塔杆

  • 基于边缘计算的输电线路在线监测通信组网技术研究
    传感器一般架设在塔杆上,因此输电线路状态在线监测通信组网可将边缘计算设备设置在一个塔杆上,根据输电线路塔杆的位置状态,以这一塔杆为数据汇聚中心,构建星型无线网络和Mesh无线网络。将网络覆盖的所有塔杆数据汇聚一体后,通过点对点高速率无线网络接力的方式将其传输至变电站。星型无线网络部署如图2所示,Mesh无线网络部署如图3所示。图2 星型无线网络部署图3 Mesh无线网络部署3.1 塔杆间无遮挡的通信组网在输电线路塔杆之间没有遮挡或塔杆局部处于相对平行的情况

    通信电源技术 2023年16期2023-10-09

  • 机载激光雷达技术在山区河道水电工程测绘中的应用
    环境情况搭设电力塔杆结构,对应的总数量为166杆,高度为40 m。在此基础上,分别采用文中设计方法以及另外两种对比方法对其中6个塔杆的施工效果进行分析,并采用人工校验的方式对测绘结果进行评价。2.2 测试结果与分析在上述测试环境的基础上,分别统计了不同方法对于电力塔杆的测绘结果,文章以塔杆定端的位置信息为基准,统计得到的数据信息如表1、表2和表3所示。表1 塔杆x坐标测试结果对比表 单位:m表2 塔杆y坐标测试结果对比表 单位:m表3 塔杆z坐标测试结果对

    河南水利与南水北调 2023年8期2023-09-28

  • 输电线路的运行检修和防雷技术研究
    要从绝缘子检测、塔杆检测以及防雷设备检修方面提高工作效率。2.1 绝缘子检测为了提高输电线路以及其相关设备的稳定性,检修人员需要在对输电线路以及相关设备进行运行检测的过程中,凭借高水平的专业能力和技术对输电线路的运行参数进行综合分析,以便于及时检测出具有故障隐患或者已经出现故障点的设备,采取科学合理的现代化技术对故障设备进行修复。绝缘子检测是开展运行检修工作的重要环节,检修人员需要采用相应的技术手段对绝缘子的状态进行测定,例如通过电阻测试、分布电压等方式,

    科海故事博览 2023年22期2023-08-27

  • 基于GM-RBF不定权组合模型的输电线塔杆倾斜预测分析与应用
    001)输电线路塔杆是输电线路与地面搭接的构筑物,是电力系统的重要组成部分,其安全状态是影响电力系统运行的重要因素。输电线塔杆易因自然环境条件或人为破坏等因素发生沉降、倾斜,危及人们的生命财产安全,造成电力故障[1-3]。国内外诸多学者针对输电线塔杆倾斜姿态问题进行了一系列研究,文献[4-7]提出采用力学分析方法研究风对塔杆的影响,分析塔杆在风作用下的动态特性和稳定性状态;文献[8-11]提出利用各类传感器对塔杆的异常情况进行监测。但是缺少对塔杆的结构进行

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2023年6期2023-07-05

  • 基于GM-RBF不定权组合模型的输电线塔杆倾斜预测分析与应用
    001)输电线路塔杆是输电线路与地面搭接的构筑物,是电力系统的重要组成部分,其安全状态是影响电力系统运行的重要因素。输电线塔杆易因自然环境条件或人为破坏等因素发生沉降、倾斜,危及人们的生命财产安全,造成电力故障[1-3]。国内外诸多学者针对输电线塔杆倾斜姿态问题进行了一系列研究,文献[4-7]提出采用力学分析方法研究风对塔杆的影响,分析塔杆在风作用下的动态特性和稳定性状态;文献[8-11]提出利用各类传感器对塔杆的异常情况进行监测。但是缺少对塔杆的结构进行

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2023年6期2023-07-05

  • 浅谈超高压架空输电线路工程施工管理措施
    在以下三点问题:塔杆设施故障。在进行施工的过程当中,一定要根据国家电力工程规定的施工标准来设定塔杆的高度,确保在十级台风的情况下也不会倒塌。在施工前需根据国家电力工程规定来计算所需塔杆的高度和强度。然而,在实际的施工过程中经常会出现没有严格按照施工标准进行施工或为节省成本而购进一些不符合标准的塔杆进行施工,从而导致塔杆设施在以后的使用过程中严重影响供电安全以及用电安全。电路短路故障。指一或多项载流导体接地或不通过负荷而相互接触,此时故障点的阻抗非常小,进而

    电力设备管理 2022年11期2022-11-26

  • 山区输电塔滚石撞击响应分析及撞击力计算
    (1)表1 输电塔杆件材料参数θ为滚石撞击角度;模型x方向为顺线路方向;y方向为塔身竖向; z方向为横担方向,也是滚石撞击的方向;h为塔高图1 输电塔结构有限元模型Fig.1 Finite element model of transmission tower1.2 滚石撞击参数为了节省计算机时间,将滚石假定为刚体材料,采用关键字MAT_RIGID进行定义,采用Mass质量单元模拟。滚石与输电塔初始间距为0.2 m,滚石几何模型参照欧洲ETA27标准,选取

    科学技术与工程 2022年28期2022-11-03

  • 无人机在高压线路巡检中的关键技术及应用*
    压架空输电线路、塔杆等拍摄照片或视频,图3 为使用热成像相机检测线路塔杆。无人机通过大数据对高压架空输电线路异常和缺陷进行深度学习,在巡检过程中可智能化分辨出线路的异常和缺陷特征、位置等,大大提高检测精度和效果,其应用范围更加多样,在复杂情况下也能保持较好的检测效果。图3 热成像相机拍摄的塔杆4 无人机在线路巡检中的主要应用目前,在高压架空输电线路巡检中固定翼无人机和多旋翼无人机应用较广泛,固定翼无人机由于航程远、飞行速度快、起飞降落需要场地等特点,主要用

    科技与创新 2022年18期2022-09-17

  • 基于电阻层析成像的塔杆接地装置腐蚀无损检测
    此需要利用专业的塔杆接地装置诊断技术对接地装置的运行情况进行科学、合理的检测,以保证杆塔可靠稳定接地[4].吴育毅等[5]应用恒电流暂态测量技术及最小二乘拟合算法获取极化电阻值,能够实现腐蚀速率和年平均腐蚀深度检测,但方法较为传统,难以满足目前的精度要求.对于接地装置的非开挖式诊断方法,工程上早期曾使用大电流测量技术,但其只能对接地装置的整体运行状态进行检测,对于接地装置的腐蚀情况则不能较优地反映[6].而接地装置的腐蚀或断裂等缺陷会改变流过导体内部的电流

    沈阳工业大学学报 2022年4期2022-07-28

  • 安吉地区输电线路生态景观塔设计
    如图4 所示。杆塔杆件统一为梁单元Beam188。设置Q420 材料参数:密度为7.85×103kg/m3,弹性模量2.06×10-1N/m2,泊松比0.3,屈服强度420 MPa。荷载约束参数:风荷载取27 m/s,导地线荷载取值50 kN,杆件连接点均采用刚性节点,杆身底端设置为固定约束形式。图4 景观塔ANSYS有限元模型图3.2 杆身截面对景观塔结构稳定性分析壁厚取值8.0 mm,考虑材料缺陷存在±2.5%偏差,最不利情况下实际壁厚6.0 mm。杆

    农村电气化 2022年1期2022-02-11

  • 110kV输电线路施工技术方案探讨及质量管理
    注桩基础3.2 塔杆施工宁新—刁坊110kV输电线路塔杆施工的过程中必须要依照110kV输电线路施工要求合理选择塔杆类型,并配置好塔杆组立方式,其具体见图2。图2 塔杆组立图(左)及实物图(右)(1)施工准备:基础施工过程中必须把握好塔角,应根据基面挖方量、地面坡度等合理设置,在坡度较大区域可将塔的长脚对应基础的主柱并将塔的长脚升高,或采取特殊基础方法或者采取对塔的短脚所在的基面进行挖方,以平衡多余高差。(2)现场布置:按照塔杆组立要求设置组立效果预览图,

    电气开关 2021年3期2022-01-05

  • 配电线路运检的常用方法及应用分析
    境,制定检查线路塔杆计划配电线路的基础设施是配电线路运检的重要对象,在运检工作的进行当中应根据线路所处的环境,切实地分析环境对配电线路塔杆的影响,为配电线路塔杆的运检工作做好准备。某些配电线路塔杆的所处环境恶劣,长时间地投入应用难免会导致其塔杆功能的损耗,所以在配电线路塔杆的运检工作当中,一方面要注重对配电线路塔杆的日常维护,另一方面也要进行对配电线路塔杆的定期更换维修。就配电线路塔杆的日常维护,要针对塔杆适应所处环境所面对的主要问题,例如某线路塔杆在邻水

    科学与信息化 2021年11期2021-12-26

  • 时间塔
    子在一起。他們在塔杆上,渐渐成为一个点,直至不见。第二天,他们还没有回来,雨一直下,站在那里的他一动不动。而那根保护绳已经从天上甩了下来。我决定到塔顶去找他们。我绑上了保护绳,并确认控制室保护绳的另一端正常吊在安全扣上,然后缓缓地向上爬去。这是我第一次爬时间塔,塔杆上有凹槽,便于攀爬,它的高度超出我的想象。雨水不停地落下来,在塔杆上流动,有时它们像成群的蚂蚁走过我的手背。谢天谢地,我还是爬上去了,过了伞盖部分,天气突然晴朗起来,阳光耀眼,塔下是万里沃野。我

    小小说月刊·下半月 2021年12期2021-12-25

  • 输电线路工程施工中技术问题及处理措施
    程施工时会使用到塔杆,其能支撑输电线路的导线及避雷线系统,在确保输电线路能与地面有一定距离的同时还能够防止输电线路的错乱,同时塔杆的使用还能起到良好避雷效果。输电线路工程施工的进度和成本会受到杆塔类型的影响,当前所存在的直线型杆塔和张力型杆塔是依据杆塔的受力不同而分的,在不同的施工环境中会依据施工现场情况来选择最佳的杆塔。同时杆塔材质的选择及后期维护工作也非常重要,需相关人员高度重视。2.4 架线技术问题导线作为输电线路的最重要部分,它的架设对于整个工程有

    电力设备管理 2021年1期2021-12-03

  • 输电线路的运行检修和防雷技术分析
    作的效果。(2)塔杆检测。塔杆是支撑线缆以及悬挂安装输电线路设备的支撑系统,在输电线路运行检修中,需对塔杆形成动态监测,主要是对塔杆裂纹、腐蚀、倾斜度、挠度等进行检测。这些检测内容具有微观性,单凭人工肉眼观测不能完全发现问题,故而需要借助一些现代化设备,如采用智能塔杆检测仪对其倾斜度进行检测,测量精确度较高;采用挠度测量仪对其挠度进行检测,该设备在使用时可以分点悬挂,保证其与塔杆紧密接触,当塔杆发生一定变动时,挠度测量仪会检测出相对位移数据,这些数据会通过

    光源与照明 2021年4期2021-12-01

  • 电力工程输电线路施工技术及质量控制探究
    )加强杆塔技术。塔杆是输电线路工程施工中必不可少的部分,它的选择影响着输电线路工程的整体质量。当前被运用最为频繁的塔杆种类为铁塔,铁塔具有一定的稳定性、使用时限较长,不易受到风雨的损坏与侵蚀,因此受到输电线路工程施工的喜爱。在实际的输电线路工程施工中,普通的塔杆不足以满足线路的支撑要求,因此如今的塔杆都是经组装后再使用。但使用塔杆组又会产生其他附加问题,因此必须考虑塔杆组的材质及塔杆组的组装方式,还应明白塔杆在组装后的避雷系统是如何工作的,再对这一系列问题

    商品与质量 2021年37期2021-11-24

  • 电力工程10kV配电线路的施工技术探析
    量的保障。2.2塔杆架设施工技术(1)塔杆类型选择。用于10kV配网施工的塔杆种类主要有3种,铁塔、钢筋混凝土塔杆、预应力塔杆。交通条件受限、材料运输具有一定困难的10kV配網施工中,会选择铁塔,针对铁塔的应用要对配网线路的电压等级、经济成本进行综合考虑,从而选择合适标高的铁塔。塔杆施工时,通常借助大型机械设备进行运输、安装,实际过程中,可以采取分区段安装施工的形式,这样可以减小塔杆装配施工难度。根据受力特点不同,塔杆还可以细分为耐张型塔杆和直线型塔杆。当

    电子乐园·下旬刊 2021年1期2021-09-10

  • 220kV高压输电线路的防雷设计分析
    ,进而大幅度降低塔杆内的注入电流量,这样,电气设备就不容易被强电流量的损害所毁坏。此外,根据有效设定避雷线,可以合理地屏蔽掉电力线路电压,进而减少遭雷击造成的电压,并运用电力线路的耦合作用,在相应水平上减少了220kV电力线路绝缘层电压。除此之外,避雷線的搭建通常遵循相应的标准,线路电压与防雷效果成比例,伴随着电压的上升,可以得到显著的防雷效果,所以,为确保220kV高压输电线路的安全性平稳,提升避雷线搭建。2.2减少接地线电阻减少接地线电阻可以合理地提升

    电子乐园·中旬刊 2021年8期2021-07-09

  • 禾赛P40激光雷达在特高压并行线路三维扫描中的作业方式探索
    1 000 kV塔杆高度普遍比800 kV塔杆高一些,方案在1 000 kV塔杆中应用的扫描效果较好时,可以保证800 kV的效果理论上也没有问题。(1)方案一。针对800 kV和1 000 kV的并行线路,目标为仅获取1 000 kV单线路点云数据,设计方案为边导线两侧各20 m,距塔顶高20 m,飞行速度为5 m/s的自主飞行方式。1 000 kV塔杆点云(方案一)如图3所示。图3 1 000 kV塔杆点云(方案一)由图3可知,1 000 kV塔杆的中

    智能城市 2021年24期2021-02-19

  • 10kV配电线路运行故障及防范措施研究
    通事故,很多线路塔杆会受到车辆碰撞的情况影响。对于配电线路而言,有很多相关的设备都有着一定的价值,加上电力部门受配电线路覆盖广的限制难以实现有效的监控。因此,很多不法分子都会为了自身的利益窃取电力设备。虽然近年来我国对此方面的监管更加重视,配电线路失窃的情况逐渐减少,但是并没有完全被杜绝,严重的影响和破坏了10kV 配电线路的运行稳定性。(二)自然因素在10kV 配电线路一般情况下都会设置在空旷的环境中,因此经常会受到大风、暴雨以及雷击等因素的影响。次,若

    环球市场 2021年24期2021-01-17

  • 电力施工架空输电线路的施工质量控制
    程施工时会使用到塔杆,其能支撑输电线路的导线及避雷线系统,在确保输电线路能和地面有一定距离的同时还可以防止输电线路的错乱,同时塔杆的使用还能起到良好避雷效果。架空输电线路工程施工的进度和成本会受到杆塔类型的影响,当前所存在的直线型杆塔和张力型杆塔是依据杆塔的受力不同而分的,在不同的施工环境中会依据施工现场情况来选择最佳的杆塔。(四)架线问题导线作为架空输电线路的最重要部分,它的架设对于整个工程有最为直接且重大的影响。电力施工单位应制定出最为合理策略,使得工

    环球市场 2021年20期2021-01-16

  • 电力工程输电线路施工技术探究
    坡度系数1.2 塔杆工程施工技术众所周知,对塔杆工程进行施工也是输电线路基础建设中的重要内容,图1 是现代社会中常见的塔杆施工示意图,其中需要重点关注的是如何科学地确认塔杆类型。首先,需要保证施工过程中使用的塔杆高度与设计图纸中的保持一致,及时引导相关的施工人员,严格按照既定的规范进行施工,尽可能地让塔杆底座建设的质量符合标准要求。其次,在进行塔杆建立的过程中,需要与输电线路实际的规划方案相结合,选择合适的建设方式,分阶段来完成塔杆的施工。同时,在选择塔杆

    中国新技术新产品 2020年18期2020-12-22

  • 探析10千伏线路设备运行与维护的技术要点
    要点2.1.1对塔杆的运行维护10千伏线路设备在进行维护时,首先需要对塔杆的具体位置和外观进行仔细的检查,是否出现了塔杆位移、裂缝和倾斜等问题,防止塔杆10千伏线路供电出现不稳定的现象:其次需要对塔杆周围的外部环境进行适当的清理,避免周围的藤蔓等塔杆的稳定性造成影响,同时也要将塔杆和10千伏线路上的杂物进行清除。最后将塔杆的损坏部位进行有效地恢复。2.1.2对金具和绝缘子的运行维护在进行维护的过程中,首先要对10千伏线路设备的金具外观进行检查,检查线路的金

    电子乐园·中旬刊 2020年8期2020-09-10

  • 110KV 高压输变电线路的施工技术要点探析
    施工质量可为后期塔杆架设、线缆敷设等施工环节创造良好条件。第一,混凝土浇筑施工。施工前开展现场地质条件勘察工作,结合施工条件及110KV 高压输变电线路施工质量要求确定混凝土等级,提供可靠的承载力。转角塔架设对地面承载能力要求较高,一般会选择钢筋混凝土材料进行基础施工。第二,岩石工程施工。110KV 高压输变电线路多架设于偏远位置,施工环境恶劣,常遭遇复杂的地质环境。基础施工中若遭遇岩层,需分析其属性和分布特点,以打孔方式完成钢筋混凝土灌注。在进行岩层开挖

    科学技术创新 2020年12期2020-06-22

  • 电力工程10kV配电线路的施工技术探析
    技术基础工程作为塔杆施工的重要内容,它能够使塔杆更具安全性与稳定性。针对于不同的施工环境应采用不同的基础工程施工方式。例如,施工场地若选在风化岩石较多的地带,则应采取岩石嵌固基础作为基础工程施工方式,且在进行施工过程中要对基坑进行掏空处理;而阶梯性基础作为一项传统的技术需耗费大量财力、物力与时间,因此如今对于阶梯性基础的运用已逐渐变得稀少;若工程施工开展地的土质偏软弱,则会导致基坑的开挖工作难以进行,此时应采取联合基础进行施工,但需耗费较多的材料,且施工的

    装备维修技术 2020年21期2020-04-22

  • 山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术探讨
    工漏洞和问题,如塔杆垂度不足等。这类问题通过肉眼观察很难被发现,而监测技术的引进能够提高架空输电线路敷设施工质量的可控性,及时对不达标问题进行改进和纠正。同时,监测技术的应用还能辅助环牵放线施工效率的提升,节约架空输电线路工程施工成本并缩短施工周期。2 山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术要点2.1 前期准备要点完善、严谨的前期准备工作有利于降低架空输电线路长距离环牵放线施工难度,减少不确定性因素对施工质量及安全的影响,尤其在山区地质、水文、气象条件特殊

    中国设备工程 2020年2期2020-03-30

  • 架空输电线路防雷措施研究
    雷器传输到附近的塔杆中,然后通过塔杆将放电电流传输到地中,如果雷击放电量超过定值,那么避雷器就能够将放电电流分成分流,传输到附近的塔杆中。当雷击放电电流通过避雷器以及导线时,放电电流能够受到导线中电磁感的影响,进而使得放电电流在避雷器以及导线中产生耦合分量现象,并且避雷器的放电分流要远远超过避雷线的放电分流,而分流产生的耦合分量现象能够促使导电电位提升,这时候绝缘子的闪络电压就会大于导线与塔杆顶之间的电位,所以绝缘子就不会发生闪络现象,故而,输电线路避雷器

    技术与市场 2020年7期2020-03-03

  • 探析高原地区高压输电线路防雷措施
    生的雷电流会通过塔杆泄放入大地。2.3 塔杆存在隐患塔杆是高压架空输电线路当中用于支撑输电线的一种重要物体,主要由钢筋混凝土与钢材2种材料构成。就高压输电线路而言,多由钢筋混凝土杆构成,而大多数钢筋混凝土杆还由内部钢筋、接地装置与横担3大部分组成。在持续长时间运行之后,钢筋混凝土塔杆极易发生风化及严重裂化等现象。2.4 接地装置存在隐患接地装置是用于连接地下连接网与接地电极的一种设施,就高压输电线路而言,其接地装置隐患主要表现为以下2个方面:①在安装接地装

    湖北农机化 2020年8期2020-01-14

  • 电力工程输电线路施工工艺的分析
    。在极端情况下,塔杆极易出现倒杆、变形、损坏等各样问题,基础工程的施工质量保证着杆塔的下沉量保证与规定相符,因此需要做好输电线路的基础施工,保证线路运行的稳定性来避免塔杆出现的各类问题。输电线路的基础施工多种多样,最常使用的是混凝土(钢筋混凝土)现浇法,因其在抵抗转角处向上拔起的力方面具有优势。混凝土(钢筋混凝土)现浇法稳定性比较好,具有较好的抗拔性能,受到广泛运用。在使用这种工艺时,需要注意两点。一是在使用前应该做好调研工作,仔细研究杆塔周围土地基础存在

    商品与质量 2019年27期2019-12-13

  • 220kV输变电送电线路施工技术要点的思考
    当前阶段,基础、塔杆、导地线架线是我国220kV输变电送电线路工程建设主要内容。1.1选择合理的塔杆塔杆作为220kV输变电送电线路工程的重要组成部分,在保障送电线路正常运行方面发挥着重要作用。因此,工程建设需要根据实际情况选择合适的塔杆作为工程建设基础。施工现场对塔杆的选择有着直接影响。比如在一些陡坡上设置塔杆时,应注意塔杆基础是否容易被冲刷,同时要做好放档距孤立工作,避免一些档距小的孤立档受力畸形;在一些丘陵或山地设置塔杆时,应在注意测量稳固的边坡同时

    科学导报·科学工程与电力 2019年41期2019-10-21

  • 探讨电力工程中输电线路施工技术与管理
    为了有效提高输电塔杆的稳定性与安全性,要加强现场掏挖施工技术的应用与管理。由于输电线路的跨越范围较大,施工时难免遇到软土或黏土地段,这些地段的土质相对疏松,地基的稳定性不良,施工期间容易发生塌陷、变形等问题。因而,在开展塔杆建设工作时,要采取措施降低施工风险,注重现场地基的加固处置。具体施工时,施工人员首先要明确掏挖地点,之后再按照操作规范进行施工。为提高地基的稳定性,可以使用混凝土进行浇灌。这一过程中,需要注意以下问题:第一,要确保浇灌土坑的清洁性,防止

    科学导报·科学工程与电力 2019年33期2019-09-10

  • 电力配网架空线路工程施工技术
    顺利实施。在进行塔杆下设坑道的施工作业中,主要涉及到的施工技术有掏挖技术、岩地施工基础、联合基础技术。掏挖技术适用于土质较软的地区进行的挖坑作业,在土质松软地区进行塔杆建设工作容易影响塔杆的稳定性,因此在施工过程中,要首先确定合适的掏挖位置,在坑挖好后进行混凝土浇筑加固的环节然后再进行塔杆的设立。为了混凝土浇灌基础的稳定性,在浇灌过程中要适当的使用振捣器并做好混凝土坍塌的防护工作。若塔杆设立地区的土质岩石较多,就要根据岩石的构成选取合适的设备和技术,在岩石

    中国设备工程 2019年6期2019-04-26

  • 输电线路工程的施工要点与管理策略
    利完成。1.3 塔杆的施工塔杆的施工重点在于组装,为了保证塔杆的质量达标,人员要认真对待塔杆的施工。在组装塔杆时,要平整塔杆的表面,保证直线杆塔的轴线和线路方向保持一致。在铁塔进行安装时,需要对螺栓进行重视,人员在设计施工方案时需要注意一些细节部分,比如图纸上螺栓的部位,要保证螺栓的位置与实际位置相统一,架设和安装导线时要使螺栓紧固,再认真检查螺栓的安装状态,尤其是安装杆塔时,需要对杆塔引起重视,人员要注意根据施工环境和具体情况选择正确的办法和施工技术。为

    四川水泥 2019年11期2019-02-18

  • 高压架空线路施工故障与预防技术探讨
    大提升。1.2 塔杆基础故障塔杆基础施工是高压架空线路施工的重要部分,同是也是高压架空线路施工质量的重要保证。在塔杆基础施工中,由于施工地处于室外,容易受到各种自然因素尤其是大风天气的影响,因此塔杆不仅要用于支撑架空线路,同时还要保证基础的稳固,以免在受到天气状况的影响时,出现塔杆倒塌、线路损坏的情况,影响电力系统的正常运行。但在实际施工中,有些施工单位为缩短工期、节省施工成本,常常会在施工过程中偷工减料或是选择劣质材料,在塔杆埋设深度上也不符合规定,使得

    中国设备工程 2019年9期2019-01-17

  • 探析配电线路路径的优化设计难点
    术条件的状况下,塔杆的位置必须要选择在距离路口不远的位置,不能选择在正对房门口的位置,这样才可以方便后续的电路施工。因此,在负荷比较密集的情况下,必须要运用双回同杆架设线路的方式,保证架设单回线路过程的有效程度。2.3 科学选择导线运用电力电缆可以在一定程度上起到美化环境的作用,同时在供电的可靠性上也得到了有效提升,由于实际耗费成本比较高,同时也多方面对线路后续的检修工作,因此,只能在城市当中一些比较繁华的路段当中来进行使用;在架空线路工作上,方便检修与施

    新商务周刊 2018年13期2018-12-08

  • 220KV电力线路施工技术分析
    2.线路杆塔施工塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好的塔杆没有牢固的根基也会塌陷,造成事故。因此塔杆的质量一是在自身的合格质量,二就是埋设塔

    科学与技术 2018年26期2018-06-17

  • 浅析电力工程中输电线路施工技术及管理
    程质量。2.2 塔杆架设施工技术塔杆的架设对于整个电力系统来说是非常重要的。它是输电线路的承载体,是输电线路能够进行电力运输的基础。输电线在塔杆上的位置不是随意摆放的,要处于塔杆的支撑点位置才能另其在空中稳定下来。塔杆在施工中需要注意以下两点:①塔杆的质量必须合格,具有良好的硬度和强度,可以承担起输电线路的重量,不会因塔杆的质量问题使得输电线路施工中出现塔身倾斜甚至倒塌的危险状况。②塔杆的类别还要根据不同的地理环境来选择。通过对施工环境实地的考察,综合所在

    建材与装饰 2018年12期2018-02-15

  • 10kV架空输电线路的常见故障及其防范措施
    导致的事故。通常塔杆是按照风速25m/s来进行设计的,因此如果台风的级别在10级以下,塔杆不存在任何的问题,但是如果出现一下的状况,就有可能会导致塔杆倒塌:1.10kV塔杆以及线路没有按照最初的施工要求来进行施工,或者因为塔杆的基础不够牢固、塔杆埋藏深度不足等问题最终使得塔杆倒杆的可能性加大。2.如果发生山体划拨可能会导致倒杆。(三)由于外力作用导致破坏事故。除了以上的相关因素之外,外力事故也是导致10kV架空输电线路故障产生的主要因素,这类破坏形式主要包

    企业文化 2017年12期2017-10-19

  • 10kV架空输电线路的常见故障及其防范措施
    导致的事故。通常塔杆是按照风速25m/s来进行设计的,因此如果台风的级别在10级以下,塔杆不存在任何的问题,但是如果出现一下的状况,就有可能会导致塔杆倒塌:1.10kV塔杆以及线路没有按照最初的施工要求来进行施工,或者因为塔杆的基础不够牢固、塔杆埋藏深度不足等问题最终使得塔杆倒杆的可能性加大。2.如果发生山体划拨可能会导致倒杆。(三)由于外力作用导致破坏事故。除了以上的相关因素之外,外力事故也是导致10kV架空输电线路故障产生的主要因素,这类破坏形式主要包

    企业文化·下旬刊 2017年4期2017-05-28

  • 配电线路路径优化设计及选择
    、可靠性。2.3塔杆和基础优化设计在配电线路路径设计当中,塔杆设计的数量越少,越能够节省建设资金,但这并不是最核心的目的。塔杆设计应当在尽可能减少数量的情况下,严格确保满足实际的线路架设需要,将悬挂于地面之上的配电线路稳定地支撑起来。在配电线路设计中常见的塔杆有直线塔杆、耐张塔杆、转角塔杆、终端塔杆等,最常用的是直线塔杆,建设费用最低,耐张塔杆可以承受较大距离的线路架设张力,转角塔杆适合在线路转角较大的地方架设,而终端塔杆适合在线路终端需要进行电压转化的地

    电子测试 2017年2期2017-04-15

  • 高压输电线路综合防雷措施的研究与应用
    等级提高,对应的塔杆高度和线路尺寸逐步增加,使得输电线路越来越容易受到自然灾害的影响,尤其是雷击现象。在我国因雷击导致的线路跳闸占比为35%以上,在日本为50%以上,美国和俄罗斯均达到60%。因此如何防范雷击对输电线路的影响对于提高电力系统的稳定性具有重要意义。1 雷击放电过程1.1 放电原理带电荷的雷云是造成雷击放电的主要因素。雷云是由强大的潮热气流上升到稀薄的大气层冷凝形成的。当穿越云层时,水滴被撞击分裂,其中分裂出的水沫带负电,质量较轻,上升至云层上

    电气技术与经济 2017年1期2017-03-05

  • 山区10kV配网架空线路差异化防雷策略研究
    数十米就需要搭设塔杆塔杆是配网架空线路的主要承载体,更是配网架空线路的主要保护基础。为了减少配网架空线路的稳定运行,在架设过程中,应该科学分配塔杆的间距,以保障配网架空线路的安全,避免配网架空线路在运行中出现热胀冷缩,同时这种合理控制间距的方法,还能够避免配网架空线路遭受雷击的频率,降低雷击风险。同时,为了综合性地提升配网架空线路的安全等级,在配网架空线路的抗雷击保护中,应该注重在塔杆的防雷处理,在塔杆处安装避雷装置,综合提升配网架空线路的防雷保护力度。

    中国新技术新产品 2016年20期2016-12-04

  • 浅谈500kV输电线路雷击跳闸原因及防范措施
    闸原因分析1.1塔杆位置设置500kV高压输电线路是远距离电能输送的主要通道,是将电能从发电厂运送到负荷中心过程中,输电线路所经过区域的地质、地形和气候条件非常的复杂。对大量的现实事故数据研究发现,山区发生雷击跳闸事故率是平原的4倍左右,因此山区位置的防雷工作是整个输电防雷工作重点[1]。对500kV的高压输电线路造成运行安全危害的雷击主要是直击雷。此外部分地区塔架建设在含有丰富金属矿物的位置,这类地形极易将雷云与大地进行连接起来。再加上铁塔和导线是极佳的

    山东工业技术 2016年18期2016-12-01

  • 输变电线路工程施工中技术问题及解决
    要包括基础建设、塔杆建设以及架线等方面,其中基础设施建设是整个输变电线路的根基,用来确保输变电线路后续施工的安全、稳定,基础设施如果出现问题,就如同盖房子地基没打好一样,后续施工就会出现很多问题。在基础设施建设的过程中采取的方式不对,会出现基础不稳,这也是基础设施建设中存在的主要问题,如不同的地理环境其路况也不一样,所需基础设施的施工技术也不相同,一些地区在施工时没有做好前期调研,不进行实地勘察或者勘察不仔细、不认真,致使后续施工出现了很多问题,严重阻碍了

    大科技 2016年1期2016-07-17

  • 基于现状分析改进山区输电线路的防雷工作
    起导线放电反击。塔杆冲击接地电阻直接影响耐雷的水准,对塔杆接地电阻施加降阻剂可以暂时达到相关的设计值,但若是降阻剂长时间流失之后,那么将会对接地体造成很大的腐蚀,并使其电阻增大,致使接地电阻无法满足相关的要求。2 山区线路复杂在山区中一些山地以及丘陵地带十分容易产生雷击跳闸的现象,主要是山地以及丘陵地区是雷电的多发地带,山区的一些线路杆塔主要在山顶,这些地区土壤电阻率很高,若是电阻发生了损坏,那么耐雷的水平将会直接降低,跳闸的几率也会随之增大。山区中存在很

    中国新技术新产品 2015年23期2015-10-31

  • 我国输电线路铁塔结构设计可靠度分析
    计的主要内容便是塔杆设计,塔杆的稳定性取决于设计水平是否能够达到运行标准。为了保证塔杆在外力作用下依然能够保证稳定运行,首先要做的就是要做好塔杆的基础。此外塔杆的位置选择、选材、选型还有塔间距离,同样重要。雷电等自然现象对于塔杆的可靠性和稳定性也有一定的影响,所以防雷接地装置的设置也必不可少,这就必须要考验接地网的稳定性,为了降低电阻应该采取埋设接地模块的方法来提高技术的可靠性,这是保证铁塔稳定性的关键性技术之一。现在除冰设计也作为铁塔结构可靠性检测的一项

    科技与企业 2015年20期2015-10-21

  • 电力工程输电线路的施工技术研究
    要的一个部分就是塔杆埋入地下。基础工程的建设和施工的主要目的就是要有效的提升杆塔在运行过程中的安全性,确保塔杆在施工的过程中不会出现下沉或者是变形的状况。基础工程为施工后续工作奠定了基础,所以保证其施工的质量也就成了非常关键的一点,因此在施工的过程中必须要针对其自身的特点予以控制和管理。在当今的电力工程输电线路施工的过程中,基础工程中包含众多的类型,在众多的类型当中,复合式沉降基础是一种比较新颖的技术形式,这种基础通常比较适合使用在非常容易产生流沙的区域当

    科技与企业 2015年19期2015-10-21

  • 研究500kV线路氧化锌避雷器的运行实践
    ,在输电线路或者塔杆遭受雷击时,对其进行防雷保护,避免输电线路因雷击出现故障,影响电力的输送。输电线路的架设范围极广,分布地势也比较复杂,很容易遭受到雷击,线路避雷器能够有效的降低输电线路的雷击事故发生率,在500kV高压输电线路使用线路避雷器是一种很有效的防雷措施。500kV高压输电线路使用线路避雷器的防雷理论:在500kV高压输电线路在进行电力输送过程中,若避雷线或塔杆被雷击中,雷电会有一部分沿着塔杆的塔体流入地面,还有一部分会由避雷线流向与之相邻的塔

    中国新技术新产品 2015年8期2015-07-19

  • 输电线路故障查找浅析
    键词:输电线路;塔杆;违章施工;电力故障中图分类号:TM755 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)18-0019-02输电线路是电力系统的重要组成部分,其与电力系统的安全、可靠有直接关系。为了降低输电线路故障造成的损失,必须提高故障查找的效率。1 输电线路的故障分析在排查输电线路的故障前,要详细分析故障点,这是查找故障的基础和关键,能够保证查找的效率和准确性。1.1 故障类型根据数据统计,输电线路的故障经常表现为短路,90%以上的输电

    科技与创新 2014年18期2014-11-12

  • 试论高压输电线路的维护技术
    ;线路维护技术;塔杆;避雷线中图分类号:TM726.1;TM755 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)18-0029-02高压输电线路与电网的供电质量息息相关。高压输电线路的正常运行有利于国家电网供电工作的顺利进行。以下对高压输电线路的维护技术展开论述。1 高压输电线路维护技术的主要特点1.1 结构参数较高一般情况下,220 kV以下的输电电压均属于高压输电。相比于普通的电线路,10 kV高压输电线路的结构参数更高,具体包括杆塔、绝缘

    科技与创新 2014年18期2014-11-12

  • 10 kV配电线路设计的技术要点分析
    电气设备;导线;塔杆中图分类号:TM641 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)06-0054-021 10 kV配电线路设计的重要意义在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35 kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10 kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10 kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的

    科技与创新 2014年6期2014-07-21

  • 探析桃双线110kV线路运行问题及实施措施
    长,也会使导线、塔杆、绝缘子和金具等受到不平衡冲击而疲劳损伤。由覆冰、舞动引起的输电线路倒杆(塔)、断线及跳闸事故会给桃双线路造成重大的损害,更会威胁到电网的安全稳定运行和供电系统运行的可靠性。1.3 外力破坏问题外力破坏电力线路引起的故障越来越多,情况也较复杂,分布面广。在山区,开山炸石很容易炸伤绝缘子、炸断导线;山体滑坡容易引起塔基受损;在线路经过下方燃烧农作物,火焰和浓烟易导致线路跳闸;在线路保护区内施工的大型吊车、挖掘机有时会碰断导线,撞坏塔杆等;

    河北水利 2014年5期2014-04-02

  • 解析随机参数对同塔双回输电线路雷击跳闸过程的影响
    电流幅度值﹑雷击塔杆的部位以及雷击时的工频瞬时电压值等;H,R,Q分别代表同塔双回输电线路中塔杆的高度﹑线路接地电阻值以及地面倾斜角度等特定参数。在下文中重点探讨随机抽样法:首先使用MonteCarlo方法对单回输电线路雷击跳闸的概率抽样法进行了设计,其中重点考虑了雷击发生时的电流幅值﹑雷击塔杆的位置以及雷击发生时的工频瞬时叠加电压等三个样本参数。图1 雷击电流幅值直方图示图2 雷击概率分布图图3 地面倾斜角度关系(一)雷击发生时电流幅值抽样实验雷击发生时

    中国新技术新产品 2014年20期2014-03-28

  • 高压输电线路杆塔登塔技术要点分析
    在高压输电线中,塔杆是其中最重要的设施,其施工质量的好坏决定着高压输电线的使用效率,因此对其的管理显得尤为必要。输电线路巡检便携式登塔技术系统在这样的背景下应运而生。本文将重点介绍几种输电线路塔杆登塔攀爬系统,为其管理提供便利。高压输电线 塔杆登塔技术 攀爬系统输电线路的管理水平能够直接影响到电网是否能安全、稳定地运行,对高压输电线的塔杆管理也是管理当中的重点内容。塔杆是指在架空输电线路中用来支撑电路的支撑物,对输电线路来说,塔杆的稳定性是保证整个输电系统

    中国科技纵横 2014年20期2014-03-04

  • 输电线路故障查找浅析
    键词:输电线路;塔杆;违章施工;电力故障中图分类号:TM726 文献标识码:A输电线路是电力供应的主要途径,在整个电力系统中承担着非常重要的作用,其质量的好坏也关系着电力供应的质量,同时也是电力系统安全的重要保障。如果输电线路出现故障,那么将会直接影响到整个电力系统的运行质量,对于电力供应也将会产生严重的影响,严重时还会对人们的生命财产安全构成威胁。因此,电力系统中的输电线路故障的排除工作也是电力部门日常工作中不可缺少的重要环节。只有提高输电线路的故障排除

    中国新技术新产品 2014年23期2014-02-19

  • 探究220kV线路防雷技术
    的内容主要由闪络塔杆塔杆型式、绝缘子的型式、塔杆绝缘的等级、每次塔杆接地的电阻测试值以及与中心城市的距离等组成。在调研的过程中只有做好对这些信息的分析工作与和过去运行经验的比较工作,才能够找出220kV线路遭受雷击的一些趋势性以及规律性的影响因素。(一)空气污染随着我国工业的不断发展以及现代化交通工具的使用,致使城市的空气污染程度在不断加剧,空气被污染之后大气所含的离子浓度也急剧增加。而城郊或者农村地区的空气污染程度较轻,大气中所含的离子浓度也相对较低,

    中国信息化·学术版 2013年1期2013-05-28

  • 10kV配网工程施工安全管理的技术措施
    中,应该合理设置塔杆的位置,确保其远离主要的干道,从而有效的避免道路施工或者是改造带来的损毁。如果无法避免在交通干道处设置塔杆,那么要做好塔杆的警示工作,确保塔杆的醒目程度,使机动车驾驶员能够在远处就发现塔杆,防止出现交通事故而造成塔杆的破坏。对于不在交通干道的塔杆也要设置必要的警示标志,防止以后的工程施工或者是其它的建设可能给塔杆带来的损毁。在施工过程当中要和有关部门做好沟通和协调工作,从而确保工程能够有效的开展;第二,防雷措施在10kV配网施工当中,很

    科技传播 2011年20期2011-08-15

  • 风力发电塔杆自动化焊接技术及设备
    076)风力发电塔杆自动化焊接技术及设备王军(北京中电华强焊接工程技术有限公司,北京 100076)由于风力发电塔杆具有长度长、承重大、变截面等特点,对其制造过程中的焊接质量要求较高,尤其是海上风力发电。一根塔杆是由多条纵、环焊缝拼焊而成,每条焊缝又要焊接多层多道,焊接工作量很大。因此,开发自动化程度高和生产效率高的塔杆纵、环缝、筒体组对一整套自动化焊接生产线,势必能显著提高焊接质量和生产效率,推动风电制造业的发展,具有巨大的经济和社会效益。风力发电;焊接

    电焊机 2010年8期2010-11-14