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图1 某220kV单芯电缆护层故障点照片
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北极星输配电网获悉,截至1月16日,广东深圳全市输电电缆总长度已突破1500公里,达1523公里,输电线路电缆化率达到26.5%,居全国城市前列。据悉,2023年,全深圳市(含深汕特别合作区)累计新建、改迁110千伏及以上电缆线路共计167公里,投产长度再破历史新高,增长速率为近10年最快。
11月14日,随着江西景德镇地下管廊输电电缆在线监测系统建模完成,标志着国网景德镇供电公司数字化建设工作进入新阶段。“以前我们对高压电缆设备测温要到处跑,有了隐患更是需要逐个设备地排查,这种方式效率低并且应急事件处置时间长,影响电缆运维工作效率。”国网景德镇供电公司输电管理中心负责人
高压电缆线路是城市供电的主动脉,如果发生故障的话就会影响居民用电。高压输电电缆入地之后,为了方便检修,供电公司会在沿线设立检修井。截至9月底,江苏南京全市输电电缆通道上已安装智能井盖379个。预计到今年年底,智能井盖数量将达到900个。
9月2日,在乌鲁木齐市河北东路电力廊道的工作现场,国网乌鲁木齐供电公司输电电缆专业人员正在对110千伏三观线开展电缆局部放电试验,检测线路运行健康情况。记者从国网乌鲁木齐供电公司了解到,这是该公司首次在电缆线路上应用这项先进的电缆检测技术。电缆局放检测技术是通过高频电流传感器,对电缆
韩国电缆制造商LS电缆在法国巴黎举行的CIGRE展会上推出了世界上最薄的500千伏输电电缆和其他新产品。500千伏电缆是目前市场上可用的最高等级电压的地下电缆。与传统产品相比,LS电缆能够将其500千伏电缆的直径减小5%以上,使其易于生产,运输和安装。在增加传输容量的同时使电缆更薄是电缆行业的技术尺
越南国有电力公司南方电力SouthernPower日前宣布,将建一条长达43.9千米的110千伏高压输电电缆,其中海底电缆部分长达24.5千米,是目前国内最长的海底电力电缆。南方电力公司表示,这一高压输电项目的建设是为了向LaiSon岛8000多位居民提供电力,总投资约1600万美元。据介绍,这一海底电力电缆项目自去
11月14日上午,国网重庆江北供电公司输电运检室输电运维一班工作人员对鸿恩寺隧道滨河变电站至玉带山变电站段进行巡视检查,进一步贯彻落实国网运检部加强电缆隧道六防排查相关要求,全力保障电网设备安全稳定运行。据了解,该公司开展电缆隧道六防排查旨在全方位掌握电缆隧道设备运行情况,也是秋季安
地下电缆通道具有节约土地资源、不影响城市景观的优点。在城市建设快速发展的背景下,四川省成都市中心城区的输电电缆普及率已经高达73%,规模位居全国前列。四川成都中心城区,高楼林立,繁华美丽,在3米至8米深的地下,却暗道密布。一条条纵横交错的地下电缆通道,将电能传输到城市的每一个角落。目
冰岛电力公司Landsvirkjun相关人员称,英国脱离欧盟的决定可能会因为连接两国的全球最长输电电缆Icerink的敷设计划而推迟。两国政府于去年就建设全长约1000公里的输电电缆的共同调查达成一致。该电缆有望为160多万住户提供电力。这名相关人员称,长远来看,英国关注点不变。但是,因脱离欧盟,英国方面
导读:据东京电力不完全统计:约有58万户受到此次停电影响!对于一向以安全自诩的东京来说,这次突发事故不能不说是一个讽刺。更讽刺的是,这次殃及数十万人的停电事故,很有可能与一条敷设至今35年未更换的电缆有关!12日下午,一场猝不及防的停电事故让日本首都东京陷入一片混乱。当地时间12日下午15
目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统,它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命是由绝缘材料(即油纸或树脂等)的寿命所决定的。实践证明,大多变压器的损坏和故障都是因绝缘系统的损坏而造成。据统计,因各种
目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统,它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命是由绝缘材料(即油纸或树脂等)的寿命所决定的。实践证明,大多变压器的损坏和故障都是因绝缘系统的损坏而造成。据统计,因各种
1复杂高压电缆系统主绝缘故障定位的特点1.1波发射法定位困难的原因:高压电缆的运行维护部门,通常拥有昂贵复杂的进口电缆定位车,自然首选高压脉冲波发射法定位。而复杂高压电缆系统的几个特点,均使主绝缘故障定位变得困难,详细分析如下:含有GIS终端:通常需要打开GIS终端气室,关系到另一个部门,
日前,由山东久安电器有限公司和韩国SIECOM公司联合研制的电力设备绝缘故障超声波诊断装置获得成功,并投放中国市场。这是世界上第一个将超声波检测技术应用于电力设备绝缘状态检测的高科技装置。该装置采用内置超声波传感器探头,可在车载每小时30公里行驶速度下,准确检测到40米内的开关设备、绝缘子等电力设备发生的放电、弧光或电晕时所产生的超声波频谱信号,采集到的信号通过超声波传感器及信号放大回路后,准确传送到装置的主机内,主机通过先进的软件分析技术,将异常超声波信号转换为可听频谱并输出在装置的液晶显示屏上,从而快速诊断出设备发生的故障类型、位置、隐患点和受损程
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