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國內特高壓輸電技術研究情況

國內特高壓輸電技術研究情況

  • 分類:公司新聞
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  • 發布時間:2014-01-09 00:00
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【概要描述】??? 從1986 年開始,我國連續將特高壓輸電技術研究列入國家“七五”、“八五”和“十五”科技攻關計劃。在過去的二十年里,我國科研機構在特高壓領域做了大量工作,特高壓技術研究已進入實用技術研究和試驗,取得了一批重要科技成果。中國電力科學研究院、武漢高壓研究所、電力建設研究所和有關高等院校相繼開展了我國特高壓遠距離輸電方式和電壓等級選擇的研究,進行了特高壓輸變電設備、線路、鐵塔、典型變電所的分析論證和特高壓輸電系統過電壓、絕緣配合及輸電線路對環境影響的研究工作。 ?? 電力建設研究所于2004年建設的桿塔試驗站,進行了特高壓單回路8×800分裂導線,30度??? ~60度轉角桿塔原型強度試驗和特高壓輸電線路防振設計方案試驗。 ??? 為了在我國及早開展特高壓輸電的技術研究, 推動我國特高壓輸電的發展, 1994年初原國家電力部“全國聯網和高一級電壓輸電領導小組”通過專家認證, 決定在武漢高壓研究所戶外高壓試驗場建設特高壓試驗研究線段,并于1996年6月建成了我國第一條百萬伏級特高壓試驗研究線段。該試驗線段可以開展特高壓輸電技術外絕緣放電特性和線路對環境影響的研究, 也可對部分電器產品和部件進行考核性試驗研究。它的建成為我國開展更高一級輸電技術的研究提供了有利的條件。 該試驗研究線段的主要特點如下: 1) 滿足特高壓輸電相關技術的研究 該線段具有應用研究的電壓范圍大、調整靈活方便等特點, 可滿足電壓范圍為800~1200kV等級的有關外絕緣和環境影響等項目的試驗研究。 2) 采用真型模擬拉V型塔 由于拉V塔占地面積小,應用廣泛以及桿塔較容易用模擬板改變塔型等特點,試驗線段中的模擬桿塔選用真型模擬拉V塔。利用該塔可以較真實的模擬實際線路桿塔,以對線路桿塔的絕緣特性和絕緣子串放電特性進行試驗研究。 ?3) 可改變塔窗間隙尺寸 真型模擬拉V 塔在設計時, 將塔型的尺寸留有裕度, 鐵塔邊相橫擔上設有多個吊點,以便試驗時可以改變間隙尺寸。 4) 可改變絕緣子長度及型式 可通過一定的施工手段(如增加和減少絕緣子的片數),改變絕緣子(玻璃絕緣子、瓷絕緣子和合成絕緣子)串長度。 5) 可懸掛的不同型號的導線 可懸掛8分裂或10分裂的LGJ400、LGJ 500或 LGJ 630 等型號的導線,以研究不同導線的電暈特性及間隙的絕緣特性。 利用這條試驗研究線段, 可以較真實地模擬線路和桿塔的實際運行情況, 開展如下特高壓輸電實用技術的研究工作: 1) 絕緣放電特性研究 開展了間隙(如塔窗間隙、導線—塔體間隙、引弧角間隙等)放電特性和沖擊放電伏秒特性和絕緣子串的放電特性研究。 2) 線路和桿塔研究 開展了線路電暈特性、絕緣子電壓分布、大截面導線、線路金具及線路帶電作業技術的研究。 3) 線路對環境影響的研究 開展了線路對環境影響(無線電干擾、靜電感應、可聽噪聲以及生態影響等)的研究。 4) 長期工頻加壓試驗 線段具備長期施加單相工頻高壓的能力, 可對特高壓小電容電器產品或部件等進行長期工頻加壓試驗, 以不斷改進和完善產品和部件結構的設計。

國內特高壓輸電技術研究情況

【概要描述】??? 從1986 年開始,我國連續將特高壓輸電技術研究列入國家“七五”、“八五”和“十五”科技攻關計劃。在過去的二十年里,我國科研機構在特高壓領域做了大量工作,特高壓技術研究已進入實用技術研究和試驗,取得了一批重要科技成果。中國電力科學研究院、武漢高壓研究所、電力建設研究所和有關高等院校相繼開展了我國特高壓遠距離輸電方式和電壓等級選擇的研究,進行了特高壓輸變電設備、線路、鐵塔、典型變電所的分析論證和特高壓輸電系統過電壓、絕緣配合及輸電線路對環境影響的研究工作。
?? 電力建設研究所于2004年建設的桿塔試驗站,進行了特高壓單回路8×800分裂導線,30度??? ~60度轉角桿塔原型強度試驗和特高壓輸電線路防振設計方案試驗。
??? 為了在我國及早開展特高壓輸電的技術研究, 推動我國特高壓輸電的發展, 1994年初原國家電力部“全國聯網和高一級電壓輸電領導小組”通過專家認證, 決定在武漢高壓研究所戶外高壓試驗場建設特高壓試驗研究線段,并于1996年6月建成了我國第一條百萬伏級特高壓試驗研究線段。該試驗線段可以開展特高壓輸電技術外絕緣放電特性和線路對環境影響的研究, 也可對部分電器產品和部件進行考核性試驗研究。它的建成為我國開展更高一級輸電技術的研究提供了有利的條件。

該試驗研究線段的主要特點如下:
1) 滿足特高壓輸電相關技術的研究
該線段具有應用研究的電壓范圍大、調整靈活方便等特點, 可滿足電壓范圍為800~1200kV等級的有關外絕緣和環境影響等項目的試驗研究。
2) 采用真型模擬拉V型塔
由于拉V塔占地面積小,應用廣泛以及桿塔較容易用模擬板改變塔型等特點,試驗線段中的模擬桿塔選用真型模擬拉V塔。利用該塔可以較真實的模擬實際線路桿塔,以對線路桿塔的絕緣特性和絕緣子串放電特性進行試驗研究。
?3) 可改變塔窗間隙尺寸
真型模擬拉V 塔在設計時, 將塔型的尺寸留有裕度, 鐵塔邊相橫擔上設有多個吊點,以便試驗時可以改變間隙尺寸。
4) 可改變絕緣子長度及型式
可通過一定的施工手段(如增加和減少絕緣子的片數),改變絕緣子(玻璃絕緣子、瓷絕緣子和合成絕緣子)串長度。
5) 可懸掛的不同型號的導線
可懸掛8分裂或10分裂的LGJ400、LGJ 500或 LGJ 630 等型號的導線,以研究不同導線的電暈特性及間隙的絕緣特性。
利用這條試驗研究線段, 可以較真實地模擬線路和桿塔的實際運行情況, 開展如下特高壓輸電實用技術的研究工作:

1) 絕緣放電特性研究
開展了間隙(如塔窗間隙、導線—塔體間隙、引弧角間隙等)放電特性和沖擊放電伏秒特性和絕緣子串的放電特性研究。
2) 線路和桿塔研究
開展了線路電暈特性、絕緣子電壓分布、大截面導線、線路金具及線路帶電作業技術的研究。
3) 線路對環境影響的研究
開展了線路對環境影響(無線電干擾、靜電感應、可聽噪聲以及生態影響等)的研究。
4) 長期工頻加壓試驗
線段具備長期施加單相工頻高壓的能力, 可對特高壓小電容電器產品或部件等進行長期工頻加壓試驗, 以不斷改進和完善產品和部件結構的設計。

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  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2014-01-09 00:00
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    從1986 年開始,我國連續將特高壓輸電技術研究列入國家“七五”、“八五”和“十五”科技攻關計劃。在過去的二十年里,我國科研機構在特高壓領域做了大量工作,特高壓技術研究已進入實用技術研究和試驗,取得了一批重要科技成果。中國電力科學研究院、武漢高壓研究所、電力建設研究所和有關高等院校相繼開展了我國特高壓遠距離輸電方式和電壓等級選擇的研究,進行了特高壓輸變電設備、線路、鐵塔、典型變電所的分析論證和特高壓輸電系統過電壓、絕緣配合及輸電線路對環境影響的研究工作。
   電力建設研究所于2004年建設的桿塔試驗站,進行了特高壓單回路8×800分裂導線,30度    ~60度轉角桿塔原型強度試驗和特高壓輸電線路防振設計方案試驗。
    為了在我國及早開展特高壓輸電的技術研究, 推動我國特高壓輸電的發展, 1994年初原國家電力部“全國聯網和高一級電壓輸電領導小組”通過專家認證, 決定在武漢高壓研究所戶外高壓試驗場建設特高壓試驗研究線段,并于1996年6月建成了我國第一條百萬伏級特高壓試驗研究線段。該試驗線段可以開展特高壓輸電技術外絕緣放電特性和線路對環境影響的研究, 也可對部分電器產品和部件進行考核性試驗研究。它的建成為我國開展更高一級輸電技術的研究提供了有利的條件。

該試驗研究線段的主要特點如下:
1) 滿足特高壓輸電相關技術的研究
該線段具有應用研究的電壓范圍大、調整靈活方便等特點, 可滿足電壓范圍為800~1200kV等級的有關外絕緣和環境影響等項目的試驗研究。
2) 采用真型模擬拉V型塔
由于拉V塔占地面積小,應用廣泛以及桿塔較容易用模擬板改變塔型等特點,試驗線段中的模擬桿塔選用真型模擬拉V塔。利用該塔可以較真實的模擬實際線路桿塔,以對線路桿塔的絕緣特性和絕緣子串放電特性進行試驗研究。
 3) 可改變塔窗間隙尺寸
真型模擬拉V 塔在設計時, 將塔型的尺寸留有裕度, 鐵塔邊相橫擔上設有多個吊點,以便試驗時可以改變間隙尺寸。
4) 可改變絕緣子長度及型式
可通過一定的施工手段(如增加和減少絕緣子的片數),改變絕緣子(玻璃絕緣子、瓷絕緣子和合成絕緣子)串長度。
5) 可懸掛的不同型號的導線
可懸掛8分裂或10分裂的LGJ400、LGJ 500或 LGJ 630 等型號的導線,以研究不同導線的電暈特性及間隙的絕緣特性。
利用這條試驗研究線段, 可以較真實地模擬線路和桿塔的實際運行情況, 開展如下特高壓輸電實用技術的研究工作:

1) 絕緣放電特性研究
開展了間隙(如塔窗間隙、導線—塔體間隙、引弧角間隙等)放電特性和沖擊放電伏秒特性和絕緣子串的放電特性研究。
2) 線路和桿塔研究
開展了線路電暈特性、絕緣子電壓分布、大截面導線、線路金具及線路帶電作業技術的研究。
3) 線路對環境影響的研究
開展了線路對環境影響(無線電干擾、靜電感應、可聽噪聲以及生態影響等)的研究。
4) 長期工頻加壓試驗
線段具備長期施加單相工頻高壓的能力, 可對特高壓小電容電器產品或部件等進行長期工頻加壓試驗, 以不斷改進和完善產品和部件結構的設計。

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