• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Aplikace technologie izolátorů proti větřivosti na přenosových čárách

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

V neustálém rozvoji čínského elektřinářského průmyslu se elektrické systémy neustále vydávají do nových oblastí. Ačkoli byly dosaženy významné úspěchy v oblasti výzkumu elektrické energie, s růstem průmyslu vznikají nové výzvy, které vyžadují nové technologie pro své řešení. V oblasti vedení je použití technologie protivětrných izolátorů jedním z takových příkladů. Proto tento článek analyzuje použití technologie protivětrných izolátorů z hlediska vedení.

1. Opatření proti větrnému odchylu

V současné době se problémy s větrným odchylem v vedeních často vyskytují a staly se klíčovou starostí v elektřinářském průmyslu. Je naléhavě potřeba efektivní opatření k řešení a prevenci těchto problémů. Tento článek diskutuje několik možných protiopatření.

  • Instalace protihmot: Přidání protihmot je efektivní metodou pro řešení větrného odchylu v poskokových řetězcích. Tato metoda však má omezení a omezenou efektivitu. Pro zásadní řešení problémů s poskokovými řetězci jsou potřebné jiné metody.

  • Instalace protivětrných podpěrných drátů: Tato metoda efektivně potlačuje větrný odchyl vedení a zajišťuje bezpečnou a stabilní operaci vedení.

  • Optimalizace návrhu izolátorů: Rozumná optimalizace izolátorů nabízí unikátní výhody v prevenci větrného odchylu:

    • Značně snižuje amplitudu větrného odchylu a zvyšuje elektrickou vzdálenost mezi vodiči a věžemi;

    • Jednoduchá instalace a zlepšená provozní spolehlivost;

    • Úplně zohledňuje návrh spojovacího materiálu věže, což usnadňuje budoucí údržbu a modernizaci.

Ve srovnání s jinými opatřeními ukazuje technologie protivětrných izolátorů jasně viditelné výhody. Kromě toho lze relevantní moduly adaptivně vylepšit na základě konkrétní struktury síťového rozvodného systému.

2. Konkrétní aplikace protivětrných izolátorů v elektrických sítích

Celkově má technologie protivětrných izolátorů výrazné výhody oproti jiným metodám a stala se nejčastěji používaným řešením pro problémy s větrným odchylem v elektrických sítích. Tento článek bere jako příklad Lanzhou a diskutuje její aplikaci v místní elektrické síti.

  • Stanovení délky izolátoru: Délka protivětrných izolátorů musí být stanovena na základě terénu a podmínek sítě v Lanzhou. Například v oblastech pod 1000 metrů nad mořem vyžadují různé napětí odpovídající počet izolátorů. Pro linky 110 kV by měl být počet disku v pověšených izolačních řetězcích pro přepínání a přetěžování bleskem nejméně sedm, přičemž výška každého disku musí splňovat standardy a suchý obloukový vzdálení nesmí překročit specifikované limity.

  • Stanovení průměru izolátoru: Protivětrné izolátory musí být pevně montovány na přenosové věže, aby se zlepšila celková stabilita. To efektivně kontroluje kývání izolačních řetězců za silných větrů, zabrání větrnému odchylu a zajišťuje dostatečnou elektrickou vzdálenost mezi živými částmi a věží. Průměr izolátoru lze přesně vypočítat pomocí specifických vzorců.

  • Optimalizace struktury okapů: Při použití technologie protivětrných izolátorů musí být struktura okapů rozumně navržena. Doporučují se střídavé návrhy okapů s dobrými samočisticími vlastnostmi, které nabízejí následující výhody:

    • Zvyšuje kroužkovou vzdálenost na jednotku délky. Poměr okapů musí být pečlivě navržen na základě specifických vlastností okapů, aby se zabránilo zvýšení znečištění kvůli nesprávnému návrhu;

    • Sníží průměr izolátoru při specifikovaném rozestupu okapů, což zvyšuje napětí flashover a pomáhá zmírnit environmentální znečištění v regionu Lanzhou.

3. Závěr

Zhruba řečeno, mají protivětrné izolátory v elektrických sítích náhraditelnou a klíčovou roli. Jejich aplikace nejen zajišťuje bezpečnou a stabilní operaci elektrických sítí a snižuje nehody, ale také značně posouvá praktický význam výzkumu elektrotechnologii v Číně.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
Technické požadavky a vývojové trendy pro distribuční transformátory Nízké ztráty, zejména nízké bezprostřední ztráty; zdůrazňuje energeticky úsporné vlastnosti. Nízký hluk, zejména při provozu bez zatížení, aby byly splněny environmentální standardy. Úplně uzavřený design k prevenci kontaktu transformátorového oleje s vnějším vzduchem, umožňující provoz bez údržby. Integrované ochranné zařízení uvnitř nádrže, dosahující miniaturizace; snižuje rozměry transformátoru pro snazší instalaci na místě
Echo
10/20/2025
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitalizovaným Středně Vysokovoltovým Rozvodným Šňůrováním a Přerušovači"Downtime" — to je slovo, které žádný manažer zařízení nechce slyšet, zejména když je neočekávaný. Díky nové generaci středně vysokovoltových (MV) přerušovačů a rozvodných šňůr můžete využít digitálních řešení pro maximalizaci dostupnosti a spolehlivosti systému.Moderní MV rozvodné šňůry a přerušovače jsou vybaveny vestavěnými digitálními senzory, které umožňují sledování stavu zařízení na úrovni produktu
Echo
10/18/2025
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Fáze oddělení kontaktů vakuového vypínače: Založení oblouku, uhašení oblouku a kmitáníFáze 1: Počáteční otevření (fáze založení oblouku, 0–3 mm)Současná teorie potvrzuje, že počáteční fáze oddělení kontaktů (0–3 mm) je klíčová pro vypínací výkon vakuových vypínačů. V okamžiku začátku oddělování kontaktů proud oblouku vždy přechází z koncentrovaného režimu do difuzního režimu – čím rychlejší tento přechod, tím lepší vypínací výkon.Tři opatření mohou urychlit přechod od koncentrovaného k difuznímu
Echo
10/16/2025
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Nízkonapěťové vakuové vypínače: Výhody, použití a technické výzvyDíky nižšímu napěťovému rozsahu mají nízkonapěťové vakuové vypínače menší mezeru mezi kontakty než středonapěťové typy. Při tak malých mezerach je technologie transverzálního magnetického pole (TMF) přednostnější než axiální magnetické pole (AMF) pro přerušování vysokých krátkozavředových proudů. Při přerušování velkých proudů se vakuová oblouk tenduje k soustřeďování do režimu omezujícího oblouku, kde mohou lokální erozní zóny dos
Echo
10/16/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu