35kV系统
35kV系统的相关文献在2001年到2021年内共计65篇,主要集中在电工技术、工业经济、水利工程
等领域,其中期刊论文64篇、会议论文1篇、专利文献3725603篇;相关期刊45种,包括城市建设理论研究(电子版)、中国科技投资、中国电力教育等;
相关会议1种,包括江苏省电机工程学会2010年学术年会暨第四届电力安全论坛等;35kV系统的相关文献由107位作者贡献,包括刘鸿艳、史晓飞、张俊禄等。
35kV系统—发文量
专利文献>
论文:3725603篇
占比:100.00%
总计:3725668篇
35kV系统
-研究学者
- 刘鸿艳
- 史晓飞
- 张俊禄
- 王波安
- 郝振兴
- 郭德胜
- 高亚宁
- 何柳祥
- 何瑞花
- 冯烨
- 刘元生
- 刘君
- 刘希银
- 刘志其
- 刘志群
- 刘春玲
- 刘昭睿
- 刘果
- 卢艳艳
- 吴健雄
- 吴晓辉
- 吴静
- 周丽芳12
- 周江木
- 周静
- 唐建宏
- 唐海军
- 喻红
- 姜华
- 孙肖丽
- 安建军
- 屠庭洁
- 廖子明
- 张业昭
- 张家新
- 张峰
- 张建华
- 张春江
- 张燃
- 张立刚
- 张菁
- 徐勇军
- 徐强
- 徐毅端
- 成奕佳
- 曾晓蓉
- 李亚峰
- 李兴玉
- 李军
- 李化龙
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韦勇;
鲍勇彬;
黄鹏天;
聂寿林;
韩生海;
潘博超;
范瑞妮;
吴晓辉;
徐毅端
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摘要:
35kV系统在我国主要的中压配电网等级中,常用于供电用户较为分散的地区,因此35kV配电线路较一般配电线路而言长度更长.同时,为了满足分散用户的供电需求,35kV配电线路产生了T接、π接等复杂的拓扑结构.在发生短路或者接地故障后,35kV配电线路故障定位比10kV更困难,造成的危害也更严重,传统的故障定位方法难以满足现场需求.本文通过将故障选相与故障定位相结合,提出了针对不同故障类型的快速定位方法,同时结合多端信息提出故障快速区段识别和快速测距方案,有助于快速确定位置便于清除故障,为供电恢复奠定基础,提高供电可靠率.
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蒋永军
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摘要:
某20 MW光伏场站在运行中发现送出线损偏大,对结算电能计量装置的准确性及可靠性提出质疑,需分析和判定设备运行情况,查找计量误差的原因,并提出解决方案。通过分析发现,该光伏场站35 kV电压不平衡引起计量误差,对存在问题进行原因分析和查找,圆满解决线损偏大问题,并针对类似问题提出解决处理方式。
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张俊禄
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摘要:
太钢110 kV第八降压站投产年代较为久远,受限于当时技术水平、绝缘材料水平,开关柜内带电设备多处处于裸露状态,导致运行环境较为恶劣.对该站因降雨、空气潮湿等引发母线放电短路的事故情况进行了分析,制定出改进措施.利用现有的设备,通过三次设备倒接,在最大限度地保证用户用电需求的前提下,完成金属粉尘环境下35 kV系统绝缘提升工作.
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蔡培升;
李化龙;
黄永军
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摘要:
"十三五"期间,随着油田滚动开发和持续稳产的需要,长庆油田电网已由大规模的电力系统建设与完善转向各油区内部电网的优化与改造.根据长庆油田开发时间较长的老油区电网建设和运行特点,提出了变电站设备升级改造、优化线路负载、消除运行隐患的总体优化改造思路;针对张家湾、里148井区的35 kV系统、10(6)kV配电网的运行现状和存在的问题,优化改造时充分利用了已建设施,将2座35 kV线路变压器组升级改造为一体化35 kV变电站,对井区内10 kV线路进行优化,使电网能够安全、平稳、经济运行,以保障油田的持续稳产.
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李智;
李炎;
徐强
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摘要:
500 kV某变电站#2主变用高压侧开关对主变冲击时,35 kV系统出现电压异常现象.调取录波器波形后发现电压波形中B相电压波形畸形、含有2~10次谐波分量,A、C相电压较高.通过故障查找和对三相电压的分析:两相高、一相低,线电压正常,判断为较为罕见的"基频谐振".文章结合基频谐振的原理及激发条件,通过与#2主变低压侧母线电压异常进行对比分析,对存在的问题提出相应的解决方案.
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刘希银;
成奕佳
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摘要:
本文叙述了昆钢220kV总降压站(以下简称总降)内35kV系统运行中出现过电压引起的设备故障,并提出过电压防治的措施,通过治理后未发生过电压引发的设备损坏事故,减少了经济损失,提高了供电可靠性.
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周丽芳12;
沈珉哲12;
田丰伟12
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摘要:
35k306#线路在变电所围墙外一水泥杆A相瓷瓶炸裂,导致A相接地。由于35kV系统是中性点不接地系统,线路TA中只有容性电流,所以保护不动作,但线电压升高。致使#2主变35kV侧电缆B相绝缘击穿接地,形成35kV系统AB相间短路,造成主变差动和35kV线路保护电流I段同时动作跳闸,随即35kV306#线路重合成功。
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赵亚军
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摘要:
本文主要以新增35kV系统单相接地对供配电系统的影响展开研究,并以10kV升压形式并网所产生的问题进行分析,找出35kV系统单相接地的原因,并提出相应的改进措施,保证系统运行的可靠性以及高效性.