来源:输配电线路2016-09-14
从雷击故障的性质来看,华北电网2003~2010年间常规型线路发生了78次雷击跳闸中仅有2次为反击跳闸,占跳闸总数的2.6%,其余均为绕击跳闸;而在紧凑型线路发生的17次雷击跳闸中,除1次大电流雷击断线外
来源:京津冀电工2016-09-13
检查开关柜各部分有无异常及异味等现象;⑹ 检查上柜门开启灵活完好、关闭严密,箱内封堵完善;⑺ 检查断路器的远方-就地选择开关是否置远方的位置;2.2.3.4.2 特殊巡视:⑴雷雨后检查高压室内无漏水,断路器是否因雷击故障跳闸
来源:输电技术2016-08-31
5根据天气情况及地形特点判断故障类型5.1雷雨天气雷雨天气发生的故障多为雷击故障,北方地区雷击故障主要集中在每年的4月至9月,因地域不同、气候变化等原因,少数情况在其他月份也可能发生雷击故障。
来源:国网河南省电力公司济源供电公司2016-08-15
雷电等灾害天气易给电网安全运行造成影响,为减少配电线路设备的雷击故障,济源供电公司开展防雷隐患排查专项行动。
来源:华创风讯2016-07-28
总之,只有各专业厂家一起相互协作、配合,做好雷击事故的统计、分析,根据风电机组的实际情况,制定合适的综合防雷方案,才会大大降低雷击故障造成的电力损失和停机故障。
来源:北极星输配电网2016-06-01
电网雷击防护关键技术与应用:系统完成了雷电地闪监测、雷击放电机理、架空线路差异化防护及雷击故障监测四方面关键技术攻关,创新形成集理论模型、监测系统、防护装置和标准为一体的电网雷击防护技术体系,全面提升了电网雷击防护水平
来源:国家电网杂志2016-06-01
近三年,国网输电系统雷击故障率下降50%,指导处置雷击故障6800余次,电网雷击防护效果显著。成果还在京-沪高铁,京、津等城市轨道交通牵引系统推广应用,雷击故障率降低70%以上,经济和社会效益显著。
来源:国家电网报2016-05-10
在超高压直流方面,国网湖南电力也积极加强500千伏江城直流系统防雷能力,近3年为江城线加装直流避雷器211套,并在今年安装了先进的分布式雷击故障监测装置一基。
来源:输配电线路2016-05-09
根据对雷击故障点地形杆塔特点的统计分析,遭受雷击的杆塔多在:(1)水库、水塘附近的突出山顶,多数发生在半山区;(2)某一区段的高位杆塔或向阳坡上的高位杆塔;(3)大跨越杆塔,如跨越水库、江河的杆塔,档距在
来源:国家电网报2016-04-29
其中,评估的变电站主要为政治供电保障站、核心供电区变电站等,输电线路主要为电压跌落重要线路、雷击故障高发线路、外力故障高发线路等。
来源:中国能源报2016-03-23
、雷击风险精细化评估与设防、雷击故障准确辨识等突出难题。...雷击风险评估系统解决了美国电气几何模型无法准确计算山区、高杆塔线路雷击故障概率的突出问题。输电线路雷击监测系统解决了人工巡查输电线路故障耗时费力的突出问题,填补了国际空白。
来源:英大网2016-01-27
来源:国家电网报2016-01-11
近三年,公司输电系统雷击故障率下降50%,指导处置雷击故障6800余次,电网雷击防护效果显著。成果还在京沪高铁,京、津等城市轨道交通牵引系统推广应用,雷击故障率降低70%以上,经济和社会效益显著。
来源:国家电网杂志2016-01-09
来源:平安财产险生态圈微信2015-12-28
四、雷击故障产生的原因分析(1)该地区属于多雷区,气象统计数据表明其年均雷暴日在60d以上,分布在此区段的35kv架空线路受雷击率较高。而该风场线路设计时没有考虑其环境特殊性,基本按常规设计。
来源:中国电力电子产业网2015-10-27
目前针对特高压直流输电线路雷击故障的仿真已开展了一些研究工作。文献对雷电放电模型、绝缘子模型、杆塔模型等进行组合,模拟了输电线路雷击杆塔的暂态过程,但未涉及与保护动态响应特性研究工作相关的适用模型。
来源:国网浙江省电力公司2015-10-14
配网线路在线监测及故障智能定位系统是提高运行单位10千伏配网线路设备故障抢修速度的重要辅助工具,在安装这套系统之前,嘉兴公司专门安排工作人员对线路运行状况进行摸底,通过历年的故障线路分布情况,及故障类型情况进行分析,对经常发生鸟害、雷击故障较多的区域进行首先安排
来源:《电网技术》2015-10-14
来源:北极星电力网2015-09-17
连日来的雷雨天气,让整个供电线路饱受雷雨的袭击,给输电线路也带了一定程度的雷击故障隐患。...雷击故障点无人机故障查线准备工作一丝不枸500千伏圭罗甲线停电将会对曲靖以及罗平地区的供电负荷造成影响,必须进行带电查线,考虑到带电作业安全距离,无人机在飞行过程中与带电导线须保持安全距离,这对无人机的操作提出了更高的要求
来源:电力系统自动化2015-08-28
以上4个判断条件的大致功能简述如下:条件a)区分故障极和非故障极;条件b)有利于区分线路区故障和对站极母线区故障,以及区分正常起/停和线路故障;条件c)有利于区分闪电(雷击)故障和线路故障;条件d)有利于防止该保护误动