带电更换±800kV直流输电线路直线塔V串合成绝缘子方法研究

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±800kV特高压直流合成绝缘子带电检测技术研究

±800kV特高压直流合成绝缘子带电检测技术研究
燥 , 覆层 有侵 蚀 的 沟槽 和 痕 迹 , 缘伞 裙 闪络 , 外 绝 伞
1 带 电检 测 方 法 的 选 择
随 着输 电线 路 电压 等级 的不 断 提 高 , 绝缘 子 串
越来 越 长 , 瓷质 或玻璃 绝 缘子 由于 耐 污闪 能力 弱 , 需
裙或 外覆 层开 裂 , 覆层 破 碎 , 棒 外 露等 , 于 内 外 芯 对 绝缘 故 障无能 为力 。红外 测温 法在交 流复 合绝缘 子 的 内绝缘 故 障带 电检 测 中 得 到 了广 泛 的应 用 , 相 但 关 研 究表 明直 流复 合 绝缘 子 出现 缺 陷后 , 可能 存 也
检测 中得 到 了广 泛 的应 用 , 特别 是 相 关 研究 成 果 证
明 了谐波 电场 法 在 ±5 0k 直 流线 路 合 成 绝 缘 子 0 V
内缺 陷带 电检测 中 的可行 性 。又 鉴 于 8 0k 特 高 0 V 压 直 流输 电基本 采 用 的是 ± 5 0k 直 流输 电系 统 0 V 类 似 的设计 方 法 , 是 从 单 一 的 1 只 2脉 冲 串联 成 双 1 2脉 冲 , 图 1 示 。 如 所
m iso i e wa e e r h d a d a h r n c e e t i il e e t r wa e e o e a e n F0 0 s i n l s r s a c e n a mo i l c rc fed d t c o s d v l p d b s d o 4 .Th n e
合成 绝缘 子带 电检测 应用 的 相关 研究 报 道 .0 0年 21 1 0月 1 ~1 1 2日利 用所研 制 的检测 仪先 对 4 0 V _5 0 k - 龙政 线超 高压直 流 输 电线 路 合 成 绝缘 子 、 瓷绝 缘 子

800kV直流输电线路耐张绝缘子串整体更换方案设计及应用

800kV直流输电线路耐张绝缘子串整体更换方案设计及应用

800kV直流输电线路耐张绝缘子串整体更换方案设计及应用侯金华;高虹亮;陈显坤;郑杨亮;夏立伟【摘要】It is very difficult to examine and repair the large tonnage, super long strain insulator string of 800 Kv direct current transmission lines; so according to the characteristics and the parameters of the strain insulator string, this thesis has carried out the research on the overhaul scheme of the whole strain insulator string; and the scheme is carried out in the actual operation exercises; also it is achieved the good practical effect, so as to offe r for reference.%±800 kV特高压直流输电线路大吨位、超串长的耐张绝缘子串检修更换十分困难,因此针对特高压直流线路耐张绝缘子串的特点及参数,围绕特高压直流输电线路耐张绝缘子串整串更换进行了相关方案研究,并依照检修方案进行了现场实际操作演练,取得了良好的实用效果,供借鉴.【期刊名称】《三峡大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(033)006【总页数】4页(P33-36)【关键词】800 kV直流线路;耐张绝缘子串;大吨位;超串长;更换方案【作者】侯金华;高虹亮;陈显坤;郑杨亮;夏立伟【作者单位】三峡大学输电线路研究所,湖北宜昌 443002;三峡大学输电线路研究所,湖北宜昌 443002;南方电网天生桥超高压局,贵州兴义 562400;南方电网天生桥超高压局,贵州兴义 562400;三峡大学输电线路研究所,湖北宜昌 443002【正文语种】中文【中图分类】TM754云广±800kV特高压直流输电线路是南方电网的示范工程,也是我国最早投运的特高压输电线路.随着线路运行年限的增加,特高压线路运行维护中的问题愈加突显.特高压直流输电线路的杆塔结构、窗口尺寸、导线的分裂数、绝缘子串的形式在设计上与超高压输电线路有较大的差别.特别是其耐张绝缘子串的大吨位、超串长的特点造成运行维护等方面无法采用常规方法,并较难满足相应的技术要求.而且±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子串检修在国内外缺乏经验,没有成熟的技术和经验可以借鉴.因此,通过分析特高压直流输电线路耐张绝缘子串的特点和参数,解决特高压线路耐张绝缘子串更换的技术难点,提出安全、高效、可行的绝缘子串更换方案,对线路运行管理单位具有一定的实际意义[1-7].1 耐张绝缘子串更换难点分析1.1 耐张绝缘子串的特点及参数由于特高压直流输电线路电压等级的需求,其线路各组成元件的结构参数、绝缘性能及机械强度等均要求很高,从而使得特高压线路具有杆塔高、塔头尺寸大、导线分裂数多,绝缘子串片数多、串长、吨位大等特点.云广特高压直流线路耐张绝缘子串为二联绝缘子串,水平排列,与耐张塔为两挂点连接方式,二联绝缘子通过整体联板及二联板与6根子导线相连.单片玻璃绝缘子重为23kg,耐张串串型有两种,一种为每联为69片530kN玻璃绝缘子,绝缘子长达16.56m,单联绝缘子重1.955t,整个耐张串长19.86m,整个耐张串重3.91t.另一种为每联为56片530kN玻璃绝缘子,绝缘子长达13.44m,单联绝缘子重1.656t,整个耐张串长16.74m,整个耐张串重3.312t.1.2 耐张绝缘子串整串更换重难点云广±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子整串更换主要有以下难点:(1)耐张绝缘子串吨位大、承受荷载大对检修工器具的使用要求.从以上对绝缘子参数的分析可知单就起吊整串绝缘子来说,其重量就已经达到3.91t或3.312t,对起吊工器具的荷载承受要求非常高.而耐张绝缘子串受导线水平张力就更大,云广特高压直流线路导线采用六分裂LGJ-630/45钢芯铝绞线,以线路#0789的转角耐张塔上悬挂的绝缘子串为例,其受导线水平张力近达370kN.重达37t的拉力,对于检修工器具强度及操作性要求极高.在已解决检修工器具的基础上,应通过对耐张绝缘子检修方案的设计,明确其合理的配套使用方案.(2)耐张绝缘子串的超串长导致的结构干涉.通过对耐张绝缘子的参数整理可知绝缘子串长已达16.74m或19.86m,因其超长的长度导致其跳线的长度也较长,为防止跳线对塔身的风偏闪络,在设计时对于跳线的处理是采用鼠笼式硬跳线,跳线支撑装置长度为14~19m,跳线间隔棒为分体抱箍式间隔棒,跳线整体重量高达2000kg.跳线串两边的的挂点位于独立出来的跳线横担上,两侧V型跳线相对于塔心截面对称悬挂.因此耐张塔型也较为特殊,耐张串的挂点和跳线串的挂点垂直线路方向不在同一垂直面内,使得起吊超长串的耐张绝缘子串时会有明显的结构干涉存在,一处是跳线绝缘子串对耐张串塔头端部的干涉,另一处是跳线对耐张串整体的干涉.耐张串整串起吊干涉示意图如图1所示.图1 耐张串整串起吊干涉示意图2 更换方案设计2.1 方案设计通过对云广±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子串的特点及更换难点的分析,制定以下优选更换方案:(1)方案1.采用滑车组配合的方法.用3套滑车组和3根牵引绳,采用主动绕过跳线串的方法,使整串绝缘子在落地过程中由重力的作用自然成“U”形而避免跳线串干涉.在绝缘子串导线端安装两个支撑滑车,将牵引绳1和牵引绳2分别安装在支撑滑车上,牵引绳1通过闭式卡具固定于绝缘子串导线端,牵引绳2通过闭式卡具固定于绝缘子串塔头端部.在摘除绝缘子串上下两连接点后,牵引绳2和牵引绳3相互配合使绝缘子串塔头端部向导线端靠近,绝缘子自然形成弓形,待绝缘子上端越过跳线串,不存在干涉时,松牵引绳1,使绝缘子串成U形状,在牵引绳3的配合下缓慢降落至地面,并注意避免牵引绳摩擦跳线串.安装绝缘子串时反向操作.其具体操作示意图如图2所示.图2 滑车组合法方案示意图(2)方案2.采用固定索道,使耐张绝缘子塔头端沿索道降落.该方法适用于停电检修,在横担合适位置将索道钢绳固定好,地面检修人员牵引索道钢绳到合适位置使索道钢绳与跳线串保持一段安全距离,并在地面用铁桩可靠固定.在塔头端部安装索道,并与索道滑车连接.牵引绳2通过卡具固定于绝缘子串塔头端部,与索道滑车相连.拔出耐张绝缘子串两端销子后,导线端保持不动,放松牵引绳2使耐张绝缘子塔头端沿索道下放,并绕过跳线串后放松牵引绳1,两绳相互配合使绝缘子缓慢落地.安装绝缘子串时反向操作.方法如图3所示[8-10].图3 索道钢绳法方案示意图(3)方案3.临时解除跳线绝缘子串法.即根据现场实际情况,跳线串干涉采用其他措施无法避免时,将跳线绝缘子下端与跳线连接处解除连接,使干涉消除,再采用导线端支撑滑车和横担端滑车配合,通过牵引绳1和牵引绳2将耐张绝缘子拆除.该方案应在对现场检修状况评估后选用,因为临时解除跳线绝缘子串会增大工作量,降低绝缘子更换工作效率,但能对跳线绝缘子和耐张串提供较好的保护作用.方案操作示意图如图4所示.图4 临时解除跳线串方案示意图(4)方案4.耐张串分段更换法.运用化整为零的思路,采用耐张串更换单片的方法及主要工器具,将耐张绝缘子串整体以10~15片划分为若干串组,对个串组采用分步更换的方法.运用更换单片绝缘子时的闭式卡具和省力丝杠,只要适当地延长拉杆的长度即可.其具体操作示意图如图5所示.图5 耐张串分段更换法示意图2.2 方案分析比较及跳线干涉的处理以上各方案的优缺点及主要配套承力工器具分析比较见表1.上述方案主要解决了耐张绝缘子串的大吨位更换及串长导致的跳线串结构干涉问题.由表1中各方案的比较可知,4种方案的主要承力工器具大致相同,其荷载型号及配套方案基本一致.而方案3在现有条件下实施效果更好,因此将方案3作为整串绝缘子更换方案设计应用的实际操作方案,重点对工器具的类型及配套方案进行验证,并据此进一步进行其余3种方案的应用操作[11-15].表1 方案分析比较表方案主要承力工器具优点缺点选用原则1 机动绞磨两台、牵引绳横担端部卡、导线端部卡、液压丝杠、绝缘吊带、滑车组操作灵活适用范围小、比较适合耐张串上扬的情况适用于绝缘子串上扬时2 机动绞磨两台、索道钢绳横担端部卡、导线端部卡、液压丝杠、绝缘吊带操作灵活,省时省力不适合带电作业、索道安装受场地影响适用于停电检修3 机动绞磨两台、手摇绞磨横担端部卡、导线端部卡、液压丝杠、绝缘吊带适用范围广,安全性高工作量大、携带工器具多、另需一套跳线串检修工具基本适合所有检修情况,但效率低4 机动绞磨、手摇绞磨、滑车闭式卡3套、丝杠、吊杆所需工器具少、操作灵活工作量大、效率不高整串中劣化绝缘子呈零散式分布对于跳线的结构干涉处理较简单,因为耐张塔线路转角的不同,跳线在不同位置对起吊耐张绝缘子串时的影响大小也不同.跳线采用的是鼠笼式硬跳线,其间隔棒排列较密集,若采用移动跳线的方式极容易破坏间隔棒,因此对于有明显干涉的情况,采取在耐张绝缘子串中部连接牵引控制绳的方法,使耐张串在降落过程中偏离跳线即可.对于干涉不明显的情况,只要适当地选择塔头端滑车的位置,使耐张串在降落过程中有相对的偏移角度即可避免跳线的干涉.3 方案应用根据所设计的耐张串更换方案及编制的配套工器具指导说明,于2010年12月3日,利用云广±800kV特高压直流输电线路罗平改线遗留旧塔(原#0465塔,耐张串为三联型)开展了耐张绝缘子整串更换实战演练,根据#0465耐张塔现场实际情况,结合初次实施整串更换的具体情况及现有的检修工器具,选定方案3临时解除跳线串法为施工主要方案,成功地对耐张串整串进行了更换作业,并重点对相关工器具进行现场试验,验证了工器具的配套使用方法及总结了使用中的注意事项,相应地对线路检修人员进行培训,为今后此类检修工作积累经验.在方案3成功实施后又对其余3种方案进行了进一步的模拟操作演练,取得了良好的效果.根据应用的实际情况可知应根据待更换绝缘子的现场实际情况结合选取原则进行作业方案的确定.图6和图7为现场实际操作示意图.4 结论通过分析特高压直流线路耐张绝缘子串的特点及参数,围绕特高压直流输电线路耐张绝缘子串整串更换进行了相关检修方案研究,共制定了滑车组配合法、固定索道法、临时解除跳线串法和绝缘子分段更换法等4种检修方案,提出了依据检修现场的实际情况综合选取作业方案的指导意见.根据罗平改线的#0465旧塔选取检修方案3临时解除跳线串法进行了现场实际操作演练,取得了良好的实用效果,并以方案3为参考对其余方案进行了实际操作的模拟演练,为以后进一步的特高压直流线路绝缘子带电更换作业积累了实际经验,供借鉴.参考文献:[1]刘振亚.特高压电网[M].北京:中国经济出版社,2005.[2]刘振亚.特高压直流输电线路维护与检测[M].北京:中国电力出版社,2009. [3]刘振亚.特高压直流外绝缘技术[M].北京:中国电力出版社,2009.[4]刘振亚.特高压直流输电线路[M].北京:中国电力出版社,2009.[5]王清葵.送电线路运行和检修[M].北京:中国电力出版社,2003.[6]胡泽江.云广±800kV特高压直流输电系统RCM维修安排优化[D].云南:昆明理工大学,2008.[7]冯杰.云广±800kV特高压直流输电线路耐雷性能研究[D].重庆:重庆大学,2007.[8]胡川,向文祥,沈晓龙.±800kV特高压直流输电线路带电作业工器具研制及应用[J].湖北电力,2010,34(10):1-3.[9]康宇斌,卞玉萍.向家坝-上海±800kV特高压直流输电线路的检测与运行维护[J].华东电力,2011,39(1):114-116.[10]陈小康,苏灿.超高压直流输电线路带电更换直线绝缘子串施工工艺研究和应用[J].安徽电力,2006,23(12):4-9.[11]石岩龙,闫士涛,刘影强.带电更换750kV耐张双联串绝缘子方法探讨[J].高压电器,2010,46(11):9-11.[12]叶正斌,胡春广,张健.500kV输电线路双串耐张绝缘子的更换方法[J].湖北电力,2005,29(8):52-53.[13]刘春田,王援良,刘崇霞.500kV线路整串更换耐张绝缘子的施工工艺[J].电力建设,2004,25(2):28-29.[14]孙鑫茂.带电更换500kV线路四联耐张整串绝缘子的新方法[J].东北电力技术,1994,15(2):38-42.[15]李尊川,李国兴.旋放法带电更换耐张绝缘子串[J].高电压技术,1994,20(3):69-70.。

电力科技重大自主创新成果——“±800KV直流棒形悬式复合绝缘子”项目介绍

电力科技重大自主创新成果——“±800KV直流棒形悬式复合绝缘子”项目介绍
起到重要的示范效果 ,将直接推 动特高压直流输 电工程的 建设步伐 , 促进国家西 电东送战略的加快落实 , 促进特高压 直流设备国产化 , 该项 目属于重大的 自主创新成果 , 填补 了
大气条件 ,线路外绝缘 问题是工程建 设面】 庙的关键 技术难
题之一。复合绝缘子是特高压直流工程线路外 绝缘 的最佳
选择。 目前复合绝缘材料在特高压直流系统的应用研 究在 国内外还是空白 , 不仅没有现成的技术规范 , 更没有绝缘子
产 品。 因此 , 研究特高压直流复合绝缘技术及产品成 了当务
之急。
国 内外空白 , 应用前景广阔, 经济效益 巨大。
20 0 6年 4月 1 1日,经广东省科学技术情报研 究所 查 新, 其结论为 : 国内有采用大小双均压 环结构 的复合绝缘子 的文献报道 ,也有采 用半导体釉层结 构的瓷式 绝缘子 的文
方, 获得 了优 良憎水性 的配 方及 制备工艺 , 并研 制出方便运
告、 型式试验报 告和查新报 告 , 审查了鉴定资料 , 考察 了生
产现场并进行 了现场抽样检测 , 鉴定委员会经过认 真讨论 ,
形成鉴定意见如下 :
输和 方便安装 的可拆卸的 ±8 0 V 流复合绝缘 子的新型 0K 直
系 , 究 设 计 了最优 化 的伞 形 结 构 ; 对 工 程 应 用开 展 了特 研 针
高压 直流合成绝缘子的加速老化、 污闪特性、 污秽不均 匀闪 络特性 、 高海拔 闪络特性 、 冲击 闪络特 性 、 串、 I V串闪络特
满足 有关技术条件的要求和采 用高压端 的特别优化设计以
及 端部金具的特殊结构 的 ±8 0 V 0 K 特高压 大吨位直流合成 绝缘子。因此 , 在检 索中未见其他相同文献报道。 20 0 6年 7月 2 9日,中国电力企 业联合会在广东省东

±800kV直流输电线路带电作业方法的研究

±800kV直流输电线路带电作业方法的研究
A而
电 安技 力全 术
第2 20 第0 ) l 0年 l 卷(1 期
±f 0 V直流输 电线路带电 l Ok 作业方法的研究
王 卫
( 中国南方 电网超 高压输 电公司曲靖局 ,云南 曲靖 6 5 0 ) 5 0 0
[ 摘
要]探讨在 ± 8 0 V直 流输 电线路 开展 带 电作业 的方法 ,实践 了2种 等 电位作 业人 员进 出± 8 0 0k 0
缘承力 工具 ( 绝缘 传递绳 、绝缘 主牵 引绳 ) 的有效 绝
缘长度 不小于 7 3 . m。
2 作业人员 安全防护
经查 图纸得知 ,实际线路 上导 线对 横档最 小距
实现 ±8 0 V 流输 电线路带 电作业的关 键是 0 直 k 解决 等电位作业 人员的 防护 问题 , 即保证 作业 人员
展 ±8 0 V直 流输 电线 路带 电作业 , 0k 能在 线路发生 缺陷时及 时处理 ,又不受 电网运行方 式的影响 ,因
而能大大提高 供 电可靠 性 ,更好地为 客户提供优质
服务 ,保证 电网安 全稳 定运行 。 2 0 —1- 7 中国南方 电网超 高压输 电公司 曲 09 0 2 , 靖局成功开 展 了 ±8 0 V楚穗直 流线路 的等 电位带 0 k
其他牵引方 式 ,由下 而上利用 电位转移杆 代替手进 行 电位转移 ,进 入带 电导 线 。作业 人员 出 电场的过 程 与此相反 。作业人 员进 出 电场过程 如 图 1 所示 。
()从塔身 与横档连接 处进 出电场 2 等 电位 作 业 人 员在 塔 身 与横 档 连 接 处乘 坐 吊 篮 ,利 用滑车组 或其他牵 引方式 , 由塔身侧 至导线
电作业 ,使 ±80 V直 流特高压 线路的等 电位带 电 0k

带电更换绝缘子方法

带电更换绝缘子方法

带电更换绝缘子方法带电更换绝缘子是指在高压电力输配电线路上,不需要切断电源,直接对绝缘子进行更换和维护的一种方法。

这种方法在提高供电可靠性的同时,也大大减少了停电时间和对用户生活的影响。

以下是带电更换绝缘子的一般步骤:1.准备工作:在进行带电更换绝缘子之前,首先需要进行安全评估和现场勘测以确定施工方案,制定相应的安全操作规程,并组织施工人员进行必要的培训。

然后,准备所需的工具和材料,检查设备的完好性和绝缘性能。

2.搭设临时架线架:在带电更换绝缘子的区域周围搭设临时架线架。

该架线架需要具备足够的强度和稳定性,以支撑绝缘子更换的作业人员和工具,并确保不会对电力输配电线路造成额外的负荷和干扰。

3.进行保护措施:在带电更换绝缘子的区域周围,设置保护网和安全警示标志,确保作业人员在作业过程中的安全。

同时,使用遮阳网等防护措施,以防止绝缘子遭受额外的电力负荷和不必要的阳光直射。

4.确定更换顺序:根据实际情况和要求,确定绝缘子更换的顺序。

一般来说,可以根据绝缘子的类型、老化情况和位置等因素来确定更换的顺序,并确保在更换过程中保持电力输配电线路的稳定运行。

5.防止电弧和漏电:在进行带电更换绝缘子之前,需要采取措施来防止电弧的产生和漏电的发生。

例如,在更换绝缘子的区域周围设置合适的绝缘罩和遮挡板,以隔离绝缘子与外界的直接接触,并使用绝缘手套和绝缘工具进行操作。

6.更换绝缘子:按照预定的顺序,进行绝缘子的更换。

首先,使用绝缘工具和绝缘手套,将原有的绝缘子与电线杆或横担分离。

然后,将新的绝缘子安装在相应的位置,并确保其固定稳定,与电线连接良好。

在更换的过程中,需要密切观察电线的状态,以确保绝缘子更换过程中不会对电力输送造成额外的负荷和干扰。

7.清理工作:在更换绝缘子完成后,清理作业现场。

包括将临时架线架拆除、收集和处理废弃物等。

同时,还需要对电力输配电线路进行检查和测试,确保绝缘子更换后的电力输送正常运行。

带电更换绝缘子是一项高技术和高风险的工作,需要具有丰富经验和专业知识的工作人员进行操作。

停电更换±800kV架空输电线路直线V型合成绝缘子标准化作业指导书

停电更换±800kV架空输电线路直线V型合成绝缘子标准化作业指导书
1)对工作全面负责,在检修工作中要对作业人员明确分工,保证工作质量;
2)对安全作业方案及绝缘子更换质量负责;
3)识别现场作业危险源,组织落实防范措施;
4)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;
5)对作业过程中的安全进行监护。
1人
2
杆上作业人员
负责安装提线工具、更换绝缘子。
2
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DL/T 5235-2010±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程
DL/T 5236-2010±800kV及以下直流架空输电线路工程施工质量检验及评定规程
制定本标准化作业指导书的目的是规范±800kV架空输电线路停电更换直线V型合成绝缘子作业全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。
本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。
本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。
本标准化作业指导书主要起草人:鲁永生、陈峻宇、王海亮、戴永龙、华刚。
图1架空输电线路停电更换直线V型合成绝缘子流程图
6
6
办理开工许可手续前应检查落实的内容,见表9。
表9开工内容与要求

序号
内容
1
作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符。
2
作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,明确作业范围。
3
准备作业工器具和材料。
6
7
软梯

带电更换±800kV特高压直流线路Y型复合绝缘子的方法及其工器具研发

带电更换±800kV特高压直流线路Y型复合绝缘子的方法及其工器具研发

Yol. 40 No 6 Jun. 2016朔此电力第40卷第6期2016年6月D01:10.19308/j.hep.2016.06.002带电更换±800 kV特高压直流线路Y型复合绝缘子的方法及其工器具研发林政国,范祥智,高磊(甘肃送变电工程公司,甘肃兰州730(y70)[摘要]借鉴以往开展±800 kV特高压直流输电线路带电作业的成功经验,根据±800 kV天中线 Y型悬垂串的结构,结合作业人员在塔上的作业位置,设计了一种更换±800 kV线路Y型复合绝缘子的带电作业方法,并开发了配套的工器具,以满足带电更换Y型复合绝缘子的需要。

[关键词]带电更换;特高压;直流输电线路;Y型复合绝缘子[中图分类号]TM84 [文献标志码]A[文章编号]1006-3986(2016)06-0007-05The Research and Development of Y-Composite Insulator String in the Charged Replacement of ±800 kV UHV DC Transmission LineLIN Zhengguo,FAN Xiangzhi,GAO Lei(Gansu Electric Transmission & Transformer Company,Lanzhou Gansu 13QQ7Q,China) [Abstract] Based on the successful experience of live working on the ±800 kV UHV DC transmis-sion lines,according to the structure of Y type trailer string of ±800 kV TianZhong line,combined with the position the people working on the tower,the technology of live working and its instru­ments are explored to meet the needs of the live working of Y type composite insulator replacement. [Key words] live working;ultra high voltage(UHV);DC transmission lines;Y type composite insulatoro引言带电作业是输电线路检修工作的重要内容,也 是设备检修的关键技术。

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业

±800kV特高压直流输电线路的运行维护与带电作业摘要:目前,我国电力行业发展速度加快,社会用电量增加,±800kV特高压直流输电技术逐渐完善,使电力资源的大功率与长距离输送成为可能。

±800kV特高压直流输电线路的电压高、海拔高且场强大,运行期间容易受外界因素影响而增加电力输送故障风险系数。

基于此,文章将此类线路作为主要研究对象,重点阐述运行维护方法,在带电作业的基础上确保电网安全运行。

关键词:±800kV特高压;直流输电线路;运行维护;带电作业近年来,社会经济水平显著提高,电力行业取得了理想发展成效,电能在人们日常生活与工作中的重要性不言而喻。

±800kV特高压直流输电线结构复杂且电压、功率大,运行事故发生几率也更高。

为此,有必要结合线路特征采取运行维护措施,并实现带电作业,确保线路运行的安全性。

1.特高压直流输电线路特点阐释较之于其他高压输电线路,特高压直流输电线路特点如下:1)可向负荷中心直接输送电力,具有远距离、大功率和点对点的特点,利于交直流联网;2)借助直流有功功率调制,能够对与之并列交流线路功率振荡进行抑制;3)单位走廊输电能力的利用率高于±500kV直流工程,且单位长度单位容量线路的电阻损耗不大;4)具有较高电压等级、线路走廊窄且能够实现大容量输送;5)大量过网潮流发生率会减少,根据受送两端的运行方式改变对潮流做出调整[1]。

1.±800kV特高压直流输电线路的运行维护1.防雷保护通常,±800kV特高压直流输电线路常在高海拔地区架设,因电压高,在运行状态下更容易受雷电攻击,对线路的电力运输安全稳定性产生了不利影响。

为此,电力部门要针对线路展开运行维护,强调防雷保护的重要性。

雷电防护要求技术工作者有效预防雷电绕击,结合相关研究成果了解到,雷电对导线绕击的几率受避雷线保护角设置的影响。

而通常来讲,保护角越小,输电线路被绕击的可能性也越小。

超高压直流输电线路带电更换直线绝缘子串施工工艺研究和应用

超高压直流输电线路带电更换直线绝缘子串施工工艺研究和应用
k m。
行, 提高运行维护 的质量和水平 , 成立 了带电作业
施 工工艺 研究 小组 ,并根 据 目前省 内外 50k 0 V线
路带电作业及线路设备本身的情况 ,决定在 ± 0 50 k V龙政直流输电线路上进行带电更换直线绝缘子 串 的施 工工 艺研 究 。
3 带电作业施工工艺研 究
efce y a d aey, H o ne op r t oosa e d sg d a d pr f inc n sf t i tf e a ng t l r e ine n odu e ce i c l i i c d s int al i f y t as f ra te g he e o poie l 1 s be nd s n t n d c m i r st
术, 一定会 取得 圆满 的成 功 。
( 收稿 日期 :06 1— 3 20— 20 )
作者简介
升装置进行 吊装 ; 结合特高压试验线段 自身的结构
特点 , 导线 采用全 装 配式挂 线 等 。
1 0 0k 0 V特高压工程是充满挑战性 的事业 。 任
维普资讯



ANHUIEL TRI EC C POW ER
麦瓠{知 l I
第2 卷 第4 3 期
20 0 6年 1 2月
试 验研 究 ・
超高 压直流 输电线路带 电更换 直线绝缘子 串施工工艺研 究和应用
Re e r h a d a l a i n o ti e c n t uc i n r f o s a c n pp i to fho ln o s r to c a tt c
1 线 路 概 况
±50k 0 V龙 泉至 政 平直 流 输 电线 路 是 国 内首 条大 截 面 、 功 率超 高 压 直 流输 电 线路 , 负着 三 大 担

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究

特高压直流输电线路带电作业实用化技术研究发布时间:2023-02-07T01:28:23.668Z 来源:《中国电业与能源》2022年9月17期作者:白龙生[导读] 本文从特高压直流输电线路的工程出发,分析直流线路的架设特点白龙生国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:本文从特高压直流输电线路的工程出发,分析直流线路的架设特点,并结合特高压直流带电作业的相关技术,对满足特高压直流输电线路要求的带电作业安全防护用具、进出等电位作业方法、工器具及其技术标准进行全面总结。

为实现特高压直流输电线路的带电作业提供参考,具有一定的工程实用价值。

关键词:特高压直流输电线路;带电作业;实用化技术1.特高压直流输电线路概况与设备特点1.1塔窗尺寸与工作难度本线路直线塔采用“V”型绝缘子,工作电压及雷电过电压对塔头空气间隙不起控制作用,而操作过电压及带电作业工况直接影响塔头规划设计,合理选取操作过电压及带电作业工况下的空气间隙,对保证线路安全运行、有效控制工程投资十分重要。

设计中要求带电作业间隙还应考虑人体活动范围0.5m。

通过带电作业方式调整,带电作业间隙不作为塔头设计的控制条件。

根据昌吉至古泉特高压直流输电线路设计施工总说明书可知,线路的耐张绝缘子片数是按照污区等级进行绝缘配置。

满足最小片数要求,在间隙测量中重点关注了跳线对周围杆塔的间隙距离。

根据国家电网公司企业标准《直流输电线路带电作业技术导则》,在1.5pu下,其带电作业要求的间隙距离9m,最小组合间隙距离为9.6m。

现场实测结果表明,耐张塔的间隙距离基本均满足带电作业的要求。

通过前期的数据采集,判定由于特高压直流线路杆塔高、尺寸大、电压等级高,登塔作业人员的劳动强度大,在进入等电位的方法上,应根据线路的实际特点,需对现有的进入等电位的方法进行优化。

1.2导线的对比±800kV特高压直流输电线路目前采用的导线型号有AACSR-720/50型钢芯铝合金绞线、JLHA1/G1A-800/55型钢芯铝合金绞线、JL/G3A-1000/45型钢芯铝合金绞线,每极采用六分裂结构,分裂间距为450或500mm,子导线成正六边形排列,用六分裂阻尼间隔棒固定。

±800kV直流输电线路的带电作业方法

±800kV直流输电线路的带电作业方法

±800kV直流输电线路的带电作业方法谢晋元南江国网甘肃省电力公司检修公司甘肃兰州730000±800kV Live working method of direct current transmission lineXie Jinyuan Nan JiangState Grid Gansu electric power company maintenance company Lanzhou Gansu 730000 ABSTRACT: In recent years, with the continuousprogress and the development of China's economy andscience technology, the construction and developmentof China's power grid get into a new era. After years ofresearch and analysis, it is recognized that liveworking can effectively improve the power systemsafety and the economic benefits of the enterprise getthe biggest increase.The method of working on the±800kV DC transmission line is discussed in this paper.It is hoped that it will help to improve the furtherdevelopment of the power grid in China.KEY WORD:±800kV DC transmission line;Liveworking;method study摘要:近年来,随着我国经济的发展以及科学技术的不断进步,我国电网的建设和发展进入到了一个全新的时代。

带电更换± 800kV直流线路直线塔导线线夹方法分析

带电更换± 800kV直流线路直线塔导线线夹方法分析

W U Zh e n g s h u, F AN Cha n g h a i , TAO Hu i y i n g, L I Ch a n g f u, L U W e n s a n
( N a n n i n g B u r e a u ,C S G E HV P o w e r T r a n s mi s s i o n C o mp a n y , N a n n i n g 5 3 0 0 2 1 , C h i n a )
s us pe ns i o n c l a mp o f s t r a i g h t l i ne t o we r o f ̄80 0 kV DC c u s s e d. Two e q ua l p o t e n t i a l me t ho ds t o g u a r a nt e e t he l i v e
Ana l ys i s o f Li ve Li ne Re pl a c e m e nt M e t ho d of Conduc t or Cl a m p of
S t r a i g ht Li ne To we r o f±8 0 0 k V D C Tr a ns mi s s i on Li ne
l i n e p e r s o n n e l t o s a f e l y g e t i n a n d o u t t h e ̄ 8 0 0 k V DC t r a n s mi s s i o n l i n e a r e i n t r o d u c e d . B a s e d o n t h e a n a l y s i s o f t h e s e c u it r y o f o p e r a t i o n me t h o d a n d t h e s t r e s s o f b e a in t g t o o 1 . a s p e c i a l t o o l f o r t h e l i v e l i n e r e p l a c e me n t o f c o n d u c t o r s u s p e n s i o n c l a mp o f±8 0 0 k V DC

±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子导线端部卡具的研制

±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子导线端部卡具的研制

±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子导线端部卡具的研制摘要:在±800kV特高压直流输电线路检修工具的基础,结合±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子串的结构特点,研发了更换耐张塔导线端第一片绝缘子的专用卡具,专用绝缘子卡具能够满足特高压线路快速、高效的检修要求,并已经应用于西北首条±800kV线路的检修工作,取得了良好的效果。

关键词:±800kV特高压;直流输电线路;绝缘子卡具;带电作业±800千伏天中线是疆电外送的主要通道,其输送容量大、输送距离远,对电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用,保证±800千伏天中线输电线路安全运行极其重要。

±800千伏天中线(新疆段)经过2年多的运行,对线路玻璃绝缘子自爆情况进行统计分析,玻璃绝缘子自爆为一种常见缺陷。

其次,在杆塔结构、绝缘子串的组装形式、导线的分裂数在设计上与超高压输电线路有着较大的区别。

加上运行电压和绝缘配合原则的不同,带电作业安全防护、操作方法、和使用工器具等关键因素必须要专门研究。

因此研制一套端部绝缘子更换卡具迫在眉睫。

1. 750千伏及以下输电线路导线端部卡具现有用于更换750千伏及以下输电线路耐张整串绝缘子的卡具主要由导线端部卡具、牵引板卡具和丝杠组成;更换耐张串导线端部第一片绝缘子的卡具主要有导线端部卡具、闭式卡具和丝杠组成,两种卡具中的导线端部卡具都是一种整体式的翻板卡,它主要由翻板件1和主体件2组成,其主体件是整体式构件(如图1)。

这种导线端部卡具的不足在于:主卡加工难度大,成本高:重量较大,不方便携带,更不利于高空作业。

2.±800kV耐张绝缘子导线端部卡具的研制通过借鉴750千伏输电线路端部卡具的特点,结合±800kV特高压直流输电线路耐张绝缘子串的结构形式,对其连接金具构造进行分析,进一步确定导线端部卡具的具体研究方向。

浅析±800kV哈郑特高压直流输电工程

浅析±800kV哈郑特高压直流输电工程

浅析±800kV哈郑特高压直流输电工程哈密南~郑州±800kV特高压直流输电线路工程是西北“疆电外送”的首条特高压直流输电线路,是国网公司实现“煤从空中走,电送全中国”夙愿的重要组成部分。

该文介绍了哈郑±800kV特高压直流工程概况,阐述了特高压直流输电技术特点,分析了线路运维可能遇到的故障和采取的措施,最后阐述了特高压直流输电线路如何开展运维巡视、检测、状态检修等方面的内容。

标签:浅析哈郑线特高压线路运行维护一、哈郑线工程概况±800kV哈密-郑州特高压直流输电工程西起新疆哈密换流站,东至河南郑州换流站,线路主要为东西走向,输电线路全长2211.3km,采用单回双极架设方式,线路途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等6省(自治区)。

甘肃段起于甘新交界红柳河车站,沿线途经酒泉、张掖、金昌、武威、白银、庆阳等地市,甘肃境内全长1350km,铁塔2644基,平均海拔1500米。

工程自2012年5月开工,目前,甘肃段工程本体已全部完工,工程竣工验收、交接验收已经完成,计划于2013年9月底具备带电投运条件,投入运行。

二、特高压直流输电线路的特点与现有其他高压输电线路相比,特高压直流输电线路具有以下优缺点:优点为:输送容量大,送电距离长,线路走廊窄,线路损耗低,线路工程造价低,可异步运行,无同步稳定性问题,电晕无线电干扰较小等。

缺点为:换流站造价高,设备多,结构复杂,对运行人员要求高;有恒定电场的静电吸尘效应;单极大地回线运行时地电流引起问题较多等。

三、特高压直流线路运维可能遇到的故障、特点和采取的措施(一)大风引起故障哈郑线沿途经过甘肃河西走廊,该地区常年风沙较多并时伴有强风出现,瞬间风速很高,持续时间长。

主要故障特点有:1)在强风作用下,会发生导线或跳线向塔身产生一定的位移、偏转或档间导线大幅摆动,有可能导致线路发生风偏故障。

2)在强风作用下,由于大风振动可能导致出现金具螺栓松动、掉落或V串绝缘子风振脱销故障。

带电更换绝缘子串的受力分析与方法探讨

带电更换绝缘子串的受力分析与方法探讨

具 等方 面讨论 了带 电更换 绝缘 子 串的方法 。 关键 词 : 绝缘子 串 ; 直 线杆 塔 ; 耐 张杆 塔
O 引 言
架空输 电线路长期在露天下运行 , 经常受 到周围环境 和大 自然变化的影响 , 常会发生各种各样 的故 障。绝 缘子在输 电线 路 中是一个极其重要的部件 , 同时又是一个极 易损 坏的脆 弱部
式表示 :
F =a S  ̄ 9 . 8
式 中, T为过牵引张力( k g ) ; 为过牵 引应力 ( N/ mm。 ) 。
2 带电更 换绝缘 子串的方法
输 电线路中 , 根据各 种不 同的使 用条件 , 把 绝缘 子和金 具
组成不 同的绝缘 子串 。所 以更 换绝缘 子应根 据不 同的运行 方
正确。
通过计算 过牵 引张力来验 算导线 的安全 系数及工 器具 的机械
强度。为了简化计算 , 不考虑对过牵 引张力 影响较小 的导线弹 性系数横 担挠度等 因素 。计算导线过牵 引张力 的步骤如下 :
( 1 )计 算 孤 立 档 的 线长 :
L 一 件 或 L — - 4 - 髻
计 算 出 过 牵 引 后 的过 牵 引应 力 。
式 中, P为绝 缘 子 串上 的水 平 荷 载 ( k g ) ; g 4 为 导 线 风压 比载
( N/ mm ・ m) ; L h 为水平档距( m) 。 ( 3 ) 绝 缘 子 串上 承 受 总 荷 载 :
G一
1 _ 2 耐张杆塔的绝缘子串
P=n g 4 S L h / 9 . 8
一 ^ 、 /
厂—

或 一 一 / 1


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带电更换特高压双联V串绝缘子的方法与实践

带电更换特高压双联V串绝缘子的方法与实践
技 术 与 应 用
带 电更换特 高压 双联 V 串绝 缘子 的 方 法 与 实践
向 云 陈 坚平 刘治 国 张 树 易子琦
( 国 网湖南 省 电力公 司带 电作 业 中心 ,长 沙 摘要 4 1 0 0 1 0)
特 高压 绝 缘子荷 载 大,导 致带 电更换 较 为 困难 。本 文 以某次 带 电更换特 高压 双联 V 串
绝缘 子为例 ,通过 对安全 距 离和 组合 间隙进行 校核 ,确 定 了利用 吊篮法 进入 等 电位 。根据 绝 缘子 受力 特 点,设计 了一种 由液压 紧线器 、绝 缘拉棒 、手摇预 紧 丝杠 、提 线 卡具构 成 的双联 V 串绝 缘 子 更换 工具 ,并 对各部 分 强度进 行 了校核 。 通过 对研 制 的成套 工 具进行 现场 应用 ,证 明 了工 具 安 全 实用 , 能有效提 高作 业效 率 。 关键 词 :特 高压 ;双 联 v 串绝缘 子;更 换 工具
Abs t r a c t Th e r e p l a c e me n t o f U HV l i n e l ns ul a t o r u n de r l i v e wo r ki n g I S v e r y d i f ic f u l t b e c a u s e of i t s h i g h l o a d i n g. Thi s pa p e r t a k e s t he r e pl a c i n g d u pl e x V- S t r i ng c o m po s i t e i n s u l a t o r s f o r+8 0 0 k V t a n g e n t t o we r u nd e r l i ve wo r k i n g f o r e x a mp l e ,u s i n g h a n g i ng b a s k e t t o e nt e r i n t o e q u a l p ot e n t i a l i s d e t e r mi n e d b y a n a l y z i n g t h e s a f e t y d i s t a nc e a nd c o m bi n e d g a p. A c c o r d i ng t o t h e i ns u l a t o r me c h a n i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ,t h e r e p l a c e me n t t o o l f o r d u pl e x V- S t r i n g c o mp os i t e i n s ul a t o r s i s d e s i g ne d i nc l ud i n g

带电更换高压输电线路耐张绝缘子方法探讨

带电更换高压输电线路耐张绝缘子方法探讨

带电更换高压输电线路耐张绝缘子方法探讨发表时间:2020-01-16T15:31:04.517Z 来源:《当代电力文化》2019年 18期作者:王雪影[导读] 耐张绝缘子的改进和替换是一种可行的方法,摘要:耐张绝缘子的改进和替换是一种可行的方法,它可以提升工作效率,确保整个工作过程稳定安全的进行。

本文介绍了超高压(UHV)输电线路的工作原理,隔离装置的特性,研究了超高压(UHV)输电线路与普通输电线路的区别,并用绝缘更换电线的方法和更换电阻线绝缘片的方法确保高压输电线的稳定运行,并通过实验检测的方法证明了这种方法是有效的。

关键词:带电更换;高压输电线路;耐张绝缘子引言:目前,由于具有±1000kV输电线路的分离装置具有不同的工作特性,维护人员不能以常规方式进行操作和维护。

本文分析了特高压直流输电线路的结构特点和技术参数,提出了一种适用于±1000kV特高压输电线路的运行方法,通过对它的设计和研究。

研究结果表明,这是一种是有效可行的方法,为超(特)高压输电线路的稳定运行提供了强大的支持。

1高压输电线路耐张绝缘子更换的影响因素1.1绝缘子串的重量较重220kV耐张双串绝缘子的自身质量非常的大,仅仅依靠一位作业人员是无法完成正常的更换作业的,所以需要有一个等电位作业人员联合操作才能够完成托瓶架安装和装卸绝缘子串,进行绝缘子串更换。

1.2作业时间长由于在带电更换作业过程中,存在着带电作业人员转移的问题,所以涉及到的带电作业时间相对来说就比较的长,如果作业人员长期在高压电场的环境中进行工作,作业人员会更容易产生疲劳,从而进一步增大安全事故发生的概率。

1.3带电作业人员的劳动强度较大虽然带电更换工作是多个工作人员配合开展的,但是所有的带电作业人员都要处在高压电场以及高空中进行作业,这会导致身体消耗的加剧,另外由于绝缘子串本身的质量就非常的大,所以带电作业人员面临的劳动强度也是非常大的。

2耐张绝缘子传统更换方法2.1更换1000kV等级耐张绝缘子受力计算中国特高压示范项目的电缆类型是LGJ-500,使用10根分裂电缆。

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摘要 : 研究带 电更换 ±8 0k 0 V直 流输 电线路直线塔 v串整串绝缘子方法 。研制 出了六联 板专用夹具 , 选定 承力工具 的吊点
为导线正上方的横担 上梁 主材交汇处 。 合理 的吊点确保 了绝缘承力工具 的有效绝缘长度大于 6 成功实现了带 电更换 ±80 . m, 6 0
k V直流输 电线路直线塔 V串整串绝缘 子 , 大大提高 了供电可靠性。 关键词 : 0 V; ±8 0k 直流输电线路 ; 带电作业
Ab t a t T e p w r o h g t o f p o o i s lt r t n n sr ih n we f±8 0 k DC ta s s in l ei sr c : h o e — n c a emeh do t ec mp st i u ao r go ag t i et r n V y en si t l o o 0 V r mi o n n s i s s d e . s o e p aewa e eo e s t es e il lmp, n eman mae a o v r e c on ft eu p rb a o ec o sam t id A i y k lt sd v lp d a p ca a u x h c a d t i t r l n e g n ep i t p e e m f r s r h i c o h h t wh c srg ta o e te c n u tri c o s st e l t gp i t ft e la e r g t o. h e s n l i i g p itg a a te h tt e ih i h b v o d co s h o e a h i i on o d b a i o 1 T e r a o a e l t o n u r ne s t a i h fn o h n b fn h e e t e is l t n ln t f e i s lt n la e r g to sb g e a . m . ih r aie t e p w r o h n e o y e c mp s e f ci n u ai e gh o u ai d b a i l i g rt n 66 wh c e z o e - n c a g fV tp o o i v o h t n o o n o i h l h t
吴正树 , 昌甫, 李 陆文叁 , 陶辉映 , 王元军 , 马志伟
WU Z e g s u IC a g p ,L n sn A u— ig h n - h ,L h n - u U We - a ,T O H iy ,WA G Y a -u ,MA Z iw i n N u n jn h— e
±80k 0 V楚穗直流线是 中国第 1 条特高压直 流输电线路 , 西起云南楚雄换流站 , 东至广东穗东换 流站 ,线路总长 I 7 4 m,输送功率为 5 0 W。 3 k 0M 0 20 年 6 3 09 月 0日极 I 投运 ,00年 3月 9日双极 21 投运。 楚穗直流输 电线路输送功率巨大 , 如果线路发 生缺陷而需停电处理 ,将降低电网供 电的可靠性及 南方电网的系统稳定性。开展 ±80 V直流输电线 0 k 路带电作业 , 能在线路发生缺陷时及时处理 , 又不受 电网运行方式的影响 , 从而能大大提高供 电可靠性 , 保证电网安全稳定运行。 2 1 年 1 81, 02 月 中国南方 电网超高压输 电公 3
。 ' 0 ∞ 0目 0 ∽ 0 ∽ ห้องสมุดไป่ตู้ ∽
直 线 V 串合 成 绝 缘 子 方 法 研 究 塔
S u y o we - n Ch n e M e h d o Ty e Co p st n u a o t d n Po r o a g t o f V p m o i I s l t r e o t a g t Li e To r o ±8 0 k DC a s iso n n S r i h n we f 0 V Tr n m s i n Li e
Ke r s y wo d :± 8 0 k DC T a s s in l e p w r o r 0 V, r n mis n 。 o e - nwo k o i ’
中 图 分 类 号 : M76 T 5 文 献标 志码 : 文 章 编 号 :1 7— 3 0 2 1 )1 0 2 - 3 T 2 ;M7 5 A 6 18 8 (0 2 0 — 0 7 0
21 0 2年 2月
Vol N O. _ 35 1
广 西 电 力
GUANGXI EI T C P C RI OW E R
27

能 力 6 ∽
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更 0 V i 新术 带电 换 ±8 0k 直 流输 电线路 技 ll_ 施 5 l 工 | I= = ‘
( 中国南方电网超 高压 输电公 司南 宁局 ,南宁 502) 30 1
(a n gB ra fE V P w rTa s si o ay hn oten Pw rG d ann 3 0 1 h a N n i ueu o H o e rnmi o C mpn ,C ia Suhr o e r ,N n i 50 2 ,C i ) n sn i g n
i s lt r n s a g t i etw ro n u ao t h n e f±8 0 k DC t n mi in l ea d g e t rv st ep we p l ei i t. o r i l o 0 V a s s o n n r a y i o e o rs p yr l l y r s i l mp h u b a i
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