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


Uporaba tehnologije izolatorjev za preprečevanje odboja od vetra v prenosnih linijah

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

V nenehnem razvoju kitajskega električnega sektorja se električni sistem stalno napreduje v nove področja. Čeprav so bili doseženi značilni rezultati v raziskovanju energije, se s rastjo industrije stalno pojavljajo nove izzive, za katere je potrebno izboljšanje z novimi tehnologijami. V področju prenosnih linij je uporaba tehnologije proti vetru odbojnih izolatorjev en primer. Zato ta članek analizira uporabo tehnologije proti vetru odbojnih izolatorjev s stališča prenosnih linij.

1. Merila za odboj od vetra

V današnjih časih se v prenosnih linijah pogosto pojavljajo težave s pretiranim odbojem od vetra, kar postaja ključen zadev v električnem sektorju. Nujno so potrebne učinkovite merila za reševanje in preprečevanje teh problemov. Ta članek obravnava nekaj mogočih kontraukrepov.

  • Namestitev protuteži: Dodajanje protuteži je učinkovit način za reševanje odboja od vetra v skokovih. Vendar ima ta metoda omejitve in omejeno učinkovitost. Za temeljito reševanje težav s skoki so potrebni drugi načini.

  • Namestitev odporov proti vetru: Ta metoda učinkovito zadržuje odboj od vetra in zagotavlja varno in stabilno delovanje prenosnih linij.

  • Izboljšanje dizajna izolatorjev: Razumno izboljšanje izolatorjev ponuja edinstvene prednosti pri preprečevanju odboja od vetra:

    • Zelo zmanjša amplitudo odboja od vetra, kar poveča električno razdaljo med vodili in stolpi;

    • Preprosta namestitev in izboljšana pouzdanost delovanja;

    • Polnost upošteva dizajn pripomočkov za povezavo stolpov, kar olajša prihodnje vzdrževanje in posodobitve.

V primerjavi z drugimi ukrepi tehnologija proti vetru odbojnih izolatorjev kaže jasne prednosti. Poleg tega se lahko relevantni moduli prilagodijo glede na specifično strukturo omrežja.

2. Specifična uporaba proti vetru odbojnih izolatorjev v elektroenergetskih omrežjih

V celoti ima tehnologija proti vetru odbojnih izolatorjev jasne prednosti nad drugimi metodami in postala je najpogosteje uporabljena rešitev za težave s pretiranim odbojem od vetra v elektroenergetskih omrežjih. Ta članek uporablja Lanzhou kot primer za obravnavo njegove uporabe v lokalnem elektroenergetskem omrežju.

  • Določitev dolžine izolatorja: Dolžina proti vetru odbojnih izolatorjev mora biti določena glede na teren in stanje omrežja v Lanzhou. Na primer, v območjih pod 1000 metrov nadmorske višine različne ravni napetosti zahtevajo ustrezno število izolatorjev. Za 110kV linije mora biti število diskov v visoko povisanih izolatorjih za preklop in previsok napetost zaradi negativnih udarnih valov ne manj kot sedem, pri čemer mora višina vsakega diska ustrezati standardom in suha električna razdalja ne sme presegati določenih mej.

  • Določitev premera izolatorja: Protivetrne odbojne izolatorje morajo biti trdno nameščeni na prenosnih stolpih, da se poveča splošna stabilnost. To učinkovito kontrolira nihanje nizov izolatorjev pri močnem vetru, preprečuje odboj od vetra in zagotavlja zadostno električno razdaljo med živimi deli in stolpi. Premer izolatorja se lahko točno izračuna z uporabo specifičnih formul.

  • Izboljšanje strukture shed: Pri uporabi tehnologije proti vetru odbojnih izolatorjev mora biti struktura shed razumno oblikovana. Priporočljivo je uporabiti alternirajoče dizajne shed s dobromi lastnostmi samoočiščevanja, ki ponujajo naslednje prednosti:

    • Povečuje razdaljo plazanja na enoto dolžine. Razmerje shed mora biti pazljivo oblikovano glede na specifične značilnosti shed, da se prepreči povečanje onesnaženosti zaradi napačnega oblikovanja;

    • Zmanjšuje premer izolatorja pri določenih razmikih shed, s tem povečuje napetost pri onesnaženem premiku in pomaga zmanjšati okoljsko onesnaženost v regiji Lanzhou.

3. Zaključek

V zaključku igrajo proti vetru odbojni izolatorji nepremestljivo in ključno vlogo v elektroenergetskih omrežjih. Njihova uporaba ne le zagotavlja varno in stabilno delovanje elektroenergetskih omrežij ter zmanjšuje nesreče, ampak tudi zelo napreduje praktično pomen raziskovanja tehnologije energije v Kitajski.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
Tehnične zahteve in razvojne trendi za distribucijske transformatorje Nizke izgube, zlasti nizke izgube pri brezobremenjenem delovanju; poudarek na energijsko učinkovitosti. Nizek šum, zlasti med delovanjem brez obremenitve, da bi bili izpolnjeni okoljski standardi. Polnoma zaprti dizajn za preprečevanje stika transformatorja s zunanjim zrakom, omogoča brezodklapno delovanje. Vgrajeni zaščitni napravi znotraj rezervoarja, dosežek miniaturizacije; zmanjšanje velikosti transformatorja za lažjo nam
Echo
10/20/2025
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte Nedostopnost s Digitaliziranimi Srednje Napetostne Stikala in Prekinitvenimi Aparati"Nedostopnost" - to je beseda, ki jo noben vodja objekta ne želi slišati, še posebej, ko je nepričakovana. Zdaj, zaradi naslednje generacije srednje napetostnih (MV) prekinitvenih aparatov in stikal, lahko izkoristite digitalne rešitve za maksimalizacijo dostopnosti in zanesljivosti sistema.Sodobna srednje napetostna stikala in prekinitveni aparati so opremljeni z vdelanimi digitalnimi senzorji, ki omo
Echo
10/18/2025
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Stopnje razdvajanja stikov vakuumskih preklopnikov: Zaganjanje luka, ugasanje luke in oscilacijeStopnja 1: Začetno odpiranje (faza zaganjanja luke, 0–3 mm)Sodobna teorija potrjuje, da je začetna faza razdvajanja stikov (0–3 mm) ključna za prekinovalno zmogljivost vakuumskih preklopnikov. Ob začetku razdvajanja stikov tok luke vedno prehaja iz skuščene v širjeno obliko – čim hitreje ta prehod, boljša je prekinovalna zmogljivost.Trikotne ukrepe lahko pospešijo prehod iz skuščene v širjeno luko: Zm
Echo
10/16/2025
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Nizevnapršni vakuumski preklopniki: prednosti, uporaba in tehnične izziveZaradi nižje napetostne stopnje imajo nizevnapršni vakuumski preklopniki manjšo mehurčno vrzel v primerjavi z srednjevnapršnimi tipi. Pri takšno majhnih vrzelih je tehnologija poprečnega magnetnega polja (TMF) boljša od osnovnega magnetnega polja (AMF) za prekinjanje visokih tokov pri kratkih zaprtjih. Ko prekinjajo velike toke, se vakuumski luk nagiba k koncentriranemu luku, kjer lokalne erozijske območja lahko dosežejo ko
Echo
10/16/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja