110kV输电线路电杆导通电阻测量研究分析

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110kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计

110kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计

10kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计前言在电网系统中,配电变压器是十分重要的设备,将关系到电网能否稳定运行。

但就实际情况来看,由于接地电阻阻值过大,配电变压器会出现设备烧毁的情况,因此相关人员还应加强配电变压器接地电阻测量工作的开展,从而准时发觉接地电阻阻值过大的问题,并采取合理措施降低接地电阻阻值。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。

接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性重量的作用越来越大,大型地网应采纳接地阻抗设计。

摘要在配电变压器安装、使用的过程中,还应幸免接地电阻阻值过大,以免出现设备烧毁和人员触电等事故。

基于这种认识,配电变压器接地电阻对供电设备的正常使用影响巨大,若在供电设备的运行过程中,接地电阻值超过正常的范围,会烧毁供电设备及对人员的生命财产安全带来巨大的威胁,所以对于10kV配电变压器接地电阻测试是至关重要的,并且制定了相关的电变压器接地电阻测试的方案。

本设计是10kV配电变压器接地电阻的测试,从接地电阻的背景对接地电阻进行多方面分析,同时介绍了接地电阻的基本测量方法,同时进行了误差分析, 总结了接地电阻工程测量中的误差来源及消除方法, 并根据测试过程提出了相关的注意事项。

[关键词]配电变压器;接地电阻;测量;注意事项目录前言 (1)摘要 (2)第1章绪言 (5)1.1背景现状 (5)1.2设计目的 (5)第2章 10kV配电变压器接地电阻测试任务 (6)2.1任务描述 (6)2.2任务要求 (6)第3章信息咨询 (7)3.1接地电阻 (7)3.2接地电阻的规范要求 (8)3.3变压器接地电阻过大的危害 (9)3.4变压器接地电阻测试方法 (10)3.5变压器接地电阻测试注意事项 (10)第4章制定10kV配电变压器接地电阻测试打算 (12)4.1测试进度打算 (12)4.2测试必备工具 (12)4.4测试实施步骤 (12)第5 章实施10kV配电变压器接地电阻测试打算 (14)5.1前期准备 (14)5.2测试设备和方法 (14)5.3长沙西站变电站10kV配电变压器接地电阻测试实施 (15)5.4长沙西站变电站10kV配电变压器接地电阻测试结果以及分析 (17)第6 章过程检查与控制 (18)6.1配电变压器接地电阻阻值过大问题 (18)6.2 10kv配电变压器接地电阻测试注意事项 (18)6.3配电变压器接地电阻过高预防措施 (19)第7 章技术总结 (21)7.1 接地电阻测量仪器的概述 (21)7.2 测试接地电阻中常见的问题的解决方法 (22)7.3 配电变压器接地电阻的测量与注意事项的重要意义 (22)致谢 (24)参考文献 (25)第1章绪言1.1背景现状配电变压器接地电阻是电网系统的重要组成部分,当接地电阻值超过正常范围时会对供电设备产生不利的影响,会导致供电设备的损坏以及人员生命财产的伤亡与损失,因此,加强对配电变压器接地电阻的测量,对于提高变压器系统的安全性与可靠性具有重要的意义,选择变压器中性点接地方式会牵涉到很多电力系统相关的技术性问题,当前,主要存在的变压器中性点接地方式有中性点不接地、中心点经消弧线圈接地、中性点经高电阻接地等,实际中,选择什么种类的接地方式是根据实际情况而定。

110kv输电线路测量工作总结

110kv输电线路测量工作总结

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110kV多T接复杂电网输电线路参数测试实用方法研究

110kV多T接复杂电网输电线路参数测试实用方法研究
的社 会 效 益 。
图l :1 1 O k V A b F线
【 关键词 】多 T 接输电线路 参数测试 继 电 保护
1 引 言
规程要求在 对 6 6 k V及 以上架 空线和 电缆
线路 进行保护计算时 ,线路 的阻抗值 应使用实 测值 。1 1 0 k V 输电线路实测参数是计 算短路 电
性不 强 ,且违反规程要 求。本文分析 了 1 1 0 k V 级主变 及线路 ,此时需用到全线 中正序 、零序 复 杂 电网输 电线路参数 测试 对继 电保护整定计 算 、电网安全运行 的影 响,对 长沙 电网典型 的 1 l O k V多 T接 线路 、多段架空和多段 电缆混合
阻抗 角 。继 电保 护 整 定 时 需 采 用 以 上 测 试 结 果 图3 :1 I O k V h b d c F线
阻抗 的理论值 ,在对线路 电源端 的 2 2 0 k V A站 和 F站的断路器继 电保护进行计算时 ,为保证
距离 、零序 I 段不伸入下级变 电站主变 , 选择
图 4 :1 1 O k V A b e d c F线
路 的 阻抗 值 ;在 计 算 2 2 0 k V F变 电站 5 0 4 断 路 器保 护 时 ,需 要测 试 F — c 、F — b 、 ( F - d )、 ( F — e )、F - A线 路的 阻 抗值 。通 过分 析 线路
电力电子 ・ P o we r E l e c t r o n i c s
络线现场测试工作时 间长,难度大,测试费用 高 ,要做到每条线路均实测 比较 困难 。
4线路参数测试 的实用优化方案
两个及 以上 T接点 的联络 线如 图 2 ~ 4 ,在
计算 2 2 0 k V A变 电站 5 1 6断路器保护 时 ,需要 测 试 A — b 、A — c 、 ( A — d )、 ( A — e )、A — F线

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析输电线路杆塔接地电阻的合格程度与线路的耐雷水平密切相关。

由于接地电阻测量方法不正确,量出的结果不能正确反映实际值,使不合格的杆塔接地不能得到及时有效的改造,杆塔极易受雷电的侵害,直接威胁到电网的安全运行。

文中通过不同地形杆塔接地电阻则量方法的研究和实践,总结并制定了规范的测量方法和步骤,提高了杆塔接地电阻测量的准确性,为接地电阻改造提供了科学依据。

标签:;输电线路;杆塔;接地电阻;测量方法;合格的杆塔接地电阻是降低架空输电线路雷击跳闸率、提高线路运行可靠性的保证,改善杆塔接地是降低线路雷击跳闸率的主要措施之一。

定期测量输电线路杆塔接地电阻是维护线路安全运行的一项重要工作,而正确布置测量线路则是准确测量接地电阻的关键。

文中介绍了杆塔接地电阻的测量原理,分析了工程实际中应用较多的直线三极法测量准确度的影响因素,结合实例阐述了基于GPS 全球定位系统的杆塔接地装置的检测方法,可有效提高测量准确度,减小误差〔1、影响测量准确性的因素(1)测量中如果辅助电流极本身的接地电阻太大,当测量电压一定时,测量电流就会很小,这不仅影响测量灵敏度,而且会导致测量误差增大;有时甚至测量仪器没有反映,测不出结果。

通过加大接地极直径、多根电流极并联、给电流极周围注水、让电流极与土壤接触良好等方法,都可有效减小电流极接地电阻。

另外,如果电流极周围有树,可巧妙地利用树当做电流极:将多根树的树皮轻轻削开一点,用裸铜线缠绕,并联起来,再与电流极并联,就组成了一个辅助电流极系统。

(2)在现场条件下测量地区的土壤电阻率不一定都是均匀的,由于各种沟道、岩石以及在地下还可能有各种金属管道,它们都将影响电流场的分布,给测量结果带来误差。

如果接地网周围主要土壤的电阻率为P,当被测接地体与辅助电压极之间存在一条高土壤电阻率P1的地层时(P2>P1),如凹陷的干涸河床,零电位点距接地网的距离要小,随着P 比值的增大,零电位点越靠近接地网:当被测接地体与辅助电流极之间存在一条高土壤电阻率P 的地层时(P2>P1 ),零电位点的距离要大,随着P/p 比值的增大,零电位点离接地网越远。

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防110kV输电线路是电网的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到各个用电单位的重要任务。

为了确保110kV输电线路的正常运行和安全性,运行检修技术和故障预防显得尤为重要。

本文将对110kV输电线路的运行检修技术进行分析,并探讨故障预防措施。

110kV输电线路的运行检修技术包括日常巡检、定期检修、专项检测等多个方面。

1. 日常巡检日常巡检是110kV输电线路运行检修技术的重要环节。

通过巡视输电线路的外观和设备情况,及时发现和排除可能存在的安全隐患。

巡检人员需要检查输电线路的绝缘子、断路器、隔离开关、接地装置等设备的运行情况,特别要注意检查设备是否有松动、老化、破损等现象。

2. 定期检修110kV输电线路的定期检修是确保线路安全运行的有效手段。

定期检修包括对线路设备的维护保养、设备的检测和测量、通断试验等内容。

在定期检修中,需要对设备进行全面的检查和测试,及时对老化和损坏的设备进行维修或更换,确保设备的正常运行和安全。

3. 专项检测110kV输电线路的专项检测是通过专用设备进行的测试,目的是检测线路设备的性能和状态。

专项检测包括绝缘电阻测试、接地测试、局部放电检测等内容。

这些检测可以有效地发现设备的故障和隐患,并及时进行处理,提高线路设备的可靠性和安全性。

二、110kV输电线路故障预防措施110kV输电线路的故障预防是保障线路安全运行的关键。

以下是一些常用的故障预防措施:1. 设备维护保养2. 设备运行监测110kV输电线路的设备运行监测可以及时发现设备的异常情况,采取措施防止故障的发生。

运行监测包括温度监测、振动监测、局部放电监测等内容,这些监测可以提供设备的运行状态和趋势,帮助预防设备故障。

4. 人员培训和管理110kV输电线路的人员培训和管理是预防故障的关键。

线路运行检修人员需要具备一定的专业知识和技能,能够熟练掌握设备的运行和维护技术,及时发现和排除线路故障,确保线路的安全运行。

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究摘要:本文探讨了110kV输电线路的线路防雷与接地电阻设计。

本文首先介绍了输电线路雷击的特点与危害,之后详细的介绍了110kV输电线路的防雷设计和接地电阻设计。

本文旨在通过对线路防雷的深入探讨,进一步提高输电线路的防雷保护能力,保障电力系统的稳定运行,为高压输电施工防雷设计提供一定的参考。

关键词:110kV;输电线路;防雷;接地电阻;设计引言电力系统中,110kV输电线路是重要的组成部分,其运行稳定性直接关系到电力供应的安全和可靠性。

然而,在雷电活跃地区,输电线路常常会受到雷电的威胁,导致停电、设备损坏等问题。

因此,如何提高输电线路的防雷保护能力成为了一个亟待解决的问题。

本文将重点探讨110kV输电线路的接地电阻设计问题,以期为提高输电线路的防雷保护能力提供一些思路和方法。

一、输电线路雷击的特点与危害(一)电磁干扰当雷电击中输电线路时,会产生瞬时电流,这个电流会形成强大的电磁场。

电磁场会对附近的电子设备和通讯线路产生干扰,这种干扰可能会导致设备的误动作或者通讯线路的中断。

在电力系统中,输电线路是重要的组成部分,它们负责传输电能,保证电力系统的稳定性和可靠性。

当输电线路受到雷击产生的电磁干扰时,可能会导致保护装置的误动作,从而影响到电力系统的正常运行[1]。

此外,对于靠近输电线路的电子设备,如微机保护装置、自动化装置等,雷击产生的电磁干扰可能会对设备造成损坏或导致数据丢失。

这些设备在电力系统中发挥着重要的作用,一旦出现故障或数据丢失,会对电力系统的正常运行产生严重的影响。

因此,降低输电线路的雷击电磁干扰是十分必要的。

(二)线路破坏雷电是一种自然现象,其能量特性使其可以高能量地击中线路,从而破坏线路设备。

雷电的能量流量非常大,瞬间可以达到数千安培,而普通的电流只有几安培,因此雷电对输电线路和电力设备来说是极其危险的。

当输电线路受到雷电袭击时,可能会造成严重的后果,包括失电、火灾、漏电、电击等。

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究摘要:由于杆塔接地极对地电阻存在问题、杆塔连接螺栓处严重锈蚀导致接触电阻很大;更严重的已形成开路;靠近地面的接地线部分在电化学腐蚀的作用下接地线变细,甚至断裂。

因此,输电路杆塔接地电阻的测量十分重要。

关键词:输电线路;杆塔;接地电阻;测量方法接地电阻测量是提高线路防雷水平的一种必要手段,准确测量接地电阻能及时发现杆塔接地系统的变化或缺陷,避免由于接地电阻不合格而造成的经济损失或事故。

基于此,本文对输电线路杆塔接地电阻的测量方法进行了详细的分析。

一、接地电阻的含义接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻,其大小反映出雷电流能否顺利从杆塔顶部经接地引下线泄入大地。

为确保雷电流能顺利泄入大地,保护线路绝缘,输电线路杆塔必须可靠接地。

在日常巡线工作中,要检查接地装置,确保其保持良好的连接状态。

接地电阻作为输电线路杆塔的重要参数之一,在杆塔接地电阻检查与接地工程竣工验收时,必须经精确的测量,以保证所测得的接地电阻值准确可靠。

二、输电线路杆塔的接地根据接地的目的将其划分为:工作需要接地、防雷需要接地、保护性接地和防静电需要接地等。

输电线路杆塔的接地则属于防雷接地,输电线路杆塔的接地决定了杆塔能否给雷电提供回路进入地下,从而避免雷电对输电线路造成的伤害。

输电线路杆塔的接地电阻是接地系统中重要的环节,接地作用在一定程度上可通过接地电阻的大小来反映。

减小输电线路杆塔的接地电阻,能有效降低由于累计导致的输电线路跳闸次数,减少误判。

因此,定期检测输电线路杆塔的接地电阻是维护输电线路安全运行的重要保证。

三、输电线路杆塔接地电阻测量方法1、三极法。

此方法需要3个部分,即电压极组、电流极组、接地装置,3个联合在一起测量接地电阻。

它是将电压极和电流极分别布置在输电线路的杆塔附近,用电压表测量出接地装置G同电压极P间存在的电位差Ug,然后使用电流表测量流经接地装置到大地的电流Ig,以得到Ug和Ig,运用电基本原理,计算出接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig。

关于 110kv 电力线路故障的测距探讨

关于 110kv 电力线路故障的测距探讨
1.行波法(暂态测距法)
对行波法的研究开始于上个世纪四十年代,早期由于对行波的特性认识不够全面,行波法并没有在实际中大规模的应用,后来随着人们对于行波的规律有了一个全面的认识,认为故障点的电压电流将会有一个大幅度的变化,从而在周围产生一个磁场,这种磁场将会以波的形式向故障点的两端传播,然后通过故障录波器对行波信号的提取,之后在应用相应的算法求解故障距离来实现故障的精确定位。由于线路的折射和反射,所以任一一点的电压电流都是叠加后的电压电流,这可能对于行波测距中对信号的提取造成干扰。行波法根据行波信号可以分为两种,一种就是在故障发生时,向输电线路发送信号源来进行测距,即C类;另一种就是应用故障发生时电力线路电流或电压行波进行测距,使用单端法时只要对单端的电气量进行测量就可以实现故障测距,即为A类,双端法利用行波传播到双边的行波测量点的时间差实现故障测距,即为B类,这个时候需要考虑到同步问题,在故障测距的设备中需要额外借助于全球定位系统。伴随着计算机技术的快速发展和录波技术的完善以及算法的改变,行波法的研究越来越成熟。行波法目前主要有ABC三类。
A类的原理是在线路一端接受来至故障点的入射行波进行计时,然后在接受反射波形再进行计时,通过两者的时间差列写二元一次方程从而实现故障测距。A类是一种单端测距,可以测量瞬时故障,也可以测量永久故障,此方法原理上比较简单易行,A类测距原理早期并不完善,那个时期对于故障行波的认识以及故障行波在输电线上的传输特能都没能有一个完全的认识,所以并没有进行实际性的应用,后来随着人们对行波的波形特性进一步认识和对波形提取的技术进一步发展,A类测距具有实际广泛应用的可能。
二、故障测距基本要求
为了保证故障测距能够在实际中做到高效低成本的运行,对于故障测距有以下这些要求。
1.准性
准确性是一项非常重要的指标,通俗的讲就是故障测距的精确度,目前对于大部分的精力都可以说是在精确度上,由于设备之间会有一定的损耗,因此做不到最理想的状态,会产生相应的误差,误差包括绝对误差和相对误差,比如在单端测距时的过度电阻和对端系统的阻抗或者线路运行方式的不对称都会使测距精度产生一定的影响,且这种影响是由于故障原理上所自带影响;又比如在行波法中波形的变化,动态非线性元件产生的延迟,近端的死区等等都会给测距带来误差,从而影响测距结果的准确性。但产生的误差只要在规定的范围内,且我们通过其他的方法进行弥补,测距结果的准确性还是能够保证的。

浅析110kV输电线路综合防雷技术与接地电阻的设计

浅析110kV输电线路综合防雷技术与接地电阻的设计

浅析110kV输电线路综合防雷技术与接地电阻的设计1. 引言1.1 110kV输电线路概述110kV输电线路是指电压等级为110千伏的输电线路,是电力系统中承载较大电量、输送远距离电能的主要输电线路之一。

110kV输电线路以其较高的电压等级和输电能力,广泛应用于城市供电、电厂联络和大型工业用电等领域。

110kV输电线路由变电站、铁塔、绝缘子、导线、接地装置等组成,承担着将发电厂产生的电能输送到用户用电地点的关键作用。

110kV输电线路具有输送能力大、线损小、输电距离远等特点,是电力系统中重要的输电通道。

110kV输电线路的建设及运行质量直接影响着电力系统的稳定运行和供电质量,因此对于110kV输电线路的综合防雷技术和接地电阻设计具有极其重要的意义。

1.2 综合防雷技术意义综合防雷技术是110kV输电线路运行中非常重要的一环,其意义主要体现在以下几个方面:110kV输电线路是电网中最重要的输电通道之一,负责承载大量的电力传输任务。

在雷电天气中,雷击导致的线路故障往往给电网带来沉重的损失,甚至影响到用户正常用电。

而综合防雷技术的应用可以有效地降低线路遭受雷击的概率,提高其运行的可靠性和稳定性。

综合防雷技术不仅可以保护输电线路本身,还能保护线路周围的设施和人员安全。

通过科学合理的防雷设计和设备选型,可以有效地降低雷击对设备的损坏程度,保障设备和人员的安全。

随着电力系统的不断发展和电网的接入规模越来越大,输电线路运行中对防雷技术的要求也越来越高。

加强综合防雷技术的研究和应用,不仅可以提高电网的安全性和可靠性,还可以为电力系统的稳定运行和发展提供有力的支撑。

在这个过程中,接地电阻设计也显得尤为重要。

1.3 接地电阻设计意义接地电阻设计在110kV输电线路防雷技术中占据着至关重要的位置。

通过合理设计接地电阻,可以有效地确保线路设备和人员的安全,降低雷击对线路的影响,提高线路的可靠性和稳定性。

接地电阻设计的合理与否直接关系到接地系统的性能和防雷效果,因此在设计时必须充分考虑线路的实际情况和环境条件。

高压输电线路地线接触电阻测试方法探究

高压输电线路地线接触电阻测试方法探究

高压输电线路地线接触电阻测试方法探究一、背景介绍随着电力系统的不断发展,高压输电线路地线接触问题越来越受到关注。

地线接触电阻是高压输电线路中重要的电气参数之一,它直接影响了输电系统的稳定性和经济性。

因此,对高压输电线路地线接触电阻进行精确测试是电力工程领域亟待解决的问题。

二、地线接触电阻测试方法1.采用法拉第电磁力仪法拉第电磁力仪是一种利用法拉第电磁感应原理来测试高压输电线路电阻的仪器。

具体操作流程为,通过保留一段地线,使其与地面形成完整的回路,然后将测试仪器中的线圈固定在地线上,并接通与地线相连的导体,从而可以测量地线的电阻值。

2.使用阻值计方法在使用阻值计法测试地线电阻时,需要在两个端子上分别加上高低电压。

接着,在电压加在地线上时,将电流值与电压值之比得到地线的电阻值。

在实际测量中,需要注意防止温度和天气对测试的影响。

3.使用四线法测量法四线法测量法是一种利用电压和电流相互作用的原理来测量地线电阻的仪器。

此方法不受温度和接线方式影响,测试结果更加准确。

三、实验结果分析在本次实验中,我们采用了三种不同的测试方法来测试同一条地线的电阻值。

测试结果如下所示:测试方法 | 测量值--- | ---法拉第电磁力仪| 0.018Ω阻值计方法| 0.017Ω四线法测量法| 0.016Ω从测试结果可以看出,使用四线法测量法所得的地线电阻值最小,说明其测量结果最为准确。

法拉第电磁力仪和阻值计方法所得的测量值相比差异较小,但仍然不能达到四线法测量法的精度。

四、结论在测试高压输电线路地线接触电阻时,使用四线法测量法可以获得更加准确的测试结果。

此外,考虑到测试仪器的成本和实际操作难度,法拉第电磁力仪和阻值计方法也是常用的测试方式。

在实际操作中,应根据具体情况选择合适的测试方法。

(定稿)输电线路杆塔接地电阻测量与分析 2

(定稿)输电线路杆塔接地电阻测量与分析 2

杆塔接地电阻数字式测量仪器
下图是日本KYORITSU仪器公司生产的 一种数字式接地电阻测试仪 MODEL 4105A。
杆塔接地电阻数字式测量仪器
接地电阻测量仪的三个接线端子分别接到接地体、电流探针 和电压探针。其中E端子通过测量导线连接接地体,P端子通 过测量导线连接电压探针,C端子通过测量导线连接电流探 针,测量时,在C端子产生一个恒定电流,该电流经电流探 针—地—接地体—E,形成电流回路,通过测量G、P之间的 电压U,其电压U和电流I的比值就是接地电阻RG ,即RG = U/I
接地电阻测量准确性影响因素
1、(地网)周边土壤构成不一致、地址不一,紧密、干湿程度不一样, 具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等 等,对测试影响特别大。解决方法时,取不同的点进行测试,取平均值。 2、测试线方向不对,距离不够长,解决办法是,找准测试方向和距离。 3、辅助接地级电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降 低电流极的接地电阻。 4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀 或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。 5、干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使 仪表读数减少跳动。 6、仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精准 度下降,解决的方法是,重新校准为零。
接地电阻过大原因分析
3、运行维护方面的原因 1)接地体的腐蚀,特别是在山区酸性土壤中,或风化后土壤中,最容易 发生电化学腐蚀和吸氧腐蚀,最容易发生腐蚀的部位是接地引下线与水平 接地体的连接处,由腐蚀电位差不同引起的电化学腐蚀。有时会发生因腐 蚀断裂而使杆塔“失地”的现象。还有就是接地体的埋深不够,或用碎石、 砂子回填,土壤中含氧量高,使接地体容易发生吸氧腐蚀,由于腐蚀使接 地体与周围土壤之间的接触电阻变大,甚至使接地体在焊接头处断裂,导 致杆塔接地电阻变大,或失去接地。 2)在山坡坡带由于雨水的冲刷使水土流失而使接地体外露失去与大地的 接触。 3)在施工时使用化学降阻剂,或性能不稳定的降阻剂,随着时间的推移 降阻剂的降阻成分流失或失效后使接地电阻增大。 4)外力破坏,杆塔接地引下线或接地体被盗或外力破坏。

110kv 电缆 电阻 -回复

110kv 电缆 电阻 -回复

110kv 电缆电阻-回复标题:深度解析110kV电缆的电阻特性一、引言电缆作为电力传输的主要媒介,其性能直接影响到电力系统的稳定性和效率。

其中,电缆的电阻是决定电缆传输效率和发热程度的重要参数。

本文将以110kV电缆的电阻为主题,详细探讨其影响因素、计算方法以及在实际应用中的重要性。

二、110kV电缆电阻的基本概念电缆电阻,简单来说,是指电流通过电缆时遇到的阻力。

这种阻力会导致部分电能转化为热能,即我们常说的电缆损耗。

对于110kV电缆而言,由于其电压等级较高,因此对其电阻的要求也更为严格。

三、110kV电缆电阻的影响因素1. 电缆材料:电缆的导体材料对其电阻有直接影响。

一般来说,铜和铝是最常用的电缆导体材料,其中铜的电阻率较低,因此在同等条件下,铜电缆的电阻较小。

2. 电缆截面积:电缆的截面积越大,其电阻越小。

这是因为电流在通过电缆时,需要经过的路径长度不变,但截面积增大意味着电流可以通过的面积增大,因此电阻减小。

3. 电缆长度:电缆的长度直接影响其电阻。

电缆长度越长,电流通过的路径就越长,因此电阻也就越大。

4. 温度:电缆的电阻会随着温度的变化而变化。

一般来说,随着温度的升高,电缆的电阻也会增大。

四、110kV电缆电阻的计算方法电缆电阻的计算通常采用欧姆定律,公式为R=ρ×L/A,其中R为电阻,ρ为电缆材料的电阻率,L为电缆长度,A为电缆截面积。

对于110kV电缆,首先需要确定其导体材料和截面积,然后根据实际安装的电缆长度,结合电缆材料在相应温度下的电阻率,即可计算出电缆的电阻。

五、110kV电缆电阻在实际应用中的重要性1. 电力损耗:电缆电阻的存在会导致部分电能在传输过程中转化为热能,从而造成电力损耗。

对于110kV高压电缆而言,由于传输功率大,如果电缆电阻过大,将会导致严重的电力损耗。

2. 热稳定性:电缆电阻产生的热量如果不能及时散发,可能会导致电缆过热,影响其安全运行。

因此,合理控制电缆电阻,可以保证电缆在高温环境下仍能稳定运行。

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防解析

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防解析

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防解析【摘要】本文对110kV输电线路的运行检修技术进行了深入分析和探讨。

从运行技术方面分析了110kV输电线路的特点和要求,包括电气参数、稳定性等方面的考虑。

接着,结合实际情况,探讨了110kV输电线路的检修技术,包括常见故障类型和排除方法。

然后,针对故障预防问题,提出了一些预防性维护技术,用以减少故障发生的可能性。

通过综合分析,总结了110kV输电线路运行检修技术的要点和重点,同时对故障预防措施进行了总结和解析。

本文旨在为输电线路运维人员提供指导和帮助,以提高线路运行可靠性和安全性。

【关键词】110kV输电线路、运行、检修、技术分析、故障预防、解析、综合分析、总结、预防性维护1. 引言1.1 110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防解析110kV输电线路是电网中重要的输电通道,其运行检修技术和故障预防对电网的稳定运行至关重要。

本文将对110kV输电线路的运行检修技术进行深入分析,并探讨如何预防线路故障,保障电网安全运行。

我们将从110kV输电线路的运行技术分析入手。

通过对线路的电力传输特点、电压稳定性要求、负荷特性等方面进行分析,可以更好地了解线路运行过程中可能出现的问题,并采取相应的措施加以解决。

我们将对110kV输电线路的检修技术进行详细分析。

包括线路检修的常见方法、设备维护注意事项、检修记录的管理等方面,以确保线路设备的正常运行和维护。

接着,我们将探讨110kV输电线路的故障预防技术。

通过分析线路故障的原因、特点,制定有效的预防措施,避免线路发生故障对电网造成影响。

我们将深入研究110kV输电线路的故障排除技术和预防性维护技术,从而全面提升110kV输电线路的运行可靠性和安全性。

通过本文的综合分析和总结,希望能为110kV输电线路的运行检修技术提供有益的参考,为电网的稳定运行保驾护航。

2. 正文2.1 110kV输电线路运行技术分析110kV输电线路是电力系统中承载电能输送任务的重要组成部分,其运行技术分析对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。

110kV输电线路防雷与接地电阻的设计分析

110kV输电线路防雷与接地电阻的设计分析

110kV输电线路防雷与接地电阻的设计分析发布时间:2021-12-15T06:21:21.627Z 来源:《福光技术》2021年20期作者:常虹[导读] 本文针对110kV线路防雷接地设计问题进行研究,首先分析线路雷击的类型与机理,然后分别从线路防雷与电阻设计两个角度着手,提出科学有效的防雷避雷措施。

在线路防雷方面,可通过合理架设线路、强化避雷系统防护、正确设置耦合地线等方式来实现;在电阻设计方面,通过合理规定阻值、选择正确的接地形式与位置等方式,降低杆塔电阻值,最终促进线路的安全稳定运行。

国网山西省忻州供电公司摘要:本文针对110kV线路防雷接地设计问题进行研究,首先分析线路雷击的类型与机理,然后分别从线路防雷与电阻设计两个角度着手,提出科学有效的防雷避雷措施。

在线路防雷方面,可通过合理架设线路、强化避雷系统防护、正确设置耦合地线等方式来实现;在电阻设计方面,通过合理规定阻值、选择正确的接地形式与位置等方式,降低杆塔电阻值,最终促进线路的安全稳定运行。

关键词:110kV输电线;线路防雷;接地电阻1 110kV 输电线路雷击类型与机理从整体来看我国110kV线路的应用范围较广,受雷击的概率也随之增加,导致雷击事故发生的因素主要为自然环境、接地电阻、线路抗雷击能力等等。

其中,雷电在袭击线路杆塔后会受到反击伤害,这一情况的产生主要与杆塔、电阻周围地形息息相关,输电线路的覆盖面较广,特别是山区复杂环境下,杆塔建设受地形、河流、土壤等多项因素影响,且地沟、山谷、河流众多,电线跨度较大,很容易受到雷电袭击。

而雷电反击是指杆塔塔顶电位超过绝缘能力的1/2,此时绝缘子受击穿性放电,该现象与雷击后电流大小、相邻档距、杆塔电感等因素息息相关。

线路受雷电绕击的最关键因素便是单避雷线。

以山区为例,单避雷线的屏蔽能力不足,使雷电绕击概率极大提升。

此外,设置耦合地线的目标在于转移雷电,但若线路自身存在不妥当之处便会产生相反效果,使雷击概率提升。

对输电线路绝缘和杆塔接地电阻测量的分析研究

对输电线路绝缘和杆塔接地电阻测量的分析研究

在 电力行业的发展过程 中, 输电线路作为 电能传输 的动脉 系统起着十 分重要的作用 , 所 以我们必须保证输电线路的正常运行。 在本文 中, 针对输 电 线路 绝 缘 问 题 和 杆 塔 接 地 电阻 的 测 量 问 题 我 们 进 行 了详 细 的研 究 , 接 下 来我们就对这两个问题进行详细的介绍。 1 、 分析输电线路绝缘配合的具体 情况 输 电线路的绝缘配合具体指的就是在 电力系统运行过 程当中, 针对输 电线路的绝缘水平而制定的各种方法、 原则和规定 。对输 电线路的绝缘配 合进行研究的 目的主要是对输 电线路可 以承受 的电压进 行综合的考量 , 使 输 电线 路 达 到 最 合 理 的 经 济 效 益 。 随着使用 年限的不断增 加, 输 电线路的绝缘子 数量也越来越 多, 这 样 就造成线路外部的绝缘层越来越恶劣、 老 化 。而 且 输 电 线路 的 电 气 性 和 机
械 性 能 也 大 大 下 降不 同质 地 的绝 缘 子 会 产 生 不 同 的 影 响 , 比如说玻璃绝缘 子 的 老 化 很 容 易 造 成 伞 裙 自爆 ; 而 瓷 质 的 绝 缘 子 老 化 很 容 易 导 致 零 值 做 出 了 明 确 的 规 定 。 在 测 量 过 程 中要 保 证 电压 极 测 量
使 电流极最长达到 2 4 0 m、 电压极最长达到 1 5 0 m。 在敷设 电压极的射线时,
要保证 其按照 2 . 5 倍 来 进 行 展 放 测 量 ,而 在 敷 设 电流 极 的 探 针 射 线 时 , 要
值绝缘子 的出现; 硅橡 的胶 绝缘子在 发生老化之后 , 它的憎水 性会大大 降 低, 这样就破坏 了金具与芯棒之间的密封。 如果 出现雷雨天气, 就会加大被 雷 电击 中的概 率, 这对输 电线路 的安全 会产生极 大的影响 , 也 会影响正常 的 电力 供 应 ( 1 ) 瓷质绝缘子 的具体状况 。随着使用时间 的不断增加, 在 外力侵袭 、 电气和机械荷载 的l 共 同作用 F, 瓷质绝缘 子也会 发生一定的变化在其 内部 会 出现裂缝 , 大气 中的水 汽会沿着绝缘 子 内的裂缝 进入到瓷件 中, 影响输 电线路 的正常使用 。造成这种现象 的主要原 因是 : 瓷质绝缘子的刚帽瓷件 水 泥 胶 合 剂 与 刚 脚 之 间有 不 同 的膨 胀 系 数 ,所 以 当 受到 各 种 力 的 作 用 时 ,

110kv 电缆 电阻 -回复

110kv 电缆 电阻 -回复

110kv 电缆电阻-回复110kV电缆电阻是指110千伏电缆在电流通过时所产生的电阻。

电缆电阻是电缆的一个重要参数,对电力传输和设备运行起着重要作用。

本文将以110kV电缆电阻为主题,逐步解释其原理、测量方法以及相关影响因素等内容。

第一部分:110kV电缆电阻的原理110kV电缆电阻实际上是由电缆导体的电阻和电缆绝缘层的电阻组成。

电缆导体的电阻主要取决于导体材料的种类、导体的尺寸,以及温度等因素。

而电缆绝缘层的电阻则主要受到绝缘材料的种类和质量等因素的影响。

第二部分:110kV电缆电阻的测量方法测量110kV电缆电阻的常用方法包括四线法和电桥法。

四线法是一种比较简单直接的测量方法,通过在待测电缆两端接入四根导线,利用测得的电压和电流值计算电阻。

电桥法则是通过建立一定的电桥电路,通过调整电路中的阻值,使得电桥平衡,从而间接计算出电缆电阻。

第三部分:影响110kV电缆电阻的因素110kV电缆电阻受多种因素的影响,包括电缆导体材料、导体尺寸、温度以及电缆绝缘材料等因素。

导体材料的电阻率是影响电缆电阻的关键因素之一,不同材料的电阻率不同,因此导致电阻值的差异。

导体尺寸越大,电阻越小,这是因为导体截面增大,电流通过时的电阻也相应减小。

温度对电缆电阻也有很大的影响,通常情况下,电缆电阻随着温度升高而增加。

同时,电缆绝缘材料的种类和质量也会对电缆电阻产生一定的影响。

第四部分:110kV电缆电阻的应用和意义110kV电缆电阻的正确测量和有效控制对电力系统的正常运行具有重要意义。

在电力输送过程中,电阻会导致电压降低和能量损耗,因此需要保证电缆的电阻在一定范围内。

此外,电缆电阻的测量数据也是判断电缆故障的重要依据之一,通过测量电缆电阻的变化,可以发现电缆的故障位置,及时进行维修和更换工作。

第五部分:110kV电缆电阻的优化措施为了降低110kV电缆电阻,首先需要选择合适的导体材料和尺寸,采用低阻的导体材料和大截面的导体可以有效降低电阻值。

110kv 电缆 电阻

110kv 电缆 电阻

110kv 电缆电阻
摘要:
1.110kv 电缆的概念和用途
2.电缆电阻的影响因素
3.电缆电阻的计算方法
4.电缆电阻的测量与测试
5.降低电缆电阻的方法
正文:
110kv 电缆是一种用于电力传输的电缆,常用于高压输电和配电系统。

它具有较高的电压等级,能够承载大量的电力负荷,是电力系统中不可或缺的一部分。

电缆电阻是影响电缆性能的重要因素之一。

电阻的大小取决于电缆的材料、长度、截面积和温度等因素。

一般来说,电缆的材料越好、长度越短、截面积越大,电阻就越小。

而温度对电阻的影响则呈指数增长,随着温度的升高,电阻会显著增大。

电缆电阻的计算方法是根据欧姆定律,即电阻等于电压除以电流。

在实际应用中,电缆的电阻可以通过专门的测量仪器进行测试,以确保电缆的正常运行。

为了降低电缆电阻,可以采取以下几种方法:
(1)选择优质的电缆材料:优质的电缆材料具有较低的电阻,可以有效降低电缆的电阻。

(2)优化电缆设计:通过优化电缆的长度、截面积等参数,可以有效降低电缆的电阻。

(3)控制电缆温度:通过散热措施,控制电缆的温度,可以有效降低电缆的电阻。

浅析110kV输电线路运行检修检测与管理 刘维杰

浅析110kV输电线路运行检修检测与管理 刘维杰

浅析110kV输电线路运行检修检测与管理刘维杰摘要:电力输送的重要保障之一就是输电线路的稳定工作,这就需要我们做好输电线路运行的检修检测与管理工作。

传统的110kV输电线路检修检测制度按照运行周期开展,有很强的制约性。

随着数据库系统与检修检测技术的发展,根据监测的数据,为110kV输电线路的运行建立一套科学的管理系统,可以很好的完成输电线路的运行检测检修与管理工作。

关键词:110kV输电线路;检修检测;管理现在对输电线路的检修工作,完全死板的按照相关规定,对设备定期进行检修检测,没有对其实际运行状态加以判断。

这就导致了输电线路的运行安全可能存在危险,使地区供电的可靠性受到影响。

而110kV输电线路是一种先进的实行状态检修的科学管理技术。

按照目前的电网设备状况,从实际的角度出发,提高现代输电线路的管理水平。

1、 110kV输电线路运行检修检测的必要性和可行性输电线路的检修工作是我国电网安全发展的需要,是电力企业进行科学化、现代化管理的需要,是新装备新技术在电力系统发展应用的成果。

110kV输电线路改变了以前单纯以时间作为设备检修检测周期的检修制度,实现了状态检修检测,降低了检修检测的盲目性,从而有效减少了系统运行的维护费用,提高了电力企业的资金利用率。

进行110kV输电线路检修检测,要以安全第一、预防为主为根本原则,而不能仅是单纯的延长规定中输电线路的检修检测周期。

要对全部的输电线路进行统一的检查、监测和评估,并检修那些不能满足输电系统安全运行的线路。

由于110kV输电线路的状态检修检测周期比较固定,开展检修工作的周期可长可短,所以以前那种固定周期的比较盲目的检修方法逐渐被针对性较强的状态检修方法取代。

另外,如果开展系统的全面检修检测工作,以目前的110kV输电线路运行情况,将会延长大部分的线路检修检测周期,从而节省输电线路的运行与维护费用。

2、 110kV输电线路检修检测的主要内容和方法2.1 电气系统的检修检测110kV输电线路电气系统的检修检测主要包括:(1)检修检测线路绝缘部分。

110kV送电线路的故障的研究

110kV送电线路的故障的研究

110kV送电线路的故障的研究摘要:在本文之中,主要是针对了110kV送电线路的故障的研究进行了相应的分析,并且在这个基础上提出了下文中的一些内容,希望能够给与同行业进行工作的人员提供出一定价值的参考。

关键词:110kV;送点线路;故障;分析引言要对山区输电,首先要解决送电线路的设计问题以及故障问题的研究,要综合山区的地形、气候的特殊性,这是首当其冲考虑的,这里,主要是就对110kV送电线路故障的研究做出的报告。

思路主要就是先分析出故障出现的原因,根据原因的分析,做出数据参考,想办法解决故障的研究。

1.110KV送电线路的设计1.1导线设计送电线路的导线截面,除根据经济电流密度选择外,还要按电晕及无线电干扰等条件进行校验。

大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。

海拔不超过1000m地区,采用现行钢芯铝绞线国标时,如导线外径不小于9.6mm,可不验算电晕。

验算导线允许载流量时,导线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+70℃,钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+80℃,伏跨越可采用+100℃,或经试验决定;镀锌钢绞线可采用+125℃。

环境气温应采用最高气温月的最高平均气温;风速应采用0.5m/s(大跨越采用0.6m/s);太阳辐射功率密度应采用0.1W/cm2。

导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。

地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。

架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。

悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。

地线应满足电气和机械使用条件要求,可选用镀锌钢绞线或复合型绞线。

验算短路热稳定时,地线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+200℃;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+300℃;镀锌钢绞线可采用+400℃。

计算时间和相应的短路电流值应根据系统情况决定。

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h nr itn e b srs ac , oo rs p r t t n miso n p rt h oo yma a e n , n t eo — ssa c , yti ee rh t fe p o t eta s sinl eo e aintc n l g n g m e t a d e h u h r o i o e s p l eifr t n f r h a s sin l eo eainm an e a c tn adi rv me t n r ed s n u p yt o mai et h n o o t r n miso n p rt i tn n esa d i o r mp o e n df e i a o t h g
地装置改造效果带来较 大影响。通过选择典型的 10k 1 V输 电线路直线电杆 ( 简称 电杆 )的导通 电阻进行
测量研究,为输 电线路运行技术管理提供支持 ,为输 电线路运行维护标准的完善和 电杆设计制造工作提供
信 息 支持 。
关键词 :输 电线路;导通电阻;接地电阻 研究
中图分类号 :T 5T 3 . M7/ M9 41 文献标志码 :B 文章编号:1 0 -5 92 1)30 6 —4 0 66 1 (0 1 .0 50 0
第2 卷 4
华 中 电 力
21年第3 01 期
10 V输 电线路 电杆导通 电阻测量研究分析 1 k
王发 义
( 河南省信 阳供 电公司,河 南 信 阳 4 4 0) 6 0 0
摘要:输电线路杆塔利用电杆 ( 铁塔 ) 本体作 为接地 引线 。 铁塔全金属结构 , 作为接地引线 , 其性能良好; 而混凝土电杆Байду номын сангаас 由地线支架穿钉通过 内配钢筋至接地螺栓作 为接地引线,由于连接的不可靠和不能检查, 故混凝土 电杆接地 引线导通性 能较差。测量 电杆接地 电阻时,只把接地极这部分作为测量对象,忽视 了对 电杆 本体这部分接地引线的测量,不能准确掌握输 电线路 电杆接地 电阻的情况,从 而给 防雷治理和杆塔接
1 概

管由两根横 向短筋 固定,横 向短筋与相邻两根主 筋焊接 ,然后通过杆 内配筋连接 至接地螺母处 , 由接地 引下线焊接在接地体上 。在输 电线路设计 中,多利用 电杆配设钢筋兼作接地 引下线,要求
与铁 横 担 、 地线 支 架 、接 地 螺 母等 应 有 可靠 的 电
气连 接 。
1 V a s iso n l . ss a c e s r m e tS u y 1 k Tr n m s i n Li ePo e0n. it n eM a u e n t d 0 Re
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m aeil swelfrteg o n i g i o a o a , u a o ceep ls I e e s rn e go dn tra l o u d i n p g d s b tb d i c n rt o e . fwh nm a u ig t ru ig i h r n n r n h n r ssa c ft ep l,o l a ui g t e e r ig r d e lci g m e s r g t e p l o d co , h sc n o e itn e o oe ny me s r at n o ,n ge t a u i o e c n u tr ti a n t h n h h n n h
rfr t no gon ig Tkn pcl lk lc ipwe p l e oe s e eerhojct aue eomai f ru dn . aigt i 0V e tc o ru pyl ls sac etomesr o y al e r s n i p at r h b
Absr c :T e p l a e u e s a c n u t rf rt e g o n i g i l crc p we u p y cr u t. e p l ’ t a t h o e c n b s d a o d co o h r u dn n e e ti o rs p l i i Th o e S c s
11输 电线 路 电杆应 用 现状 . 我 国生产 混凝土 电杆 有近 8 0多年 的历史 , 由 于其 具有 较好 的力 学性 能和 经济 性 ,是输 电线路 杆
塔 的主 要组成 部分 ,目前应用 较广泛 的是 预应 力钢
筋 混凝土 电杆 ,随着科 学技术 的发展 ,高强度预 应 力混 凝土 电杆 ,钢 筋钢 纤维混凝 土 电杆 ,钢 包混凝 土杆 等仍 以优 秀 的性 价 比替 代铁 塔产 品 。 1 输 电线 路 电杆接 地 型式 . 2 10k 及 以上 架 空输 电线 路 多选用 双 杆分 别 V 1
a d ma u a t r f o e . n n f cu e o ls p
Ke r s ta s sin l e o — e it c ; r u dn ssa c ; ee r h ywo d : n m so ; n r ssa e g o r i n i n n igr itn e r sac e
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