±800+kV直流特高压输电线路的设计

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±800kV特高压直流输电线路电磁环境参数的计算研究

±800kV特高压直流输电线路电磁环境参数的计算研究

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摘要:士800kV特高压直流输电系统在我国的应用尚处于起步阶段,其涉及到一系列诸如导线及铁塔选型、 直流极间距与对地高度的优化等技术问题,就如何准确计算士800kV特高压直流输电线路的电磁环境参数, 为设计和运行提供借鉴参考,是本文研究的主要课题。围绕合成电场、磁场、无线电干扰和可听噪声等电 磁环境参数,本文通过对不同杆塔和导线型式进行计算,得出了满足相应标准的导线型式和对地高度,为 士800kV特高压直流输电线路的设计、运行和环境影响评价提供参考。 关键词:电磁环境参数,士800kv直流输电线路,特高压
ref.erential suggestion to也e desi星咀and operation of UHVDC
Syst锄.The elec订oma印edc p甜锄eterS,such
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±800kV特高压直流输电线路电磁环境参数 的计算研究

陕西—河南±800kv特高压直流输电工程可研工作大纲

陕西—河南±800kv特高压直流输电工程可研工作大纲

陕西—河南±800kv特高压直流输电工程可研工作大纲1. 引言1.1 概述陕西-河南±800kv特高压直流输电工程是一项重要的能源基础设施工程,旨在满足两省区之间日益增长的电力需求。

该工程涉及建设一条直流输电线路,连接陕西省和河南省,并采用特高压直流技术进行电力传输。

本文将对该工程进行可研工作,并提出具体的方案建议。

1.2 研究背景随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,陕西省和河南省的电力需求不断增长。

然而,传统的交流输电存在较大损耗和限制,在满足长距离大容量输电需求上存在困难。

因此,引入特高压直流技术成为解决这一问题的有效途径。

通过建设陕西-河南±800kv特高压直流输电工程,可以实现两地之间快速、稳定、低损耗的大容量输电。

1.3 目的与意义本篇可研报告旨在对陕西-河南±800kv特高压直流输电工程进行全面深入地研究和分析,从市场需求、技术可行性和经济效益等方面进行评估,为工程的后续实施提供科学依据和决策支持。

该工程的实施将具有重要的战略意义和经济效益,可以促进两省区电力资源的合理利用,提高电力传输效率,满足日益增长的电力需求。

此外,该工程还能够推动特高压技术在我国电网发展中的应用和推广,促进能源结构调整和环境保护。

以上是文章“1. 引言”部分内容的详细清晰撰写。

2. 工程概况:2.1 项目范围:陕西-河南±800kv特高压直流输电工程是一项跨越陕西省和河南省的电力输送项目。

该工程将建设一条特高压直流输电线路,起点位于陕西省某地,终点位于河南省另一地。

预计全长约XXX公里。

2.2 技术参数:该工程采用±800kv特高压直流输电技术,具有以下技术参数:- 电压等级:±800kv- 频率:50Hz- 输送容量:YYY兆瓦- 输电距离:XXX公里- 转换站数量:ZZ个- 直流线路型式:单回线2.3 技术特点:(1) 高电压等级:采用±800kv的特高压直流技术,相较于传统交流输电系统,具有更低的传输损耗和更大的传送功率。

±800kV特高压锦苏直流输电线路融冰技术

±800kV特高压锦苏直流输电线路融冰技术

是 华 东 电 网“ 十一 五 ” 西 电东 送 的 主要 通 道 , 双 极
额 定功 率 为 7 . 2 GW 。线 路 长 2 0 9 5 k m, 跨 越 区 域大、 路径 复杂 、 地 形 地貌 多 变 , 一 旦在 重 冰 区 线 路 敷冰严 重 ( 参见图 1 ) , 将对 特 高 压 直 流输 电线
0 引 言
锦屏 苏 南 ±8 0 0 k V特 高压 直 流 输 电工 程 ,
若 采用 常规 停 电 除 冰 方 式 , 如机械除冰 法 、
自然 除冰 法 等 , 一 方 面 线 路 全 停 对 系 统 冲 击 较
大, 另 一 方 面 冰灾 大 多 发 生 于 冬 季 , 正 是 电 力 需 求 旺盛 时 期 , 停 电除 冰 势 必 用 时 较 长 , 给社 会 生
l i n e me l t i n g i c e . Me l t i n g i c e l o o p s e t f r a c t u r e ,t r a n s f e r r e d t O t h e i c e— me l t i n g o p e r a t i o n mo d e ,t h e c o n n e c t i n g l i n e
S h i HO n g J “ ,S h a n S h u i h o n g
( Sh a ng ha i Po we r Tr a ns mi s s i on an d Tr an s f or ma t i on Eng i n e e r i ng Co m pa ny,Sha ng ha i 20 02 35,Chi na )
中 图分 类号 : TM7 2 3 文献 标 志 码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 3 ) 0 2 —0 1 3 1 —0 4

3.±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(三)-_接地极线路标准化设计指导书-V2.0_20150612

3.±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(三)-_接地极线路标准化设计指导书-V2.0_20150612

版本号:V2.0 ±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(三)接地极线路标准化设计指导书(试行)直流建设部二〇一五年七月±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(三)接地极线路标准化设计指导书(试行)批准:审核:郭贤珊黄勇宋胜利陈东编写:张宁刚王庆付颖王赞江岳魏鹏目录前言 (I)1 一般规定 (1)2 导地线选型 (2)2.1 导线选型 (2)2.1.1 导线选择主要原则 (2)2.1.2 导线载流量 (2)2.1.3 导线型号 (3)2.1.4 导线布置 (3)2.2 地线选型 (4)3 绝缘配合及防雷接地 (5)3.1绝缘配合 (5)3.1.1 绝缘子片数 (6)3.1.2 招弧角间隙 (6)3.1.3 空气间隙 (6)3.2防雷接地 (7)3.3地线绝缘设计 (8)4 导线对地和交叉跨越距离 (9)5 杆塔设计 (12)5.1杆塔结构设计原则 (12)5.1.1基本规定 (12)5.1.2杆塔优化设计原则 (13)5.2杆塔型式选择 (13)5.3杆塔荷载 (14)5.3.1杆塔荷载取值 (14)5.3.2杆塔荷载组合 (15)5.3.3其它规定 (18)5.4杆塔材料 (18)5.5杆塔防腐及绝缘设计 (19)5.5.1 基本规定 (19)5.5.2防腐要求 (19)6 基础设计 (20)6.1基础设计原则 (20)6.2基础选型 (20)6.2.1基本原则 (20)6.2.2常用的基础型式 (21)6.3基础材料 (21)6.4基础计算 (21)6.5基础防腐及绝缘设计 (21)6.5.1 基本规定 (21)6.5.2基础防腐设计 (22)6.6特殊地段基础处理 (22)7 单侧过负荷运行工况导线弧垂校核 (23)7.1接地极过负荷保护定值设计原则 (23)7.2接地极线路降功率工况运行时间 (23)7.3降功率工况的弧垂校核 (23)附录A 导线允许载流量计算方法 (25)附录B 灵州换流站接地极线路绝缘配置案例 (27)B.1 工作电压绝缘 (27)B.2 操作过电压绝缘 (28)C.1 导线型号 (33)C.2 额定电流状态下的导线温度 (34)C.3 一侧承受额定电流时的导线温度及弧垂 (35)C.4 过载时的对地及交叉跨越距离 (36)附录D 降功率工况的导线载流量分析 (38)D.1 一侧承受额定电流时的导线温度及弧垂 (38)D.2 过载时的对地及交叉跨越距离 (42)附录E 接地极线路设计标准指导书(试行)编写备忘录 (45)E.1 本设计指导书编写过程 (45)E.2 本设计指导书已解决的问题 (46)E.3 本设计指导书需解决的问题 (46)前言接地极线路是特高压换流站的配套工程。

±800kV 特高压直流线路工程铁塔组立施工技术

±800kV 特高压直流线路工程铁塔组立施工技术

±800kV特高压直流线路工程铁塔组立施工技术杨晓静 王文峰(山西省供电工程承装公司,太原,030001)摘 要:文章介绍了±800kV特高压直流线路工程铁塔的特点,分析了铁塔组立的施工难点,对外拉线内悬浮抱杆分解组塔的各系统进行了介绍,详细阐述了外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔塔头的施工方法。

关键词:±800kV特高压直流 铁塔组立 内悬浮外拉线 抱杆一、引言±800kV特高压直流输电线路是目前我国乃至世界上电压级别最高的直流输电线路,对于施工单位是一次全新的挑战。

与以往500kV输电线路工程相比,±800kV特高压直流线路的铁塔塔头结构尺寸大、重量重,所以采用以往500kV 的常规组塔方法无法组立这种铁塔,需采用一种新的铁塔组立施工方法,才能确保优质、高效、安全地完成±800kV特高压直流线路的铁塔组立施工,本文对±800kV特高压直流线路铁塔的特点和施工难点进行了详细分析,并详细介绍了外拉线内悬浮抱杆分解组塔的系统组成及吊装铁塔塔头的施工方法。

二、塔型特点及难点分析1、塔型特点:1.1在±800kV向家坝-上海特高压直流线路工程中,本施工标段(皖1A标段)线路全长64.252km,铁塔共133基,铁塔总重6859吨。

塔型有JC30101、JC30102、JC30103、ZC30101、ZC30102、ZC30103、ZC30104、ZJC30101、ZJC30102、ZP30101、ZP30102、ZP30103、JP32104、ZJC30102A等14种型式。

1.2铁塔最大呼称高75m,最重铁塔104.99吨,平均塔重51.6吨。

1.3铁塔采用全方位长短腿设计。

1.4铁塔结构图如下图1所示。

1.5铁塔塔头结构尺寸大、重量重,具体数据见下表1、表2。

表1 直线及直线转角塔塔头主要参数表结构尺寸(单侧边横担长度)(mm) 各段铁塔重量(均为单面重量)(kg)塔型横担高 地线架高边横担长横担下平口宽地线横担边横担近塔侧段边横担远塔侧段ZC30101 2800 3700 11100+93003600 502.8 2236.5 1321.1 ZC30102 2800 3700 11150+93003700 525.8 2314 1353.5 ZC30103 2900 3600 11850+99503800 545.6 2910.3 1496.8 ZC30104 2700 3800 11620+96203980 440.1 3310.9 1935.9 ZP30101 2800 2700 11100+93003600 347.5 2046 1296.7 ZP30102 2800 2700 11150+93003700 362.1 2178.9 1329.5 ZP30103 2800 2700 11500+96003800 391.3 2458.9 1496.4 ZJC30101 4000 2600 11750+124504500 386.8 3770.1 2776.3 ZJC30102 4200 2400 10950+124005100 391.8 5359.7 3778.7 ZJC30102A 4200 2400 10950+124005100 510.1 5359.6 3778.7表2 耐张塔塔头主要参数表图1 铁塔结构图1.6由上表可看出,±800kV特高压直流线路铁塔有以下两个特点:1.6.1导线横担总长度长,总长度为40.8m-46.7m,最长达46.7m(ZJC30102A型);1.6.2导线边横担长度长、重量大,最长达23.3m,最重达9.1t。

±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定

±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定

酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定1 目的和适用范围1.1 目的为进一步提升特高压直流线路工程建设施工工艺标准化、规范化水平,依据国家电网公司《标准化工艺》、《基建质量管理规定》、《强制性条文》、《±800kV特高压直流线路工程施工验收规范》“0.8控制企标”等要求,结合酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计文件,特编写《酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程施工安装工艺规定》,在工程建设中实施。

1.2 适用范围本标准适用于酒泉-湖南±800kV特高压直流线路甘肃段工程施工。

2 依据标准工程主要采用的技术规范(但不限于)如下内容,并应为最新版本:2.1 《±800kV架空送电线路施工及验收规范》2.2 《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》2.3 《±800kV架空输电线路基础、铁塔、架线施工工艺导则》2.4 《±800kV直流架空输电线路设计规范》2.5 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》2.6 《架空送电线路基础设计技术规定》2.7 《输电线路铁塔制图和构造规定》2.8 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》2.9 酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计专题报告及设计原则2.10 工程设计文件、建设管理单位相关管理规定。

3 工程概况酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电线路工程起点为甘肃酒泉桥湾换流站,终点为湖南湘潭换流站。

途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南4省1市,线路长度约为2413km,线路航空距离2062.5 km,曲折系数1.17。

沿线海拔50~3100m。

本工程在甘肃境内呈西北—东南方向走径,线路途经酒泉市、张掖市、金昌市、武威市、白银市、兰州市、定西市、天水市以及陇南市,共计9市22县(区),路径长度1248.758km,铁塔2393基。

±800kV 特高压直流输电工程技术

±800kV 特高压直流输电工程技术

±800kV 特高压直流输电工程技术摘要:特高压直流输电技术是目前世界上最先进的输电技术,具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势,可以更安全、更高效、更环保地配置能源,是实现能源资源集约开发、促进清洁能源发展、有效解决雾霾问题的重要载体,更是转变能源发展方式、保障能源安全、服务经济社会发展的必由之路,也是中国抢占世界能源发展制高点、带动电工装备业“走出去”的重要举措。

关键词:特高压;?直流输电;?换流站;1特高压直流输电工程技术1.1特高压换流技术特高压换流是特高压直流输电工程的关键技术,其核心设备为换流阀。

目前中国投运及在建的±800kV特高压直流输电工程所使用的换流阀主要有5000A/±800kV和6250A/±800kV两种类型,其中后者的输送性能相对于前者有大幅度的提升。

文章将对这两种类型的特高压换流阀基本参数和性能进行对比分析。

(1)运行条件5000A/±800kV和6250A/±800kV换流阀均为全封闭户内设备,其长期运行温度为10~50℃,长期运行湿度为50%RH,并要求阀厅内长期保持微正压条件。

(2)基本参数与±800kV/5000A换流阀相比,±800kV/6250A换流阀的输送容量提升了25%,其晶闸管导通电压由原来的8.5kV降为7.2kV,晶闸管关断时间由原来的500μs降为450μs,增强抵御换相失败的能力。

(3)阀塔结构设计目前±800kVUHVDC换流阀典型阀塔结构均为悬吊式二重阀结构,整个阀塔通过悬式绝缘子悬吊于阀厅顶部。

每个二重阀为一个6脉波整流/逆变桥的1相,由2个单阀串联构成,而双12脉动阀组的1相则由4个二重阀串联构。

其中,高端阀厅12脉动阀组的悬吊部分的绝缘按直流600kV设计,低端阀厅12脉动阀组的悬吊部分的绝缘按直流200kV设计。

在每个单阀两端采用并联氧化锌避雷器来实现过电压保护,并在阀塔的顶部和底部安装屏蔽罩,以改善换流阀周围电场分布特性,避免换流阀对地产生电晕发电。

锡盟—江苏±800+kV特高压直流输电工程内蒙古段线路导线选型分析

锡盟—江苏±800+kV特高压直流输电工程内蒙古段线路导线选型分析

[收稿日期]2014-10-04;[修改日期]2015-03-03[作者简介]李孝林(1984),男,湖南人,学士,工程师,从事送电线路工程设计、送电线路软件开发工作。

doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2015.02.011锡盟—江苏±800kV 特高压直流输电工程内蒙古段线路导线选型分析李孝林(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,呼和浩特010020)Transmission Line Selection Analysis of Ximeng-Jiangsu ±800kV UHV DCTransmission Project in Inner MongoliaLI Xiaolin(Inner Mongolia Power Survey &Design Institute Co.,Ltd.,Hohhot 010020,China )内蒙古电力技术INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER2015年第33卷第2期50引言导线作为输电线路最主要的设备之一,要求既能满足输送电能的要求,同时还能保证安全可靠地运行。

对于特高压输电线路,还应满足环境保护的要求,且经济合理,因此,对于特高压输电线路导线在电气、机械和经济性能等方面都提出了更严格的要求。

本文根据锡盟—江苏±800kV 特高压直流输电工程的电压等级、输送容量以及以往同类工程导线应用情况,通过技术经济比较,确定内蒙古段线路导线采用8分裂JL/G3A-1250/70型和JL/G3A-1250/100型钢芯铝绞线。

本文采用的设计方法,可供今后更高电压等级、更大输送容量的特高压直流输电工程的导线选型参考。

1锡盟—江苏±800kV 特高压直流输电工程概况1.1路径概况锡盟—江苏±800kV 特高压直流输电线路起于内蒙古自治区锡林浩特市境内锡盟换流站(毛登),途经内蒙古、河北、天津、山东、江苏5省,止于江苏省盐城市泰州换流站(杨师村),全线总长1619.7km (含黄河大跨越3.7km ),综合曲折系数1.18。

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2009年7月
高电压技术第35卷第7期
·1525·
LIYong—wei
Professor
ZHOU
Kang
Seniorengineer
李勇伟
1960一,男,教高
长期从事架空输电线路的设计和研究工作
周康
1973一,男,高工
从事架空输电线路的设计和研究工作
LILiProfessor
李力
1964~,男,教高
长期从事架空输电线路的设计工作
何江
1978一,男,工程师,一级注册结构工程师从事架空输电线路结构设计工作
HE
Jiang
Engineer
收稿日期2009—06—18修回日期2009—06—30编辑卫李静
国网电科院电器所监造世界首台特高压电抗器新产品完成出厂试验
2009年6月,由国网电科院高压电器所监造的世界首台电压等级最高、容量最大的单相单柱式
320Mvar/1000kV特高压并联电抗器在特变电工衡阳变压器有限公司一次性通过全部出厂试验和型式试验,各项技术指标均优于技术协议要求。

国家电网公司特高压建设部、国网公司专家组、国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、乌克兰扎布洛热变压器研究所(VIT)的专家及代表共同见证了该电抗器的绝缘试验。

国网电科院高压电器所派出专家组和局放试验技术人员进行技术支持和试验见证,得到了国家电网公司的高度评价和认可。


该电抗器采用单柱结构,相比已投入运行的同等容量的特高压并联电抗器,该电抗器体积、损耗和运输
重量大大减小。

该产品在局部放电控制、局部过热控制、振动噪音抑制和铁芯饼制作等方面使用了多项国际领先技术,其性能水平领先于国际同类产品。

高压电器所监造组针对新产品采用了新的结构,相应采用科学有效的方法,体现了高超的技术水平。

在对该电抗器生产过程中原材料的使用、生产工艺过程进行全过程严
格质量监督的同时,高压电器所对高新技术产品的监造能力和水平也相应得到了提高,积累了新经验。

±800 kV直流特高压输电线路的设计
作者:李勇伟, 周康, 李力, 何江, LI Yong-wei, ZHOU Kang, LI Li, HE Jiang
作者单位:李勇伟,周康,LI Yong-wei,ZHOU Kang(中国电力工程顾问集团公司,北京,100011), 李力,LI Li(中国电力工程顾问集团西南电力设计院,成都,610021), 何江,HE Jiang(中国电力
工程顾问集团华东电力设计院,上海,200063)
刊名:
高电压技术
英文刊名:HIGH VOLTAGE ENGINEERING
年,卷(期):2009,35(7)
被引用次数:3次
参考文献(15条)
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3.郑晓冬.邰能灵.杨光亮.涂崎特高压直流输电系统的建模与仿真[期刊论文]-电力自动化设备 2012(7)
本文链接:/Periodical_gdyjs200907002.aspx。

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