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主要表现在以下几个方面。(1)首先要建立一个以极环圆心(即中心塔)为中心的平面坐标系为测量基准;(2)接地极址塔位需要根据设计给出的平面坐标与高差值重新补接地极极址选择(1)极址场地要求:由于特高压直流接地极人地电流大,如金沙江一期溪洛渡及向家坝水电站送电...5、其他关键技术特高压直流输电工程由于输送容量大,电压等级进入特高压范畴,换流站和线路工程在电磁环境影响、绝缘配合。
接地极的做法是,一般情况下是用50*50的镀锌角钢长2.5米,垂直打入 地下(打入地下端做成尖头),角钢顶端距地面0.7米左右,一般是用3根角钢,每根角钢之间的直线距离大于5米...
这10个子目都是人工接地极,不适用。(设计要求的是利用圈梁2根主筋焊接做接地极)
直流输电接地极线路招弧角有关问题的分析
为提高直流线路运行的可靠性,对天广直流马窝侧接地极线路、兴安直流兴仁侧接地极线路招弧角的运行进行了分析和计算,得出目前直流输电接地极线路招弧角配置存在间隙过小的问题,使安装了招弧角的线路的耐雷水平大为降低,必须对此进行调整。根据线路的实际运行情况,兼顾保护绝缘子串和保证线路的耐雷水平,提出了调整绝缘子串和招弧角间隙绝缘配合的方法,仿真计算表明此方法可提高线路的耐雷水平。
高压直流输电工程接地极线路典型故障分析
高压直流输电系统的故障主要发生在高压侧输电线路、阀塔、阀冷却系统、换流变等设备上,接地极线路为直接接地系统,通常按照35kV线路绝缘水平设计,故障率较低,但是接地极线路一旦遭雷击,形成击穿拉弧点,由于难以形成电流过流点,将难以熄弧,长期运行将对线路设备造成破环。