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


Primjena tehnologije izolatora protiv vetrenog odstupanja u prijenosnim linijama

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

U kontinuiranom razvoju kineske elektrane industrije, električni sustavi se stalno napreduju u nove područja. Iako su dosegnuti značajni postignući u istraživanjima elektroenergetske industrije, s rastom industrije nastaju novi izazovi koji zahtijevaju nove tehnologije za poboljšanje. U području prijenosnih linija, primjena tehnologije odbojnika od vetra je jedan takav primjer. Stoga ovaj rad analizira primjenu tehnologije odbojnika od vetra s perspektive prijenosnih linija.

1. Mjere protiv odboja od vetra

U današnjoj dobi, problemi odboja od vetra u prijenosnim linijama često se pojavljuju, postajući ključni problem u elektroenergetskoj industriji. Nužne su učinkovite mjere za rješavanje i sprečavanje tih problema. Ovaj rad raspravlja o nekoliko mogućih protumjera.

  • Montaža protuteža: Dodavanje protuteža je učinkovit način za rješavanje odboja od vetra u skokovitim lanacima. Međutim, ovaj način ima ograničenja i ograničenu učinkovitost. Za temeljito rješavanje problema skokovitih lanaca potrebni su drugi metodi.

  • Montaža vetrooduporne povlačnice: Ovaj način efektivno smanjuje odboj od vetra i osigurava sigurno i stabilno funkcioniranje prijenosnih linija.

  • Optimizacija dizajna izolatora: Razumno optimiziranje izolatora nudi jedinstvene prednosti u prevenciji odboja od vetra:

    • Značajno smanjuje amplitudu odboja od vetra, povećavajući električnu razmaknuću između vodilja i toranjeva;

    • Jednostavna montaža i poboljšana pouzdanost u radu;

    • Potpuno uzima u obzir dizajn spojnog hardvera toranjeva, olakšavajući buduće održavanje i nadogradnje.

U usporedbi s drugim mjerama, tehnologija izolatora protiv odboja od vetra pokazuje jasne prednosti. Također, relevantni moduli mogu se prilagodno poboljšati na temelju specifične strukture mreže.

2. Specifična primjena izolatora protiv odboja od vetra u elektroenergetskim mrežama

Općenito, tehnologija izolatora protiv odboja od vetra ima izražene prednosti u usporedbi s drugim metodama i postala je najčešće korišteno rješenje za probleme odboja od vetra u elektroenergetskim mrežama. Ovaj rad uzima kao primjer regiju Lanzhou i raspravlja o njenoj primjeni u lokalnoj elektroenergetskoj mreži.

  • Određivanje duljine izolatora: Duljina izolatora protiv odboja od vetra mora se odrediti na temelju terena i uvjeta mreže u Lanzhou. Na primjer, u područjima ispod 1000 metara nadmorske visine, različiti naponi zahtijevaju odgovarajući broj izolatora. Za 110kV linije, broj diskova u viskoznim lancima za prekid i previsok napon od gremlina treba biti barem sedam, s visinom svakog diska koja zadovoljava norme i suho arčni razmak koji ne prelazi određene granice.

  • Određivanje promjera izolatora: Izolatori protiv odboja od vetra moraju biti sigurno montirani na prijenosne toranjeve kako bi se povećala ukupna stabilnost. To učinkovito kontrolira kmitanje lanca izolatora u jakim vjetrovima, sprečavajući odboj od vetra i osiguravajući dovoljan električni razmak između živih dijelova i toranjeva. Promjer izolatora može se precizno izračunati koristeći specifične formule.

  • Optimizacija strukture štapića: Kada se primjenjuje tehnologija izolatora protiv odboja od vetra, struktura štapića mora biti razumno dizajnirana. Preporučuju se alternativni dizajni štapića s dobrom samoočistljivošću, koji nude sljedeće prednosti:

    • Povećava kritični put po jedinici duljine. Omjer štapića mora biti pažljivo dizajniran na temelju specifičnih karakteristika štapića kako bi se spriječilo povećanje zagađenja zbog nedobrog dizajna;

    • Smanjuje promjer izolatora pri određenom razmaku štapića, time povećavajući napon iskrsavanja i pomazujući u smanjenju zagađenja okoliša u regiji Lanzhou.

3. Zaključak

Ukratko, izolatori protiv odboja od vetra igraju nezamjenjivu i ključnu ulogu u elektroenergetskim mrežama. Njihova primjena ne samo osigurava sigurno i stabilno funkcioniranje elektroenergetskih mreža i smanjuje nesreće, već značajno unapređuje praktičnu važnost istraživanja elektroenergetske tehnologije u Kini.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost. Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja. Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu ins
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici