PPT精品文档---紧凑型线路进电位方 法研究
紧凑型线路进电位方法研究
小组成员
姓名 尹 洪 刘志刚 朱传刚 李 嗣 李如国 刘 涛 姚 攀 葛 雄 周 玎 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 年龄 34 38 32 33 31 30 25 25 24 文化程度 大专 大专 大专 大专 大专 大专 中专 大专 本科 职务 主任 班长 副班长 材料员 班员 班员 资料员 班员 班员 组内分工 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员
六、原因分析
人员 培训不够 施工技巧不熟练
进入 电位 方法 复杂 耗时 费力
设备
横担结构、尺寸
原有作业方法不能适用
方法
施工方法复杂
进入电位时组合间隙小,安全距离得不到保障
环境
高山峻岭
施工困难湖北Biblioteka 高压输变电公司荆门输电公司QC成果报告
七、要因确认
根据系统图找出末端原因,小组成员逐条确认:
确认一:施工技巧不熟练 由于施工人员技术素质高低不同,新工人多、培训不够,使得在同等条件下各位作业员的施工进度会不 一样。加强培训就可得到解决,不直接影响到能否进入等电位作业。
紧 凑 型 线 路 进 电 位 方 法 研 究
湖北超高压输变电公司荆门输电公司 带电检修队QC小组 带电检修队 小组
湖北超高压输变电公司荆门输电公司QC成果报告
一、小组概况
表一:QC小组概况
小组名称 小组类型 带电班QC小组 小组 带电班 现场型 注册登记号 成立时间
GYD080306
2001年 年
安全性要求
带电作业要满足足够的安全距离,不允许发生人身伤亡事故,避免人员劳动 强度过大,影响施工作业安全。
经济效率要求
500kV线路是电网的骨干,为确保线路设备安全稳定运行,提高输电的可靠性, 应大力开展带电作业,及时消除线路上的缺陷。
导线接线方式培训教材(PPT 38张)
京博控股-恒丰、环保、水 业联合团队
为 /客 /户 /生/ 产 /满/ 意/ 商/ 品
为 /社 /会 /培 /养 /有 /益 /人 /才
单股铜芯导线的T字形连接
①将支路芯线的线头与干 线芯线十字相交,在 支路芯线根部留出 5mm,然后顺时针方 向缠绕6~8圈后,用 钢丝钳切去余下的芯 线,并钳平芯线末端 。
② 用右手握住钢丝钳头部用力向外去除塑料绝缘层。 ③ 如发现芯线损伤较大应重新剖削。
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芯线截面大于4平方毫米的塑料硬线 可用电工刀来剖削绝缘层,方法如下: ① 根据需要的长度用电工刀以 45°角倾斜切入塑料绝缘层 ② 然后刀面与芯线保持25°角左 右,用力向线端推削,不可切入芯 线,削去上面一层塑料绝缘 ③ 将下面塑料绝缘层向后扳翻, 然后用电工刀切去。
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导线连接
一、绝缘线头的去除
二、导线与导线的连接
三、线头与接线桩的连接 四、常用绝缘材料和绝缘的恢复
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电工接线标准
1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及 时更换,严禁将就作业。 2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松 动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。 3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适 当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。 4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口 ,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。 5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。 6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增 加接触面积及防止松动。 7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。 8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在 接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。 9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬 线要以“?”型接到空开下口。 10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导 电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。 11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从 一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
精选电位分析法讲义.(ppt)
3.第三类电极
4. 惰性金属电极
金属与两种具有共同阴离子的难溶盐或难离解的配离子
组成的电极,涉及三相平衡,平衡速度慢,故很少应用。
如钙电极:Ag|Ag2C2O4(s),CaC2O4, Ca 2+(ɑ)
氧化还原电极或零类电极
氢电极:2H++2e=H2
Pt|H2(P)|H+(ɑ)
EH+/ H2 =E0H+/ H2+(RT/nF)ln(ɑ(H+)/(PH2/P0))
氧化钙6.4%、氧化硅72.2%。
(1) 玻璃膜结构特点
气敏电极
常用6离.7子常选用择离性子电选极简择介电极
• 酶敏电极结构
实例:氟标准溶液的测定结果
C(mg/L)
lgC
E(mV)
2
0.30103
279
4
0.60206
262
8
0.90309
245
12
1.079181
235
20
1.30103
5. 膜电极
具有敏感膜且能产生膜电位的电极。 用作为指示电极,也叫离子选择电极(ISE)。 (ISE:ion selective electrode )
指示电极:在工作状态下可以反映被测离子浓度,而溶液主体浓度恒定的电极 (工作时仅有微小电流或零电流通过)。
工作电极:工作状态下可以反映离子浓度,但主体溶液浓度发生显著改变的电极。 电解法和库仑法中所用电极(工作时有较大电流通过)。
3. 对于整个膜电极 EISE=E内参比+E膜 =E内参比+K’’±(RT/nF)lnɑ(M±)
=K’±(RT/nF)lnɑ(M±)
6.2 膜电极简介
220kV电网紧凑型线路的带电作业
220kV电网紧凑型线路的带电作业作者:陈杰来源:《环球市场》2019年第15期摘要:随着我国社会的进步和发展,对于电力需求也在提升,为了保证正常的生产必须进行带电作业,本文则从实际出发论述了220kV电网紧凑型线路带电作业以及施工。
关键词:220kV;紧凑型;带电作业一、220kV紧凑型输电技术的特点220kV紧凑型输电技术在我国20余年的发展过程中,之所以能够在相关领域取得较大的进展,与其技术自身的特点有着较为紧密的关系,这一特点首先体现在220kV紧凑型输电技术的技术定义上,即220kV紧凑型输电技术是通过对电路导线进行相应的优化排列,并且在此基础上进一步将三相导线置于同一塔窗内,从而能够更好地使三相导线间无接地构件,能够在此前提下达到提高自然输送功率的输电目的,并且能够减少线路走廊宽度,最终做到更加有效地提高单位走廊输电容量。
在此技术定义的前提下,可以将我国的220kV紧凑型输电技术的特点囊括以下内容。
更加有效地改变了我国传统输电线路较为落后且效率较为低下结构形式,同时能够更好地将三相导线置于相应的塔窗内。
相比我国传统输电线路更好地压缩了电路的相间距离,并且三相导线之间采取了等边倒三角的排列方式,在这一排列方式下相导线之间的几何距离通常为6.7m-7.1m。
更加有效地增加了输电线路的相导线分裂根数,并且能够以更加精致的方式对输电线路的相导线进行排列与布置,确保输电线路的相导线的外接圆直径精确约为680mm,并且确保其边长约为375mm,从而有效地减少了相应的误差,便于输电线路进行安装与接下来的布置。
在直线塔的夹角选择上通常将其夹角固定在90度左右,并且在此基础上更好地确保了其垂直挡的间距。
二、紧凑型线路带电作业的难点對于220kV紧凑型电路的带电作业存在很多的难度,那么作为高压输电线路带电作业主要存在的难点归纳如下:(1)带电作业的安全要求:带电作业的安全要求是工作人员在带电情况下进行作业的基本准则,更是不能逾越的安全红线,绝对不可以触碰所以,在高压情况下进行带电作业就必须满足带电作业的安全准则,那么就应当首先明确高压带电作业的基本要求首先要求在作业时流经人体的电流必须小于人体的感知水平,也就是在lmA之下,人体体表的场强需要在人的感知水平2.4kV/cm,以内,并且必须满足相关的最小距离的要求。
第三章 电位分析法 第一节PPT课件
1、选择性好 不用分离,直接测定; 2、灵敏度高 直接电位法检出限
10-5-10-8 mol·L-1; 3、设备简单,操作方便,分析快速; 4、测定范围宽; 5、易于实现分析自动化。
2020/12/5
电位分析法的理论基础
理论基础:能斯特方程(电极电位与溶液中待测离子间 的定量关系)。
外参比电极‖被测溶液( ai未知)∣ 内充溶液( ai一定)∣ 内参比电极(Ag-AgCl)
内1 外参 液比接电极的(电敏位感值膜 固 定m ),且内充溶液中离子2 的活度也一
定,则电池电动势为:
E 1 2 m 液 接 E R nlF T a n i
2020/12/5
1.晶体膜电极(氟电极)
结构:右图 敏感膜:(氟化镧单晶) 掺有EuF2 的LaF3单晶切片; 内参比电极:Ag-AgCl电极(管内)。
第三章 电位分析法
第一节 电位分析法的 基本原理
第二节 离子选择性电 极
第三节 离子选择性电 极的特性
2020/12/5
第一节 电位分析法的基本原理
电位分析是通过在零电流条件下测 定两电极间的电位差(电池电动势)所 进行的分析测定。
ΔE = E+ - E- + E液接电位 装置:参比电极、指示电极、电位
2020/12/5
离子选择性电极的原理与结构
离子选择性电极又称膜电极。 特点:仅对溶液中特定离子有选择性响应。 膜电极的关键:是一个称为选择膜的敏感元件。 敏感元件:单晶、混晶、液膜、功能膜及生物膜等构成。 膜电位:膜内外被测离子活度的不同而产生电位差。 将膜电极和参比电极一起插到被测溶液中,则电池结构为:
当氟电极插入到F-溶液中时,F-在 晶体膜表面进行交换。25℃时:
项目25掌握室内电气线路操作技能.ppt
(一)单相电能表的使用和维护
❖ 正确使用和维护。电能表应安装在干燥、通风、无煤气等腐蚀性气体环
境的电表板上,电能表板应牢固无震动,离地面高度不超过2.2m,表体
倾斜不超过3°,几只电能表并列装设时,其中心距离不得小于200mm。
电能表经专业电工安装并接入负荷后,转盘开始转动,有些电能表在使
用中会发出一种很弱的嗡嗡声,这是由于电能表内部交变磁场作用的缘
2021/9/15
图4.22 双管荧光灯电路图
22
(二)完成用一只单联开关控制一盏灯以及插 座线路的安装
❖ 该项工作任务的实施参考项目三——工作任务二 “练一练”(二)。
2021/9/15
14
(3)“三表跨相法” 此法适用于电源电压对称而不考虑负载对称与否的三相电路。接线如
图4.15所示,三相电路总的无功功率Q= (Q3 1+Q2+Q3)/3。 4.三相功率表使用简介 ❖ 1)电动系三相功率表(结构和原理参见教材) ❖ 2)铁磁电动系三相功率表(结构和原理参见教材),接线如图4.17 ❖ 3)铁磁电动系三相无功功率表(结构和原理参见教材)
际消耗电力的瓦数;n——表上铝盘转动的转数。假如电能表的常数
K=2000转/千瓦小时,测试时供电电压为220V,那么如果实测与计算
出的标准时间S误差达4%,那么表明该电能表可能已经不准了,需要检
修。正常情况下,每隔五年,应将电能表送往计量部门检定一次,以确
2021保/9/1其5 计量的准确、可靠。
2
中间不准有接头,自总熔丝盒至电能表之间沿线敷设长度不宜超过10m。 ❖ (3)电能表总线必须明线敷设,采用线管安装时,线管也必须明装,
在进入电能表时,一般以“左进右出”原则接线。 ❖ (4)电能表必须安装得垂直于地面,表的中心离地面高度应在1.4~
《直接电位法》课件
02
03
04
食品工业
用于检测食品中的添加剂、防腐 剂等成分,确保食品安全。
02
直接电位法的基本原理
电位的概念
总结词
电位是描述电场中某一点电荷所具有 的能量状态,是电场中某点对参考点 的电势差。
详细描述
在电场中,电位是指电荷在某一点所 具有的能量状态,通常用符号表示。 电位的大小与参考点的选择有关,其 值等于电荷在该点所具有的势能。
拓展应用范围
深入研究直接电位法在不同条件下的 适用性和应用效果。
加强与其他学科的交叉研究
学科交叉融合
加强与其他相关学科的交叉融合 ,推动多学科协同创新。
跨学科合作
积极开展跨学科合作,共同研究 解决复杂问题。
促进学科发展
通过交叉研究,推动直接电位法 的理论和应用研究不断发展。
感谢您的观看
THANKS
《直接电位法》ppt课件
目录
• 引言 • 直接电位法的基本原理 • 直接电位法的实验方法 • 直接电位法的应用实例 • 直接电位法的优缺点 • 未来展望与研究方向
01
引言
什么是直接电位法
直接电位法是一种电化学分析方法,通过测 量电极电位来推算溶液中离子的浓度。
它基于能斯特方程,通过测量电极电位与离 子浓度的关系,计算出离子的浓度。
配合物研究
该方法还可以用于研究配 合物的组成和性质,如络 合物的稳定常数、解离常 数等。
在生物医学研究中的应用
生物样品分析
直接电位法可用于测定生物样品 中的离子浓度,如血浆、尿液等 ,对于疾病诊断和生理研究具有
重要意义。
药物分析
在药物研发和质量控制过程中,该 方法可用于测定药物中的有效成分 和杂质含量。
新型紧凑型输电系统的运行与控制技术研究
新型紧凑型输电系统的运行与控制技术研究摘要:我国经济水平的提升对电力的输送提出了新的要求,所以紧凑型输电线路技术应运而生。
紧凑型输电线路以其独特的优势得到了越来越广泛的应用。
本文论述了紧凑型输电线路技术的特点及优势,分析了紧凑型线路的输电能力,并研究了关于绝缘配合和带电操作的技术。
关键词:紧凑型输电线路;运行;控制1 紧凑型输电技术的特点何谓紧凑型输电线路,就是指对输电导线进行先进的排列方式,将三相导线采用等边倒三角结构排列,具有缩短相间距、缩减波阻抗、提高输电功率、增大电容、减少线路设计的占地面积等特点。
紧凑型输电线路较常规线路具有更多功能和经济优势,如高于常规线路自然功率输出的1/3,节省了线路走廊的横向距离,使导线附近的电场均衡,实现了带电操作的技术优势。
(1)导线的优化排列。
它将导线的三相同置于杆塔内;(2)将导线进行倒三角等距离排列,缩短相间距,其距离可达6.7m;(3)增加了相导线的数量,将相导线由4根增加到6根,按照边长为375mm正六边形排列,外接圆半径为375mm。
这种几何结构的安装工艺方便了以后对线路的维修和安装;(4)杆塔已采用大吨位的合成绝缘子,这种技术已经很成熟,其中V字形的绝缘子串将三相导线中的夹角进行区分。
上两相的夹角是90°左右,下相夹角为l40°左右,将三相分开悬挂、相互间无联系。
若相间档距较大时(超过800米),可以在中间安装绝缘间隔棒(在受到9级风力的考验后仍然安全),以保证相导线的安全运行,阻止电力事故;(5)通过带电操作的允许。
紧凑型线路处于带电作业时,其过电压水平小于1.72p.u,完全满足高压带电作业的安全性能。
2与常规输电线路运行性能比较就技术性能比较来说,紧凑型输电线路与我国传统的常规线路相比,其性能有着较强的优越性,这主要体现在绝缘强度与常规线路相当、导线表面电场强度与常规线路相当、具备带电作业的条件、具有良好的系统运行特性等环节,以下从几个方面出发,对紧凑型输电线路与我国传统的常规线路进行了性能比较。
《电化学点位分析法》PPT课件
编辑ppt
4
第七章 电位分析法
§7-1 概 述
6. 直接电位法的定义 是通过测定电池电动势来确定待测离子的活度的方法。例如用玻璃电极测 定溶液中αH+,用离子选择性电极测定各种阴离子的活度等。
7. 电位滴定法的定义 是通过测定过程中的电动势变化来确定滴定终点的滴定分析法,可用于酸 碱、氧化还原等各类滴定反应终点的确定。此外,电位滴定法还可用来测定 电对的条件电极电位,酸碱的离解常数等。
KCl溶液浓度
0.1mol/L 1.0mol/L 饱和溶液
编辑ppt
电极电位
+0.2880 +0.2223 +0.2000
21
第七章 电位分析法
§7-3 指示电极 ( indicator electrode )
---电位随待测离子活度变化的电极
金属电极, 离子选择电极 1. 金属电极 (1) 金属-金属离子电极(第一类电极)
§7-3 指示电极 ( indicator electrode )
250C时电极电位:
Ag /Ag A g /Ag 0 .05 gA 9g
电极电位仅银离子活度有关,因此可用来测定银离子活 度。
第一类电极常见的有:金属银、铜、汞及其可溶盐组成 的电极。
编辑ppt
23
第七章 电位分析法
§7-3 指示电极 ( indicator electrode )
0 .1 m o l/L 甘 汞 电 极标 准 甘 汞 电 极 (N C E ) 饱 和 甘 汞 电 极 (S C E )
K C l浓 度
0 .1m o l/L
1 .0m o l/L
饱 和 溶 液
电 极 电 位 ( V ) + 0 .3 3 6 5
浅析紧凑型送电线路设计
浅析紧凑型送电线路设计摘要:本文以某工程为例,介绍了紧凑型送电线路在增加线路自然输送功率,降低可听躁声水平,提高线路耐雷水平等方面的优点,同时针对工程实际探讨了V形绝缘子串受力分析,紧凑型送电线路合成绝缘子强度校验,特殊金具研制等工程中遇到的实际问题。
关键词:紧凑型,输电线路,设计,应用随着我国市场经济体制的不断完善,对电力企业的市场竞争能力和电力工业的健康可持续发展提出了越来越高的要求。
提高线路单位走廊输送容量,推行紧凑型送电线路的应用,这是促进社会经济与电力和谐发展、技术进步、环境保护意识和节约土地资源意识增强的必然。
一、导线型号及布置方式通过计算表明,在相导线总截面和相间距离大致相等的情况下,增加分裂根数可以同时增加线路自然功率和减小导线表面场强,分裂根数的增加和分裂直径的加大引起线路波阻抗降低,自然功率自然增加,这在分裂根数少时比多时更为明显,而对减少导线表面场强影响较小。
若相导线仍采用4分裂方案,线路自然功率达到1300MW(比常规线路提高30%),525kV工作电压下导线表面场强为19.93kV/cm,远大于多年来一直采取的允许值(18kV/cm),故不可取。
故此,在我国通过大量的研究、试验,认为采用与4xLGJ-400导线截面相同的4xLGJ-240导线、分裂间距375mm、分裂直径750mm的方案是比较合理的。
二、V形绝缘子串受力分析紧凑型输电线路导线悬垂串全部采用V形绝缘子串,因此对V形绝缘子串进行受力分析,具有重要意义。
图1 V形绝缘子串受力图图1为V形绝缘子串的受力图,在本工程中,A、B两悬挂点在同一水平线上。
图中A、B为两支串的挂点,点C为导线悬挂点,两支串的风压及重量分别作用于A、B、C三点,A、B、C三点在同一平面内,且此平面垂直于线路方向。
对C 点,由力的平衡可得:T1cos(w/2)+T2cos(w/2)-F Z=0T1sin(w/2)+T2sin(w/2)-F y=0式中:Fy=N.S.g S.l s+(Gj1+Pj1)/2Fz=N.S.g j.l y+(Gj1+Pj1)/2Pj1 , Pj2 ,Gj1, Gj2分别为两支串的风压及重量;N导线分裂根数;S导线截面;g S ,g j分别为计算气象条件下,导线的水平比载、垂直比载;ls水平档距;lv垂直档距;¢导线最大风偏角。
电位分析法新PPT课件
不能用伏特计测定; 3. 玻璃电极存在不对称电位,测未知溶液pH时
必须用缓冲溶液校正; 4. pH在1~9范围内有良好的线性,但是pH >10
时有Na差; pH <1时有酸差
五、其它类型的离子选择性电极
Other Types of Ion Selective Electrode
20世纪70年代,测定卤素的离子选择性电极问世。
现在各种气体电极,酶电极,蛋白质电极有上百种,该 方向成为分析化学家研究的热点问题之一。
离子选择性电极的种类、原理与结构
Type , Principle and Structure of Ion Selective Electrode
离子选择性电极(又称膜电极)
以玻璃电极为正极,饱和甘汞电极为负极,则组成电 池的电动势(pH玻璃电极的电位)与被测试液的pH值符合 下列关系:
E = b + RT/nF lnH+ = b – 0.0592pH b 在一定条件下是个固定值,但是无法通过理论计算求得, 所以应用pH玻璃电极测定某一体系的pH值时,须采用相 对比较的方法。
直接电位法:离子选择性电极法,利用膜电极把被测
离子的活度表现为电极电位。
直接电位法:测定的只是某种型体离子的平衡浓度。 电位滴定法:利用电极电位的突变来指示滴定终点的
滴定分析法,是电位测量方法在容量分析中的应用。
电位滴定法:测定的是某种参与滴定反应物质总浓度。
一、概 述
Generalization
1. 均相晶膜电极
电极的敏感膜是一种晶体材料,它是由一种单纯 的化合物或几种化合物的均匀混合物(如Ag2S, AgI-Ag2S)制成,主要由测定F-、Cl-、Br-、I-、 Ag+、Cu2+等离子选择性电极,其中F-选择性电 极是最典型的、性能最好,已得到了广泛的应用.