电力系统分析(下)2020第1学期作业-华工网络教育

《电力系统分析(下)》作业一、简答题1、采用分裂导线可以提高系统的静态稳定性吗?为什么?答:可以,因为采用分裂导线可以减小输电线路的电抗,可提高系统的传输功率极限,提高系统的静差稳定性。

2、为什么系统的有功电源的出力要留有适量的备用?如何进行主调频电厂的选择?答:系统的有功电源的出力要留有适量的备用的理由:(1)计算负载和实际负载的误差;(2)实际负载的过负荷运行;(3)变压器制造时容量误差;(4)为今后负载增加留有余度。

由于调频发电厂承担电网的频率调整任务,因此选择调频厂应考虑一下情况:(1)应有足够的调整容量和调整范围,以满足电网最大的负荷增、减变量需要。

(2)调频机组具有与负荷变化速度相适应的较快的调整速度,以适应电网负荷增、减最快的速度需要。

(3)机组具备实现自动频率的条件和电网中所处的位置及其与电网联络通道的输送能力。

(4)调整机组的有功功率时,应负荷安全和经济运行的原则。

(5)某些中枢点的电压波动不得超出允许范围。

(6)对联合电网,还要考虑由于频率而引起连路线上交换功率的波动是否超出允许范围。

3、PQ分解法的分解依据是什么?为什么PQ分解法较牛顿法的计算速度快?答:PQ分解法是由极坐标形式的牛顿法演化而来,以有功功率作为修正电压向量角度的依据,以无功功率作为修正电压幅值的依据,把有功功率和无功功率迭代分开进行。

PQ分解法较牛顿法的计算速度快的原因:(1)pq分解法用两个对角矩阵代替了以前的大矩阵,储存量小了;(2)矩阵是不变系数的,代替了牛顿法变系数矩阵,计算量小了;(3)pq分解法矩阵是对称矩阵,牛顿法是不对称矩阵;(4)pq分解法单次运算速度很快,但是计算是线性收敛,迭代次数增加;牛顿法单次运算很慢,但是平方收敛。

总体来看,pq分解法的速度要快于牛顿法。

4、简述电网电压运行水平和线损的关系,并说明为什么。

答:电网电压运行中,提高运行电压可以降低。

电压对线损的影响是直接的,负荷引起的损耗(线损和变压器铜损)与电压平方成反比,而变压器铁损与电压平方成正比。

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。
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分裂导线
分裂导线
bundled conductor
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。

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
有条件可看电气设计手册一部分P378页
分裂导线
bundled conductor
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。

我国从90 年代初开始着手研制,并于1992 年研制成功,获得了国家专利,现已批量生产,并在部分地区应用。

低压绝缘分裂导线(以下简称分裂导线) ,不同于常规导线,它是由三根或四根单芯导线经过某种工艺制造在一起的一种可分裂的导线,或者称导线束,这种分裂导线不仅仅是形式上与常规导线不同,由于分裂导线可使导线周围磁场分布改变,从而等效地增大了导线半径,减小了导线电抗;同时也改变了导线周围的电场分布,使导线的电纳也相应增大。

分裂导线与常规导线相比有明显的优势,将分裂导线应用于低压配电网,可以减少电压降,有效地提高线路的自然功率因数,从而改善中低压电网的电能质量。

什么是杆塔的水平档距?什么是杆塔的垂直档距?
答:杆塔两侧档距的平均值称为该基杆塔的水平档距。

杆塔两侧档距中导线弧垂最低点间的水平距离称为该基杆塔的垂直档距。

OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。

把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。

由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。

因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。

这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。

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。

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);
(2)易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;
(3)OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;
(4)OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kv以上高压线路中应该使用OPGW;
(5)OPGW的性能指标中,短路电流越大,越需要用良导体做铠装,则相应降低了抗拉强度,而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。

绘图——————STW。

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