不同運行方式下特高壓直流輸電線路的地面電場與離子流分布
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以向家壩—上?!?00kV特高壓直流輸電線路工程為背景,針對特高壓直流輸電線路可能存在的4種運行方式,計算和分析了上述輸電線路下方地面電場與離子流密度的分布情況,研究了工程投運后特高壓直流輸電線路產(chǎn)生的電磁環(huán)境問題。結果表明:在雙極運行方式下,地面場強與離子流密度均滿足標準要求;并聯(lián)導線帶有相同極性的高電壓,同性排斥作用既加強了地面電場強度,又增加了離子流密度,因此單極–雙導線并聯(lián)大地回線運行方式下的地面場強與離子流密度最大,應在實際工程中盡量避免采取這種運行方式。
特高壓直流輸電線路架線技術分析
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對直流輸電進行了簡要介紹,分析了特高壓直流輸電線路架線的不易之處,并闡述了架線要求。
特高壓直流輸電線路融冰技術研究
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2012年中國電機工程學會直流輸電與電力電子專委會學術年會論文集 909 ±800kv特高壓直流輸電線路融冰模式探析 余春波 (國家電網(wǎng)公司運行分公司宜賓管理處) 摘要:針對輸電線路覆冰嚴重影響特高壓直流輸電可靠性的問題,研究了特高壓直流輸電線路融冰的2種模式: 循環(huán)阻冰和并聯(lián)融冰。循環(huán)阻冰是使特高壓直流工程的2個極功率方向相反,可以在直流雙極總功率很小的情況 下實現(xiàn)較大的線路電流,防止線路覆冰形成;并聯(lián)融冰是將特高壓直流換流器從串聯(lián)接線方式轉換為每站雙極高端 換流器并聯(lián)運行,產(chǎn)生很大的融冰電流,可迅速融化已經(jīng)形成的覆冰。文中提出了特高壓直流工程并聯(lián)融冰的控制 策略,即整流側并聯(lián)的2個換流器一個為定電流控制、另一個為定電壓控制,逆變側并聯(lián)的2個換流器均處于定 電流控制,逆變側定電流換流器的電流參考值為線路電流測量值的一半,達到平均分配電流的目
特高壓直流輸電的優(yōu)勢.
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特高壓直流輸電的優(yōu)勢.
±800kV特高壓直流輸電線路空氣間隙直流疊
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±800kV特高壓直流輸電線路空氣間隙直流疊
特高壓直流輸電線路黃河大跨越試樁離散性分析
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±800kv晉北-南京特高壓直流輸電線路工程在黃河南岸開展試帆工作,介紹試樁方案、內(nèi)容及成果,試樁結果表明3根樁抗壓實驗情況良好,上拔實驗成果有一定離散性,但也滿足驗收規(guī)范要求。通過對試樁結果的分析,確定施工因素是引起試樁成果離散性的主要原因,其中樁的垂直度和有效樁徑的不一致是引起差異的根本原因.最后,結合試樁成果離散性分析,對后續(xù)基礎施工提出了建議。
±800kV特高壓直流輸電線路架線施工技術的要點分析
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特高壓直流輸電是指±800kv及以上電壓等級的直流輸電及相關技術,其相比于常規(guī)直流的輸電,其不僅具有著輸送容量大、電壓高、輸送距離長等特點,同時在運行方式、線路損耗等方面也存在著很大的差異,因此,特高壓直流輸電對于輸電線路的要求是非常之高的。以±800kv直流輸電線路為例,對特高壓直流輸電線路的架線施工技術要點展開了分析,希望能夠?qū)μ馗邏弘娋W(wǎng)建設起到一定的幫助。
特高壓直流輸電線路跨越高速鐵路施工監(jiān)理管控
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±800kv特高壓直流輸電線路施工作為目前世界上電壓等級最高的直流輸電線路工程,也是目前全球能源互聯(lián)網(wǎng)重要的組成部分,其跨越高速鐵路的施工,對項目監(jiān)理管控很高的要求,文章針對跨越施工的難點和重大風險點,詳細描述監(jiān)理在落實施工全過程管理的各項措施。
±800kV特高壓直流輸電線路電磁環(huán)境參數(shù)控制指標研究
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±800kv特高壓直流輸電線路電磁環(huán)境參數(shù)控制指標研究 作者:張澤平,張廣洲,鄔雄,萬保權,路遙,zhangze-ping,zhangguang-zhou,wu xiong,wanbao-quan,luyao 作者單位:國網(wǎng)武漢高壓研究院,武漢,430074 刊名: 電網(wǎng)與清潔能源 英文刊名:advancesofpowersystem&hydroelectricengineering 年,卷(期):2008,24(7) 被引用次數(shù):0次 參考文獻(16條) 1.美國邦維爾電力管理局生態(tài)研究工作組.水利電力部電力科學研究院輸電線路的電效應和生態(tài)效應評述1987 2.cispr18-2.radiointerferencecharacteristicsofoverheadpowerlinesandhigh-
特高壓直流輸電線路交叉跨越施工方法
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特高壓輸電就像是\"電力高速路\
特高壓直流輸電線路架線施工技術
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向家壩—上?!?00kv特高壓直流輸電線路工程的鄂4標段具有:地形復雜、交叉跨越頻繁;線路采用六分裂導線,導線比載大、牽引力和張力大等特點,使得架線施工困難重重?;诠こ烫攸c,文章總結了一牽六架線施工的關鍵技術,可為特高壓工程建設提供參考。
風對高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗研究
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風對高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗研究
風對高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗研究
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高海拔地區(qū)特高壓直流輸電線路的電暈及其電磁環(huán)境問題已成為輸電線路設計的瓶頸與最大障礙,而電暈引起的可聽噪聲(audiblenoise,na)則是其主要制約因素之一。在高海拔地區(qū)經(jīng)常伴隨有各種情況的大風天氣,其對可聽噪聲的影響不容忽視。本文依托特高壓工程(昆明)國家工程實驗室在海拔2100m處建設的,長800m的雙極直流試驗線段,對可聽噪聲進行了長期的試驗測量。通過將試驗結果與理論分析相結合,初步研究了特高壓直流線路可聽噪聲的特性,并著重分析了風速及風向?qū)a分布特性的影響。
四川首次對特高壓直流輸電線路開展帶電作業(yè)
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四川首次對特高壓直流輸電線路開展帶電作業(yè) 5月12日上午,國網(wǎng)四川電力公司檢修公司帶電作業(yè)班通過等電位作 業(yè),對世界上電壓等級最高的直流輸電工程±800千伏錦蘇特高壓直流輸 電工程進行帶電側試掛串鹽密取樣工作,這也是四川省首次對特高壓直流輸電 線路開展的帶電作業(yè)。 ±800千伏錦蘇線始于四川西昌裕隆換流站,止于江蘇同里換流 站,途經(jīng)四川、湖北、江蘇等8個省市,并四次跨越長江,線路全長2089千 米,輸送功率720萬千瓦,代表了世界直流輸電技術最高水平。該工程是我國 西電東送的又一重要綠色能源通道,承擔著雅礱江流域官地、錦屏一級、二級 水電站和四川豐水期富余水電的送出任務。 為確保±800千伏錦蘇特高壓直流輸電工程安全穩(wěn)定運行,四川電 力檢修公司通過對其帶電側試掛串鹽密取樣工作,為豐水期即將進行的復奉、 錦蘇、賓金三大特高
±800kV特高壓直流輸電線路架線施工技術
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特高壓直流輸電具有電壓等級高、輸送容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高、運行方式靈活等特點。建設特高壓電網(wǎng)對于實現(xiàn)能源、資源集約化開發(fā)、優(yōu)化能源配置方式、提高能源利用率,推動電網(wǎng)技術升級、促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。靈州-紹興±800kv特高壓直流輸電線路工程,起于寧夏回族自治區(qū)銀川市境內(nèi)靈州換流站,止于浙江紹興市境內(nèi)紹興換流站,寧夏送變電負責施工的1標線路全長82.6公里。施工標段交叉跨越頻繁,跨越多條35kv-330kv線路、高速公路、鐵路、地形復雜。導線采用6×jl/g3a-1250/70、6×jl/g2a-1250/100鋼芯鋁絞線,地線一根采用lbgj-150-20ac鋁包鋼絞線,一根采用opgw-150光纖復合架空地,如此大截面導線展放在國內(nèi)尚屬首例。文章研究了采用大截面(1250mm2)六分裂導線的輸電線路,在頻繁的交叉跨越和復雜的地形下的架線施工技術。
論±800kV特高壓直流輸電線路架線施工技術
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4.4
±800kv特高壓直流輸電線在實際應用的過程中具有著多方面的優(yōu)勢,不僅最大程度的節(jié)約優(yōu)化能源資源,提高能源利用率,還能夠有效提高經(jīng)濟效益。因此本文針對±800kv特高壓直流輸電線進行了詳細的分析,首先簡單了解了線路架線施工技術中的難點和要求,然后利用四川地區(qū)的±800kv特高壓直流輸電線路工程作為實際案例,具體分析線路架線施工技術中的注意事項以及施工對策,希望可以為同行人員提供參考。
淺析特高壓直流輸電線路架線施工技術
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特高壓直流輸電具有的優(yōu)點較多,建設特高壓的電網(wǎng)能夠有效的對資源和能源進行集約化的開發(fā),進一步提高能源的利用率,對電網(wǎng)的技術升級起到一定的推動作用,對社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展起到了一定的促進作用。本文主要對特高壓直流輸電的基本概念進行了闡述,并就簡單的工程案例分析了特高壓直流輸電線路的具體架線施工技術的實際應用。
哈密南-鄭州+800kV特高壓直流輸電線路全線架通
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2013年9月20日,隨著山西晉城市陽城縣境晉3標段n4550--n4556檔左極導線牽引到位,哈密南一鄭州+800kv特高壓直流輸電線路全線架通。工程自2012年5月核準開工建設,哈鄭線全長2191.5km,該工程是800kv、800mw特高壓直流輸電標準化示范工程,也是首個“風光火打捆外送”的特高壓直流工程。線路橫跨新疆、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南六?。ㄗ灾螀^(qū)),沿線地理環(huán)境和社會環(huán)境復雜;
特高壓直流輸電線路基本情況問答
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4.6
特高壓直流輸電線路基本情況問答 直流輸電線路有哪些基本類型? 答:就其基本結構而言,直流輸電線路可分為架空線路、電纜線路以 及架空——電纜混合線路三種類型。直流架空線路因其結構簡單、線 路造價低、走廊利用率高、運行損耗小、維護便利以及滿足大容量、 長距離輸電要求的特點,在電網(wǎng)建設中得到越來越多運用。因此直流 輸電線路通常采用直流架空線路,只有在架空線線路受到限制的場合 才考慮采用電纜線路。 建設特高壓直流輸電線路需要研究哪些關鍵技術問題? 答:直流架空線路與交流架空線路相比,在機械結構的設計和計算方 面,并沒有顯著差別。但在電氣方面,則具有許多不同的特點,需要 進行專門研究。對于特高壓直流輸電線路的建設,尤其需要重視以下 三個方面的研究: 1.電暈效應。直流輸電線路在正常運行情況下允許導線發(fā)生一 定程度的電暈放電,由此將會產(chǎn)生電暈損失、電場效應、無線電干擾 和可
±800kV特高壓直流輸電線路典型故障分析
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4.3
文章對國家電網(wǎng)公司已投運的4條特高壓直流輸電線路故障進行分類總結,并對可能危及特高壓直流輸電線路安全運行的各類風險因素進行了分析,從設備內(nèi)因、環(huán)境外因、管理思路等方面,提出了有針對性的防治措施。
特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試干擾水平仿真分析(英文)
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4.4
通過分析特高壓直流輸電線路并行線路運行工況,綜合考慮輸電線路沿線地理環(huán)境、相序、塔型、導線架設方式、土壤電阻率等因素,對扎魯特—青州特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試的干擾水平進行仿真計算,為特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測試方案制定提供參考,保障了該線路工頻參數(shù)測試人員及設備的安全。
特高壓直流輸電圓環(huán)型接地極電流場計算
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4.7
在特高壓直流(uhvdc)輸電接地極設計過程中,需要對接地極附近的電流場進行計算。為此,介紹了基于電阻網(wǎng)絡模型的高壓直流輸電圓環(huán)型接地極電流場的計算方法。首先將接地極場域在三維空間內(nèi)分割為若干單元,每個單元等效為系統(tǒng)中的1個節(jié)點,通過6個等值電阻與相鄰單元節(jié)點連接;然后將所有單元節(jié)點相互連接,構成1個電阻網(wǎng)絡,從而將電流場計算問題轉化為對電阻網(wǎng)絡的求解問題;最后求解電阻網(wǎng)絡,得到節(jié)點電壓,并根據(jù)節(jié)點電壓計算跨步電壓、溢流密度等電流場相關參數(shù)。在同等條件下,將該算法與ansys仿真得到的電流場計算結果進行對比,結果偏差較小,驗證了該算法的正確性。
_800kV特高壓直流輸電系統(tǒng)運行方式研究
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_800kV特高壓直流輸電系統(tǒng)運行方式研究
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職位:BIM技術工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林