摘?要:目前,我國逐漸進入了超高壓輸電時代,而且超高壓輸變電技術(shù)已經(jīng)成為我國電力系統(tǒng)中主要的研究項目。文章主要論述了超高壓交流輸變電技術(shù)和直流輸變電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,并且根據(jù)當前的實際發(fā)展情況,對超高壓輸變電技術(shù)的發(fā)展趨勢進行了探索,同時,也指出了超高壓輸變電技術(shù)發(fā)展的重點。
關(guān)鍵詞:超高壓輸變電技術(shù);現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢
一、 引言
輸變電技術(shù)作為一項建設資金大、技術(shù)含量高、建設周期長的電力技術(shù),在我國電力系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用。隨著科技的不斷發(fā)展,輸配電技術(shù)也在不斷改革和創(chuàng)新,而超高壓輸變電技術(shù)是應用于智能電網(wǎng)的一項重要的技術(shù),在很大程度上促進了電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
二、 超高壓輸變電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
(一)超高壓交流輸變電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1. 系統(tǒng)研究
近年來,我國設計并生產(chǎn)了電壓等級較高的交流輸變電工程,不僅在很大程度上攻克了電網(wǎng)運行技術(shù)安全穩(wěn)定的問題,而且對保障超高壓電網(wǎng)的穩(wěn)定具有重要的作用。與此同時,超高壓交流設計工程與互聯(lián)電網(wǎng)具有密切的關(guān)系,不僅提升了資源優(yōu)化配置,而且在一定程度上也提高了電網(wǎng)事故支援能力。
2. 電壓控制
為了科學合理確定超高壓交流輸電標準電壓,對電壓控制技術(shù)與抑制技術(shù)進行了深入探究,最終不僅開發(fā)穩(wěn)態(tài)電壓控制技術(shù),而且也研發(fā)了瞬態(tài)過電壓抑制技術(shù)與潛供電弧形抑制技術(shù)。并且進行了超高壓系統(tǒng)中的電壓優(yōu)化控制探究,進而將穩(wěn)態(tài)電壓控制在了比較合理的范圍內(nèi),防止對超高壓輸變電技術(shù)產(chǎn)生不利影響。
3. 外絕緣特性的分析及配置情況
在比較復雜的環(huán)境下,對超高壓系統(tǒng)中的外絕緣非線性放電進行全面的分析和探究,不僅有利于揭示外絕緣特性的規(guī)律,而且也成功研制了防雷技術(shù)、絕緣子配置技術(shù)等,該技術(shù)的研究對世界在復雜環(huán)境下優(yōu)化外絕緣配置具有重要的意義。
(二)超高壓直流輸變電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
相對來說,超高壓直流輸變電技術(shù)比較復雜,特別是在運行方式、接線形式等方面有很多差異。對 750kV直流輸電系統(tǒng)過電壓與絕緣配合進行了深入探究,不僅得出了直流輸電線路沿線過電壓的幅值,而且也推出了分布特性曲線。同時,也提出了 750kV直流輸電系統(tǒng)避雷配置方案及參數(shù)。
三、 超高壓輸變電技術(shù)發(fā)展的趨勢
(一)采用新型輸電技術(shù),減少輸電走廊對土地的占用
隨著我國工業(yè)與農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展和進步,土地資源也更加緊缺。為了解決土地資源問題,就必須最大限度地減少輸電走廊的占地面積,在一定程度上降低電能輸送的成本,進而提升輸電的效率。而多回輸電方式是一種比較有效的途徑,因此,超高壓輸電可以采用這種方式。與此同時,超高壓輸電也可以采用緊湊型輸電方式,這種方式不僅能減少輸電走廊線數(shù),大大提高土地資源利用率,而且對輸送量的提升也具有重要的作用。
(二)進一步降低超高壓輸電損耗
輸電損耗不僅對我國電力行業(yè)產(chǎn)生了不良發(fā)的影響,而且也是影響超高壓輸電工程經(jīng)濟性的主要因素之一。一般來說,輸電損耗主要包括以下兩個方面的內(nèi)容:一方面,換流站損耗;另一方面,輸電線路損耗。其中,在輸電線路損耗中,又包括兩種形式,一種是電暈損耗,另一種是電阻損耗。近幾年來,我國在超高壓交流工程中逐漸投入了大量的先進技術(shù)。以基礎的建材為出發(fā)點,從運行損耗入手,重點對超高壓交流系統(tǒng)經(jīng)濟電流密度進行了全面的探究。如今已經(jīng)得到了初步的結(jié)論。在超高壓交流工程中,還需要加強導線的擴徑與改革,進而可以在一定程度上減少建設中的投資金額,對經(jīng)濟效益的提升具有重大的作用。
(三)在超高壓直流中接入超高壓交流上的方案研究
由于超高壓直流可以輸送巨大容量的電流,因此,對接收端交流電網(wǎng)產(chǎn)生了重大影響。為了確保剩余電流徹底消納,也為了給換流站的換流工作提供強大的支持,就需要建立科學合理的交流線路配套裝置。在具體的建設過程中,制訂了超高壓直流接入 750kV超高壓交流的技術(shù)方案。
(四)超高電壓等級直流輸電系統(tǒng)的研究
以原有的創(chuàng)新研究為前提,當前我國在超高壓工程建設過程中,不斷引入了多種多樣的新技術(shù)。與此同時,還進一步地對更高等級的直流輸電等方面進行了分析和探索。此外,在超高壓建設中,還不僅對直流輸電的主回路及主數(shù)據(jù)設備進行了專題探討,而且對線路及桿塔設計、絕緣配合進行了全面分析和深入探索。進而實現(xiàn)更高電壓等級的直流輸電系統(tǒng)建設,促進輸變電技術(shù)更好的發(fā)展。
四、 超高壓輸變電技術(shù)的發(fā)展重點
(一)超高壓擴徑導線技術(shù)
在超高壓交流輸電線路中,電暈損失不僅是受天氣的影響,而且很大程度上主要是取決于導線表面場強。如果明確了其中的相間距離,那么導線表面場強僅能受到分裂距離及分裂數(shù)的影響。導向表面強場會隨著分裂數(shù)的不斷增多而變得越來越少。而超高壓擴徑導線技術(shù)主要是運用了支撐鋁疏繞的形式,來促使導線外徑的不斷擴大,進而不但可以達到減小電暈放電的目的,而且在很大程度上會使導向表面場強度減小,對輸變電技術(shù)的無線電干擾、噪聲的降低具有重要的意義??梢?,超高壓擴徑導線技術(shù)是高超壓變電技術(shù)發(fā)展的重點內(nèi)容。
(二)超高壓緊湊型輸電技術(shù)
超高壓緊湊型輸電技術(shù)主要是把三相導線放在同一個塔窗中,來減小線路的走廊寬度,進而使單位走廊的輸送容量大大提升。當前,我國對超高壓單回緊湊型輸電線路電磁環(huán)境、帶電作業(yè)、絕緣配合等方面進行了深入的研究,并明確了系統(tǒng)過電壓的限制措施,也獲取了超過壓緊湊型帶電作業(yè)的重要技術(shù)參數(shù)。因此,可將研究的結(jié)果合理的運用到超高壓經(jīng)湊型線路的設計中,進而進一步提高輸送能力。
五、 結(jié)論
綜上所述,隨著時代的不斷進步與發(fā)展,我國超高壓輸變電技術(shù)也得到了快速發(fā)展。從當前的超高壓輸變電技術(shù)發(fā)展情況來看,不僅會采用新型技術(shù),而且也會進一步降低超高壓輸電損耗。其發(fā)展前景是十分廣闊的,并且也為我國未來電力系統(tǒng)的發(fā)展指明了正確的方向。
參考文獻:
[1]梁涵卿,鄔雄,梁旭明等.特高壓交流和高壓直流輸電系統(tǒng)運行損耗及經(jīng)濟分析[J].高電壓技術(shù),2013(3):630-635.
[2]張祿琦,郝陽,李小婷等.擴徑導線在特高壓交流輸電線路工程中的應用[J].電力建設,2012(8):92-95.
作者簡介:范東芳,保定久鼎?;ル姎庥邢薰?。