中國儲能網(wǎng)訊:導語:我國開發(fā)了全套具有自主知識產權,世界領先的特高壓輸電技術。完成特高壓關鍵技術研究課題309項,其中國家科技支撐計劃16項,覆蓋規(guī)劃、設計、建設和運行各個領域,形成特高壓交流技術標準體系,包括7大類77項國標/行標,制定52項特高壓直流企業(yè)標準,申請429項國家專利。
特高壓交流關鍵技術成果
標準電壓:確定了特高壓系統(tǒng)標稱電壓為1000KV,最高運行電壓為1100KV。
過電壓控制:提出并驗證了采用高抗、高性能避雷器和斷路器合閘電阻深度限制系統(tǒng)過電壓的綜合方案。
潛供電流控制:高抗中性點加裝小電抗,結合線路全換位成功抑制潛供電流,實現(xiàn)1秒內單相重合閘。
絕緣配合:首次采用1000 u s長波前操作波試驗數(shù)據(jù)進行絕緣配合,合理控制了各類間隙距離,有效地減小了搭頭尺寸。
外絕緣:開展了特高壓設備全尺寸污穢特性試驗,在世界上首次研制復合絕緣子和復合套管,成功成功的解決了重污穢地區(qū)特高壓工程的外絕緣配置難題。
電磁環(huán)境:開展變電站及線路的全場域三維電場計算及真型試驗,優(yōu)化導線選型和布置,研制出成套金具,成功開發(fā)了低噪音設備.開發(fā)了全封閉隔音室.工程的電暈損失和噪聲控制水平國際領先。
防雷設計:進行全線雷電活動監(jiān)測,優(yōu)化避雷器選型和布置在變電站進線段地采用三地線設計方案,山區(qū)線路采用地線負保護角設計。
煤礦采空區(qū)線路設計:開創(chuàng)性地采用三維物探勘察、塔基變形預測、桿塔傾斜監(jiān)測等手段,采用分體式耐張塔、大板基礎地基灌漿處理等措施.成功解決了線路通過煤礦采空區(qū)的結構。
防舞動設計:在世界上首次研制成功線夾回轉式防舞間隔棒結合線路走向優(yōu)化、耐張段長度優(yōu)化等措施.實現(xiàn)了舞動多發(fā)地區(qū)特高壓線路的安全設計。
結構優(yōu)化設計:全線桿塔承力構件采用0420高強鋼,耐張塔采用鋁管式剛性跳線,開展真型桿塔強度試驗和縮尺寸構架強度試驗,保證了結構設計安全,實現(xiàn)技術、經(jīng)濟有機統(tǒng)一
特高壓直流關鍵技術成果
直流輸電序列確定了由±500KV、±600KV、±800KV、±1000KV構成直流輸電電壓等級序列,提出了各電壓等級直流工程的經(jīng)濟輸電距離和推薦接線方式。
接線方式:確定特高壓直流示范工程額定電壓為±800kv,采用雙極、每極兩個12脈動換流器、
400kv+400kv串聯(lián)接線方式,額定輸送功率640萬kw,最大連續(xù)輸送功率700萬Kw。
輸送容量:通過優(yōu)化設計,將±500Kv、±660kv、±800kv和±1 000kv直流工程的輸送能力分別提高到350萬kw、460萬kw、760萬kw和950萬kw。
共用接地極:采用多換流站公用接地極方案,提出鄰近交流線路桿塔入地電流影響的解決措施,成功解決接地極選址難題,大大節(jié)約占地和工程投資。
外絕緣:綜合應用復合外絕緣等技術,成功解決800kV戶外直流設備外絕緣和干式平抗的支撐可靠性問題。
絕緣配合:開展全域仿真計算、復合間隙和接地體放電試驗。
確定了800kv換流站閥廳、直流場間隙設計距離,提出了換流設備和直流系統(tǒng)絕緣配合方案。
平面布置:換流站高低壓閥廳面對面布置,兩極低壓閥廳背靠背布置,交流濾波器大組、小組均采用“田”字型布置。
電磁環(huán)境:開展換流站及線路的三維電場計算及真型試驗,優(yōu)化導線選型和布置.換流變采用移動式B0x—IN,平抗采用高效一體化消聲裝置.圍墻合理裝設隔音屏,經(jīng)仿真計算結果表明特高壓換流站噪聲滿足國家環(huán)評批復要求。




