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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
三峡工程± 5 0 0 k V直流输电线路用大截面导线 ,目前虽然可以采用钢芯铝绞线 ,但铝包钢芯铝绞线更具有优良的性能。本文叙述制造 ACSR/ AS- 72 0 / 5 0铝包钢芯铝绞线的主要技术关键 ;原材料铝线和铝包钢线、ACSR/ AS- 72 0 / 5 0的性能 ;及其试验的结果和结论。  相似文献   

2.
基于河慈4P67、河溪4P68碳纤维复合芯铝绞线(ACCC)在雨天和晴天的不同电晕放电情况,进行了实验室模拟试验,试验结果表明:在干燥情况下,相同截面的ACCC导线比普通钢芯铝绞线(ACSR)的起晕电压高;湿润状态下,相同截面的新ACCC导线比ACSR导线的起晕电压低。  相似文献   

3.
从电能损耗和载流量、弧垂、杆塔荷载和年费用等方面,对比铝包钢芯铝绞线、钢芯(高导电率)铝绞线、铝合金芯(高导电率)铝绞线和中强度全铝合金绞线共4种结构5种导线,发现节能导线因自重轻、拉断力小,按国网通用设计原则量身定做的杆塔质量比铝包钢芯铝绞线、钢芯(高导电率)铝绞线轻,基础因荷载小费用也略低,同时电能损耗小于普通导线。  相似文献   

4.
碳纤维复合芯导线在架空线路上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈志东 《供用电》2010,27(2):63-66
碳纤维复合芯导线(ACCC)是一种全新概念的架空线路用导线,具有重量轻、强度高、热稳定性好、弛度小、载流量大和耐腐蚀的特点。通过对其与普通钢芯铝绞线(ACSR)的性能比较,及其在南通电网上首次应用的介绍,研究了ACCC的施工、运行情况,以及在应用中存在的问题。  相似文献   

5.
<正> 过去十年中,影响着瑞典架空线路导线选型的因素有两个:一个是,随着大型发电机组的建设,需要更大的输送容量;另一个是,电力传输损耗增加的费用.这就使采用的导线截面增大.瑞典现在采用的钢芯铝绞线(ACSR)和全铝合金导线(AAAC)的截面如表1所列.其中,大于910mm~2的导线尚未列入标准.  相似文献   

6.
结合国家电网公司基建新技术的推广应用,介绍了高导电率钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线和中强度全铝合金绞线的节能原理和性能,对比分析了3种新型节能导线在电气、机械特性等方面的技术差异,并对影响线路造价的敏感因素进行了分析,采用年费用和投资回收期法对导线的经济性进行了评价,最后提出了3种新型节能导线的工程应用范围,为节能导线的推广应用提供了参考。  相似文献   

7.
为了降低输电线路电能损耗,提高电能利用效率,新疆二通道750 kV输电线路采用了一种新型节能导线JL/LHA1-220/230型铝合金芯铝绞线。把这种铝合金芯铝绞线的节能效果与常规导线进行对比分析,结果表明铝合金芯铝绞线在全寿命周期内年费用低,具有显著的经济效益。  相似文献   

8.
在黑河—和林220 k V输电线路工程中,针对采用钢芯铝绞线(JL/G1A-400/35)、碳纤维导线(ACCC/LH-185/25、ACCC/LH-210/35、ACCC/LH-240/35)4种导线设计方案中的线路输送容量、电阻损耗、工程造价和年费用进行了计算对比分析。结果认为:虽然4种导线均能满足输送容量的要求,但JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线静态投资低、年费用最低,且电阻损耗小,具有良好的节能效果,因此在该工程中推荐采用。  相似文献   

9.
在模拟大气腐蚀环境中,采用NaCl水溶液盐雾试验研究钢芯铝绞线(ACSR)的腐蚀行为。结果表明:铝股线的腐蚀以点蚀的方式进行,外层铝股线腐蚀速率最大;稀土元素的添加能降低铝股线的腐蚀速率;镀锌钢线的镀锌层因腐蚀而略有减薄,但镀锌层仍能有效地保护钢线不受腐蚀。  相似文献   

10.
中强度全铝合金导线在输电线路中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
中强度全铝合金导线(all aluminum alloy conductor,AAAC)在制造、设计、施工、运行等方面具有诸多优点,已在世界上许多国家的输电线路上应用,而在我国尚未采用。实践证明,中强度AAAC与同直径的钢芯铝绞线(aluminumconductor alloy reinforced,ACSR)相比,在节约电能损耗、微风振动等方面更具优势,值得推广。  相似文献   

11.
为实现节能降耗,将更多的新技术、新材料、新工艺应用到电网建设中,以500 kV线路工程四分裂400 mm2导线为例,在导线的选型过程中,满足电气性能、机械特性前提下,主要从年费用、导线价格方面对普通钢芯铝绞线与3种节能导线(即高导电率钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线和中强度全铝合金绞线)进行了技术经济比较,最终得出在输送容量为不同值时选用3种节能导线费用的边界条件,指出当价格低于一定的普通钢芯铝绞线价格倍数时均可以采用。  相似文献   

12.
雷强  张家倩  王义芳  金淼  黄健 《电力建设》2014,35(10):110-114
与等外径的普通钢芯铝绞线相比,节能导线直流电阻较小,在不降低机械性能的前提下,可减少输电线路损耗,达到节能效果。结合某典型500kV交流双回路线路工程,以普通钢芯铝绞线为基准对比分析了3种等外径的节能导线方案(钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度铝合金绞线)的电能损耗、本体投资,通过分别对比几种不同边界条件(输送容量、电价、导线市价)下的各导线方案的年费用,提出了3种节能导线在各边界条件下的适用范围,为工程中节能导线的选型和推广应用提供了参考。  相似文献   

13.
为探讨新型导线在1 000 kV特高压电网中的适用性,针对某型号铝包覆新型碳纤维复合芯导线与钢芯铝绞线,依据垂直排列方式的特高压铁塔结构和八分裂导线的布置方法,建立了两种三相八分裂导线模型,通过有限元方法进行数值模拟计算,对比分析了在特高压输电条件下两类导线的电场特性。结果表明,新型碳纤维复合芯导线电学性能不仅满足相关的行业标准,较传统钢芯铝绞线还具有较好的电场强度特性,为新型碳纤维复合芯导线应用于特高压电网提供了依据。  相似文献   

14.
间隙型耐热导线在线路增容改造中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
间隙型导线是一种性能良好的特种导线。介绍了间隙型(超)耐热铝合金导线(G(Z)TACSR)的结构特点及耐热原理,通过对实际线路增容改造工程设计应用的分析,将传统钢心铝绞线(ACSR)和间隙型(超)耐热铝合金导线在载流量、弧垂等方面进行了分析比较,说明了间隙型耐热导线在高压输电线路的增容改造中的广阔发展前景。  相似文献   

15.
通过对中冰区输电线路工程设计应用的分析,将传统钢芯铝绞线(ACSR)和三种新型节能导线在电气特性、机械特性和年费用等多个方面进行了分析比较,最后结合通用设计杆塔的利用、标准化工作开展及本工程具体勘测调查情况等因素,推荐了最优导线,运行期间将节省费用921万元,并成为国家电网首批应用新型节能导线的七个工程之一。  相似文献   

16.
叶芳  马崇  张健 《电气技术》2015,(2):45-48
针对铝合金芯铝绞线载流量计算复杂的特点,本文提出了一种铝合金芯铝绞线载流量的简化算法。首先研究了计算导线载流量的理论方法,根据钢芯铝绞线和铝合金芯铝绞线的特点分析两者在载流量计算中的差异,提出铝合金芯铝绞线载流量的简化算法,并使用该简化计算法计算了某种铝合金芯铝绞线在不同环境温度下的载流量值。然后对该种导线进行载流量试验记录载流量实测值,对比载流量计算值与实测值,分析简化计算法产生误差的原因。试验结果表明,该简化算法计算量小且计算精度满足工程要求,为铝合金芯铝绞线载流量的分析提供参考。  相似文献   

17.
针对铝合金芯铝绞线载流量计算复杂的特点,提出了一种铝合金芯铝绞线载流量的简化算法。首先研究了计算导线载流量的理论方法,根据钢芯铝绞线和铝合金芯铝绞线的特点分析两者在载流量计算中的差异,提出铝合金芯铝绞线载流量的简化算法,并使用该简化计算法计算了某种铝合金芯铝绞线在不同环境温度下的载流量值。然后对该种导线进行载流量试验记录载流量实测值,对比载流量计算值与实测值,分析简化计算法产生误差的原因。试验结果表明,该简化算法计算量小且计算精度满足工程要求,为铝合金芯铝绞线载流量的分析提供参考。  相似文献   

18.
<正> 防腐钢芯铝绞线是杭州电缆厂裸电线的一个主要产品,在制造过程中需在钢芯及铝线的外表面涂上防腐油,以提高导线的防腐性能。在沿海地区以及有腐蚀性气体的厂区(如硫酸厂等)用此种产品的优越性尤其明显。使用防腐钢芯铝绞线能延长使用寿命,降低线路成本,对制造厂和使用单位都具有一定的经济意义。  相似文献   

19.
利用导线短时过负荷条件下的动态热平衡方程,在对导线增加电流负荷后,计算导线最高允许温度对应的允许过负荷时间,并以广东地区夏季典型气象条件为例,对比分析了不同规格的钢芯铝绞线(ACSR)最高允许温度、允许过负荷时间、载流量增量之间的规律。  相似文献   

20.
大城市输电线路增容工程中新型导线选择应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过采用新型导线可使输电线路增容来解决大城市原有输电线路输电能力不足的问题。以近期完成的几个典型线路增容工程为背景,介绍了耐热铝合金导线、碳纤维复合芯铝绞线、铝基陶瓷纤维复合铝绞线的应用情况,对技术性能特点、经济性能作了比较分析.并总结了新型导线的应用经验。  相似文献   

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