不同運(yùn)行方式下特高壓直流輸電線路的地面電場(chǎng)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(duì)特高壓直流輸電線路可能存在的4種運(yùn)行方式,計(jì)算和分析了上述輸電線路下方地面電場(chǎng)與離子流密度的分布情況,研究了工程投運(yùn)后特高壓直流輸電線路產(chǎn)生的電磁環(huán)境問題。結(jié)果表明:在雙極運(yùn)行方式下,地面場(chǎng)強(qiáng)與離子流密度均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;并聯(lián)導(dǎo)線帶有相同極性的高電壓,同性排斥作用既加強(qiáng)了地面電場(chǎng)強(qiáng)度,又增加了離子流密度,因此單極–雙導(dǎo)線并聯(lián)大地回線運(yùn)行方式下的地面場(chǎng)強(qiáng)與離子流密度最大,應(yīng)在實(shí)際工程中盡量避免采取這種運(yùn)行方式。
特高壓直流輸電線路架線技術(shù)分析
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對(duì)直流輸電進(jìn)行了簡(jiǎn)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(shù)研究
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2012年中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)直流輸電與電力電子專委會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集 909 ±800kv特高壓直流輸電線路融冰模式探析 余春波 (國(guó)家電網(wǎng)公司運(yùn)行分公司宜賓管理處) 摘要:針對(duì)輸電線路覆冰嚴(yán)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(gè)極功率方向相反,可以在直流雙極總功率很小的情況 下實(shí)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(zhuǎn)換為每站雙極高端 換流器并聯(lián)運(yùn)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(cè)并聯(lián)的2個(gè)換流器一個(gè)為定電流控制、另一個(gè)為定電壓控制,逆變側(cè)并聯(lián)的2個(gè)換流器均處于定 電流控制,逆變側(cè)定電流換流器的電流參考值為線路電流測(cè)量值的一半,達(dá)到平均分配電流的目
特高壓直流輸電的優(yōu)勢(shì).
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4.3
特高壓直流輸電的優(yōu)勢(shì).
特高壓直流輸電線路分段直流融冰方案
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特高壓直流輸電線路分段直流融冰方案
±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(jié)果表明3根樁抗壓實(shí)驗(yàn)情況良好,上拔實(shí)驗(yàn)成果有一定離散性,但也滿足驗(yàn)收規(guī)范要求。通過對(duì)試樁結(jié)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(jié)合試樁成果離散性分析,對(duì)后續(xù)基礎(chǔ)施工提出了建議。
±800kV特高壓直流輸電線路架線施工技術(shù)的要點(diǎn)分析
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4.7
特高壓直流輸電是指±800kv及以上電壓等級(jí)的直流輸電及相關(guān)技術(shù),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(zhǎng)等特點(diǎn),同時(shí)在運(yùn)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(duì)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(duì)特高壓直流輸電線路的架線施工技術(shù)要點(diǎn)展開了分析,希望能夠?qū)μ馗邏弘娋W(wǎng)建設(shè)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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4.4
±800kv特高壓直流輸電線路施工作為目前世界上電壓等級(jí)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(duì)項(xiàng)目監(jiān)理管控很高的要求,文章針對(duì)跨越施工的難點(diǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),詳細(xì)描述監(jiān)理在落實(shí)施工全過程管理的各項(xiàng)措施。
±800kV特高壓直流輸電線路電磁環(huán)境參數(shù)控制指標(biāo)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(biāo)研究 作者:張澤平,張廣洲,鄔雄,萬(wàn)保權(quán),路遙,zhangze-ping,zhangguang-zhou,wu xiong,wanbao-quan,luyao 作者單位:國(guó)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(xiàn)(16條) 1.美國(guó)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(xué)研究院輸電線路的電效應(yīng)和生態(tài)效應(yīng)評(píng)述1987 2.cispr18-2.radiointerferencecharacteristicsofoverheadpowerlinesandhigh-
特高壓直流輸電線路架線施工技術(shù)
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4.7
向家壩—上?!?00kv特高壓直流輸電線路工程的鄂4標(biāo)段具有:地形復(fù)雜、交叉跨越頻繁;線路采用六分裂導(dǎo)線,導(dǎo)線比載大、牽引力和張力大等特點(diǎn),使得架線施工困難重重?;诠こ烫攸c(diǎn),文章總結(jié)了一牽六架線施工的關(guān)鍵技術(shù),可為特高壓工程建設(shè)提供參考。
風(fēng)對(duì)高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗(yàn)研究
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風(fēng)對(duì)高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗(yàn)研究
風(fēng)對(duì)高海拔特高壓直流輸電線路可聽噪聲影響的初步試驗(yàn)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(shè)計(jì)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(fēng)天氣,其對(duì)可聽噪聲的影響不容忽視。本文依托特高壓工程(昆明)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室在海拔2100m處建設(shè)的,長(zhǎng)800m的雙極直流試驗(yàn)線段,對(duì)可聽噪聲進(jìn)行了長(zhǎng)期的試驗(yàn)測(cè)量。通過將試驗(yàn)結(jié)果與理論分析相結(jié)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(fēng)速及風(fēng)向?qū)a分布特性的影響。
四川首次對(duì)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(duì)特高壓直流輸電線路開展帶電作業(yè) 5月12日上午,國(guó)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(duì)世界上電壓等級(jí)最高的直流輸電工程±800千伏錦蘇特高壓直流輸 電工程進(jìn)行帶電側(cè)試掛串鹽密取樣工作,這也是四川省首次對(duì)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(gè)省市,并四次跨越長(zhǎng)江,線路全長(zhǎng)2089千 米,輸送功率720萬(wàn)千瓦,代表了世界直流輸電技術(shù)最高水平。該工程是我國(guó) 西電東送的又一重要綠色能源通道,承擔(dān)著雅礱江流域官地、錦屏一級(jí)、二級(jí) 水電站和四川豐水期富余水電的送出任務(wù)。 為確保±800千伏錦蘇特高壓直流輸電工程安全穩(wěn)定運(yùn)行,四川電 力檢修公司通過對(duì)其帶電側(cè)試掛串鹽密取樣工作,為豐水期即將進(jìn)行的復(fù)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(shù)
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4.7
特高壓直流輸電具有電壓等級(jí)高、輸送容量大、送電距離長(zhǎng)、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高、運(yùn)行方式靈活等特點(diǎn)。建設(shè)特高壓電網(wǎng)對(duì)于實(shí)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(dòng)電網(wǎng)技術(shù)升級(jí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)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(fù)責(zé)施工的1標(biāo)線路全長(zhǎng)82.6公里。施工標(biāo)段交叉跨越頻繁,跨越多條35kv-330kv線路、高速公路、鐵路、地形復(fù)雜。導(dǎo)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(fù)合架空地,如此大截面導(dǎo)線展放在國(guó)內(nèi)尚屬首例。文章研究了采用大截面(1250mm2)六分裂導(dǎo)線的輸電線路,在頻繁的交叉跨越和復(fù)雜的地形下的架線施工技術(shù)。
論±800kV特高壓直流輸電線路架線施工技術(shù)
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4.4
±800kv特高壓直流輸電線在實(shí)際應(yīng)用的過程中具有著多方面的優(yōu)勢(shì),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(jì)效益。因此本文針對(duì)±800kv特高壓直流輸電線進(jìn)行了詳細(xì)的分析,首先簡(jiǎn)單了解了線路架線施工技術(shù)中的難點(diǎn)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(shí)際案例,具體分析線路架線施工技術(shù)中的注意事項(xiàng)以及施工對(duì)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(shù)
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4.8
特高壓直流輸電具有的優(yōu)點(diǎn)較多,建設(shè)特高壓的電網(wǎng)能夠有效的對(duì)資源和能源進(jìn)行集約化的開發(fā),進(jìn)一步提高能源的利用率,對(duì)電網(wǎng)的技術(shù)升級(jí)起到一定的推動(dòng)作用,對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用。本文主要對(duì)特高壓直流輸電的基本概念進(jìn)行了闡述,并就簡(jiǎn)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(shù)的實(shí)際應(yīng)用。
哈密南-鄭州+800kV特高壓直流輸電線路全線架通
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4.5
2013年9月20日,隨著山西晉城市陽(yáng)城縣境晉3標(biāo)段n4550--n4556檔左極導(dǎo)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(zhǔn)開工建設(shè),哈鄭線全長(zhǎng)2191.5km,該工程是800kv、800mw特高壓直流輸電標(biāo)準(zhǔn)化示范工程,也是首個(gè)“風(fēng)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、河南六省(自治區(qū)),沿線地理環(huán)境和社會(huì)環(huán)境復(fù)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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、線 路造價(jià)低、走廊利用率高、運(yùn)行損耗小、維護(hù)便利以及滿足大容量、 長(zhǎng)距離輸電要求的特點(diǎn),在電網(wǎng)建設(shè)中得到越來越多運(yùn)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(chǎng)合 才考慮采用電纜線路。 建設(shè)特高壓直流輸電線路需要研究哪些關(guān)鍵技術(shù)問題? 答:直流架空線路與交流架空線路相比,在機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和計(jì)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(diǎn),需要 進(jìn)行專門研究。對(duì)于特高壓直流輸電線路的建設(shè),尤其需要重視以下 三個(gè)方面的研究: 1.電暈效應(yīng)。直流輸電線路在正常運(yùn)行情況下允許導(dǎo)線發(fā)生一 定程度的電暈放電,由此將會(huì)產(chǎn)生電暈損失、電場(chǎng)效應(yīng)、無(wú)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(duì)國(guó)家電網(wǎng)公司已投運(yùn)的4條特高壓直流輸電線路故障進(jìn)行分類總結(jié),并對(duì)可能危及特高壓直流輸電線路安全運(yùn)行的各類風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了分析,從設(shè)備內(nèi)因、環(huán)境外因、管理思路等方面,提出了有針對(duì)性的防治措施。
特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測(cè)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(yùn)行工況,綜合考慮輸電線路沿線地理環(huán)境、相序、塔型、導(dǎo)線架設(shè)方式、土壤電阻率等因素,對(duì)扎魯特—青州特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試的干擾水平進(jìn)行仿真計(jì)算,為特高壓直流輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試方案制定提供參考,保障了該線路工頻參數(shù)測(cè)試人員及設(shè)備的安全。
特高壓直流輸電圓環(huán)型接地極電流場(chǎng)計(jì)算
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4.7
在特高壓直流(uhvdc)輸電接地極設(shè)計(jì)過程中,需要對(duì)接地極附近的電流場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算。為此,介紹了基于電阻網(wǎng)絡(luò)模型的高壓直流輸電圓環(huán)型接地極電流場(chǎng)的計(jì)算方法。首先將接地極場(chǎng)域在三維空間內(nèi)分割為若干單元,每個(gè)單元等效為系統(tǒng)中的1個(gè)節(jié)點(diǎn),通過6個(gè)等值電阻與相鄰單元節(jié)點(diǎn)連接;然后將所有單元節(jié)點(diǎn)相互連接,構(gòu)成1個(gè)電阻網(wǎng)絡(luò),從而將電流場(chǎng)計(jì)算問題轉(zhuǎn)化為對(duì)電阻網(wǎng)絡(luò)的求解問題;最后求解電阻網(wǎng)絡(luò),得到節(jié)點(diǎn)電壓,并根據(jù)節(jié)點(diǎn)電壓計(jì)算跨步電壓、溢流密度等電流場(chǎng)相關(guān)參數(shù)。在同等條件下,將該算法與ansys仿真得到的電流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果偏差較小,驗(yàn)證了該算法的正確性。
_800kV特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式研究
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_800kV特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式研究
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職位:BIM技術(shù)工程師
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