500KV #1母线由运行转为检修

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500kV

500kV

500kV摘要:超高压输电线在整个电力系中发挥着非常重要的作用,它发挥着输送电能的作用,保障电网安全的正常运行,由于我国的地形环境复杂,导致了输电线路运输途中环境的恶劣性,增加了运输的难度,在这个过程中经常发生各种各样的问题,如跳闸、电网停电等,影响整个电力系统的正常运转,从而影响各项工业活动以及给居民生活造成的不便,通过分析输电线路过程中经常发生的故障,分析其解决措施,提高电力系统的运行效率。

关键词:500kv超高压;输电线路;故障;解决对策;前言:随着我国的经济快速发展,各项建设也越来越完善,基于分析当前情况下我国的输电线路存在的较多问题,及时解决在输电线路存在的问题,定期检修线路,规范检修流程,减少故障的发生,通过提出相应的解决对策,提高人员的工作效率,保障正常的检修工作,从而保证电力系统的正常运行,保障工农业活动的正常用电,居民的正常用电,促进电力系统建设的进一步完善。

1 500kv超高压输电线运行现状分析500kv的超高压输电线在整个电力系统中的最常发生的故障就是输电线路故障,由于运载高压的原因,会对周边的环境造成一定的破坏,在电力系统的运行过程中对周围的线路设备也造成了一定的影响,再加上自然环境的原因,雷电、大风、鸟类等现象造成输电线路故障。

另一方面,管理技术的落后,监测维修技术的落后也是造成故障发生的一部分因素,线路的运行故障中受这些因素的影响,发生故障。

2 500kv输电线路故障发生原因2.1 外力破坏外力破坏包括违章施工、房屋或树木障碍和盗窃、破坏设备等。

通常情况下,违章施工造成的破坏有以下三方面:①因导线和施工机械的间距不足而使杆塔遭到破坏;②因在高压线下钓鱼或高空抛物而导致短路跳闸;③因在输电线路保护区内种植树木、建造房屋或施工修路等造成的线路受损。

2.2 管理技术的陈旧随着电力市场的发展,基础的故障检修手段已经不能满足电网需求,对输电线路的管理模式也相对落后,定期检修过于形式化和表面化,往往是再事故发生后,才去现场进行检修,日常管理维护工作没有落实执行下去,输电线路维修技术的落后,很难做到明确细致的检查,造成故障的发生。

500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

实用文档500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置葛磊电力系统继电保护的基本知识一、电力系统继电保护的作用:1、电力系统的故障类型:电力系统故障可分为:单相接地故障 D(1)、两相接地故障 D(1.1)、两相短路故障 D(2)、三相短路故障 D(3)、线路断线故障2、电力系统故障产生的原因:外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,线路覆冰造成冰闪,线路污秽造成污闪;内部原因:设备绝缘损坏,老化;系统中运行,检修人员误操作。

3、电力系统的不正常工作状态:电力系统不正常工作状态:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。

如:电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷;电力系统过电压;电力系统振荡;电力系统低频,低压。

二、继电保护的基本任务:继电保护装置的基本任务是当电力系统中的电力元件发生故障时,向运行值班人员及时发出警告信号,或者向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展。

三、电力系统对继电保护的基本要求:(四性)1、选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式。

2、快速性:电力系统故障对设备人身,系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。

因此,要求继电保护快速的切除故障。

3、灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内(一般指末端)发生故障和不正常工作状态的反应能力。

4、可靠性:①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。

②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。

四、继电保护的几个名词解释:1、双重化配置:为了满足可靠性及运行维护的需要,500KV线路保护应按两套“独立”能瞬时切除线路全线各类故障的主保护来配置。

其中“独立”的含义:各套保护的直流电源取自不同的蓄电池;各套保护用的电流互感器、电压互感器的二次侧各自独立;各套保护分别经断路器的两个独立的跳闸圈出口;套保护拥有独立的保护通道(或复用通道);各套保护拥有独立的选相元件;2、主保护:满足系统稳定和设备安全的要求,能以最快的速度有选择性的切除电力设备及输电线路故障的保护。

试论500kV输电线路的特点

试论500kV输电线路的特点

试论500kV输电线路的特点1 500kV输电线路的特点1.1 输电容量大220kV输电线路的输送容量一般在500~1000MW区间内,美国500kV输电线路输送容量与之相符,500kV输电线路经济输送功率是950MW。

日本由于国土面积较小,500kV输电线路的最大输送功率值达到5000MW。

因其输送功率大,每相用单根300mm2或400mm2钢芯铝绞线,已经满足不了载流量的需求,所以要用由三根或是四根导线组成的三四分裂的导线作为每相载体。

应用多分裂导线时,分裂导线的数量越多,线路的自然功率将越大,这有利于远距离输电线路系统的稳定。

1.2 供电可靠性高输送的功率越大,供电的可靠度要求就越高,不然因其线路本体故障或外来因素而发生送电中断,就会造成严重后果,影响本区工业及农业的生产与居民的基本生活。

为了提升输电线路运行的可靠度,应该应用一些必要的手段,其中包括:(1)变电站设计方面采用结实的主结线、可靠度高的电气设备和先进的继电保护装置等;(2)在进行线路杆塔与基础的设计工作时,要考虑到强度保证能够承受来自外界的气象条件所导致的各种机械负荷,如覆冰、风力、温度变化以及可能出现一相或者两相断线所出发生的机械应力变化;(3)线路应保证有足够的绝缘水平,保证线路承受得了操作、雷电过电压及绝缘子污秽引发的电气强度的下降,所以要确认绝缘子的型号及片数、引流线和杆塔之间的最小距离;(4)施工过程中必须要保证施工质量,对于导线本身要有足够强度,还要注意导线的各个联结点及液、爆压联接时的施工质量,所用的联结金具和安装方式也要考虑进去。

1.3 线路长500kV输电线路通常是将设立在边远地区的水力及火力发电站的电力输送到负荷中心,以高电压送电满足远距离的送电需求,所以500kV的送电线路长度通常在200km以上。

如姚双输电线路,其全长342.3km。

二滩至自贡的输电线路,每回的长度为465km。

长线路使导线经过多个地区,使得整条线路所遇的气候和地形、地质条件变得复杂,这便增大了线路设计难度。

500kV电缆介绍

500kV电缆介绍

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4.敷设方法
蛇行敷设
➢为解决由电缆温度变化所产生的电缆伸缩问题 ,本工程电缆采用蛇行敷设。 ➢电缆按设计的蛇形波节进行,在每个波节段用 非磁性电缆夹具固定。 ➢500kV电缆蛇形节距为6.0m。
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5.金具支架
电缆夹具
➢三芯电缆夹具。 ➢单芯电缆夹具。
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5.金具支架
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内容提要
工程概况 电缆选型 断面形式 敷设方法 金具支架 接头布置
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工程概况
路径介绍
➢500kV世博变电站站址位于成都北路以西, 北京西路以北。
➢500kV电缆从浦东三林站接入。
➢隧道内敷设有500kV和220kV电缆。
➢为满足市区周边220kV变电站接线要求,隧
道各工作井应预留接口。
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பைடு நூலகம்6
2.电缆选型
电缆截面
➢要求输送容量1500MVA。 ➢采用交联聚乙烯绝缘电缆。 ➢电缆截面为2500mm2。
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2.电缆选型
电缆盘长
➢交叉互联。 ➢感应电压在50~100V间。 ➢考虑运输要求。
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3.断面形式
5.5m隧道断面
➢3回500kV电缆,8~9回220kV电缆。 ➢全部采用交联电缆。 ➢电缆基本采用三角形紧贴布置敷设。 ➢设置专用接头空间。
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(完整版)500kV变电站主要设备介绍

(完整版)500kV变电站主要设备介绍

500kV变电站主要设备介绍第一部分设备的公用参数一、设备环境条件根据设备使用当地的具体环境确定,具体是:1、户外设备环境条件主要分为:海拔高度、环境温度、相对湿度、污秽等级、地震烈度、覆冰厚度。

2、户内设备环境条件主要是环境温度和相对湿度。

二、设备的额定电压1、我国的电压等级电压等级分别用“系统标称电压”表示,分别为:1000kV、750kV、500kV、330kV(西北)、220kV、145kV (东北)、110kV、60kV、35kV、10kV、6kV(电厂)、0.4kV2、设备的额定电压“设备的额定电压”分别用上述系统的“最高运行电压”表示,分别为:1100kV、800kV、550kV、363kV (西北)、252kV、167kV(东北)、126kV、69kV、40.5kV、11.5kV、6.9kV(电厂)、0.46kV三、绝缘水平绝缘水平是指:设备带电部分与不带电部分之间的绝缘能力,主要分为:雷电冲击、操作冲击和工频耐压三种绝缘水平,主要根据相应的国家和行业的标准以及安装地点的使用要求选择。

四、设备的试验要求各种设备都应该按照国家和行业的标准,通过相关的试验。

设备试验主要分为以下几种:型式试验、出厂试验、安装现场的交接试验等。

五、额定频率:50HZ第二部分 500kV变电站主要一次设备500kV变电站一般分为三个电压等级,即:500kV、220kV和35kV,下面分别介绍各级电压的一次设备。

一、500kV主变压器变压器的作用是“改变电压,将各级电压连接起来”。

500kV主变压器的主要型式和参数介绍如下:1、额定容量:750MVA、1000MVA等等2、绕组容量比:100/100/50等等3、电压变比500/220/35kV等等4、短路阻抗5、空载损耗和负载损耗6、单相变压器(A、B、C三相共三台),或三相共体变压器(A、B、C三相一台)。

多数变电站为三台分相的单相变压器,少量运输条件优越的变电站采用三相共体变压器。

输电线路知识

输电线路知识

10、瓷绝缘子的主要原料是什么?
里面使用瓷土经成型,晾干后外面喷上一层釉子,经烧制就成成品了,与你家瓷餐具差不多
11、高压传输裸线在雨天为什么不导电?
高压电线的三相之间的距离是经过专业人员得出的,雨水的连接不会导致短路的,同时高压线的接地装置是充分接地的!
仔细观察过高压送电线路的结构,导线与铁塔之间是通过金具和绝缘子连接的。而绝缘子则是用陶瓷或钢化玻璃制成伞型的样子,能有效的防雨和防污,制成杆上的瓷瓶设计时是考虑到防水的,也就是说表面是不可能有连续的雨水层的。多个绝缘子连接在一起叫做绝缘子串,电压等级越高,使用的绝缘子越多,绝缘子串越长,500KV线路使用28个悬式绝缘子。但是无论如何,绝缘子表面都会粘附污秽物质,在潮湿的天气里,吸收水分而具有导电性,致使绝缘子的绝缘水平降低,绝缘子沿面放电,俗称污闪。这样就需要对绝缘子定期进行清扫。
5、"覆冰闪络"和"绝缘子污闪"是什么意思?
污秽闪络包括浮冰闪络,就是积聚在绝缘子表面上的具有导电性能的污秽物质,在潮湿天气受潮后,使绝缘子的绝缘水平大大降低,使绝缘子之间构成短路,在正常运行情况下发生的闪络事故。 绝缘子表面的污秽物质,一般分为两大类:(1)自然污秽遇雨雾结的浮冰, 空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾(在绝缘子表面形成盐霜)和鸟粪等。 (2)工业污秽 火力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂和蒸汽机车等排出的烟尘和废气。 绝缘子表面的自然污秽物质易被雨水冲洗掉,而工业污秽物质则附着在绝缘子表面,不易被雨水冲洗掉。当空气湿度很高时,就能导电而使泄漏电流大大增加。如果是木杆,泄漏电流可使木杆和木横担发生燃烧;如果是铁塔,可使绝缘子发生严重闪络而损坏,造成停电事故。此外,有些污秽区的绝缘子表面,在恶劣天气还会发生局部放电,对无线电广播和通讯产生干扰作用。用直升机喷洒不导电的清洗液,在不影响线路正常输电的情况下直接去污.

500KV变电站保护配置

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护的配置一、500KV变电站的特点:1)容量大、一般装750MVA主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。

2)出线回路数多一般500KV出线4-10回220KV出线6-14回3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR)4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。

其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。

5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。

保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。

6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。

二、500KV变电站主设备继电保护的要求1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。

2)近后备原则3) 复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。

三、500KV线路保护的配置1、500KV线路的特点a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。

使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。

姚侧故障相电流仅1200多A。

送100万瓦千负荷电流=1300Ab)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。

否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。

c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。

d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。

保护动作时间一般要≤50ms。

(全线故障)e)线路分布电容大500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。

线路空投时,未端电压高。

要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。

f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器2、配置原则:1)500KV线路保护配置原则:设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足:每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。

500kv变压器电流计算公式

500kv变压器电流计算公式

500kv变压器电流计算公式500kv变压器是一种高压变压器,其额定电压为500千伏。

在电力系统中,变压器扮演着重要的角色,用于将高压电能转换为低压电能,以满足不同电压等级的电力需求。

为了正确运行和维护变压器,我们需要了解如何计算其电流。

在计算500kv变压器的电流之前,我们需要了解一些基本的电力学知识。

根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R)。

然而,在变压器中,电阻非常小,可以忽略不计。

因此,在计算500kv变压器的电流时,我们需要考虑电感和容抗。

变压器的电感是由变压器的绕组和铁芯引起的,它会导致电流滞后于电压。

而容抗则是由绕组之间的电容性质引起的,它会导致电流超前于电压。

为了准确计算500kv变压器的电流,我们需要考虑这两种影响。

500kv变压器的电流计算公式如下:I = P / (√3 * V * cosθ)其中,I代表变压器的电流,P代表变压器的功率,V代表变压器的额定电压,cosθ代表功率因数。

在这个公式中,√3是一个常数,代表三相电系统中的相量关系。

功率因数cosθ是一个衡量电流相位与电压相位之间关系的值。

对于理想的电阻性负载,功率因数为1,电流和电压保持同相位。

然而,在实际情况下,变压器的负载通常是非线性的,功率因数可能小于1。

使用500kv变压器电流计算公式,我们可以计算出变压器的电流。

这对于电力系统的设计和运行至关重要。

通过准确计算变压器的电流,我们可以确保变压器的正常运行,并合理安排电力系统的负载。

此外,电流计算还可以帮助我们判断变压器是否过载,从而避免设备损坏和安全事故的发生。

500kv变压器电流计算公式是根据欧姆定律和电力学知识推导出来的。

通过准确计算变压器的电流,我们可以确保电力系统的正常运行和安全性。

在实际应用中,我们需要考虑电感和容抗的影响,并使用功率因数来修正计算结果。

只有在正确计算和控制变压器的电流时,我们才能有效地管理电力系统,提供稳定可靠的电力供应。

500kv开关结构原理

500kv开关结构原理

500kv开关结构原理简介本文档将介绍500kv开关的结构原理,包括其基本构造、工作原理以及应用场景。

通过对500kv开关的详细解析,帮助读者更好地了解该设备的作用和重要性。

标题一:500k v开关的定义和作用500k v开关是一种用于高压电力系统中的关键设备,用于控制电力系统的电流和电压。

它具有开关和隔离两个基本功能,可实现对电力系统的电流进行分断和接通,以及实现电力系统的隔离保护。

500k v开关在电网运行中起着至关重要的作用,确保电力系统的安全稳定运行。

标题二:500k v开关的构造和组成500k v开关主要由以下几个组成部分构成:1.刀闸:用于进行分断和接通电流的元件,可通过控制机构实现自动和手动操作。

2.断路器:用于在故障时切断大电流,保护电力系统。

3.隔离开关:用于在检修或维护时将设备与电力系统隔离。

4.控制机构:用于远程和就地控制开关的操作。

标题三:500k v开关的工作原理500k v开关在电力系统中起到控制电流和电压的作用,其工作原理如下:1.分断和接通电流:当开关处于关闭状态时,刀闸与断路器相连,电流经过断路器流向刀闸,实现电流的分断。

当需要接通电流时,控制机构将刀闸与断路器分离,使电流能够通过刀闸,实现电流的接通。

2.隔离保护:当需要进行设备检修或维护时,控制机构将刀闸与断路器分离,切断设备与电力系统之间的连接,实现隔离保护。

标题四:500k v开关的应用场景500k v开关广泛应用于电力系统中,其主要应用场景包括但不限于:1.输电线路:500kv开关用于控制输电线路中的电流和电压,确保电力系统正常运行。

2.变电站:500k v开关作为变电站的核心设备,用于控制变电站的电力供应和隔离保护。

3.电力工业:500kv开关用于电力工业中的大电流控制和保护。

结论通过本文档的介绍,我们对500kv开关的结构原理有了更深入的了解。

了解500k v开关的构造和工作原理对于确保电力系统的安全稳定运行非常重要。

500kv三相输电线路磁感应强度计算

500kv三相输电线路磁感应强度计算

一、概述500kv三相输电线路是电力系统中常见的高压输电线路,其线路上存在的磁场对周围环境和人体健康可能会产生影响,因此对其磁感应强度进行准确的计算和评估具有重要意义。

本文将对500kv三相输电线路磁感应强度的计算方法进行详细介绍,以期为相关研究和实际工程提供参考。

二、理论基础1. 磁感应强度的定义磁感应强度是指单位面积内垂直通过的磁感线条数,用字母B表示,单位为特斯拉(T)。

2. 电流产生的磁场根据安培定律,通过载流导线会产生一个磁场,其磁感应强度与电流强度和导线间距、形状等因素有关。

3. 超高压输电线路的特点500kv三相输电线路属于超高压输电线路,其电流强度大、线路长度长、磁场影响范围广,需要通过精确的计算来评估其磁感应强度。

三、计算方法1. 理论计算方法根据电磁场理论和输电线路参数,可以使用比奥-萨伐尔定律等原理,结合计算机仿真技术,对输电线路磁感应强度进行理论计算。

2. 实测方法采用磁场仪器对输电线路周围的磁场进行实测,获取实际数据,并通过统计分析方法得出磁感应强度值。

3. 综合方法综合利用理论计算和实测数据,对磁感应强度进行综合评估,得出最终结论并对磁场影响进行分析。

四、影响因素1. 输电线路参数输电线路的形状、导线间距、电流强度等参数都会对磁感应强度产生影响。

2. 周围环境周围环境的介质特性、地形、建筑物等也会对磁感应强度产生一定影响。

3. 人体健康影响研究表明,超高压输电线路的磁场对人体健康可能会产生潜在的影响,因此对输电线路周围的磁感应强度进行评估具有重要的社会意义。

五、案例分析以某500kv三相输电线路为例,对其磁感应强度进行详细计算和分析,并结合周围环境和人体健康影响因素进行综合评估,得出相应结论。

六、结论500kv三相输电线路的磁感应强度是一个复杂的物理问题,其计算方法需要综合运用理论计算、实测方法和统计分析等手段。

研究和评估输电线路磁感应强度对于保障电力系统安全运行和环境健康具有重要意义,需要进一步深入探讨和研究。

500kv容载比的正常范围

500kv容载比的正常范围

500kv容载比的正常范围
【原创实用版】
目录
1.500kv 容载比的定义和重要性
2.500kv 容载比的正常范围
3.超出正常范围的影响和处理方法
4.500kv 容载比的监测和维护
正文
一、500kv 容载比的定义和重要性
500kv 容载比是指 500 千伏电力系统中的电压容限与短路电流容限之比,它是衡量电力系统稳定性和安全性的重要参数。

在电力系统运行中,500kv 容载比对于保证电力系统的安全稳定运行具有重要作用。

二、500kv 容载比的正常范围
500kv 容载比的正常范围通常在 1.8-2.2 之间。

在这个范围内,电力系统的稳定性和安全性能够得到有效保障。

三、超出正常范围的影响和处理方法
如果 500kv 容载比超出正常范围,可能会对电力系统的稳定性和安全性造成影响,严重时可能引发电力系统事故。

因此,当发现 500kv 容载比超出正常范围时,需要及时采取措施进行调整。

常见的处理方法包括调整电力系统的运行参数、增加电力系统的设备容量等。

四、500kv 容载比的监测和维护
为了保证 500kv 容载比的稳定,需要对其进行定期的监测和维护。

监测方法主要包括实时监测和定期检测。

实时监测是通过电力系统监测设备对 500kv 容载比进行实时监测,定期检测则是通过专门的检测设备对
500kv 容载比进行定期检测。

在维护方面,需要定期对电力系统设备进行维护,确保其正常运行。

500kV变电站介绍

500kV变电站介绍

500kV变电站主接线 500kV变电站主接线 思考题: 思考题: 1.500kV线路停役时,为什么先停中间开 1.500kV线路停役时,为什么先停中间开 关,再停母线侧开关?
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500kV变电站主接线 500kV变电站主接线
(.500kV线路(或变压器)停电,拉开中间开关后,操作母
线侧开关时,若相应线路故障,而母线侧开关又因为某些原因 拒动,此时母线侧开关的失灵保护会启动母差,此时会造成母 线停电但不影响送电;若先操作母线侧开关,接着操作中间开 关时,相应线路(或变压器)故障,而中间开关又因为某些原 因拒动,此时中间开关的失灵保护会启动,跳相邻开关,并发 远跳信号跳对侧开关,使得同串的另一条线路(或变压器)停 电,这种情况在线路比母线重要的网络中是不允许的。 (2).由于中间开关为两条线路(或一条线路、一组变压器) 共有,跳闸几率要多于母线侧开关,为了减少中间开关的跳闸 次数,延长中间开关的检修周期,停电时应先拉开中间开关。 此时如果两条线路(或变压器)故障跳闸,只需跳开母线侧开 关。
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线路保护配置原则
后备保护配置原则 线路保护采用近后备方式(失灵保护)。 每条线路都应配置能反应线路各种类型故障的后备保护。当双 重化的每套主保护都有完善的后备保护时,可不再另设后备保 护。只要其中一套主保护无后备,则应再设一套完整的独立的 后备保护。 对相间短路,后备保护宜采用阶段式距离保护。 对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序 电流保护;对中长线路,若零序电流保护能满足要求时,也可 只装设阶段式零序电流保护。 正常运行方式下,保护安装处短路,当电流速断保护的灵敏系 数在1.2以上时,还可装设电流速断保护作为辅助保护(充电保 17 1 护)。
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500kv高压线安全距离

500kv高压线安全距离

500kv高压线安全距离500kv高压线是一种极具危险性的电力设施,其安全距离的确定对于人们的生命财产安全至关重要。

在日常生活中,我们经常可以看到这样的警示标语,“危险!高压线,请勿靠近”。

那么,究竟什么是500kv高压线的安全距离呢?本文将围绕这一问题展开讨论。

首先,我们需要了解500kv高压线的基本特点。

500kv高压线是指额定电压为500千伏的输电线路,其主要特点是电压高、电流大、电场强、磁场强等。

这些特点使得500kv高压线具有较大的电击危险和电磁辐射危险。

因此,确定500kv高压线的安全距离是为了防止人员接触高压线和减少电磁辐射对人体的影响。

其次,我们需要了解500kv高压线的安全距离是如何确定的。

根据相关的安全标准和规定,500kv高压线的安全距离是指在正常情况下,人员、建筑物和设备应该远离高压线的一定距离,以确保安全。

具体来说,500kv高压线的安全距离是由高压线的电压、线路的类型、周围环境等因素综合确定的。

一般来说,500kv高压线的安全距禿应该在50米以上,具体的安全距离还需要根据具体情况进行调整。

再次,我们需要了解500kv高压线的安全距禿对人们的生活和工作有何影响。

500kv高压线的安全距离的确定不仅关乎人们的生命安全,还关乎人们的日常生活和工作。

合理确定500kv高压线的安全距禿,可以有效地保护人们的生命财产安全,减少因接触高压线而造成的事故和伤害。

同时,合理确定500kv高压线的安全距禿,还可以保障高压线的正常运行,减少对周围环境的影响,促进社会的可持续发展。

最后,我们需要了解如何做好500kv高压线的安全防护工作。

为了做好500kv高压线的安全防护工作,我们可以采取以下措施,加强对500kv高压线的安全宣传教育,提高人们的安全意识;建立健全500kv高压线的安全管理制度,加强对高压线的巡视检查;合理规划和布局500kv高压线周围的建筑物和设备,确保符合安全距禿的要求;加强对500kv高压线的监测和预警,及时发现和处理安全隐患。

500KV变电站电气接线讲解

500KV变电站电气接线讲解

500KV 变电站电气主接线及倒闸操作治理1、概念1.1变电站电气主接线,是指由变压器、开关〔一般指断路器QF 〕、刀闸〔一般指隔离开关QS 〕、互感器〔CT 、CT 〕、母线、避雷器〔F 、老的用B 〕等电气设备按确定的挨次连接,用来集合和安排电能的电路,也称为一次设备主接线图。

1.2把这种全部由一次设备组成的电路绘制在图纸上,就是我们的电气主接线图。

在电气主接线图中,全部的电气设备均用国家和电力行业规定的文字和符号表示,并且按它们的“正常状态”画出。

所谓“正常状态”,就是电气设备处在全部电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。

1.3需要留意的是,电气设备的和是两个不同的概念,正常状态有两层含义:一是作为电气主接线图来讲所包含的上面讲到的一层含义,也就是电气设备处在全部电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。

另外一层含义,是指设备的各项功能正常,在额定的电压、电流作用下能长期运行的一种状态。

而正常运行方式是指在本站设备或系统正常运行状况下,管辖调度所规定的常常承受的一种运行方式。

只要本站设备正常,就必需依据有关调度规定的方式运行,除有管辖权的调度以外的其他人员是无权转变设备的运行方式的。

与正常运行方式相对应的是非正常运行方式,这是指因设备故障、停电检修、本站或系统事故处理而临时转变设备的正常运行方式。

2、对电气主接线的要求500KV 变电站在电网中的地位格外重要,尤其是随着三峡工程的建设,全国“西电东送,南北互供”大电网的逐步建成,它的安全牢靠运行直接影响到大电网的安全稳定运行。

因此对500KV 变电站一次设备主接线的要求较高。

变电站电气主接线,承受较多的是双母线单分段带旁路加3/2接线、双母线双分段带旁路加3/2 接线,也有个别500KV 变电站承受的是双母线单分段带旁路加菱形接线〔华东地区〕。

随着我国电气设备制造水平的逐年提高,加上节约用地和工程经济性等方面的考虑,目前500KV 变电站的电气主接线根本承受双母线单分段加上3/2 接线方式。

500kv容载比的正常范围

500kv容载比的正常范围

500kv容载比的正常范围
摘要:
1.500kv 容载比的定义
2.500kv 容载比的正常范围
3.超出正常范围的影响
4.维护和调整建议
正文:
一、500kv 容载比的定义
500kv 容载比是指500 千伏电力系统中的电压容量与负载电流的比值,它是衡量电力系统运行稳定性和安全性的一个重要参数。

在电力系统的运行和维护过程中,需要密切关注容载比的变化,确保其处于正常范围。

二、500kv 容载比的正常范围
我国电力行业标准规定,500kv 容载比的正常范围应该在1.2-2.0 之间。

在这个范围内,电力系统的运行是稳定、安全的,能够满足日常用电需求。

三、超出正常范围的影响
1.如果500kv 容载比低于1.2,说明电力系统的负载电流过大,可能会导致电压降低,影响电力设备的正常运行,严重时可能会导致设备损坏,甚至引发事故。

2.如果500kv 容载比高于2.0,说明电力系统的负载电流过小,可能会导致电压升高,增加了电力设备的运行压力,同样可能影响设备的正常运行,甚至损坏设备。

四、维护和调整建议
1.对于500kv 容载比过低的情况,可以通过增加发电量或减少负载电流的方式进行调整。

具体措施包括启动备用发电机组、调整发电机的输出功率等。

2.对于500kv 容载比过高的情况,可以通过减少发电量或增加负载电流的方式进行调整。

具体措施包括停止部分发电机组、增加用电设备的使用等。

500kV

500kV

500kV摘要:变电站继电保护难以避免会出现一些故障,致使其难以充分发挥有效的保护作用,直接影响了变电站运行过程及供电的安全稳定性,有必要针对这些故障展开分析,并采取有效的处理对策加以排除,充分发挥继电保护的作用,提高变电站供电的可靠性、稳定性。

关键词:500kV 变电站;继电保护故障;解决对策1. 继电保护的原理与构成继电保护能够对被保护设备及元件能否有效运行进行判断,明确是故障区内部还是外部存在故障。

为了确保继电保护装置充分发挥这一功能,要求继电保护必须满足灵敏性、可靠性、可选择性与动作迅速性,只有这样,方可确保继电器可靠运行。

继电保护装置包括输入环节、测量环节、逻辑环节、执行与输出环节三部分,如图 1 所示。

根据不同的划分依据,可将其分为不同的类型。

根据被保护对象的不同,包括输电线、主设备保护两种类型;根据保护装置及其所处理信号量的不同,可将其分为模拟式、数字式保护两类;根据保护功能的不同,可将其分为短路故障、异常运行保护两类;根据保护原理的不同,包括过电流、过电压、低电压、差动、距离、功率、高频保护等类型,见表 1。

2.500kV 变电站继电保护常见故障内部故障继电保护装置的内部故障有接点故障、差拍以及装置元件故障三类。

接点故障主要表现为接点的接触不良以及消耗异常等效。

这一故障的发生主要是接点处被二氧化硫等硫化物质进行腐蚀,以至于接点发生位移,进而引起继电保护装置故障。

差拍现象的出现是电力系统的继电器电压异常或者是继电器不符合系统要求所引起的。

差拍现象出现后应在查看继电器的电压是否异常之后就继电器的要求标准进行比对。

装置元件故障的出现等会直接导致继电器本身所具备的重要的保护作用的失效,由此将直接影响电力系统运行过程中的安全性以及稳定性。

这一类故障的产生主要是电流互感器发生故障所导致的。

电流互感器在发生故障的情况下会导致继电器装置内部的电流迅速增加,以至于继电保护装置无法正常的运行并提供保护作用,瞬时增加的电流在严重情况下将会直接烧坏继电保护装置,由此将产生十分严重的不良影响。

500kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

500kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

500kV变电站电气主接线的选择及主接
线要求
(1) 500kV主接线的选择:
1)主要采用3/2接线。

采用3/2接线时,宜将电源回路与负荷回路配对成串;同名回路配置在不同串内,但可接于同一侧母线;当变压器台(组)数超过两台(组)时,前两台(组)应接进串内,其他台(组)变压器,宜直接经断路器接入母线。

若确因系统潮流控制、限制短路电流、系统分区运行的需要,可装设母线分段断路器。

2)双母线分段接线。

经技术经济比较合理时,也可采用双母线分段接线,此时宜将电源回路与负荷回路均匀配置在各段母线上。

线路、变压器连接元件总数为6~7回时,在一条主母线上装设分段断路器,并装设两台母联断路器;元件总数为8回及以上时,在两条主母线上装设分段断路器,并装设两台母联断路器。

3)采用过渡接线。

当采用3/2接线时,在满足布置和后期方便安全扩建的前提下,考虑投资效益等因素,宜采用断路器数量较少的过渡接线。

4)采用2B+0配置。

对于不完整串中双断路器的设置,若选用瓷
柱式断路器,宜装设在母线侧;若选用HGIS,宜按2B+0配置,即装设其中一段母线侧和串中断路器。

(2)对500kV主接线的要求:任一台500kV断路器检修时,不宜影响对系统的连续供电;除母联及分段断路器外,任一台断路器检修期间又发生另一台断路器故障或拒动,以及母线故障,均不宜切除3回以上线路。

500kv安全距离是多少米

500kv安全距离是多少米

500kv安全距离是8.5米。

高压线距建筑物的水平安全距离分别是1kV以下为1.0米;
1kV-10kV为1.5米;35kV为3.0米;66kV-110kV为4.0米;154kV-220kV为5.0米;330kV为6.0米。

线与地面的距离:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;
35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;
154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,154-220kV线路通过非居民区不小于6.5米,154-220kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
330kV线路通过居民区不小于8.5米,330kv线路通过非居民区不小于7.5米,330kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

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拉开郓泰Ⅱ线50411刀闸操作电源
53
合上郓泰Ⅱ线50412刀闸操作电源
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拉开郓泰Ⅱ线50412刀闸
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检查郓泰Ⅱ线50412刀闸三相确已拉开
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拉开郓泰Ⅱ线50412刀闸操作电源
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合上上泰Ⅰ线50511刀闸操作电源
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拉开上泰Ⅰ线50511刀闸
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检查上泰Ⅰ线50511刀闸三相确已拉开
60
27
检查济泰线50111刀闸三相确已拉开
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拉开济泰线50111刀闸操作电源
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合上济泰线50112刀闸操作电源
30
拉开济泰线50112刀闸
31
检查济泰线50112刀闸三相确已拉开
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拉开济泰线50112刀闸操作电源
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合上二串联络50211刀闸操作电源
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拉开二串联络50211刀闸
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检查二串联络50211刀闸三相确已拉开
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将FWK-300分布式稳定控制屏(二)#2主变切换开关切至“边开关检修”位置
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将FWK-300分布式稳定控制屏(二)郓泰Ⅱ线切换开关切至“边开关检修”位置
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将FWK-300分布式稳定控制屏(二)上泰Ⅰ线切换开关切至“边开关检修”位置

备注:
操作人:监护人:值班负责人:
78
将郓泰Ⅱ线RCS931线路保护屏线路开关位置切换把手切至“5041开关检修”位置
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将郓泰Ⅱ线CSC101线路保护屏线路开关位置切换把手切至“5041开关检修”位置
80
将FWK-300分布式稳定控制屏(一)济泰线切换开关切至“边开关检修”位置
备注:下转201112009页
操作人:监护人:值班负责人:
45
合上#2主变500kV侧50312刀闸操作电源
46
拉开#2主变500kV侧50312刀闸
47
检查#2主变500kV侧50312刀闸三相确已拉开
48
拉开#2主变500kV侧50312刀闸操作电源
49
合上郓泰Ⅱ线50411刀闸操作电源
50
拉开郓泰Ⅱ线50411刀闸
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检查郓泰Ⅱ线50411刀闸三相确已拉开
83
将FWK-300分布式稳定控制屏(一)郓泰Ⅱ线切换开关切至“边开关检修”位置
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将FWK-300分布式稳定控制屏(一)上泰Ⅰ线切换开关切至“边开关检修”位置
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将FWK-300分布式稳定控制屏(二)济泰线切换开关切至“边开关检修”位置
86
将FWK-300分布式稳定控制屏(二)川泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置
62
拉开上泰Ⅰ线50512刀闸
63
检查上泰Ⅰ线50512刀闸三相确已拉开
64
拉开上泰Ⅰ线50512刀闸操作电源
65
拉开500kV #1母线CVT二次开关
66
验明500kV #1母线5127接地刀闸母线侧三相确无电压
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合上500kV #1母线5127接地刀闸
68
检查500kV #1母线5127接地刀闸三相确已合好
拉开上泰Ⅰ线50511刀闸操作电源
备注:下转201112008页
操作人:监护人:值班负责人:
变电站倒闸操作票
单位:泰山变电站编号:201112008
发令人
受令人
发令时间
年月日时分
操作开始时间:年月日时分
操作结束时间:年月日时分
操作任务:500KV#1母线由运行转为检修
顺序
操作项目

61
合上上泰Ⅰ线50512刀闸操作电源
69
验明500kV #1母线5117接地刀闸母线侧三相确无电压
70
合上500kV #1母线5117接地刀闸
71
检查500kV #1母线5117接地刀闸三相确已合好
72
将上泰Ⅰ线CSC101线路保护屏线路开关位置切换把手切至“5051开关检修”位置
73
将上泰Ⅰ线RCS931保护屏线路开关位置切换把手切至“5051开关检修”位置
13
拉开上泰Ⅰ线5051开关
14
检查上泰Ⅰ线5051开关三相确己拉开
15
检查上泰Ⅰ线5051开关负荷指示正确
16
检查500kV #1母线电压指示正确
17
投入500kV 5012开关保护屏3LP20投先重合闸压板
18
停用500kV 5011开关保护屏3LP20投先重合闸压板
19
投入500kV 5042开关保护屏3LP20投先重合闸压板
操作项目

21
停用500kV 5043开关保护屏3LP20投先重合闸压板
22
投入500kV 5052开关保护屏3LP20投先重合闸压板
23
停用500kV 5051开关保护屏3LP20投先重合闸压板
24
停用500kV 5053开关保护屏3LP20投先重合闸压板
25
合上济泰线50111刀闸操作电源
26
拉开济泰线50111刀闸
74
将济泰线RCS931线路保护屏线路开关位置切换把手切至“5011开关检修”位置
75
投入500kV 5011开关保护屏3LP23开关跳位至CSL101A保护压板
76
投入500kV川泰Ⅱ线PSL602线路保护屏1LP29 5022开关停用压板
77
将川泰Ⅱ线RCS931保护屏线路开关位置切换把手切至“5022开关检修”位置
变电站倒闸操作票
单位:泰山变电站编号:201112009
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发令时间
年月日时分
操作开始时间:年月日时分
操作结束时间:年月日时分
操作任务:500KV#1母线由运行转为检修
顺序
操作项目

81
将FWK-300分布式稳定控制屏(一)川泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置
82
将FWK-300分布式稳定控制屏(一)#2主变切换开关切至“边开关检修”位置
5
检查二串联络5022开关三相确己拉开
6
检查二串联络5022开关负荷指示正确
7
拉开#2主变500kV侧5031开关
8
检查#2主变500kV侧5031开关三相确己拉开
9
检查#2主变500kV侧5031开关负荷指示正确
10
拉开郓泰Ⅱ线5041开关
11
检查郓泰Ⅱ线5041开关三相确己拉开
12
检查郓泰Ⅱ线5041开关负荷指示正确
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年月日时分
操作开始时间:年月日时分
操作结束时间:年月日时分
操作任务:500KV#1母线由运行转为检修
顺序
操作项目

41
合上#2主变500kV侧50311刀闸操作电源
42
拉开#2主变500kV侧50311刀闸
43
检查#2主变500kV侧50311刀闸三相确已拉开
44
拉开#2主变500kV侧50311刀闸操作电源
变电站倒闸操作票
单位:泰山变电站编号:201112005
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发令时间
年月日时分
操作开始时间:年月日时分
操作结束时间:年月日时分
操作任务:500kV#1母线由运行转为检修
顺序
操作项目

1
拉开济泰线5011开关
2
检查济泰线5011开关三相确己拉开
3
检查济泰线5011开关负荷指示正确
4
拉开二串联络5022开关
36
拉开二串联络50211刀闸操作电源
37
合上二串联络50222刀闸操作电源
38
拉开二串联络50222刀闸
39
检查二串联络50222刀闸三相确已拉开
40
拉开二串联络50222刀闸操作电源
备注:下转201112007页
操作人:监护人:值班负责人:
变电站倒闸操作票
单位:泰山变电站编号:201112007
20
停用500kV 5041开关保护屏3LP20投先重合闸压板
备注:下转201112006页
操作人:监护人:值班负责人:
变电站倒闸操作票
单位:泰山变电站编号:201112006
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年月日时分
操作开始时间:年月日时分
操作结束时间:年月日时分
操作任务:500KV#1母线由运行转为检修
顺序
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