【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种交流融冰结构,包括待融冰的三相输电线路,在三相输电线路的每相线路上都串联有电容器,三相输电线路的一端与三相融冰电源连接,三相输电线路的另一端短路连接。本技术将适当电容器与融冰线路串联,减少了线路阻抗,在不增大电源电压的前提下,能获得更大的融冰电流或完成更长线路的融冰操作,并能有效降低融冰成本,简化融冰操作,提高融冰效率。本技术结构简单,成本低廉,易于实现,使用效果非常理想。【专利说明】父流融冰结构
本技术涉及输电
,尤其是一种交流融冰结构。
技术介绍
自从2008年南方大面积冰灾之后,电网公司就从技术上采取了很多措施,其中的措施之一就是对IIOkV及以下输电线路采用交流短路融冰的方式。但经过现场实际应用后,发现存在如下问题:以一条型号为LGJ - 185的IlOkV线路为例(这条线路是该线路末端变电站的唯一供电电源),其长度为49.77km,所需标准融冰电流为439.7A。如果直接接入IOkV交流融冰电源,则其融冰电流只有270A,电流太小无法进行融冰操作一因此该线路的融冰方案中只能在该线路27km处(地处高山上)进行三相短路连接,剩下的22.77km线路无法进行融冰操作,导致线路严重覆冰时无法保证线路的安全运行。
技术实现思路
本技术的目的是:提供一种交流融冰结构,它能在不增大电源电压的前提下,对更长的输电线路进行融冰操作,以克服现有技术的不足。本技术是这样实现的:交流融冰结构,包括待融冰的三相输电线路,在三相输电线路的每相线路上都串联有电容器,三相输电线路的一端与三相融冰电源连接,三相输电线路的另一端短路连接。串联 ...
【技术保护点】
一种交流融冰结构,包括待融冰的三相输电线路(2),其特征在于:在三相输电线路(2)的每相线路上都连接有电容器(3),三相输电线路(2)的一端与三相融冰电源(1)连接,三相输电线路(2)的另一端短路连接(4)。
【技术特征摘要】
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