高压电力电缆
高压电力电缆的相关文献在1989年到2022年内共计805篇,主要集中在电工技术、工业经济、化学工业
等领域,其中期刊论文240篇、会议论文26篇、专利文献576364篇;相关期刊124种,包括电工技术、电线电缆、机电信息等;
相关会议18种,包括全国第九次电力电缆运行经验交流会、中国塑料技术产业化研讨会暨2009中国塑协塑料技术协作委员会/工程塑料专委会年会、全国冶金自动化信息网2009年会等;高压电力电缆的相关文献由1859位作者贡献,包括杨峰、刘毅刚、单鲁平等。
高压电力电缆—发文量
专利文献>
论文:576364篇
占比:99.95%
总计:576630篇
高压电力电缆
-研究学者
- 杨峰
- 刘毅刚
- 单鲁平
- 孔德武
- 张蕴皋
- 许宇翔
- 郑柒拾
- 黄嘉盛
- 张卫忠
- 张成先
- 李陈莹
- 陈杰
- 庞丹
- 赵金磊
- 周灏
- 宋鹏先
- 张东明
- 张叶
- 张吉昌
- 房晟辰
- 曹京荥
- 曹进
- 李云伟
- 林宗强
- 王浩鸣
- 胡丽斌
- 赵浩
- 凡立超
- 周小波
- 周志成
- 岳振国
- 曹伟玲
- 朱向辉
- 朱水良
- 杨士东
- 殷刚
- 熊建华
- 熊素林
- 王勤良
- 盛雪良
- 费小娟
- 赵昌鹏
- 赵英荣
- 钱朝辉
- 陆文娟
- 韩鲁
- 黄亚飞
- 于洋
- 储小红
- 储贤民
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祝晋尧;
严敬汝;
谷冉;
成洪刚
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摘要:
高压电力电缆具有故障率低、对环境影响小等特点,在现代城市电力发展中占据重要一环。近年来,随着高压电力电缆迅速发展,电缆体量猛增,由于质量把控下降等原因造成电缆故障逐渐增多。以单芯高压电力电缆外护套故障为例,结合实际生产工作,分析了不同程度外护套故障的修复方法,并探寻了聚四氟乙烯在外护套修复工作中的可行性。
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曹伟玲;
操晨润;
朱能飞;
孙哲军;
张潇
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摘要:
在实际运行中,电缆面临各种类型的故障风险[1]。从某地区2017-2020年交联聚乙烯电缆故障数据来看,电缆本体故障约占17%,附件及附属设备故障约占58%,外力破坏约占25%。为了进一步地探索降低电力电缆综合故障率的可行性方案,提高供电的可靠性,本文结合某地区交联聚乙烯电缆的运维检修经验,从故障现象、机理及影响评估等方面分析电力电缆运行典型故障,并提出预防措施。
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钦雨晨;
马伸铜;
任可
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摘要:
随着城市电网电力电缆线路运行年限的增加,电力电缆线路交叉互联箱出现损坏或故障的现象趋于平常。交叉互联箱的故障会导致电缆金属护套感应电压和护套环流增大,进而会增大线路有功损耗,产生较大安全隐患。基于PSCAD软件建立电缆护套电流计算的仿真模型,将电缆交叉互联箱故障分为接地、相序错误、断开和进水,并分别进行仿真分析,通过比较正常情况与故障情况下护套的电流幅值,分析首末端护套电流特征,并以此进行故障定位,快速排除故障,为电力电缆交叉互联箱的故障定位、新电缆建设后的验收和旧电缆的改造提供理论依据。
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张爵亮;
张阳;
邓晓敏;
张翼
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摘要:
随着化工企业生产规模的不断扩大,用电负荷越来越大,化工企业内的高压供电越来越多,采用电力电缆供电又是化工企业的首选,但高压电力电缆在选择和施工过程中有许多特殊性。主要分析了一起高压电力电缆火灾事故,并提出了一系列预防同类事故的措施,为防止同类事故再次发生,对高压电缆全生命周期管理进行了探讨。
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陆钟华;
朱健
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摘要:
针对高压电缆局部放电检测过程中噪声较大、无法准确判断放电类别的问题,提出基于小波变换(WT)与支持向量机(SVM)耦合模型的高压电缆局部放电检测方法。利用小波熵对初始信号进行降噪,获取降噪后的局部放电信号,提取降噪后电缆局部放电信号检测特征;将该特征输入SVM,通过映射构建最佳超平面,分类识别局部放电信号并输出检测结果。测试结果表明:当惩罚参数及核函数取值为0.2或0.5时,随着噪声的增加,其信噪比值和波形相似系数均在0.8以上;在不同的信噪比条件下,随着样本数量的增加,检测结果的特异性和灵敏度越来越好。所提方法可完成局部放电类别信号中的噪声处理,并实现准确识别,具有一定研究价值。
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汪锐;
牟志远;
任长永
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摘要:
根据串联谐振电路特性,建立一种新的高压电力电缆介质损耗因数计算模型,并提出一种新的基于串联谐振电路功率微分的介质损耗因数计算公式。基于谐振特性的交联聚乙烯高压电缆介质损耗因数测试模型,利用串联谐振的升(降)压阶段测试电缆的介质损耗因数,解决高电压大电容电缆介质损耗测试的难题。结果表明:电路参数仿真计算值、现场试验值与真实值均基本一致,与现有常规电桥法相比,基于谐振特性的介质损耗因数测试方法在一定程度上更加准确,为高电压大容量电力电缆的介质损耗因数测试提供参考。
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张彪
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摘要:
高压电力电缆是我国为了满足广大用电户更高的用电需求而在电力建设的过程中应用的一种输配电的重要措施。在电力系统中,高压电力电缆能保证电力传输的稳定性,并且输送更高质量、更大数量的电能。在高压电力电缆正常运行过程中,难免会出现各种故障问题,从而影响到电力输送的电能质量和数量,甚至出现断电,从而严重影响企业的生产和人民群众的正常生活。基于此,本文首先阐述对高压电力电缆故障问题进行分析的重要性,在此基础上,分析高压电力电缆故障的原因,最后针对性探讨了试验的方法、检测的技术以及防范故障发生的措施,旨在为电力企业高压电力电缆故障分析和处理工作提供参考和借鉴,从而尽可能消除或避免高压电力电缆故障问题的发生,保证输电过程的稳定性,提升输电的质量和效率,进而促进我国电力事业的健康发展。
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焦宏所;
龙海泳;
王爽;
王淑娟;
李井阳;
李影;
吴明旭
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摘要:
结合目前国内高压电缆系统运行需求,就皱纹铝护套与平滑铝护套两种电缆产品对电缆载流能力、感应电势、短路电流、可靠性以及弯曲性能等进行研究.得出平滑铝护套高压电缆的载流能力优势明显,可靠性提升,弯曲性能与皱纹铝护套电缆相当.
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洪露
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摘要:
以高压电力电缆的试验方法和检测技术为出发点和落脚点,着重分析和解决目前的带电实验以及检测抗干扰等一系列状况和问题,有针对性地提出适当的解决方案,从而保障相关领域工作人员的安全性,不断提升使用高压电力电缆的水平和质量,推动我国电力行业的可持续发展.
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崔英英
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摘要:
高压电力电缆是我国电网中非常重要的一次电力传输设备,其对电力负载安全及稳定运行有着至关重要的作用,为有效保障电力电缆的安全稳定运行,要重视及时发现电缆中存在的问题,要重视高压电力电缆试验方法及检测技术的研究分析,准确把握电力电缆正常运行的状态.
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王建伟
- 《2017年云南电力技术论坛》
| 2017年
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摘要:
近年来,高压电力电缆正大范围的快速发展,高压电力电缆正在电力行业扮演着重要的角色.与此同时,由于高压电力电缆不同于架空输电线路,无法照搬架空输电线路积累下来的管理方式,高压电力电缆应该如何运行维护的问题也就越来越被大家所重视.本文通过分析高压电力电缆运行维护中的几个常见问题,分别提出了改进意见,从而提高高压电力电缆运行维护的效率.
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黄威
- 《2012年全国电网企业设备状态检修技术交流研讨会》
| 2012年
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摘要:
高压电力电缆作为电力系统输电的重要设备,其安全运行对于电力系统的安全稳定运行有重要影响.本文提出一种基于交流耐压试验的电力电缆绝缘缺陷检测方法.该方法以升(降)压过程中的暂态电压和电流为信号源,构造与暂态电压和电流各次谐波相关的判别函数,计算出判别函数的极值分布和电缆绝缘总绝缘电阻的频率特性,实现电缆的绝缘缺陷的诊断和评估交流耐压试验本身是否会带来绝缘损伤.本文提出的基于交流耐压试验的电力电缆绝缘缺陷检测方法,充分利用了电力电缆交流耐压试验提供的宝贵信息,提高了电力电缆交流耐压试验的效率,有助于电力电缆检测技术的发展.
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李忠华;
周立;
黄志鹏;
赵欣宇
- 《全国第九次电力电缆运行经验交流会》
| 2012年
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摘要:
电力电缆是一个涉及设计、施工、安装等多个流程的系统工程,环节掌控不严可能导致电缆意外击穿事故的发生,造成电缆线路非计划停运.2011年,江苏省电力公司电力科学研究院联合无锡供电公司共同对电缆线路集中性缺陷进行了深入研究.在实验室条件下,模拟了7种高压电缆集中性缺陷,利用COMSOL多物理场耦合分析软件,得出缺陷处截面的电场分布云图和最大电场强度值,为电缆设备状态检修、状态检测及状态评价工作提供重要的参考数据.
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李忠华;
周立;
黄志鹏;
赵欣宇
- 《全国第九次电力电缆运行经验交流会》
| 2012年
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摘要:
电力电缆是一个涉及设计、施工、安装等多个流程的系统工程,环节掌控不严可能导致电缆意外击穿事故的发生,造成电缆线路非计划停运.2011年,江苏省电力公司电力科学研究院联合无锡供电公司共同对电缆线路集中性缺陷进行了深入研究.在实验室条件下,模拟了7种高压电缆集中性缺陷,利用COMSOL多物理场耦合分析软件,得出缺陷处截面的电场分布云图和最大电场强度值,为电缆设备状态检修、状态检测及状态评价工作提供重要的参考数据.
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李忠华;
周立;
黄志鹏;
赵欣宇
- 《全国第九次电力电缆运行经验交流会》
| 2012年
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摘要:
电力电缆是一个涉及设计、施工、安装等多个流程的系统工程,环节掌控不严可能导致电缆意外击穿事故的发生,造成电缆线路非计划停运.2011年,江苏省电力公司电力科学研究院联合无锡供电公司共同对电缆线路集中性缺陷进行了深入研究.在实验室条件下,模拟了7种高压电缆集中性缺陷,利用COMSOL多物理场耦合分析软件,得出缺陷处截面的电场分布云图和最大电场强度值,为电缆设备状态检修、状态检测及状态评价工作提供重要的参考数据.
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李忠华;
周立;
黄志鹏;
赵欣宇
- 《全国第九次电力电缆运行经验交流会》
| 2012年
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摘要:
电力电缆是一个涉及设计、施工、安装等多个流程的系统工程,环节掌控不严可能导致电缆意外击穿事故的发生,造成电缆线路非计划停运.2011年,江苏省电力公司电力科学研究院联合无锡供电公司共同对电缆线路集中性缺陷进行了深入研究.在实验室条件下,模拟了7种高压电缆集中性缺陷,利用COMSOL多物理场耦合分析软件,得出缺陷处截面的电场分布云图和最大电场强度值,为电缆设备状态检修、状态检测及状态评价工作提供重要的参考数据.
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