采用紧凑型技术提高330kV输电线路输送能力的研究

被引量 : 3次 | 上传用户:whsvlsy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文论述了采用紧凑型技术提高330kV输电线路的输送能力,主要内容如下:1、分析了紧凑型输电线路的技术特征对提高线路自然功率、线路的静稳水平和暂稳水平的影响机理;2、计算分析了紧凑型线路导线的直径、分裂根数、分裂间距、相间距离、对地距离的变化对线路自然功率的影响、贡献幅度,进行了技术和经济性比较,提出为了提高自然功率首先应增加分裂根数,适当减小导线直径,然后尽可能增加分裂间距和减小相间距离的建议;3、根据西北地区330kV线路的
其他文献
本文利用高精度分块耦合求解方法,对其瞬态时间精度和非定常时间发展解的跟随性问题进行了研究,同时也对包含边界条件的线法高精度格式的稳定性也作了分析,研究结果表明高精度的
目前,谐振接地方式在我国中压配电网得到了广泛应用,而其故障选线问题一直没有得到很好地解决。现有选线装置由于处理器运算速度、信号采样速率、存储容量等硬件水平的限制,其算法仍以稳态选线方法为主,不能充分利用故障信息,现场应用中仍然存在误选、漏选的情况。因此,关于谐振接地系统的故障选线问题仍然需要进一步研究。本文围绕这一问题,从算法和硬件两方面展开研究工作。分析了谐振接地电网单相接地故障时的暂态过程,根
电容型设备在线监测的方法主要就是监测其介质损耗tanδ,介损测量技术也是当今高电压绝缘与测试研究的重要内容之一,在工程上应用广泛。传统的谐波分析法由于电网频率可以在50±0.2Hz的范围内波动,整周期采样的条件很难满足,由此将产生“栅栏效应”和频谱泄漏,使得计算出的相位有较大的误差,影响介损测量准确度。本文首先分析了传统谐波分析法测特点以及由此产生“栅栏效应”和频谱泄漏的原因,在参考电容型设备介质
新课程理念给高中政治教学带来了新的活力,也带来了严峻的挑战.新课标高中思想政治课程内容大量增加,但课时量减少,在这种形势下,提高课堂效率就成为解决这一矛盾的关键.如何
期刊
输电线路是电力系统中的重要组成部分,对其故障定位有助于故障位置的快速查找,及时发现线路局部绝缘隐患,以及加快线路供电恢复。而提高故障定位精度,无疑会进一步减小故障检修工作量,对电力系统的安全稳定运行具有实际意义。本文针对目前输电线路故障定位误差较大以及可靠性差的问题,以多测点和相位比较为主线展开相关研究,旨在提高输电线路故障定位的精度和可靠性。为解决现行相位比较因频谱泄漏而相位求解误差较大的问题,
在损伤检测领域,通常采用超声波方法进行损伤检测,但是由于工程环境和工程结构的复杂性,使得在某些情况下,应用超声波探伤方法比较困难或者不经济。在这种情况下,利用更有效的有理论根据的其它方法进行损伤检测就体现出它的价值,而在诸多有效的方法中,力学振动检测方法由于实用、简单而且检测费用低而得到广泛关注。 应用力学原理进行无损检测是工程振动问题的反问题之一,被广泛应用于工程结构以及材料损伤检测的各个
在柔性多体系统中,很多部件的比重小且在系统工作时处于高速的旋转状态,经常导致动力刚化现象的发生,此时部件的弹性运动对系统的动力学行为有着不可忽略的影响.大部分实际多
近年来频繁发生的连锁跳闸事故,大多由于过载线路退出运行,引起潮流的大范围转移,而导致相邻线路功率越限、切除,如此反复,最终造成大面积停电。分析可知,过载线路的切除以及相邻线路无法消纳转移功率而出现新的过载现象对连锁故障的发生起到推波助澜的关键作用。因而要实现电力系统连锁故障的预防控制需做到以下三步:识别系统的脆弱线路、搜索脆弱线路的输电断面、制定过载紧急控制策略。本文首先建立了线路的综合脆弱性指标
随着通信技术、嵌入式技术和传感器技术的飞速发展,无线传感器网络引起了人们的极大关注。它在军事国防、工农业、城市管理、生物医疗、环境监测、抢险救灾、防恐反恐、危险区
挠曲电效应(flexoelectricity,FE)是指电极化和机械应变梯度(strain gradient,SG)间的机电耦合效应,或电场梯度和机械应变间的耦合效应,广泛存在于如固体介电材料、液晶、聚合物