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Research of Live Working on Sanhu±500 kV Double Circuit Transmission Line on Same Tower

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选题的依据与意义

国内外文献资料综述

绪论

1.1研究问题的背景

1.2国内外研究现状

1.3研究的内容与方法

2 带电作业时的过电压水平计算分析

2.1 计算条件

2.2 带电作业操作过电压水平

3 试验条件与计算方法

3.1 试验塔型

3.2 试验条件

3.3 带电作业间隙操作冲击放电特性

3.4 带电作业危险率计算

3.5 气象及海拔高度修正

4 带电作业安全距离研究

4.1 带电作业安全距离的试验

4.2带电作业安全距离的校核

4.3 小结

5 进入方式及组合间隙研究

5.1 进入方式

5.2 带电作业组合间隙的试验

5.3 带电作业最小组合间隙

5.4 带电作业组合间隙的校核

5.6 小结

第六章 结论

6.1 总结

6.2 未来展望

参考文献

附录:攻读工程硕士学位期间发表的部分科研成果

致谢

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摘要

带电作业是减少线路停电检修时间,提高电力系统稳定性的重要手段;而直流输电由于具有稳定和方便调控等优点,在世界上得到了大力的推广。我国的直流输电也在几年来得到了高速发展,对电力的传输和电力系统稳定中发挥了越来越重要的作用。三峡到上海的这条±500kV直流同塔双回输电线路不仅是是我国第二个独立自主完成的远距离、大容量的直流输电咨询研究的工程,并且该线路也是该电压等级下中国第一条同塔双回的直流输电线路。对于该线路的带电作业的研究,对今后电网的发展及维护都有着积极的意义。
  基于三沪±500kV同塔双回输电线路的换流站及线路的具体参数,本文在考虑带电作业的特殊性后,确定了在带电作业的过程中,只需要考虑单级接地和逆变站甩负荷两种情况下的过电压。通过仿真计算,确定了该线路上在带电作业时可能出现的最大过电压水平为1.81p.u.(系统最高工作电压为515kV)。
  按照1:1比例制作了模拟塔头,并采用模拟人模拟工作人员在作业中可能出现的八种典型情况:1、上相等电位人员对其上方横担安全距离试验;2、上相等电位人员对其下方横担安全距离试验;3、上相导线对其下方横担地电位人员安全距离试验;4、上相导线对侧面塔身地电位人员安全距离试验;5、上相等电位人员对侧面塔身安全距离试验;6、下相等电位人员对其上方横担安全距离试验;7、下相导线对侧面塔身地电位人员安全距离试验;8、下相等电位人员对侧面塔身安全距离试验。采用标准操作冲击波进行试验,得到相应的50%操作冲击放电电压,最后根据放电电压绘制相应间隙的放电特性曲线。结合线路的带电作业时可能出现的过电压水平以及相应放电特性曲线和危险率的计算公式,即可计算在带电作业中的各种情况下的危险率。依据这一计算结果,结合相应的塔型进行了安全距离的校核得出了在八种典型的作业位置下应保持的最小安全距离。
  与此同时,计算了在海拔为500m和1000m时相应的危险率。按照危险率小于1.0×10-5的标准,对危险率高于标准的两种情况,即在海拔为500m和1000m时,“上相等电位人员与其上方横担”的间隙不满足安全要求;海拔为1000m时,“下相等电位人员对其上方横担”间隙不满足安全要求,对此两种情况提出了工作人员在作业时,头顶尽量不要高过均压环上沿的要求。同时对比分析了滑轨法、吊篮法、硬梯法三种进入方式,最终确定采用吊篮法进入等电位的方式,并计算这一过程中应该保持的最小的组合间隙。
  本文通过实际试验数据验证了在三沪±500kV直流同塔双回输电线路的杆塔上进行带电作业的安全性,提出了各种工况下的安全距离和注意事项,对实际工作有很强的借鉴意义。

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