学科分类
/ 1
11 个结果
  • 简介:人类历史上最早的输电线路就是直流的。开始输电电压只有100伏,后来逐步提高,到1885年提高到6千伏。但是,制造高电压大功率的直流发电机越来越困难,那时对直流电又不能升压。另外,在19世纪80年代末发明了三相交流发电机、变压器,特别是发明了结构简单,运行可靠,价格便宜的感应电动机(三相异步电动机),交流输电就取代了直流输电,远距离输电为了减少线路发热损耗,必须采用高电压。把交流电压升高或降低,用变压器就可完成,电压由6千伏升到10千伏,然后到100千伏、

  • 标签: 直流输电 19世纪80年代 三相异步电动机 交流发电机 输电线路 感应电动机
  • 简介:阐述了输电线路雷击原理及雷击危害,并提出根据系统的运行方式、线路的电压等级和重要程度并结合线路所经过的地形地貌、雷电活动的强弱程度确定线路的保护措施。

  • 标签: 雷击原理 雷击危害 线路防雷
  • 简介:高压输电线路的覆冰与积雪可能会引起严重的停电、限电等事故,造成巨大的经济损失,因此研究高压输电线路的抗冰技术具有重要意义。本文按照先避后抗的技术原则从防冰与除冰两个层面介绍了高压输电线路的各种常见的抗冰技术及一些新型抗冰技术的相关原理、研究现状与发展趋势。实际工程应用中需结合各地具体情况和冰区分级以及运行经验。对输电线路进行防覆冰综合治理。

  • 标签: 高压输电网 防冰 除冰技术
  • 简介:随着高压输电线路的不断延伸,外力破坏事故、线路覆冰等事故不断发生,线路巡视维护工作量越来越大,急需新技术的支持。而视频监控技术的进步,电厂、变电所的成功应用,为线路视频的应用成为可能;分析了输电线路视频监控的需要,及线路视频监控的特殊性,并提出了输电线路视频监控系统的实施方案,及应用前景。

  • 标签: 输电线路 视频监控 监控装置 监控系统
  • 简介:近五年来,江西省500kV输电线路因山火原因造成线路跳闸达7次,在全省500kV输电线路总跳闸次数占9.46%[1]。随着春耕烧荒增多,清明、冬至等民俗节日燃放鞭炮、烧香焚纸祭祖风气日益盛行,山火引发线路跳闸的形势越来越严峻。为此,输电线路工作者应认真总结分析防山火工作经验和教训总结,制定出有效的防山火跳闸对策,最大程度上减少山火事故造成的损失。

  • 标签: 山火 输电线路 跳闸
  • 简介:针对双杆或四杆的组合式钢管杆,采用大吨位吊车进行吊装.重点介绍了大吨位吊车型号的选择,构件吊点位置的确定,吊具的设计和吊装施工方法.通过220kV越溪—菀平线开断环入江城变工程的施工实践,表明采用大吨位吊车分解吊装组合式钢管杆具有经济实用、施工效率高、工器具少、安全可靠等优点,值得在输电线路施工中推广应用.

  • 标签: 大吨位吊车 组合式钢管杆 吊车吨位 分解吊装
  • 简介:对特高压直流输电过程中产生的直流偏磁现象的出现、产生原因及危害等问题进行了分析,对特高压直流输电中产生的直流偏磁的限制措施及消除机理做了详细剖析和深入研究。

  • 标签: 高压直流输电 直流偏磁 单极运行
  • 简介:对导线粘连的原因及维护方法进行了分析,提出单独增大粘连档同相双分裂导线子导线间距的维护方法,此维护方法在实际运用中取得了良好的成效中成效良好。

  • 标签: 架空线路 双分裂导线 粘连原因 维护方法
  • 简介:结合ARM、3G技术,设计一套输电线路状态的远程监测系统.监控终端采用处理器S3C6410为核心板,搭载控制芯片为OV9650的摄像头和中兴AD3812的3G模块.监控系统包含图像监控及周围环境参数监控,提供多种监控模式,灵活实用;在不影响监控效果的情况下,使用ARM11处理器对数字图像直接进行处理,降低开发成本;同时使用3G发送静态图像而不是视频减轻系统的工作负担;通过图像的预处理及识别程序,能智能化地判断出引起场景变化的人还是物.该系统具有覆盖范围广、传输特性好、功耗低及方便实用等特点,对输电线路的监测具有重要的现实意义.

  • 标签: 远程监控 3G ARM S3C6410
  • 简介:高压直流输电技术自1954年问世以来,由于对高电压、大距离、不同步运行的两个交流电网的连接、改善交流电网的稳定性等方面具有独到的优点,近50年来已取得很大的发展.高压直流输电技术在我国具有广阔的发展前景.

  • 标签: 高压直流输电 电力系统 稳定性
  • 简介:通过对长时间运行线路导线对地距离不足的情况进行分析,总结出引起导线弧垂变化的原因,并介绍了调整导线弧垂和导线线长的计算方法,详尽地对比各调整方法的优劣性,最终确定了采用计算方法调整导线弧垂,从而较全面地了解架空输电线路弧垂变化的规律。此计算方法简单、快捷,降低了弧垂调整工作的难度,缩短了停电时间,提高了工作效率,节约了成本,可以在供电企业推广使用。

  • 标签: 输电线路 弧垂变化 弧垂调整 计算方法