2024年经典的输电技术总结(通用6篇)
经典输电技术包括高压直流输电、交流输电、超导输电及智能电网,提升电力传输效率与稳定性。下面是阿拉网友整理编辑的经典的输电技术总结相关范文,供大家学习参考,喜欢就分享给朋友吧!
2024年经典的输电技术总结 篇1
电力线路有输(送)电线路和配电线路之分。由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路称为输(送)电线路,由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路称为配电线路。
电力线路按电压等级分为低压、高压、超高压和特超高压线路。电压等级在1kV以下的是低压线路,10kV及以上的是高压线路,500kV及以上的是超高压线路,750kV及以上的是特高压线路。
输电线路按线路架设材料不同分为架空输电线路和电缆输电线路。输电线路按电流的性质分为交流和直流线路。架空输电线路按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路。
架空输电线路主要由导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础以及接地装置等部分组成。
导线
其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,导线是架设在杆塔上,长期处于野外,承受各种气象条件和各种荷载,因此对导线除要求导电性能好外,还要求具有较高的机械强度、耐震性能,一定的耐化学腐蚀能力,且价格经济合理。任何导线故障,均能引起或发展为断线事故。
线路导线目前常采用钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、防腐钢芯铝绞线。
钢芯铝绞线
国产钢芯铝绞线的标准先后有(D)57-1962、JB·649-1965、GB1179-1974、GB1179-1983《铝绞线及钢芯铝绞线》、GB/T1179-1999《圆线同心绞架空导线》(等同于IEC6089-1991)和GB/T1179-20__《圆线同心绞架空导线》五种。目前后三种应用较为广泛。
常用架空导地线的型号及其意义
L—铝;
G—钢;
J—绞;
Q—轻型;
J—加强;
F—防腐;
X—稀土;
LJ—硬铝绞线
LGJ—钢芯铝绞线
LGJQ—轻型钢芯铝绞线
LGJJ—加强型钢芯铝绞线
LGJF—防腐型钢芯铝绞线
GJ—钢绞线
注:以上为GB1179-1983标准
JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A--钢芯铝绞线
JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF--防腐性钢芯铝绞线
G1A、G1B--普通强度钢线(单线金属的电阻率为Ω·m,对应于9%IACS)
G2A、G2B--高强度钢线(单线金属的电阻率为Ω·m,对应于9%IACS)
G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为Ω·m,对应于9%IACS)
注:以上为GB1179-20__标准
防腐钢芯铝绞线。防腐钢芯铝绞线的规范、结构和机电性能与普通钢芯铝绞线完全相同,所不同的是表面涂抹防腐剂,并在型号中加“F”,即“LGJF”以示区别,该线共分轻防腐、中防腐和重防腐三种。常见型号可以见《钢芯铝绞线老规程(GB1179-74)主要技术参》与《钢芯铝绞线老规程(GB1179-83)主要技术参》。
现在南方电网导线主要采用铝包钢芯铝绞线,铝包钢芯铝绞线的表示的意义见《输电线路常用架空导、地线型号表示及含义》,铝包钢芯铝绞线的详细参数见《【资料】电力线路中常用铝包钢芯铝绞线参数》。
地线
地线又称架空避雷线,地线架设在导线的上空,其作用是保护导线不受直接雷击,由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。避雷线根数视线路电压等级、杆塔型式和雷电活动程度而定,可采用双地线和单地线。
目前110kV及以上电压等级的送电线路一般为双架空地线。如果地线发生故障,造成断线。避雷线断线后可能碰在导线上,即能造成导线间的短路,影响正常供电。
另外架空地线有绝缘、不绝缘和部分绝缘之分。架空地线常采用镀锌钢绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线(OPGW)。
绝缘子
是输电线路绝缘的主体,其作用是悬挂导线并使导线与杆塔、大地保持绝缘。绝缘子不但要承受导线的垂直荷重,水平荷重和导线张力。因此,绝缘子必须有良好的绝缘性能和足够的机械强度。输电线路常用绝缘子有:盘形悬式瓷质绝缘子、盘形悬式玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。按承载能力大小分为70、100、160、210、300kN等。每种绝缘子又分普通型、防污型等多种类型。
金具
在架空输电线路上,将杆塔、绝缘子、导线、地线及其他电气设备按照设计要求,连接组装成完整的送电体系所使用的零件,统称为金具。对金具的要求是强度高,防腐性能好,连接可靠,转动灵活,面接触,防止点接触。金具按其主要性能和用途一般分为五大类:悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、防护金具。
2024年经典的输电技术总结 篇2
通讯员:赵寅峰)1月4日,输电处召开20__年全年安全生产工作总结会,特邀请与输电专业相关的直升机航检中心、工程基建处两个部门专业人员参会。
会上,输电处技术、安全专责首先对全年安全生产工作进行回顾,总结重点工作完成情况,分析工作中存在的不足,制定相对应的整改措施,并布置20__年重点工作。随后,直升机航检中心靳少君副主任从20__年航检作业完成情况、缺陷、故障分析以及20__年直升机、无人机作业计划三方面内容与我处员工分享交流。基建工程处臧国民主管就各班组长提出的新投产线路施工问题进行一一解答。
之后,输电处二级工程师王海生在会上指出20__年输电处全员工作积极性、团队协作能力有所提升,但员工个人综合素质亟待提高。刘文恒副处长强调20__年将员工个人技能培训作为全年重点工作内容,制定针对性的培训计划,依托“传承者”专业培训工作室及退运线路开展理论、技能的专项培训。范利江书记要求加强与局输电专业相关职能处室及兄弟部门的沟通联络,为安全生产工作创造协作互助良好环境。
最后,薛彬处长做总结发言。在点评全年安全生产工作得失的同时,也对当前输电处面临的严峻形势进行了剖析,并为20__年全年各项工作指明方向。20__年输电处将继续深入落实“抓基础、抓基层、抓基本功”生产管理要求,以标准化建设为载体,着力加强员工个人素质整体提升,增强输电线路运维管理水平,保障西电东送电力通道的稳定畅通。
2024年经典的输电技术总结 篇3
1 输配电线路测绘手段之变迁
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长期以来,在输配电线路中,都是采用经纬仪(选线)+全站仪(测断面)的模式进行野外测量的;电气专业事先在1:5万的地形图上理论选线,然后测量及其他所有勘设人员以此为据到现场实际选线(眼见为实后,设计方案根据现场情况灵活调整)。输电线路的勘测受到地形、林木、环境、线路路径长度等方面的影响,传统“小米加步枪”的测量方法效率较为低下。
20__年,在笔者参与的“大理~厂口500kV送电线路工程”的勘测过程中,采用了较为先进的海拉瓦技术进行测绘,设计人员在卫星、飞机、GPS等设施工作的前提下,借助海拉瓦系统生成的图像、三维景观图即可一目了然地掌握工程实地情况,在一定程度上减少了传统方式的实地测量、定位信息的误差,大大降低了测绘人员的劳动强度,工作效率得到了大幅提升。
如今,随着科技的发展,测绘技术日新异月,激光扫描、摄影测量、卫星遥感等三维测量技术已逐步应用于输配电线路中。依靠三维测量技术可以提供输电线路辅助优化选线的三维大场景,既提高了工作效率,减少人员劳动强度,又可以形成三维量测技术体系,促进行业的进步。
限于成本等方面的原因,输配电线路中当下应用最为普遍的是RTK(Real-time kinematic 实时动态)载波相位差分测量技术。RTK在野外能够实时得到厘米级定位精度,它的出现为线路选线、地形测,各种控制测量带来了新的测量原理和方法,极大地提高了作业效率。
在输配电线路野外勘设中,如果设计人员不熟悉坐标,面对此图此景,用一句话来形容,您将“拔剑四顾心茫然”
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2024年经典的输电技术总结 篇4
20__年10月12日,由中国高等学校电力系统及其自动化专业学术年会组织委员会主办,西华大学电气与电子信息学院承办,亚洲电能质量产业联盟、内蒙古工业大学协办的中国高等学校电力系统及其自动化专业第35届学术年会在四川成都隆重开幕。《电力自动化设备》杂志社是本次会议支持单位之一。
中国高等学校电力系统及其自动化专业学术会议于1985年10月召开了首次会议,明确了会议的宗旨是为各校师生提供一个学术讲坛,促进学术交流,促进我国电力科学技术、电力工业和电力工程教育的发展,并确定了会议组织机构和自愿轮流举办的原则。经过30多年的发展,该年会已成为全国高校电力系统及其自动化专业师生一年一度不可缺少的学术盛会,为培养我国电力工业高级科技人才,和保证电力工业的迅速发展做出了巨大的贡献。
会上,华北电力大学赵成勇教授进行了《直流输电技术面临的挑战浅议》的主题报告。小编在征得赵成勇教授同意后,在此分享报告PPT。
2024年经典的输电技术总结 篇5
特高压输电技术是中国实现能源大范围优化配置的战略途径,该技术是世界上最先进的输电技术之一。目前,在世界范围内只有我国全面掌握了这项技术,并开始了大规模的工程应用。我国从20__年底开始集中开展大规模研究论证、技术攻关以及工程实践,进行了特高压交流输电、特高压直流输电技术的研究,掌握了过电压抑制、外绝缘配置、电磁环境控制等关键技术,研制出变压器、开关、串补装置,和换流变、换流阀、平波电抗器、直流控制保护等核心设备,建立了包括研究、设计、制造在内完整的特高压输电技术体系,整个体系具有完全的自主性。
中国由于能源资源与电力需求存在远距离、逆向分布特点,以及经济快速发展带来的电力需求,需要开发和应用远距离、大容量、高效率的特高压输电技术。实践证明特高压输电在大范围内配置能源资源具有技术和经济优势。以特高压±800千伏直流输电项目为例,相比较±500千伏直流工程,它的输送容量提高到2-3倍,经济输送距离提高到倍,运行可靠性提高了8倍,单位输送距离损耗降低45%,单位容量线路走廊占地减小30%,单位容量造价降低28%。
截至20__年11月,中国已建成投运“八交十直”共计十八条特高压输电线路,其中8个1000kV特高压交流输电工程,10个±800kV特高压直流输电工程,运行情况良好。这些工程实现了“西电东送”以及电网资源优化配置的目标,近5年,中东部16个省份近9亿人用上了来自西部的清洁能源,同时,每一年东中部地区减少烧煤9500万吨,这相当于四川省一年的煤炭消耗量。减少的煤炭消耗意味着更清洁的环境,更绿色的发展,更高效的能源利用。随着这些工程的稳定运行,特高压交直流输电技术已经逐渐成熟,进入大规模推广应用阶段,输送了数以亿计的清洁能源,作为中国能源革命战略部署中重要的一环,中国特高压技术正在引领我国加速能源革命。
但是中国特高压发展的目标和决心绝不止于此,目前中国正在研发和建设±1100kV特高压直流输电工程,与±800 kV直流输电技术相比较,±1100 kV直流输电的经济距离更远,为3000~5000 km,输送容量可达12000MW,可高效实现中国更大范围内的优化能源配置。目前,中国正在研发和建设±1100 kV昌吉—古泉直流输电工程,解决电气绝缘和设备研制关键技术,±1100kV特高压直流输电技术将成为超远距离输送的重要技术选择。除此之外,特高压交流GIL输电技术的研究也提上了日程。中国幅员辽阔,工程建设将面对一些特殊地理环境造成的困难,例如垂直落差大、大河流跨越等,特殊输电路段需采用GIL输电技术来解决。目前,中国正在研发和建设特高压交流GIL输电穿越长江工程。另一方面高可靠性、环保型特高压新技术的应用也是特高压工程发展的重点。随着中国特高压电网规模化建设,进一步提升特高压工程的运行可靠性与经济性,将成为特高压输电技术发展的必然选择。
未来特高压输电技术将向更经济、更可靠、更环保方向发展。根据中国的能源状况,将继续推广特高压交直流输电技术的工程应用,近期发展目标是形成“九交十四直”的特高压主网架,远期目标是为能源在更大范围的跨国、洲际联网做技术准备。
20__年、20__年,国家电网公司分别中标巴西美丽山一期、二期±800千伏特高压直流输电线路项目。20__年12月21日,美丽山一期工程正式投入商业运行,成功实现了中国特高压输电技术“走出去”目标,标志着中国特高压输电技术、规范和标准已正式步入全球应用阶段。这是中国特高压走出国门的重大突破,促进了中巴全面战略伙伴关系的发展。
2024年经典的输电技术总结 篇6
地脚螺栓在输配电线路中起到连接铁塔与基础、承上启下的重要作用,关乎到整条线路的安全运行,一旦地脚螺栓出现纰漏,将极可能发生倒塔等致命性严重事故——本文对输电杆塔地脚螺栓相关知识进行梳理总结;此外,结合笔者自身实践,分享几则地脚螺栓工程案例,以加深设计人员对地脚螺栓的理解与认识!
1、概述
地脚螺栓在输配电线路中起到连接铁塔与基础、承上启下的重要作用,关乎到整条线路的安全运行,一旦地脚螺栓出现纰漏,将极可能发生倒塔等致命性严重事故,故在输配电线路中,地脚螺栓从设计开始即容不得半点马虎。
在现行输配电设计规程中,对地脚螺栓的相关规定不尽相同,本文将就此进行剥丝抽茧式的解析;此外,结合笔者自身实践,分享几则地脚螺栓工程案例,以加深设计人员对地脚螺栓的理解与认识!
地脚螺栓的两种标准
《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-20__)(简称"线基规")及《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》(DL/T 1236-20__)(简称"杆塔地螺规")两现行规程均对地脚螺栓提出了相关要求,但两规程间存在一定异同。输配电线路 公众号 编制
《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-20__)中相关规定(1)地脚螺栓种类及抗拉强度设计值
"线基规"中条给出了输配电线路中常用的6种地脚螺栓种类及抗拉强度设计值
施工未进行螺栓复紧,钢管杆随风"尽情"摇摆某220kV线路某钢管杆采用16M56地脚螺栓圆形对称布置,竣工投产3年后的某日,运行人员发现在大风情况下钢管杆塔身有较大摆动。经设计人员实际查看钢管塔底脚处法兰盘,可判定:由于底脚螺栓松动以及基础立柱顶面与钢管塔法兰盘之间存在缝隙,钢管塔在大风情况下塔身产生了较大摆动,钢管塔地基及基础未出现任何异常。
★处理方法:
1) 打开基础保护帽,清洗底脚螺栓、基础立柱顶面及保护帽内的钢管塔塔体表面;
2) 无风情况下,在线路前进方向及横担方向均架设经纬仪,进行钢管塔垂直度观测,一边观测一边用楔形钢板打入基础顶面与法兰盘的缝隙进行纠偏,直到两个方向观测钢管塔均达到铅垂为止;
3) 依次拧开底脚螺栓螺帽(每次只能拧开一个底脚螺栓的两螺帽),加上合适厚度(使螺帽能拧紧)的垫片,拧到三分之二紧,然后照此方法把相对位置的螺栓同样拧到三分之二紧,再把最初的螺栓进行完全紧固以及相对位置的螺栓进行完全紧固;……直到所有底脚螺栓均垫上合适厚度的垫片并保证其上的两个螺栓全部紧固为止;
4) 用防腐涂料(如环氧树脂或氯化橡胶)把基础保护帽内的所有铁质部件(包括底脚螺栓)进行防腐处理(涂刷2~3道),待干燥后按原设计重新做好基础保护帽并把基坑回填至原状。
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