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


Застосування технології антиветрових відхилень ізоляторів у лініях передачі

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

У постійному розвитку електроенергетичної галузі Китаю, електромережа неперестанно підкоряє нові області. Хоча в дослідженнях електроенергетики досягнуто значних успіхів, з ростом галузі продовжують виникати нові проблеми, які потребують нових технологій для їх вирішення. В галузі ліній передачі, застосування технології антивітрових ізоляторів є одним із таких прикладів. Тому ця стаття аналізує застосування технології антивітрових ізоляторів з точки зору ліній передачі.

1. Міри проти вітрового відхилення

У сучасні часи, проблеми вітрового відхилення на лініях передачі часто виникають, стаючи ключовою проблемою в електроенергетичній галузі. Необхідні ефективні міри для вирішення та запобігання цим проблемам. Ця стаття обговорює кілька можливих протидій.

  • Встановлення противаг: Додавання противаг є ефективним методом для вирішення проблеми вітрового відхилення у стрічках перемикання. Однак, цей метод має обмеження та обмежену ефективність. Для фундаментального вирішення проблем стрічок перемикання потрібні інші методи.

  • Встановлення вітровостійких вантажних тросів: Цей метод ефективно пригнічує вітрове відхилення ліній та забезпечує безпечну та стабільну роботу ліній передачі.

  • Оптимізація конструкції ізоляторів: Розумна оптимізація ізоляторів має особливі переваги у запобіганні вітровому відхиленню:

    • Значно зменшує амплітуду вітрового відхилення, збільшуючи електричний прогалин між провідниками та вежами;

    • Простий монтаж та покращена надійність роботи;

    • Повний врахування проекту з'єднуючого обладнання веж, що сприяє майбутньому обслуговуванню та модернізації.

Порівняно з іншими заходами, технологія антивітрових ізоляторів демонструє очевидні переваги. Крім того, відповідні модулі можуть бути адаптивно покращені залежно від конкретної структури мережі.

2. Конкретне застосування антивітрових ізоляторів у електроенергетичних мережах

Загалом, технологія антивітрових ізоляторів має очевидні переваги порівняно з іншими методами та стала найпоширенішим рішенням для проблем вітрового відхилення у електроенергетичних мережах. Ця стаття на прикладі регіону Ланьчжоу обговорює їх застосування в місцевій електроенергетичній мережі.

  • Визначення довжини ізолятора: Довжина антивітрових ізоляторів повинна визначатися залежно від рельєфу та умов мережі Ланьчжоу. Наприклад, в районах нижче 1000 метрів над рівнем моря, різні рівні напруги потребують відповідної кількості ізоляторів. Для ліній 110 кВ, кількість дисків у стрічках підвіски ізоляторів для переключення та надлишкового напруги через блискавку не повинна бути менше семи, а висота кожного диска повинна відповідати стандартам, а суха дугова відстань не повинна перевищувати встановлені межі.

  • Визначення діаметра ізолятора: Антивітрові ізолятори повинні бути надійно монтувані на вежах передачі, щоб підвищити загальну стабільність. Це ефективно контролює коливання стрічки ізоляторів при сильному вітрі, запобігаючи вітровому відхиленню, та забезпечує достатню електричну відстань між живими частинами та вежою. Діаметр ізолятора можна точно обчислити за допомогою специфічних формул.

  • Оптимізація конструкції капелюшків: При застосуванні технології антивітрових ізоляторів, конструкція капелюшків повинна бути розумно спроектована. Рекомендується чергування капелюшків з хорошими самочистящимися властивостями, що має наступні переваги:

    • Збільшує відстань ползучості на одиницю довжини. Співвідношення капелюшків повинно бути ретельно спроектоване залежно від конкретних характеристик капелюшків, щоб уникнути збільшення забруднення через неправильний дизайн;

    • Зменшує діаметр ізолятора при вказаній відстані між капелюшками, що збільшує напругу пробою від забруднення та допомагає знизити екологічне забруднення в регіоні Ланьчжоу.

3. Висновок

В заключенні, антивітрові ізолятори відіграють незамінну та важливу роль у електроенергетичних мережах. Їх застосування не лише забезпечує безпечну та стабільну роботу електроенергетичних мереж та зменшує аварії, але також значно підвищує практичне значення досліджень електроенергетичної технології в Китаї.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу