更新日期: 2025-03-20

一種輸電線路耐張線夾失效斷裂原因分析

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一種輸電線路耐張線夾失效斷裂原因分析 4.6

針對(duì)某輸電線路耐張線夾斷裂事故,從設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、金具質(zhì)量、施工安裝和運(yùn)行條件等方面進(jìn)行分析,找出事故原因,并提出解決方案。

輸電線路耐張線夾開裂原因分析 輸電線路耐張線夾開裂原因分析 輸電線路耐張線夾開裂原因分析

輸電線路耐張線夾開裂原因分析

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通過化學(xué)成分分析、低倍組織分析、顯微組織分析、斷口宏觀分析及斷口掃描電子顯微鏡分析等方法,分析了750kv輸電線路用壓縮型耐張線夾引流板開裂失效原因。分析結(jié)果表明,耐張線夾開裂失效的主要原因是耐張線夾內(nèi)部存在疏松、縮孔和非金屬夾雜等缺陷以及化學(xué)成分不合格。

500kV直流輸電線路耐張線夾斷裂的原因分析 500kV直流輸電線路耐張線夾斷裂的原因分析 500kV直流輸電線路耐張線夾斷裂的原因分析

500kV直流輸電線路耐張線夾斷裂的原因分析

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對(duì)某500kv直流輸電線路失效的耐張線夾進(jìn)行了宏觀檢查、尺寸測(cè)量、射線檢驗(yàn)以及現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),并結(jié)合規(guī)范對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析,指出壓接工藝不當(dāng)是線夾斷裂的主要原因。該分析對(duì)耐張線夾的液壓施工以及確保輸電線路安全運(yùn)行具有借鑒意義。

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輸電線路耐張線夾檢驗(yàn)方法探討 輸電線路耐張線夾檢驗(yàn)方法探討 輸電線路耐張線夾檢驗(yàn)方法探討

輸電線路耐張線夾檢驗(yàn)方法探討

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輸電線路耐張線夾檢驗(yàn)方法探討 4.7

耐張線夾作為輸電線路的重要金具,其可靠性是影響電網(wǎng)長期安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。文中以某500kv輸電線路耐張線夾為例,探討了耐張線夾的性能試驗(yàn)檢驗(yàn)方法,并從線夾失效機(jī)理的角度提出對(duì)線夾鋁制件進(jìn)行化學(xué)成分分析的必要性。

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500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析 500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析 500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析

500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析

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500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析 4.3

對(duì)某500kv輸電線路失效耐張線夾鋼錨進(jìn)行了外觀檢查、尺寸測(cè)量、射線檢驗(yàn)、力學(xué)性能試驗(yàn)、化學(xué)元素分析、硬度試驗(yàn)和壓接部分結(jié)構(gòu)解剖,結(jié)合規(guī)范對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析,指出了鋼錨和鋁套管液壓不正確,鋼錨的碳元素含量和硬度值偏高是造成斷裂事故的主要原因,并提出了改進(jìn)建議。

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500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析

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500kV輸電線路耐張線夾鋼錨斷裂分析 4.4

對(duì)某500kv輸電線路失效耐張線夾鋼錨進(jìn)行外觀檢查、尺寸測(cè)量、射線檢驗(yàn)、力學(xué)性能試驗(yàn)、化學(xué)元素分析、硬度試驗(yàn)和壓接部分結(jié)構(gòu)解剖,結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,指出鋼錨和鋁套管液壓不正確、鋼錨的碳元素含量和硬度值偏高是造成斷裂事故原因,并提出建議。

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輸電線路耐張線夾的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 輸電線路耐張線夾的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 輸電線路耐張線夾的結(jié)構(gòu)優(yōu)化

輸電線路耐張線夾的結(jié)構(gòu)優(yōu)化

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輸電線路耐張線夾的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 4.8

針對(duì)輸電線路現(xiàn)行耐張線夾容易出現(xiàn)過熱現(xiàn)象的問題,設(shè)計(jì)了一種新型耐張線夾,引流板與引流線夾之間采用雙板-單板的連接方式,通過增大接觸面積來改善耐張線夾的電氣性能。利用有限元分析軟件,對(duì)新型耐張線夾與現(xiàn)行耐張線夾進(jìn)行理想工況和異常工況下的溫度場(chǎng)仿真分析和對(duì)比,得到結(jié)果:現(xiàn)行耐張線夾在接觸電阻變大的情況下容易過熱;新型耐張線夾可以有效避免因安裝因素或螺栓松動(dòng)造成的接觸電阻快速增大的問題,散熱性能明顯優(yōu)于現(xiàn)行耐張線夾。對(duì)比結(jié)果說明新型耐張線夾具有較好的散熱性能,可解決過熱問題。

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500kV線路耐張線夾斷裂原因分析 500kV線路耐張線夾斷裂原因分析 500kV線路耐張線夾斷裂原因分析

500kV線路耐張線夾斷裂原因分析

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500kV線路耐張線夾斷裂原因分析 4.7

為查清某500kv線路耐張線夾斷裂原因,對(duì)斷裂耐張線夾樣本進(jìn)行試驗(yàn)分析。結(jié)果表明該耐張線夾斷裂的原因是施工過程中對(duì)鋁套管液壓定位不準(zhǔn),致使鋁套管承載的負(fù)荷轉(zhuǎn)移到鋼錨上,最終線夾鋼芯在長期負(fù)荷及覆冰加重情況下斷裂。對(duì)耐張線夾壓接施工管理、驗(yàn)收及運(yùn)行提出建議。

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220kV輸電線路耐張線夾過熱原因分析 220kV輸電線路耐張線夾過熱原因分析 220kV輸電線路耐張線夾過熱原因分析

220kV輸電線路耐張線夾過熱原因分析

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220kV輸電線路耐張線夾過熱原因分析 4.4

針對(duì)紅外測(cè)溫中發(fā)現(xiàn)的220kv輸電線路避雷線變電所進(jìn)線門型架構(gòu)懸掛耐張線夾過熱、放電現(xiàn)象,通過對(duì)避雷線懸掛耐張線夾發(fā)生過熱、放電原因分析,采取有效措施消除了故障隱患,為防止今后出現(xiàn)類似情況提供了經(jīng)驗(yàn)。

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一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析 一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析 一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析

一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析

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一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析 4.6

在架空輸電線路工程建設(shè)中,導(dǎo)地線的接續(xù)屬隱蔽工程,當(dāng)施工工藝不良、施工質(zhì)量監(jiān)控不到位時(shí),容易造成隱蔽缺陷,在日后設(shè)備運(yùn)行過程中將可能出現(xiàn)嚴(yán)重的后果。本文就一起220kv架空輸電線路耐張線夾斷裂故障進(jìn)行原因分析,探討相應(yīng)預(yù)防措施。

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輸電線路耐張線夾失效斷裂原因分析精華文檔

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500kV輸電線路子導(dǎo)線斷裂原因分析

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500kV輸電線路子導(dǎo)線斷裂原因分析 4.5

500kv輸電線路子導(dǎo)線斷裂原因分析 摘要:輸電線路的安全是保障穩(wěn)定供電的重要基礎(chǔ),其正常運(yùn)行與否對(duì)于人 們生活以及社會(huì)生產(chǎn)有著極大的影響,如施工過程中存在任何質(zhì)量問題,都有可 能導(dǎo)致安全隱患的存在,造成的后果將是難以估量的。本文即對(duì)此進(jìn)行分析并以 2012年發(fā)生的真實(shí)子導(dǎo)線斷裂案例進(jìn)行分析,剖析導(dǎo)致其斷裂的原因。 關(guān)鍵詞:500kv輸電線路;導(dǎo)線斷裂;事故原因 一、引言 就我國當(dāng)前在建的以及處于運(yùn)行中的輸電線導(dǎo)線的連接方式而言,不論是直 線接續(xù)管或是耐張管均使用的是液壓壓接進(jìn)行連接的,而對(duì)于此類具有隱蔽性工 程的施工質(zhì)量的管理,已經(jīng)建立了相對(duì)完善控制體系。例如,部分施工單位聘請(qǐng) 專業(yè)的工程監(jiān)理單位加以監(jiān)督控制、部分建設(shè)單位整體負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)管、部 分建設(shè)單位采用了“三級(jí)”質(zhì)量監(jiān)督體系,總體而言取得的效果還是良好的。然而, 在完善的監(jiān)督體系中假如出現(xiàn)細(xì)節(jié)

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預(yù)絞式耐張線夾在輸電線路的應(yīng)用 預(yù)絞式耐張線夾在輸電線路的應(yīng)用 預(yù)絞式耐張線夾在輸電線路的應(yīng)用

預(yù)絞式耐張線夾在輸電線路的應(yīng)用

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預(yù)絞式耐張線夾在輸電線路的應(yīng)用 4.8

介紹了輸電線路重要跨越耐張絕緣子串單改雙過程中預(yù)絞式耐張線夾的使用情況,分析了預(yù)絞式耐張線夾與液壓式耐張線夾的應(yīng)用對(duì)比,通過兩者的施工安裝比較及受力分析,得出預(yù)絞式耐張線夾可在輸電線路重要跨越耐張絕緣子串單改雙過程中推廣應(yīng)用。

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輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策

輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策

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輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策 4.7

輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策 【摘要】輸電線路并溝線夾是輸電線路電氣連接的最薄弱環(huán)節(jié),由于電力 負(fù)荷的不斷變化及運(yùn)行環(huán)境溫度的變化,很容易發(fā)生故障。本文對(duì)輸電線路跳線 連接并溝線夾發(fā)熱故障進(jìn)行深入分析,剖析并溝線夾發(fā)熱機(jī)理,并針對(duì)故障提出 了相應(yīng)的處理措施。 【關(guān)鍵詞】輸電線路;并溝線夾;發(fā)熱故障;處理對(duì)策 引言 并溝線夾是目前電力系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用最為廣泛的電力接續(xù)金具,目的在于連接兩 根輸電線路導(dǎo)線,通過螺栓將兩根導(dǎo)線連接在一起,電流由一根導(dǎo)線流經(jīng)線夾本 體再流到另一根導(dǎo)線上使得電能傳輸?shù)靡岳^續(xù)。目前我局管轄有一定運(yùn)行年限的 110kv及以下電壓等級(jí)輸電線路的導(dǎo)線引流基本上都是采用并溝線夾和引流聯(lián) 板,并以螺栓連接,尤其是使用在中小截面導(dǎo)線的輸電線路,耐張桿塔的跳線都 是采用螺栓型鋁質(zhì)并溝線夾連接。并溝線夾雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,卻是承載負(fù)荷電流的 關(guān)鍵部位,起著重

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輸電線路引流并溝線夾故障分析及對(duì)策 輸電線路引流并溝線夾故障分析及對(duì)策 輸電線路引流并溝線夾故障分析及對(duì)策

輸電線路引流并溝線夾故障分析及對(duì)策

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輸電線路引流并溝線夾故障分析及對(duì)策 4.8

輸電線路引流并溝線夾是輸電線路電氣連接的薄弱環(huán)節(jié),由于電力負(fù)荷的不斷變化及運(yùn)行環(huán)境溫度的變化,很容易發(fā)生故障。文章以蘭民線、蘭川線兩次并溝線夾燒斷事故為例,分析了故障原因是由于接觸不良,造成過高溫升以致應(yīng)力松弛這一惡性循環(huán)所致,并針對(duì)故障提出了相應(yīng)的防范措施。

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輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策

輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策

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輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策 4.4

輸電線路并溝線夾發(fā)熱故障分析及處理對(duì)策

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輸電線路耐張線夾失效斷裂原因分析最新文檔

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輸電線路T型線夾的磨損與解決辦法分析

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輸電線路T型線夾的磨損與解決辦法分析 4.4

針對(duì)高壓輸電線路近年來日益增多的金具磨斷導(dǎo)致的掉線事故,重點(diǎn)分析了近年來某地區(qū)t型線夾磨損嚴(yán)重的情況,通過定性分析、數(shù)據(jù)比較,找出了現(xiàn)有t型線夾磨損的原因,并找出解決此類問題的辦法,為線路的運(yùn)行維護(hù)、安全運(yùn)行等提供了參考經(jīng)驗(yàn)。

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輸電線路習(xí)題

輸電線路習(xí)題

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輸電線路習(xí)題 4.7

第二章 4. 求[例2-2]中沈陽地區(qū)50年一遇的30m高度的最大設(shè)計(jì)風(fēng)速是多少? 【解】(1)計(jì)算樣本中的48個(gè)年最大風(fēng)速的均值和標(biāo)準(zhǔn)差s分別為: )/(9375.18 48 9091 1 smv n n i i )/(3402.4 148 3525.885 )( 1 1 1 2 smvv n s n i i (2)進(jìn)行重現(xiàn)期的概率計(jì)算,由于風(fēng)速個(gè)數(shù)48n,查表2-7并進(jìn)行線性插值,得到修正系數(shù)c1、c2 為: 15714.1)4548( 4550 15185.116066.1 15185.11c 54764.0)4548( 4550 54630.054853.0 54630.02c 分布的尺度參數(shù)a和位置參數(shù)b為: 1 )/(26661.0 3402.4 15714.11 sm s c a )/(8834.16 26661.0 54764.0 9

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輸電線路參數(shù)

輸電線路參數(shù)

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輸電線路參數(shù) 4.7

輸電線路參數(shù) 設(shè)備型號(hào) 線路截 面 (mm2) 額定 電壓 (kv) 線 路 類 別 安全電流(a) 直流電 阻(ω /km) 正序電 抗(ω /km) 正序電 阻(ω /km) 1/2正序電 容(uf/km) 零序電 阻(ω /km) 零序電 抗(ω /km) 2540 yjv-1×63063035 電 纜 83511280.02880.10.0288000 yjv-1×50050035 電 纜 7509890.03660.10.0366000 yjv-1×40040035 電 纜 6708730.0470.10.047000 yjv-1×30030035 電 纜 5957580.06010.10.0601000 yjv-1×24024035 電 纜 5306

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輸電線路

輸電線路

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輸電線路 4.7

一、選擇題 1.鋼線比鋁線的機(jī)械性能(a)。 (a)好;(b)差;(c)一樣;(d)稍差。 2、送電線路的導(dǎo)線截面一般根據(jù)(a)選擇。 (a)經(jīng)濟(jì)電流密度;(b)額定電壓的大?。?c)機(jī)械強(qiáng)度;(d)發(fā)熱。 3、物體的重心(c)。 (a)一定在物體內(nèi)部;(b)一定在物體外部;(c)可能在內(nèi),可能在外;(d)一定 在物體的中心。 4、直流高壓送電線路和交流高壓送電線路的能量損耗相比(d)。 (a)無法確定;(b)交流損耗小;(c)兩種損耗一樣;(d)直流損耗小。 5、弧垂是指導(dǎo)線上任意一點(diǎn)到懸掛點(diǎn)連線之間的(b)。 (a)水平距離;(b)鉛垂距離;(c)弧線距離;(d)目測(cè)距離。 6、5

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輸電線路論文

輸電線路論文

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輸電線路論文 4.4

序號(hào)(學(xué)號(hào)): 畢業(yè)論文 姓名楊炯 工作單位四川武勝供電有限責(zé)任公司 專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化 班級(jí) 指導(dǎo)教師 2010年12月20日 武勝架空輸電線路現(xiàn)狀及常見故障分析 摘要:目前由架空輸電線路構(gòu)成的武勝輸電網(wǎng)絡(luò)還比較薄弱,受各類外部因素影響大,發(fā)生故障的幾率大, 線路維護(hù)運(yùn)行人員必須對(duì)線路和周邊環(huán)境有充分的了解,掌握線路狀況,了解各種故障發(fā)生的幾率和原因, 武勝架空輸電線路現(xiàn)狀及常見故障分析 才有可能減少線路故障跳閘等情況發(fā)生,保證武勝輸電網(wǎng)絡(luò)的堅(jiān)強(qiáng)。 一、武勝架空輸電線路概述 電力線路是電力系統(tǒng)的組成部分,擔(dān)負(fù)著輸送和分配電能的任務(wù)。根據(jù)輸送距離和輸送 容量的大小,輸電線路采用不同的電壓等級(jí)。武勝電網(wǎng)采用的電壓等級(jí)由低向高分別是0.38、 10、35、110千伏共4個(gè)電壓等級(jí)。 這里主要分析35千伏及以上的線路。目前武勝管轄的架空輸電線路主要

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±500 kV直流線路耐張線夾斷裂原因分析 ±500 kV直流線路耐張線夾斷裂原因分析 ±500 kV直流線路耐張線夾斷裂原因分析

±500 kV直流線路耐張線夾斷裂原因分析

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±500 kV直流線路耐張線夾斷裂原因分析 4.5

±500kv直流線路工程某塔桿塔位置常年有霧,濕度較大,該桿塔耐張絕緣子串為倒裝型式,耐張線夾上揚(yáng),現(xiàn)對(duì)耐張線夾斷裂原因進(jìn)行分析,得到了鋁管本體未壓區(qū)空腔內(nèi)的耐張線夾鋼錨和導(dǎo)線鋼芯年久腐蝕,鋼芯逐根斷股,最終導(dǎo)致鋼錨斷裂的結(jié)論。

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500kV線路壓縮型耐張線夾斷裂原因分析 500kV線路壓縮型耐張線夾斷裂原因分析 500kV線路壓縮型耐張線夾斷裂原因分析

500kV線路壓縮型耐張線夾斷裂原因分析

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500kV線路壓縮型耐張線夾斷裂原因分析 4.5

對(duì)某線路發(fā)生斷裂的壓縮型耐張線進(jìn)行宏觀、射線、掃描電鏡、成份檢測(cè),經(jīng)分析疲勞損傷為造成壓縮型耐張線夾斷裂的直接原因,并提出了相應(yīng)的處理意見。

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輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策?? 輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策?? 輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策??

輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策??

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輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策?? 4.4

本文對(duì)輸電線路雷電過電壓、耐雷水平、桿塔接地等進(jìn)行了綜合分析和研究,其中重點(diǎn)討論了桿塔接地電阻偏大以及回路電阻偏高的問題,并提出了解決該問題的措施。

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輸電線路雷擊的原因分析及對(duì)策 4.6

本文對(duì)輸電線路雷電過電壓、耐雷水平、桿塔接地等進(jìn)行了綜合分析和研究,其中重點(diǎn)討論了桿塔接地電阻偏大以及回路電阻偏高的問題,并提出了解決該問題的措施。

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輸電線路的跳閘原因分析及對(duì)策

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輸電線路的跳閘原因分析及對(duì)策 4.7

近年來,隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,電力系統(tǒng)輸電線路獲得了進(jìn)一步發(fā)展,但在輸電線路維護(hù)過程中,還存在一些問題與不足,例如線路跳閘故障,已經(jīng)嚴(yán)重影響到了輸電線路功率輸送,其極容易受到人為與自然等多方面因素的影響。此背景下,本文首先分析了輸電線路跳閘故障發(fā)生的原因,其次對(duì)其預(yù)防措施進(jìn)行了一定的闡述,以期有效降低調(diào)整率,提高輸電線路可靠性。

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郭鵬

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