浅析输电线路金具的节能降耗
电力输电线路节能降耗技术探讨

电力输电线路节能降耗技术探讨随着经济的快速发展,能源消耗大量增加,对于电力行业来说,如何降低输电线路的耗损成为一个重点研究的方向。
传统的输电线路存在大量的电能损耗,对于电网的稳定运行、安全用电、节能减排等问题产生了不小的影响。
因此,对于电力输电线路节能降耗技术的研究已经成为当今电力工业中的热点之一。
一、电能损耗及原因电能损耗是指输电线路在输电过程中由于电流的通路、电源电压等原因,使电能发生了损失。
主要在于以下两个方面:1. 输电线路的电阻输电线路的电阻对于电能损耗起到极为重要的作用,电阻与导体的长度、截面面积、材料及表面温度等诸多因素有关。
电阻是导体材料的本征属性,其大小决定了导体输电时的电网损耗。
电阻的大小还会受到导线的表面温度影响,由于导线温升存在压降数值的限制,过高的表面温度可能导致传导电感增加,从而对电阻值产生影响。
2. 电流大小电流大小是导致电能损失出现的主要原因,电能损失与输电线路流过的电流成正比。
因此,如何控制输电电流大小对于减少电能损失具有重要意义。
众所周知,减小电阻、增大导线截面面积、控制输电电流大小都可以有效地减少电能损耗。
如何有效地降低输电线路的电能损耗,提高供电质量,节约能源,实现绿色环保,是电力行业亟需解决的问题。
以下介绍几种常见的电力输电线路节能降耗技术:1. 高温导线技术高温导线技术采用的是导线材料的新型材料,这些材料对于提高导线的工作温度具有很好的抵抗能力。
根据实际应用情况表明,温度升高1°C输电线路的电阻将增加1%左右,而采用高温导线技术则能提高输电线路的工作温度,减小所产生的电阻损失,以此来达到节能降耗的目的。
2. 集中调压技术在输电线路上增设调压变压器,修改电压等级,保证供电质量的同时,减小输电线路的电阻损失,节约电能消耗。
集中调压技术的实施需要经济可行性、技术可行性以及地理环境等各方面的考量。
3. 特种封装材料技术不同的封装材料对于输电线路的电阻损失产生不同的影响,当前可采用的封装材料主要有A、B、C类。
探讨电力输配电线路中的节能降耗技术

探讨电力输配电线路中的节能降耗技术随着科技的不断发展,电力输配系统的节能降耗技术也在不断提升和完善。
节能减排已经成为各行各业的共同目标,电力输配系统也是重点节能领域之一。
本文将探讨电力输配电线路中的节能降耗技术,以期为相关领域的技术研究和应用提供一些参考和借鉴。
1. 高效输电线路的建设高效输电线路是实现电力输配节能的基础。
高效输电线路采用了先进的导线材料和绝缘材料,能够大大降低线路的电阻和损耗。
与传统的铜导线相比,铝合金导线在输电容量和导线重量上有明显的优势,同时也能减少线路的能耗。
采用抗拉强度大的钢绞线可以有效减小线路的垂直膨胀,提高线路的使用寿命和可靠性。
绝缘子的选用和布局设计也需充分考虑线路的负荷和环境特点,确保绝缘子的良好运行。
高效输电线路可以有效降低输电损耗,提高输电效率,实现电力输配系统的节能目标。
2. 智能运维技术的应用智能运维技术是电力输配系统节能降耗的重要手段。
通过大数据分析和智能监测设备,可以实时监测线路负荷、温度、湿度等参数,及时发现线路故障和异常情况,提高线路的可靠性和安全性。
智能运维技术还可以通过预测和评估线路的运行状态,优化线路的运行方式和参数,减少不必要的能耗,降低线路的运行成本。
根据实时负荷情况调整线路的电压等级,采取合适的补偿措施来减小线路的无功损耗,节约电能。
智能运维技术的应用,不仅可以提高电力输配系统的运行效率,还可以减少系统的能耗和环境污染。
3. 高效输电设备的选用高效输电设备是实现电力输配节能的重要保障。
在变电站和配电站中,采用先进的变压器、断路器、隔离开关等设备,可以提高设备的传输效率和运行稳定性,降低设备的能耗和维护成本。
选用低损耗变压器和断路器等设备,可以减小设备的铁损和铜损等损耗,提高设备的传输效率和功率因数,降低输电损耗和线路的电能消耗。
还可以通过智能控制和监测技术,实现设备的运行状态的实时监测和调整,提高设备的利用率和运行效率,降低设备的能耗和维护成本。
探讨电力输配电线路中的节能降耗技术

探讨电力输配电线路中的节能降耗技术随着经济的不断发展和城市化进程的加快,电力需求量不断增加,电力输配电线路也在不断扩建和更新。
传统的电力输配电线路存在能耗大、损耗严重等问题,为了节约能源、减少损耗,探讨电力输配电线路中的节能降耗技术是至关重要的。
本文将从输电线路的设计、材料选用、运行管理等方面进行分析,探讨如何实施节能降耗技术,以期为相关领域的专家学者和从业人员提供一些建设性的建议。
一、输电线路的设计1. 优化输电线路的布局输电线路的布局对电力传输效率具有重要影响。
在设计过程中,可以采用合理的布线方式,尽量缩短输电线路的长度,减小线路的损耗。
还可以选择合适的输电线路走向,减少弯曲和拐角,降低线路的电阻,提高电能传输效率。
2. 采用高压输电线路在输电线路的设计过程中,应选择优质的导线材料,并采用合适的截面形状和规格,减小线路的电阻,提高导线的导电性能,降低输电线路的损耗。
二、输电线路的材料选用1. 选用优质的绝缘材料绝缘材料是输电线路中的重要组成部分,直接影响线路的绝缘性能和输电安全。
在材料选用上,应选择优质的绝缘材料,如聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘等,确保输电线路的绝缘性能,减少漏电和能量损耗。
2. 选用低阻抗的导电材料三、输电线路的运行管理定期对输电线路进行检测和维护,发现和解决问题,及时更换老化和损坏的设备和材料,保证输电线路的正常运行和高效输电。
对输电线路进行科学合理的运行管理,确保输电线路运行在最佳状态,减小能量损耗,提高输电效率。
四、节能降耗技术的推广应用1. 加强技术研发加大对电力输配电线路节能降耗技术的研发力度,推动新材料、新技术的应用,在输电线路的设计、建设和运行管理中,采用先进的技术手段,提高输电线路的节能降耗水平。
2. 推广应用优质设备和材料在电力输配电线路的建设过程中,推广应用优质的设备和材料,如高伸缩性导线、抗污染绝缘子等,提高输电线路的安全性和可靠性,降低能量损耗。
电力输配电线路节能降耗技术的研究和应用,对提高电力输电效率、降低能源损耗、促进电力产业的健康发展具有重要意义。
探讨电力输配电线路中的节能降耗技术

探讨电力输配电线路中的节能降耗技术随着电力需求的不断增长,电力输配电系统的节能降耗技术日益受到关注。
电力输配电线路是将电能从发电厂输送到用户的重要组成部分,其节能降耗技术对于提高电力输配效率、降低能源消耗具有重要意义。
本文将从电力输配电线路的设计和运行两个方面,探讨电力输配电线路中的节能降耗技术。
电力输配电线路设计中的节能降耗技术主要包括线路选址、线路材料和线路结构等方面。
在线路选址方面,合理选择输电线路的铺设路径,减少线路长度、减少跨越障碍物的数量和高度,可减少输电线路的损耗和电压降低。
在线路材料方面,采用导电性能好、损耗小的材料,如高温导线和低温电缆等,可减少电线的传输损耗。
在线路结构方面,采用合理的线路结构和绝缘材料,减少线路的击穿和漏电现象,提高线路的运行效率。
电力输配电线路运行中的节能降耗技术主要包括线路互感、电流平衡和无功补偿等方面。
线路互感是指集电线路与接地线路之间的互感耦合,互感耦合会导致线路损耗和电压降低。
在线路设计和运行中,需要采取适当的措施减少线路的互感耦合,如增加间隔距离、采用屏蔽材料等。
电流平衡是指线路中各相电流的平衡程度,不平衡电流会导致无效功率的产生和线路损耗的增加。
在线路运行中,需要采取适当的措施保持电流的平衡,如合理调整负载分配、增加线路容量等。
无功补偿是指在电流与电压之间引入适当的无功功率,以提高电力输配系统的功率因数和电力质量,减少损耗和能源消耗。
在线路运行中,需要采取无功补偿技术,如静态无功补偿器和动态无功补偿器等。
电力输配电线路中的节能降耗技术包括线路选址、线路材料、线路结构、线路互感、电流平衡和无功补偿等方面。
通过合理选择线路铺设路径、采用导电性能好的材料、优化线路结构、减少线路的互感耦合、保持电流的平衡并引入适当的无功补偿,可以降低电力输配电线路的损耗和电压降低,提高电力输配效率,达到节能降耗的目的。
电力金具能耗与节能的探讨 辛星

电力金具能耗与节能的探讨辛星摘要:电力金具是架空输配电线路的重要部件,对线路的安全运行起重要作用。
电力输送过程中,由于金具的原因产生的损耗不可忽视, 为提高能源利用率,减少浪费,研制开发高效节能的电力金具意义重大。
文章主要针对电力金具能耗与节能情况分析,希望能够给相关人士提供一些参考价值。
关键词:节能型金具;能效监测;应用效果引言:近年来我国经济高速发展,能源消耗大幅提高,然而我国人均资源短缺,因此在国家工业化进程中如何提高能源利用率是一个重要的课题。
目前电力行业在输电线路节能方面做了不少研究,电力金具的能耗研究被提上了日程,作为输电线路中辅助电力输送的部件,电力金具投入运行的数量巨大,总体能耗不可小视,筛选淘汰高能耗金具、推广节能金具市场应用势在必行。
在此背景下电力行业标准《电力金具能耗测试与节能技术评价要求》于2014年发布实施,标准的颁布对电力金具的节能评价有了一定的参考依据。
以下对国内外电力金具能耗标准发展历程及该电力行业标准的分类、试验方法、评价准则及应用情况作一些解读。
1.标准分类基于电力金具能耗机理的不同,该标准将金具分为电气接续类和非电气接续类两大类。
电气接续类金具的能耗为交流电流引起的导体的电阻损耗及集肤效应、邻近效应、磁滞和涡流所引起的附加增量损耗的总和,其中电阻损耗为主要损耗。
电气接续类金具主要包括配网用的并沟线夹、绝缘穿刺线夹及主网用的压缩型耐张线夹及接续管等,为承受电气负荷的电力金具。
非电气接续类金具的能耗为磁滞损耗、涡流损耗及剩余损耗的总和。
铁磁类金具三者皆有,非铁磁类金具为涡流损耗。
我国输电线路工作频率为工频,在此频率下磁滞损耗和剩余损耗可忽略不计,涡流损耗为主要损耗。
非电气接续类金具主要包括悬垂线夹、螺栓型耐张线夹、防振锤及间隔棒等,为不承受电气负荷的电力金具。
2.标准试验方法及评价方式2.1电气接续类金具电气接续类金具属于通流元件,环境温度、日照强度及风速三类影响因子都会影响金具的载流量,因此试验需在不通风的环境中进行,环境温度应平稳,不应波动过大。
电力输配电线路中的节能降耗技术分析

电力输配电线路中的节能降耗技术分析电力输配电线路是现代社会工业生产、城市居民生活的重要基础设施之一。
但是,电力输配电线路的建设和运行也面临着很多问题,其中最主要的问题就是能源浪费,造成了很大的经济损失和环境污染。
因此,为了提高电力输配电的能效,也就需要采取节能降耗技术,使其运行更加高效和环保。
1、电导率的优化设计电导率是高压输电线路的重要参数之一,其高低直接影响到线路的输电能力和功率损耗。
因此,在输电线路的设计阶段需要注重电导率的优化设计,采用优质优性能的导体,通过设计导体的几何尺寸、截面形状和结构布局等手段,减小导体的电阻和电感,从而降低输电线路的损耗。
2、电缆技术的应用一般来说,高压输电线路采用的是架空导线进行输送,但是架空导线常常会造成大风天气引发的线路跳闸和漏电等问题,还容易受到雷击等因素的影响,导致大面积供电中断。
因此,相对于架空线路来说,电缆线路的优势就在于安全可靠,无须维修,抗干扰能力强。
在一些重要区域,可以通过采用下入式和隧道式电缆来提高供电安全性和稳定性,减少线路损耗。
3、线路的直流输电技术在近年来的技术变革中,直流输电技术已经逐渐成为一项可靠而有效的输电方式,通过直流变换站将交流电转换为直流电,使得输电线路受到的损耗减小,并减轻了线路对环境的影响。
在直流输电中,输电线路可以采用较小的截面,传输距离也更加优越,对压降和损耗的要求也相对减小。
在配电线路的布局和设计过程中,需要考虑传输的功率和距离,以尽量降低能量损耗和线路的电流强度,优化线路的布局和设计,提高线路的能效。
同时,在设计线路的过程中,还需要考虑线路的技术分阶段管理和技术指导,以确保线路的可靠性和安全性。
2、变压器的降损改进技术在配电系统中,变压器是承担着重要角色的设备之一,而且变压器对电网系统的可靠性和安全性有着至关重要的影响。
为了减少变压器的损耗和提高能效,需要采用高效、低损耗的变压器,同时,可以采用变压器的低压绕组相互串联的方法,减小绕组损耗,从而提高配电线路的能量利用率和节能效果。
电力系统输配电线路节能降耗技术探讨
电力系统输配电线路节能降耗技术探讨随着经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求不断增加,电力系统输配电线路的节能降耗问题日益凸显。
传统的电力输配系统普遍存在能源浪费和能源损耗严重的情况,如何有效地降低输配线路的能耗,提高能源利用效率成为当前亟待解决的重要问题。
本文将就电力系统输配电线路的节能降耗技术进行探讨,旨在为电力系统的能耗降低提供一些有益的参考。
电力系统输配电线路是将发电厂产生的电能送至各个用电场所的重要通道,它的节能降耗情况直接关系到整个电力系统的能源利用效率。
目前,电力系统输配电线路的节能降耗问题主要表现在以下几个方面:1. 线路损耗严重。
由于输电线路长、细、悬空,接触大气面积大,等电导体无法阻止电流的流失,导致输电线路有一定的电阻,造成电能的损失。
2. 输电线路距离较远。
为了满足城市和农村的用电需求,输电线路通常需要跨越长距离,而输电距离的增加也会导致线路单位距离内的能耗增加。
3. 设备老化致使效率下降。
随着设备使用年限的增长,输配电线路上的设备会出现老化,效率下降,导致能耗增加。
以上问题导致了电力系统输配电线路的能源浪费和损耗严重,为了有效地解决这些问题,需要采取一系列的节能降耗技术。
1. 输电线路选材技术输电线路选材技术是通过对输电线路材料的选择,来降低输电线路的电阻,减少电能的损耗。
目前,国内外普遍采用的输电线路选材技术主要有:铝合金、铜铝复合等优质导电材料,通过优化线径和截面积,减小线路的电阻,提高输电线路的传输效率,从而达到节能降耗的目的。
输电线路调度技术是通过对输电线路的运行状态进行实时监测和调度,实现输电线路的优化运行,减少输电线路的能耗。
目前,国内外普遍采用的调度技术主要有:智能监测系统、远程调度系统等,这些系统可以对输电线路的运行状态进行实时监测和分析,及时调整输电线路的运行参数,提高输电线路的运行效率,减少能源损耗。
输电线路改造技术是通过对输电线路的设备进行改造,提高设备的效率,降低设备的能耗。
电力输配电线路中的节能降耗技术分析
电力输配电线路中的节能降耗技术分析随着能源资源日益紧缺和环境污染日益严重,电力输配电线路的节能降耗技术变得越来越重要。
下面将对电力输配电线路中的节能降耗技术进行分析。
通过对电力输配线路的设备进行优化可以达到节能降耗的目的。
使用高效的变压器,可以减少输配线路的损耗。
采用有功率因数校正功能的电力电流、电压检测仪,可以减少无功电流流失,提高电线路的效率。
选择低损耗、高效率的电缆和导线,也可以减少电力输配线路的能耗。
通过智能化技术的应用可以提高电力输配线路的效率,实现节能降耗。
利用远程自动化监测系统对输配电线路进行实时监测和控制,可以及时发现和解决线路中的问题,减少能源的浪费。
使用智能化的配电装置,可以实现对线路的自动开关控制,降低线路的能耗。
通过数据分析与处理,可以优化电力输配线路的运行方式,提高其效率。
采用新能源技术可以降低电力输配线路的能耗。
将太阳能光伏发电和风力发电系统接入到电力输配线路中,可以减少对传统燃煤电力的依赖,降低能源消耗。
通过有效利用再生能源,并与电力输配线路进行深度融合,可以实现能源互补和优化分配,降低能源消耗。
加强电力输配线路的维护和管理,是实现节能降耗的关键。
定期对电力输配线路进行巡视和检修,及时发现并修复线路中的问题,减少能源的损耗。
建立完善的运行管理体系,对电力输配线路进行科学规划和合理分配,最大限度地减少能源的浪费。
电力输配电线路中的节能降耗技术包括优化设备、应用智能化技术、采用新能源技术和加强维护管理等方面。
通过这些技术的应用,可以降低电力输配线路的能耗,实现节能降耗的目的,从而为能源的可持续发展做出贡献。
电力输配电线路中的节能降耗技术分析
电力输配电线路中的节能降耗技术分析随着经济社会的快速发展和人们对能源环保的重视,电力输配电线路的节能降耗技术成为了当前电力行业的热门话题。
传统的电力输配电线路存在着电能损耗大、线路温升高、设备老化等问题,为了提高电网的稳定性和可靠性,降低能源消耗和运行成本,许多新的节能降耗技术被应用于电力输配电线路中。
本文将对电力输配电线路中的节能降耗技术进行详细分析和探讨。
一、高温导线的应用传统的输配电线路中常用的导线通常由铝合金或铜导线制成,这些导线在输电过程中会因为电流的通过而产生一定的电阻,从而使得导线产生一定的热损耗。
而高温导线则是一种通过采用新型材料制造的导线,可以在同样的电流下产生更小的电阻,使得导线的热损耗大大降低。
目前市场上常见的高温导线材料有氧化铝导线和高温超导线等。
通过采用高温导线,可以有效地减少输配电线路中的电阻损耗和热损耗,起到节能降耗的作用。
二、智能线路监测技术传统的输配电线路缺少对线路运行状态的实时监测和分析,一旦出现故障或者异常情况,往往需要花费大量时间和人力进行查找和修复,给电网的运行带来了一定的困难。
而智能线路监测技术则通过在输配电线路中安装传感器和在线监测装置,可以实时监测线路的电流、电压、温度等参数,并且可以对这些数据进行实时分析和处理。
一旦线路出现异常情况,智能线路监测技术可以立即报警并定位故障点,方便运维人员快速进行处理。
通过应用智能线路监测技术,可以最大程度减少因为线路故障导致的能源损耗,提高电网的稳定性和可靠性。
三、智能电能管理系统智能电能管理系统是一种通过对输配电线路的运行状态进行实时监测和分析,对电能的消耗进行精细化管理和控制的技术手段。
通过采用智能电能管理系统,可以实时监测线路的运行负荷、损耗情况、电能使用状况等数据,并且可以根据这些数据进行合理调节和控制。
通过合理的负荷调度和电能使用管理,可以最大程度地减少电能的消耗,并且可以优化线路的运行状态,降低线路的损耗。
电力输电线路节能降耗技术探讨
电力输电线路节能降耗技术探讨 随着全球电力需求的不断增长,电力输电线路的节能降耗技术成为了一个重要的研究方向。本文将探讨一些常见的电力输电线路节能降耗技术,并分析其优缺点,为电力行业的发展提供一些参考。
一种常见的电力输电线路节能降耗技术是使用高温导线。传统的输电线路使用铝合金或铜导线,而使用高温导线可以提高输电效率。高温导线具有低电阻、抗腐蚀和高强度的特点,可以减少能量的损耗,提高电能的传输效率。高温导线的成本较高,需要投入大量资金进行更新和维护。
另一种常见的电力输电线路节能降耗技术是采用输电电缆。与传统的架空输电线路相比,输电电缆可以减少能量的损耗。电缆的输电效率高,对环境的影响小,特别适用于城市和建筑群中的电力输电。使用电缆也存在一些问题,如成本较高、容易发生故障,以及对环境的占用空间较大等。
还有一种常见的电力输电线路节能降耗技术是采用直流输电技术。传统的输电线路采用交流输电,而直流输电技术可以减少输电过程中的能量损耗。直流输电可以降低导线的电阻、电感和电容,减少电能的损耗,提高输电效率。直流输电技术的建设和维护成本较高,需要使用专用的变流器设备,限制了其在现有输电线路中的应用。
还有一些其他的电力输电线路节能降耗技术,如电力输变电设备的优化配置、安装输变电设备的温度控制装置等。这些技术可以提高输电设备的效率,减少能量的损耗,实现电力输变电过程的节能降耗。
电力输电线路的节能降耗技术在电力行业的发展中具有重要意义。高温导线、输电电缆、直流输电技术以及其他一些技术可以有效减少电力输变电过程中的能量损耗,提高输电效率。这些技术在应用过程中还需要解决一些问题,如高成本、设备维护和对环境的影响等。在大规模应用这些技术之前,还需要进一步的研究和实践。
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水利电力科技风2017年*月下
D01:10.19392/ki.1671-7341.201718161
浅析输电线路金具的节能降耗
连永扬
东北电力大学建筑工程学院吉林吉林132012
摘要:随着输电线路电压等级的升高和输送电流的增大,输电线路金具引起的电能损耗逐渐成为电力工业不可忽视的问 题。
做好金具节能降耗是改善电力管理质量、实现电网运行安全经济和推动电网发展的重要手段。
本文首先分析输电金具产生 能耗的原因,然后介绍几种节能电力金具,最后探讨减少金具能耗的主要措施。
关键词:输电金具;节能降耗;新材料
1金具耗能原因分析
1.1电阻损耗和电晕损耗
接续金具的接头在长期运行过程中受到外界环境的污秽、氧化和腐蚀作用后,其导电性能会下降,电阻会增大,导致电压损失和电能损耗。
当导线电流增大时,接头处发热增加,有可能引起导线烧伤甚至断裂,从而降低线路的使用寿命,影响电网运行的安全性。
在超高压输电线路中,因为电压很高,金具的尖端及导线表面电位梯度大于临界值时,就会产生强烈的电晕放电,引起导线和金具的损伤,还会产生光和无线电干扰及导线的电晕振动,这些现象都消耗电能。
1.2磁滞损耗和涡流损耗
采用铸铁和螺栓组合成的耐张线夹和悬垂线夹(包括防震锤),用这种材料制成的金具在导线通过交变电流时形成一个闭合磁回路,铁磁物质在交变磁场作用下反复磁化,其磁感应强度的变化总是滞后于磁场强度的变化,即磁滞现象。
构成闭合磁路的电力金具在反复磁化的过程中,由于磁畴的反复转向,铁磁物质内部的分子摩擦发热而造成能量损耗,即磁滞损耗。
通人交变电流的导线产生了交变磁场,金具内部会产生感应电动势和感应电流。
由于钢铁材料电阻的存在,必然会产生有功损耗,即涡流损耗。
2几种节能电力金具介绍
2.14S合金金具
铝合金材料无磁性、相对磁导率小,可隔断磁路,有效消除磁损,降低涡损。
铝合金金具具有节能、质轻高强、安装简便、耐腐蚀等优点。
在使用时温升低,过载能力强,通过电流(尤其短路)时热稳定性要比传统铁磁金具好很多,避免造成导线过热烧伤导致机械强度降低,增加线路的使用寿命。
2.2无磁钢金具
无磁钢是一种以碳素钢为主材,通过加人锰、铬等元素所得到的铸钢奥氏体合金材料。
无磁钢金具磁性较弱,导磁率低,机械强度高,加工性好,而且产品价格是铝合金金具的一半,仅比铸铁金具高一些。
在低压电网铺设和农网改造中代替铝合金金具,既保证节能降耗,又减少铝用量,降低投资成本。
2. 3复合材料金具
复合材料是以塑料为基材,经过加工和改性制成的材料,其优异的可设计性,具有轻质高强、防腐耐热、绝缘无磁等多重特性,使其可作为输电金具的制造材料。
复合材料金具无磁滞性、低导磁性、电绝缘,在运行时无电晕放电,涡损和磁损极少,可最大限度降低电能损耗,节能降耗效果极佳。
近年,国内研发出的改良型复合材料已用于制造输电金具。
其中,P A-G-F-200型改性增强型复合材料和玻纤增强P A66改性复合材料表现突出,制作出的悬垂线夹和间隔棒等产品均满足国家标准和电力行业标准要求。
C G F2T和C G F-100型悬垂线夹已在35k V和220k V线路挂网运行,使用效果良好。
3金具节能降耗的主要措施
3.1降低导体连接处接触电阻
在金属导体连接处涂敷电力复合脂,能改善连接导电体的接触状况,降低接触电阻,避免接触面电化腐蚀,提高接头处的导电性,降低接头处的电能损耗和电压损失,改善接头处的发热现象。
3.2减少电晕发生
为了有效减少电晕,将金具的曲率半径设计得大一些,在制造加工过程中,铸件表面平整不出现多肉、毛刺等缺陷,作圆处理使其表面呈流线型,使其表面电位梯度低于电晕起始电位梯度。
安装屏蔽环和均压屏蔽环可使其自身硬屏蔽,被屏蔽范围内不出现电晕,控制金具上的电晕从而保护金具。
3.3采用节能型线路金具
传统铸铁金具会产生磁损和涡损,消耗大量电能。
因此,节能型金具因其相对磁导率小、无磁滞现象而逐渐推广应用到输电线路工程。
其中,铝合金金具具有很多优点,使用范围最广,应用数量最多。
在保证机械强度情况下,复合材料金具将是一种最节能的。
虽然在使用时面临机械强度有待提高、耐久性不足等问题,但因其质轻价廉、节能显著等优点让它仍有深人研发的价值,发展前景广阔。
3.4更换金具部件以隔断磁路
把传统铸铁、铸钢悬垂线夹中的导线压板和U形螺栓更换成无磁钢材料部件来隔断金具中闭合磁力线回路,从而减少涡流的产生,降低涡损,达到节能降损目的。
这种金具部件组合模式对于老旧运行路线的节能改造是十分有利的。
运检部门只需更换两个线夹部件,并不更换线夹本体和挂板,降低改造成本,简化停电更换工作程序,让施工可操作性更高,方法更简单。
3.5优化金具结构设计
金具结构设计除了强调结构强度和电气性能外,还应考虑到体积重量和节能问题。
采用镂空和加强筋等制造工艺,可减少金具材料的横截面积和厚度,从而有效减少金具中涡流的产生,降低涡损。
3.6优化金具选型方法
遵循全寿命周期的设计理念,准确计算金具全寿命期内的总动态投资费用(包括建设成本、运行损耗成本、故障维护及损失成本、技改报废成本等),统筹考虑金具的总费用成本、使用寿命、安全可靠性、环保节能等全过程要素,建立一种输电线路金具全寿命周期综合效益评价模型。
在输电线路工程金具选型时,要结合该工程的相关数据和情况,对多个不同型号金具进行多方案比选,展开全方位、全过程的综合性评价。
在满足机械强度和电气性能等使用功效下,兼顾到节能环保问题,将全寿命周期内综合成本最优作为金具的推荐选型依据,有利于提高输电线路工程资产总体经济、社会和环保效益。
4结语
要做好输电线路金具的节能降耗,应从实际出发,结合地区特点,积极慎重地采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能环保的先进技术和产品。
参考文献:
[1]应伟国,刘建生.输电线路采用节能金具及进行金具节 能改造后的效果分析[J].电力设备,2008,9(5):28-31.
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作者简介:连永扬(1991-),男,汉族,广东佛山人,本科,主 要从事输电线路工程方面的研究。
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