高压输电线路的平均长度为多少

黄玺瑛 2019-12-21 23:08:00

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高压输电线路邻近线路确实存在感应电压和感应电流,但是因为涉及的因素很多:高压线路的电压等级,高压线路的实际电流,邻近线路与高压线路的距离和相对位置,邻近线路和高压线路平行长度,等等。所以只能实测,无法计算。
齐景宪2019-12-21 23:21:05

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其他回答

  • 你的问题不好回答,架空线路的承重能力与几个因素有很大的关系,并不是有一个固定的公式计算出来的,它是根据线径、裆距、垂弧度、环境温度的不同所承重的能力也会有很大的区别。被冰雪灾害压塌的电线杆塔并不存在什么问题,哪只是自然灾害,是无法避免的。
    粱光强2019-12-22 00:20:09
  • 一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:1、10KV最小垂直距离3.0米;2、35KV最小垂直距离4.0米;3、66kV—110KV最小垂直距离5.0米4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;5、330KV最小垂直距离7.0米;6、500KV最小垂直距离9.0米;7、800KV最小垂直距离15米;扩展资料:电力线路设计规程中没有最小距离的规定,因为如果不允许接近或交叉,显然不现实。但从电网运行,保证安全性的角度,应该要求:尽量避免两者平行接近,如果因为规划等原因不得不平等布置路径,则最好能保持水平距离有一个杆塔高度以上。当出现交叉跨越时,管道的检查井、加压站等地面设施,也就离开导线在地面的投影一个杆塔高度以上的距离。输电线路。
    辛均志2019-12-22 00:08:28
  • 这个是跟每盘导线的加工长度有关系,一般标准的一盘导线是2500m,所以理想的情况下是2500m一个,但是实际受到别的因素影响,比如有重要跨越的地方不允许有接续管,接续管离耐张串或悬垂串不能太近等等,还有布线、地形、放线段长度划分等的影响,平均的话,1.5km一个是比较合理的。
    黄睿刚2019-12-21 23:58:38
  • 我国交流输电线路电压等级:10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV。交流输电线路的电流是按照各个变电站的主变压器容量来分配的。从交流输电线路的设计上来讲,就是输电线路的负荷电流来设计,并选择导线的截面。高电压输电线路导线电晕的损耗,220kV及以上的输电线路采用2分裂或4分裂导线。考虑输电长度与电压损耗的关系,各种电压等级的输电范围半径有严格的规定。该朋友提出问题时用了“一般”这个词,就说一般吧。一般10kV输电线路400-600A。一般110kV输电线路600-1200A。一般220kV输电线路600-1200A。一般500kV输电线路3000A。
    连东英2019-12-21 23:39:16

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本人陋作,望对你有所帮助!避雷器和电涌保护器运用说明目录一、定义二、防雷器与浪涌保护器的比较三、线路避雷器运用及其说明四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴五、参考依据与文献一、定义1.避雷器避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。2.浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。二、避雷器与浪涌保护器的比较避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲LEMP导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙uS。而LEMP的半峰速度能量达到最大值为20微妙uS,也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备网线、电源线、信号线、传输线等。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。根据分析来回答电涌保护器SPD,有的称浪涌保护器和避雷器的区别:1、应用范围不同电压:避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有详见您分析,而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器;2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。5、通流容量不同:避雷器因为主要作用是防止雷电过电压,所以其相对通流容量较大;而对于电子设备,其绝缘水平远小于一般意义上的电器设备,故需要SPD对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大。SPD一般在末端,不会直接与架空线路连接,经过上一级的限流作用,雷电流已经被限制到较低值,这样通流容量不大的SPD完全可以起到保护作用,通流值不重要,重要的是残压。6、其它绝缘水平、对参数的着眼点等也有较大差异。7、浪涌保护器适用于低压供电系统的精细保护,依据不同的交直流电源电床可选择各种相应的规格。电源浪涌保护器一精细由于终端设备离前级浪涌保护器距离较大,从而使得该线路上容易产生振荡过电压或感应到其他过电压。适用于终端设备的精细电源浪涌保护,与前级浪涌保护器配合使用,则保护效果更好。8、避雷器主材质多为氧化锌工程建设标准局部修订公告第24号4.中国气象局第3号令《防雷减灾管理办法》北京德曼尼机电技术有限公司技术部曹原撰。
气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。