共 28条 原因分析
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四分裂导线用间隔棒自阻尼失效及导线磨损故障原因分析

发布日期:2020-01-07

一、内蒙古地区四分裂间隔棒缺陷统计分析 二、国内阻尼间隔棒同类缺陷情况 三、内蒙古地区四分裂间隔棒缺陷原因 四、建议

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剩余电流隐患排查、原因分析及解决方案

发布日期:2024-07-17

课题从剩余电流隐患排查、原因分析及解决方案三个方面入手,针对站用低压交流电源系统的剩余电流进行分析,主要说明剩余电流产生的原因有哪些,根据现有技术对系统回路的剩余电流进行检测,主要讲解不同接线方式采用的检测方法,检测出剩余电流后的具体故障点查找,故障排除等。

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输电线路换位塔跳线鼓包典型缺陷原因分析及处理方案

发布日期:2020-01-07

一、缺陷概况。 二、缺陷原因分析。 三、处理方案制定。 四、注脂线夹压接 五、防范措施

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论文

基于特征构建的区域电力负荷增长归因及量化分析方法

发布日期:2024-09-19

电力负荷由于受到气温、经济、特殊事件等多种因素及多因素耦合影响,增长成因量化分析困难。同时,目前对于电力负荷研究多集中于预测方面,对负荷增长原因分析较少。通过研究电力负荷数据特征构建方法,提出一种电力负荷增长归因分析方法。首先,构建气象相关性指标、基于经济发展的自然负荷增长指标、基于电力电量修正的产业结构变化指标以及事件趋势一致性评价指标;在此基础上,分别提取气象负荷、自然经济负荷、业扩负荷、随机负荷,利用贡献率量化各因素对负荷增长的影响程度。最后,利用西北某2省的电力电量数据进行验证,结果显示所提方法能够很好地量化负荷增长的原因。

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220kV 钢嘴二回电缆本体故障原因分析

发布日期:2020-12-11

他介绍到,国网湖北电力高度重视因本体质量原因发生故障停运事件,全力保障防疫医院等重要用户可靠供电,从加强抢修组织实施、开展电网风险预控、加强客户安全用电指导、加强外部沟通协调、加强作业和防疫的双安全管控等方面进行有效处置。最后简单介绍了故障原因,并指出下一步工作措施。

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站用交流电源系统剩余电流监测案例分析及应用

发布日期:2023-03-13

从站用电交流电源系统的组成结构以及系统的分类入手;通过分析剩余电流产生的原理,引出对剩余电流监测的原理,根据该原理制作出监测剩余电流的装置,讲解装置的组成,能够实现的功能以及监测原理介绍,最后讲解该装置在现场的实际安装使用以及安装完成后被测系统造成剩余电流值过大的原因分析和一些站用交流电源系统产生剩余电流的故障图片展示。

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论文

昆明山区玻璃绝缘子运行破碎原因分析及运维对策

发布日期:2018-12-25

玻璃绝缘子具有较高的机械性能和抗冲击强度,耐冷热急变性能好,耐震动抗疲劳性能优越,同时电容大、电压 分布均匀,有利于降低导线侧绝缘子所承受的电压,降低线路电晕损耗、减少对无线电干扰,使用寿命长,并拥有“零值 自破”显著有特点,被广泛使用在高压输电线路中,然而在高压输电线路中为及时分析查明玻璃绝缘子破碎原因,采取有 针对性的防破策略,提升线路安全运行水平,防止事故事件具有十分重要的意义。

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论文

架空输电线路110kV复合绝缘子闪络故障原因分析

发布日期:2018-12-25

本文通过对闪络后复合绝缘子进行电气性能、尺寸等方面的试验,并结合试验结果以及地理环境等方面分析了 发生在西北某地区110kV架空输电线路复合绝缘子闪络故障跳闸事件。通过分析故障跳闸发生时天气情况和试验结果,得出故障原因为雨水造成的复合绝缘子湿闪络,并提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生。

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论文

管型母线的故障原因及防范措施

发布日期:2017-05-12

随着我国国民经济的高速发展,发电量、用电负荷的不断增长,对电力安全和设备都提出了新的要求。目前110kV 和220kV 变电站低压侧,均采用10kV、35kV 电压等级,随着主变容量的不断增加,变压器低压侧(10kV、35kV)进线侧的额定电流也不断加大,常规的敞开式矩形截面铜板母线因电流分布不均匀,集肤效应系数大,发热损耗增加,动稳定性能难以满足短路电流要求,复合屏蔽绝缘铜管母线必然成为将来发展的趋势。因其具有许多优点,在实际工程中得到广泛应用,本文结合实际浅谈管型母线在我公司实际应用中的所出现的故障原因分析及防范措施。

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论文

500kV输电线路连接金具烧损原因分析与防范

发布日期:2017-03-22

架空输电线路连接金具一般只承受机械载荷,承载电流,其发热烧损现象较为少见。本文针对一起500kV输电线路四分裂导线连接金具异常发热烧损的故障进行了深入分析,发现四分裂导线一子导线的耐张引流线夹接触不良是导致连接金具发热的主要原因。当四分裂导线某一子导线接触电阻增大到一定程度后,由于子导线的分流作用,导致连接金具之间产生电位差,连接金具流过电流,在接触电阻较大的槽钢连接处产生明显的过热现象,最终导致槽钢烧损。根据分析结果,本文针对性地提出了处理及防范措施。

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