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台区分段线损窃电查处应用案例
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作者 赵翔宇 张育杨 张杨欢 《农村电工》 2025年第6期53-53,共1页
各省市县供电公司目前纷纷通过线损精益化管控、一台区一指标、经济运行等措施,发现线损率异常的台区,并开展分时、分相、分段“三分”精益化台区线损管理,实现异常精准定位。笔者所在的国网浙江省电力有限公司余姚市供电公司(以下简称... 各省市县供电公司目前纷纷通过线损精益化管控、一台区一指标、经济运行等措施,发现线损率异常的台区,并开展分时、分相、分段“三分”精益化台区线损管理,实现异常精准定位。笔者所在的国网浙江省电力有限公司余姚市供电公司(以下简称“余姚公司”)也曾借助台区分段线损精准定位查处用户窃电,下文就一起应用案例的情况进行分析说明。 展开更多
关键词 线损窃电 异常定位 用户窃电 经济运行
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考虑互热效应的超高压电缆隧道敷设热路模型 被引量:15
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作者 马爱清 张杨欢 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期1068-1076,共9页
针对IEC 60287标准计算电缆导体温度未考虑互热效应而导致结果存在偏差的问题,基于传热学理论考虑互热效应对散热系数的影响,提出了一种能准确快速计算隧道电缆导体温度的热路模型。根据电缆材料属性、安装方式、分组位置和环境确定了... 针对IEC 60287标准计算电缆导体温度未考虑互热效应而导致结果存在偏差的问题,基于传热学理论考虑互热效应对散热系数的影响,提出了一种能准确快速计算隧道电缆导体温度的热路模型。根据电缆材料属性、安装方式、分组位置和环境确定了模型参数。基于该模型进一步提出500 kV超高压大截面电缆水平排列的总散热系数计算式,并得到了计算式的适应范围。通过总散热系数计算式可以迭代求解导体温度。将模型计算结果与IEC结果进行比较,并通过有限元热–流场耦合仿真进行验证。结果表明:模型计算结果与有限元仿真结果的误差小于2.5%。当电缆处于额定运行状态时,基于IEC标准计算的导体温度偏低,单根电缆偏差不大,可以不予考虑;三相电缆品字接触排列时最大温差达5℃;水平排列时最大温差达6℃,且随着电缆表面间距增大而减小,当电缆表面间距大于0.75倍电缆外径时互热效应可忽略不计。 展开更多
关键词 超高压电缆 电缆隧道 互热效应 热路模型 热–流场耦合
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首条国产公里级高温超导电缆输电特性分析 被引量:8
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作者 马爱清 张杨欢 +2 位作者 吕江平 汪恒 李红雷 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2022年第3期1206-1213,共8页
针对大型城市用电需求不断增加导致的用电负荷密集与原有输电走廊狭小难扩展的矛盾,该文基于解析计算、数值计算和现场实测相结合的方法,以上海宝山城市工业园区启动的我国首条公里级高温超导电缆(35kV/2kA/1.15km)输电工程为计算对象,... 针对大型城市用电需求不断增加导致的用电负荷密集与原有输电走廊狭小难扩展的矛盾,该文基于解析计算、数值计算和现场实测相结合的方法,以上海宝山城市工业园区启动的我国首条公里级高温超导电缆(35kV/2kA/1.15km)输电工程为计算对象,分析了超导电缆总体损耗及磁场特性,在线路回路数、输送容量、损耗、周围电磁环境影响方面与传统电缆及架空线路进行了深入比较。结果表明,超导电缆在解决电能大容量传输方面具有潜在的优势,输送容量120MVA分别需要超导电缆1回、常规电缆5回、架空线4回;在额定输送容量120MVA下,超导电缆总损耗分别为常规电缆、架空线的65.51%、28.92%;在传输电流2kA时的周围磁场分布,超导电缆、常规电缆、架空线外部最大磁场分别为0.25×10^(-3)、1.54、11.92mT。随着超导带材和制冷成本的降低,高温超导电缆具有广阔的实际应用前景。 展开更多
关键词 高温超导电缆 常规电缆 架空线 损耗 磁场特性
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环境因素及介质损耗对500kV XLPE电缆热循环电压试验加热电流的影响 被引量:1
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作者 李红雷 张杨欢 马爱清 《水电能源科学》 北大核心 2021年第6期180-184,共5页
为准确控制500kV电缆热循环电压试验过程中的导体温度,基于电力电缆的等效热路模型,计算出电缆导体及外护层的暂态温升,并通过有限元仿真计算了热循环过程中电缆各层的温升效应,探讨了介质损耗及环境温度、空气流速对热循环过程温升的... 为准确控制500kV电缆热循环电压试验过程中的导体温度,基于电力电缆的等效热路模型,计算出电缆导体及外护层的暂态温升,并通过有限元仿真计算了热循环过程中电缆各层的温升效应,探讨了介质损耗及环境温度、空气流速对热循环过程温升的影响。结果表明,电缆热循环电压试验过程中介质损耗对导体温升影响很大,不能忽略;环境温度与加热电流成反比例关系,环境温度升高1℃,加热电流减小20A;空气流速对导体温升影响较小,对自然冷却后温度影响明显。试验中需根据介质损耗大小环境温度来控制加热电流进行补偿。 展开更多
关键词 电力电缆 热循环试验﹔环境因素﹔介质损耗 导体温度﹔加热电流
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