在运行中,特高压架空输电线路空气间隙在()作用下,呈现出不同的放电特性。
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在1000kV特高压输电线路直线杆塔中,3V型塔水平排列的绕击闪络率最大。()
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特高压直流输电在功率正送或反送工况下,整流站和逆变站的配合有完整双极运行和()运行方式。
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在架空输电线路的绝缘配合时,对于空气间距的选择中,输电线上的空气间隙包括()、()、()、()。
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目前特高压架空输电线路选择绝缘子串型为,V串和I串杆塔中相使用可减少塔窗宽度的V串,两边相则用I串,此种线路绝缘子串悬挂方式也被称为()形。
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特高压直流输电线路多采用V型绝缘子串,直流工作电压对杆塔的空气间隙不起控制作用。
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《架空输电线路差异化防雷工作指导意见》规定,雷害等级处于()级、运行维护困难的山区,在充分论证的基础上可安装并联间隙防雷保护。
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在输送相同功率情况下,1000kV特高压交流试验示范工程输电线路的功率损耗约为常规500kV输电线路(4*LGJ-400型导线)的()左右。
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特高压架空输电线路的电视干扰源主要有()。
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特高压输电线路的绝缘分为导线与杆塔或大地之间的空气间隙和绝缘子。
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一回1000kV特高压输电线路的输电能力可达到500kV常规输电线路输电能力的4倍倍以上。在输送相同功率情况下,1000kV线路功率损耗约为500kV线路的()左右。
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特高压输电线路在舞动特征和舞动发生条件方面与其他电压等级输电线路基本相同。
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特高压变电站电气设备不需考虑由特高压架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护。()
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特高压直流输电工程运行中,()情况下需要降低直流运行电压。
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在减少线路阻抗、提高输电能力的前提下,可听噪声特性和环境要求是特高压线路设计应考核的()。
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特高压变电站主要由电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、架空母线、架空进线、架空出线及相连接的架空连线组成。同架空输电线路一样,这些暴露在空间的带电导体上的电荷和导体内的电流不会在变电站内产生工频电场和磁场。
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()年意大利开始在萨瓦雷托试验站建设3千米的特高压输电架空试验线路,1995年10月建成,进行了两年的全压运行试验,取得了一定的运行经验。
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1000kV特高压交流试验示范工程输电线路绝缘子串长选择采用了污耐压法,在确保安全运行的同时实现线路绝缘子的不清扫或少清扫。
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特高压架空输电线路分裂导线选型,要考虑()的要求。
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一回1000kV特高压输电线路的输电能力可达到500kV常规输电线路输电能力的()倍以上。在输送相同功率情况下,1000kV线路功率损耗约为500kV线路的()左右。()
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特高压输电线路由于采用避雷线且绝缘子串和空气间隙的雷电冲击放电电压很高,所以一般无须采用其他措施加以保护。()
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雷电对架空地线等的放电,或雷电绕过架空地线对相导线的放电将在特高压输电线路上产生()
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进一步减小特高压架空输电线路雷电反击跳闸率的措施为()
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()年日本开始建设设计向东京送电的1000千伏特高压输电线路,线路全长426千米,一直降压运行。
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特高压交流输电线路雷电过电压下的空气间隙取决于雷击闪络概率要求。
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