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目 录
第1章 绪论 1
1.1超高压线路的发展现状 1
1.2 超高压架空输电线路故障及其影响 2
1.3 选题依据和意义 3
1.4 选题依据和意义 4
第2章 襄樊地区特高压线路雷击故障分析 6
2.1双白线故障跳闸 6
2.1葛双二回故障跳闸 8
2.3 三江一回故障跳闸 11
2.4葛双二回故障跳闸 14
2.5雷击跳闸原因分析 17
2.6雷击跳闸防治措施 17
第3章 襄樊地区特高压线路风偏故障分析 19
3.1导线对杆塔风偏时安全距离不足导致放电跳闸 19
3.2风偏放电原因分析 20
3.3风偏放电防治措施 21
第4章 襄樊地区特高压线路覆冰故障分析 22
4.1 双樊线故障跳闸 22
4.2斗樊线冰闪跳闸 24
4.3葛双二回冰闪跳闸 26
4.4覆冰跳闸原因分析 29
4.5防治措施 30
第5章 襄樊地区特高压线路鸟害故障分析 32
5.1葛双二回故障跳闸(1) 32
5.2葛双二回故障跳闸(2) 33
5.3鸟害跳闸原因分析 35
5.4防治措施 36
第6章 襄樊地区特高压线路污闪故障分析 37
6.1樊白一回故障跳闸 37
6.2 污闪跳闸原因分析 39
6. 3防治措施 39
第7章 襄樊地区超高压线路故障治理对策 41
7.1 防雷击跳闸 41
7.2 防风偏闪络 46
7.3防覆冰跳闸 47
7.4防鸟害跳闸 53
7.5 防污秽闪络 55
7.6外力破坏 57
第8章 结论 60
参 考 文 献 61
附录:攻读工程硕士学位期间发表的部分科研成果 63
致谢 64
第1章 绪论50%。
自从20世纪初发明三相交流输电以来,输电技术朝着高电压、大容量、远距离的目标不断进步,20世纪后半叶发展更加迅速。1952年瑞典首先采用380kV输电电压,1954年美国354kV线路投运,1956年前苏联建成伏尔加河水电站至莫斯科的400kV线路并于1959年升压到500kV。进入60年代欧洲各国普遍采用380kV级输电电压,北美和日本则建设大量500kV线路。以后加拿大、前苏联和美国又相继建成一批735-765kV线路。亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲许多国家都建设了330-500kV线路。300-750kV超高压(EHV)线路已在各国主干电网和国际互联网中广泛采用。在交流超高压发展的同时,高压直流(HVDC)输电技术也进入工程实用阶段。1962年前苏联建成±400kV工业性试验线路,随后又建设±750kV长距离直流线路;1970年美国第一条±400kV直流线路建成,1985年升压到±500kV;加拿大于1990年建成全750kV级直流线路并向美国延伸。巴西伊泰普水电站也用±600kV直流线路送出。欧洲、非洲、日本、印度、新西兰等地区和国家的直流线路也相继投入运行。70年代,欧、美各国对交流1000kV级特高压(UHV)输电技术进行了大量研究开发,1985年前苏联建成第一条1150kV工业性线路,日本也在90年代初建成1000kV线路。此外,多端直流输电线路、高自然功率的紧凑型线路以及灵活交流输电(FACTS)等多种多样输电新技术的研究也取得很大进展,有的已进入工程实践。
1949年以来,我国的输电线路工程技术也得到了长足的发展。随着电源建设的发展,特别是大型水电工程的建设,输电网电压等级逐步提高,电网规模不断扩大。目前,我国正运行着世界上最高电压等级(1000kV)的输电线路和系统总容量达 6亿kVA的大型互联电网,互联的6大区域电网中,有3大区域电网的系统容量超过1亿kVA。我国输电线路发展历程中的重大事件有:1954年,新中国首条220kV高压线路松(丰满)东(虎万台)李(石寨)线投入运行;
1972年我国第一条330kV超高压输电线路刘天关线(刘家峡天水关中)投入运行;
?1981年我国第一条500kV超高压输电线路平武线(平顶山武汉)投入运行;
?1990年我国第一条±500kV超高压直流输电线路葛上线(葛洲坝上海)投入双极运行;
?1999年我国第一条500kV紧凑型输电线路昌房线(昌平房山)投入运行;
?2005年我国第一条750kV超高压交流示范工程在西北电网投入运行;
?2009年我国第一条1000kV特高压交流试验示范工程(晋东南南阳荆门)正式投入商业运行;
(8)2006年世界首条±800kV云南广东特高压直流输电工程开工兴建,并于2009年12月单极试运行成功;
(9)2007年和2009年向家坝上海和锦屏苏南两条±800kV特高压直流线路分别开工兴建。
?截止到2008年底,我国500kV及以上输电线路总长度已超过10万公里,变电容量5.3亿kVA;已投运的直流输电工程9项,直流输电线路总长度和输送能力均居世界第一位。
?交、直流输电技术的发展为大电网的建设以及实现“西电
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