随着近年来电网冰雪灾害频发,超高压线路进行了融冰改造,虽然取得了良好的抗冰效果,但在改造后的运行过程中发现了不容忽视的地线锈蚀隐患。针对某500 k V交流输电线路地线融冰改造后出现的地线外表面和连接线夹处存在不同种金属接触产...随着近年来电网冰雪灾害频发,超高压线路进行了融冰改造,虽然取得了良好的抗冰效果,但在改造后的运行过程中发现了不容忽视的地线锈蚀隐患。针对某500 k V交流输电线路地线融冰改造后出现的地线外表面和连接线夹处存在不同种金属接触产生的地线锈蚀情况,通过锈蚀产物X射线衍射分析(X-ray diffraction,XRD)、金相分析、盐雾试验分析等试验,详细分析了锈蚀产生的原因,提出了切实可行的整治措施,并计划在现场运用实施,对于今后输电线路地线融冰改造具有重要的借鉴意义。展开更多
地线融冰目前缺乏有效的故障定位测距方法,人工巡线时间较长,导致地线融冰工作效率较低。现采用分布式行波定位技术,通过分析行波在地线融冰故障过程中的传输规律及折反射规律,提出了地线融冰故障行波单端及双端定位方法。开发了地线融...地线融冰目前缺乏有效的故障定位测距方法,人工巡线时间较长,导致地线融冰工作效率较低。现采用分布式行波定位技术,通过分析行波在地线融冰故障过程中的传输规律及折反射规律,提出了地线融冰故障行波单端及双端定位方法。开发了地线融冰故障定位系统,通过安装在地线上的监测装置采集融冰故障行波电流,实现故障点精确定位。在500 k V施黎甲线上应用地线融冰故障定位系统,现场融冰试验验证了该技术的可靠性,对于保障覆冰期地线融冰顺利实施具有重要意义。展开更多
文摘随着近年来电网冰雪灾害频发,超高压线路进行了融冰改造,虽然取得了良好的抗冰效果,但在改造后的运行过程中发现了不容忽视的地线锈蚀隐患。针对某500 k V交流输电线路地线融冰改造后出现的地线外表面和连接线夹处存在不同种金属接触产生的地线锈蚀情况,通过锈蚀产物X射线衍射分析(X-ray diffraction,XRD)、金相分析、盐雾试验分析等试验,详细分析了锈蚀产生的原因,提出了切实可行的整治措施,并计划在现场运用实施,对于今后输电线路地线融冰改造具有重要的借鉴意义。
文摘地线融冰目前缺乏有效的故障定位测距方法,人工巡线时间较长,导致地线融冰工作效率较低。现采用分布式行波定位技术,通过分析行波在地线融冰故障过程中的传输规律及折反射规律,提出了地线融冰故障行波单端及双端定位方法。开发了地线融冰故障定位系统,通过安装在地线上的监测装置采集融冰故障行波电流,实现故障点精确定位。在500 k V施黎甲线上应用地线融冰故障定位系统,现场融冰试验验证了该技术的可靠性,对于保障覆冰期地线融冰顺利实施具有重要意义。