35kV湖山线线路抗冰加固工程设计与评估
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南方电网公司开展35kV及以下线路抗冰加固工作
本刊编辑部
【期刊名称】《南方电网技术》
【年(卷),期】2008(2)3
【摘要】根据南方电网公司抗灾保电总指挥部三号令的要求,南方电网公司制定了《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》,正式开展35kV及以下线路抗冰加固工作。
【总页数】1页(P72-72)
【关键词】架空电力线路;35kV;南方电网;电网公司;加固;抗冰;技术导则;指挥部【作者】本刊编辑部
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TM726.3;TM63
【相关文献】
1.南方电网公司制定覆冰区输电线路加固原则 [J],
2.35kV湖山线线路抗冰加固工程设计与评估 [J], 龙飞
3.限流电抗器在35kV及以下线路融冰工作中应用的研究 [J], 桂腾;喻芹
4.南方电网公司积极开展抗冰融冰技术研究应用 [J], 无
5.南方电网公司有序抗冰线路融冰首战告捷 [J],
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分析35kV输电线路设计与施工方案35kV输电线路设计与施工方案是电力系统中非常重要的一环,它是负责将发电厂产生的高电压电能通过变压器变压降低到35kV后进行输送的主要手段之一。
因此,在设计和施工过程中需要考虑各种因素,以保证输电线路的安全和运行的稳定性。
本文将对35kV输电线路设计与施工方案进行分析。
一、设计方案1.线路选址选择合适的线路位置是设计方案中的首要问题,需要考虑的因素主要包括地形地貌、基础设施、城市规划、生态环境等。
需要进行详细的勘察和资料调查,确定合理的线路走向和塔位。
2.导线型号和截面积根据线路的带载能力和输电距离,确定合适的导线型号和截面积。
导线的截面积越大,输电距离越远,带载能力越大。
但同时也要考虑到成本和实际需求。
3.塔型和塔高根据地形地貌和线路的走向,选择合适的塔型和塔高。
塔高直接影响到线路的跨越高度和可靠性。
同时也要考虑到铁塔的抗风能力和承载能力,确保线路在自然灾害等情况下不会受损。
4.地线设置地线是35kV输电线路中必不可少的一部分,起到防雷、保护设备和人身安全的作用。
在设计中,需要考虑设置地线的类型、数量和接地形式。
5.防护措施35kV输电线路是高电压线路,需要设置相应的防护措施,保证人身安全和设备的正常运行。
常见的防护措施包括防雷、防静电、防人和防鸟等。
二、施工方案1.地质勘察在施工前需要进行详细的地质勘察,了解施工地区的地形、地质条件和地下水位等情况。
根据勘察结果,确定施工方案和方法,保证施工的安全和顺利。
2.材料准备根据设计方案确定所需的材料和设备,并进行采购和储备。
其中重要的材料包括铁塔、导线、接头、接地设备、绝缘子等。
3.施工方法35kV输电线路的施工方法包括架设铁塔、安装导线和绝缘子、接线、接地等。
在施工过程中需要严格按照设计方案和安全规范进行施工,确保施工质量和安全。
4.质量监控在施工过程中,需要进行严格的质量监控和验收工作。
通过实地检查和测试,确保铁塔、导线、接头、绝缘子等各项设备和材料的质量符合规定要求。
分析35kV输电线路设计与施工方案1. 引言1.1 引言35kV输电线路设计与施工是电力系统建设中的重要环节,对于电力系统的稳定运行和安全性具有至关重要的影响。
随着我国电力需求的不断增长和技术的不断进步,35kV输电线路设计和施工也在不断完善和提高。
本文将对35kV输电线路设计与施工方案进行深入分析,探讨影响因素、安全措施以及项目管理等方面的内容。
在35kV输电线路设计方面,需要考虑线路的走向、电缆规格、传输容量等因素。
合理的设计可以提高输电效率,减少线路损耗,保障电力系统的稳定运行。
而在施工方面,施工质量和进度直接影响着线路的运行效果和安全性。
施工过程中需要严格按照设计要求进行施工,确保工程质量。
影响因素分析涉及到技术、环境、经济等多个方面。
在设计和施工过程中需要考虑这些因素,做出科学合理的决策。
安全措施和项目管理也是不可忽视的重要环节,只有做好这些工作,才能确保35kV输电线路的安全性和稳定运行。
在总结、展望和建议部分,我们将对上述内容进行进一步的总结和展望,提出一些建议,以期对今后35kV输电线路设计与施工工作的进一步完善和提高起到一定的借鉴作用。
2. 正文2.1 35kV输电线路设计35kV输电线路设计是电力系统中的重要环节,直接影响着输电线路的运行效率和稳定性。
在35kV输电线路设计过程中,需要考虑诸多因素,包括线路走向、电气参数、环境条件等。
设计人员需要根据输电线路的具体需求确定线路的走向和布置方式,确保线路能够有效地输送电力。
设计人员还需要计算和选择合适的电气参数,如导线的截面积、绝缘等级等,以确保线路能够承受电流和电压的负荷。
35kV输电线路设计还需要考虑环境条件对线路的影响。
设计人员需要考虑线路所处地形、气候条件等因素,选择合适的绝缘和保护措施,以确保线路在各种恶劣环境下能够正常运行。
35kV输电线路设计需要设计人员充分考虑各种因素,保持线路的稳定性和可靠性,确保电力传输的高效性和安全性。
关于__输变电工程初步设计的评审意见__电网公司:受__的委托,__院于__年__月__日在__省__市主持召开了__输变电工程初步设计评审会议,以《关于印发__输变电工程初步设计评审会议纪要的通知》(__[__]__号)向有关单位发送了会议纪要,并于__年__月__日召开了收口会议。
设计单位根据会议意见修改后提出收口报告,经复核评审,形成评审意见如下:一、评审主要结论(一)总体概况__输变电工程包括:__变电站工程、__线路工程和通信工程。
__发改委以《__发改委关于__输变电工程核准的批复》(__[__]__号文)批复该输变电工程立项,批复的本工程静态投资__万元、动态投资__万元。
本工程项目法人为__公司,初步设计文件由__院完成。
(二)建设规模和主要技术方案(分专业描述建设规模,具体内容可根据工程实际调整)1、__变电站工程__MVA主变压器__台,35kV出线__回, 10kV出线__回,每台主变10kV侧安装__组__Mvar低压并联电容器(电抗器)。
35kV侧采用__接线。
10kV侧采用__接线。
主变采用三相__变压器。
35kV采用__设备,10kV采用__设备。
本工程按最终规模一次征地。
全站总征地面积__公顷(__亩),其中围墙内占地__公顷。
全站总建筑面积__m2,其中主控通信楼__ m2。
2、对侧变电站扩建工程2.1 110kV__变电站工程扩建__个35kV出线间隔工程。
35kV本期采用__母线接线,本期安装__台断路器。
35kV采用__设备。
2.2 35kV__变电站工程扩建__个35kV出线间隔工程。
35kV本期采用__母线接线,本期安装__台断路器。
35kV采用__设备。
3、__线路工程3.1架空线路线路路径长度约__km,全线按同塔双回路设计。
__段基本风速为__m/s,其余地段基本风速为__m/s;全线按无覆冰设计。
导线每相采用单根__钢芯铝绞线。
全线采用自立式铁塔。
分析35kV输电线路设计与施工方案【摘要】本文主要围绕35kV输电线路设计与施工方案展开分析。
在将简要介绍35kV输电线路的重要性和作用。
在正文部分的第一部分,将详细探讨35kV输电线路的设计要点,包括选线原则、导线选型、杆塔设计等内容。
在第二部分,将深入探讨35kV输电线路的施工方案,包括施工流程、安全措施、质量控制等方面。
最后在将总结35kV输电线路设计与施工方案的关键点,并展望未来发展方向。
通过本文的分析,读者可以深入了解35kV输电线路的设计与施工,为相关领域的工程技术人员提供参考和借鉴。
【关键词】35kV 输电线路设计,35kV 输电线路施工方案,输电线路,设计方案,施工方案,35kV 输电线路,电力传输,电力工程,输电系统,电力设备,电力建设,电力工程技术,电力工程设计,电力施工,电力设施,电力设备安装,高压输电线路,电网建设,电力输送,电力传输设备,电力传输线路1. 引言1.1 引言35kV输电线路设计与施工方案是电力行业中的重要环节,其设计和施工质量直接影响到电网的运行稳定性和安全性。
通过对35kV输电线路设计与施工方案的全面分析,可以为相关工程项目的顺利开展提供参考和指导。
在35kV输电线路设计方面,需要考虑线路的走向、线路参数的选取、导线材质等因素。
还要考虑到线路的安全可靠性、经济性以及环境保护等方面的要求。
通过合理的设计,可以确保线路的运行稳定性和输电效率。
而在35kV输电线路施工方案方面,则需要考虑到施工过程中的安全问题、施工进度控制、材料采购配送等方面。
合理的施工方案可以有效地保障施工质量和进度,确保工程顺利完成。
2. 正文2.1 35kV输电线路设计35kV输电线路设计主要包括线路走向选择、导线选取、电缆选择、绝缘子选择、避雷器配置等多个方面。
在选择线路走向时,需要考虑地形地貌、建筑物分布、环境影响等因素,以确保线路安全可靠地运行。
导线选取需考虑导线截面、材料、电阻、导线型号等因素,以保证电流传输效率和线路稳定性。
35kV线路交流短路融冰的优化分析摘要:35kV线路是农网35kV变电站的的输电线路,因此35kV线路故障将会对农村居民用电产生不利影响,而覆冰又是影响35kV线路正常供电的主要因素之一。
因此,采取一套切实可行的融冰方案非常关键。
据此,本文笔者结合相关知识,浅析35kV线路融冰方案的优化,以供参考。
【关键词】35kV线路交流短路融冰优化1 交流短路融冰交流短路融冰是35kV线路常用的融冰方式,其工作原理为:根据线路的长度、电源分布和运行环境等因素,利用融冰变压器融冰和通过小水电零起升压调控发电车、发电机机端电压实现融冰。
交流短路融冰时,将交流电压直接接在导线上,同时通过在线路上的指定位置进行三相短接来形成短路电流,以使导线发热,进而实现融化覆冰的目的,详见图1。
图1中,覆冰线路选取35kV龙两线和关两T线;导线选取长31.76km的LGJ-150;融冰时,同时关停2级线路来进行串联融冰。
融冰电流的选通常受到线路长度、融冰电压、线径等数值的影响,综合考虑,决定选用串变压器35/10kV 主变,以使融冰电压下降到3.15kV。
短路点的选择步骤为:以线端为短路点,电流定在60-80%之间,若计算电流过低,则需改变短路点再行计算;计算当时融冰需求的电流,并基于此提升融冰电流至热稳为65%、75%的短路点再行计算。
通过计算发现,若线端故障,实际故障电流比理论计算电流至少低193A,则需重选短路点;65%热稳电流在实际融冰中的融冰效果不一定满足实际要求,因此需制定一套备用方案,即按75%热稳电流计算融冰电流。
综上,短路线应设在最接近理论计算距离的杆塔上,然后再校核融冰电流,以防过大的融冰电流引起导线舞动断线。
通过上述分析发现,35kV线路选取交流短路融冰方式进行融冰存在以下问题:一是在系统设备参数的影响下,无法通过穿接线完成全线融冰,且一些线路架设在覆冰严重的区域;二是交流短路融冰时,无法动态调节电流,而只能根据短路点的理论计算结果搭接登杆,如此做法存在方案论证的计算量大和短接线路的装设风险(比如作业风险、交通风险)大等不足;三是变电站临时引流线搭的做法存在10kV开关柜内搭接难度大、恢复难度大等不足;四是通常需要串接多级线路来为实际融冰提供所需电流,因此停电范围较广。