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输电线路上可锻铸铁金具在交变电流的作用下会产生磁滞和涡流损耗。为减少这种线损而研制开发出无磁钢材料,用这种材料制造的节能金具,经对比试验和挂网运行半年的实际检测表明节能效果良好,可用这种节能金具更换线路上原铸铁金具,以隔断磁回路降低线损。 相似文献
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输电线路采用节能金具及进行金具节能改造后的效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对输电线路上可锻铸铁金具在交变电流的作用下产生磁滞和涡流损耗。从技术节能手段上研制开发出无磁钢材料,制造的节能金具经国家资质试验研究院对比试验和挂网运行半年的实际检测,节能效果良好,为能在输电线路上进行全面推广,对运行线路原铸铁金具采取调换部分配件以隔断磁回路的方法,使运行线路上的金具节能改造更具有可操作性。 相似文献
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输变电工程的金具多数在露天使用,雨水、露水、雪溶化的水,可通过微小间隙进入到金具内部,造成金具冻裂,将严重影响输电线路和变电站的安全运行。在温差较大的寒冷地区,金具冻裂比较严重。为了预防金具冻裂,在金具设计和金具压接时,应使金具和导线间的间隙符合要求。安装完毕后在金具上开出水孔,用导电脂填充金具内部的剩余空间,也是有效预防金具冻裂的措施。 相似文献
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从特高压金具的重要性、制造工艺、材料、运行特点、受力等角度对1000kV特高压金具进行了分析,并结合目前500kV及以下线路金具运行实际情况,以球头挂环(板)为例对特高压金具的无损检测进行了分析和探讨。 相似文献
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介绍了600MW机组集散控制系统与管理信息系统联网的开发和应用情况。对联网的目的和实现进行了阐述,并对网络结构、硬件的连续、软件的选择、数据的采集和系统实现的性能指标进行了说明。 相似文献
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炉管中性盐腐蚀,炉水品质状态解析及腐蚀诊断框架 总被引:1,自引:0,他引:1
中性盐腐蚀是一类隐蔽性较大的腐蚀类型。炉水品质可解析为6个基本状态;参数ROHMA可描述各状态的腐蚀特性;参数M描述各状态的腐蚀烈度;参数EC=∫Mdt描述炉管可能遭受腐蚀的程度。在此基础上勾勒出一种“腐蚀诊断系统”的框架。 相似文献
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提出了导线截面利用率的概念,基于S、Z铝型线导体,给出了几种与常用规格圆线同心绞钢芯铝绞线对应的型线同心绞钢芯铝型绞线,将两者的部分基本参数和特性作了对比。结果表明:型线同心绞的钢芯铝型线绞线比圆线同心绞钢芯铝绞线的导体截面利用率约高15%,若截面积相等,钢芯铝型线绞线的直径约减小9%,其他性能几乎相同;若两者直径相等,则钢芯铝型线绞线的导体截面积、单位质量和抗拉力较大,同时直流电阻减小而载流量增大。钢芯铝型线绞线的安装可采用常规金具,具有一定的缓覆冰性能和较好的弧垂特性,将是输电线路使用中的一种重要线种。 相似文献
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通过分析架空输电线路导线疲劳损伤的成因,计算其振动频率和半波长。针对架空输电导线振动的特点,制造相应的防护金具,控制振动对导线及金具的损伤,从而确保架空输电线路安全可靠运行。 相似文献
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针对输电线路工程下拉线等吊点钢绳对塔材破坏严重问题,结合1000kV特高压输电线路工程铁塔下拉线受力大、下拉线与铁塔连接困难及对塔材破坏程度大的例子,专门设计了通用于所有输电线路建设的“钢绳吊点塔材保护卡具”,保证了下拉线与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作简便。 相似文献
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悬垂线夹作为输电线路中的一种常用金具,常因其材料选择和结构设计的不合理,给电网带来不必要的电磁损耗,不仅浪费电能,还会对周围环境造成电磁干扰。基于ANSYS软件的三维有限元仿真技术,对悬垂线夹及邻近导线进行了电磁场仿真计算,分析了交流输电线路中悬垂线夹的磁场、涡流分布规律,并将电磁损耗的仿真结果与试验结果进行了对比验证。对不同材料悬垂线夹进行计算比较后发现,铁磁材料悬垂线夹的损耗大幅高于铝合金材料悬垂线夹的损耗;对不同结构的悬垂线夹进行计算比较后发现,在适当位置开槽可以减小涡流密度,从而减小电磁损耗。根据以上的分析,提出了减小电磁损耗的优化建议。 相似文献
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对550kV/4000A SF6 GIS用母线多点接地与单点接地系统中额定运行条件下不同罐体材料、不同壁厚罐体上感应电流、感应电流形成的损耗功率及其阻抗特性进行了分析计算;比较了接地方式、罐体材料及罐体壁厚对损耗功率及母线阻抗特性的影响。分析结果表明:在多点接地系统中,当罐体材料为铝材和不锈钢材时罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而减小,罐体材料为锅炉钢时罐体损耗功率几乎不随罐体壁厚变化而变化,当罐体材料为不锈钢材和锅炉钢时的损耗功率分别是罐体材料为铝材时损耗功率的14倍和32倍。在单点接地系统中,罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而增大。当罐体材料为铝材和不锈钢材时,单点接地系统中的损耗功率较多点接地系统中小很多;当罐体材料为锅炉钢时,单点接地系统中的损耗功率是多点接地系统中的2倍,其主要取决于罐体上感应电流的分布特点。 相似文献
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对35 kV线路故障定位的系统研究进行了详细的阐述,并最终实现了35 kV线路的故障定位。首先分析了35 kV线路特征,对其进行了模拟仿真。针对C型行波法计算速度快、误差大,S注入法检测速度慢、但精度高的这些特点,将这两种方法有效地结合起来,进行故障定位时分两步进行,首先用C型行波法定出大概距离,然后用S注入法准确定出故障位置并确定分支,这在很大程度上提高了故障定位的效率、准确性和可靠性。简要地介绍了C型行波法和S注入法的硬件装置。脉冲信号发生器可以是产生并发送一定幅值的不同周期和脉宽的脉冲信号。用S注入法定位的关键是硬件设备,包括S信号发生器和信号探测器。信号发生器可以产生并发出220 Hz的信号电流,信号探测器可以有效地接受并反应信号发生器的220 Hz信号。 相似文献