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9月28日,中天科技集团总工程师谢书鸿高工在北京举行的2011智能电网国际论坛上宣读了他和中天科技何仓平、杨日胜合作的论文《输电线路节能增效技术发展》,引起了与会代表的关注。
随着我国电力需求日益增长,我国正在大量应用特高压输变电技术、900mm2、1000mm2等多分裂大截面导线技术、大容量节能增容导线技术,大幅度提高了单位输电走廊的送电能力,也实施对输电线路的运行状态监测技术。随着技术进步和国家推行“两型三新”节能增效创新战略,铝合金芯铝绞线、中强度铝合金导线、型线导线、OPGW分段绝缘、光纤线路监测等输电线路节能增效新技术正在受到各方面的重视。我国输电线路众多、区域宽广、气象环境差异大,应该大力推进输电导线、地线产品的升级换代,推行输电线路节能增效新技术,更好地促进我国电力公共事业和装备制造业的技术进步。
谢书鸿认为,一个结构坚强的智能输电网络对于电力系统的整体运行和规划的灵活性都至关重要。智能输电网络意味着无论在正常运行状态下还是事故情况下,无输电网约束,保证所有发电厂对于系统各个部分的可用性。为满足不断增长的电力需求,我国出台了一系列政策加快电力发展,包括新能源基地建设和新型输电网络建设,特别是采用新技术、新材料、新工艺建设资源节约型、环境友好型电网的“两型三新”节能增效战略。
实施坚强智能电网建设,推行系列输电线路节能技术,施加最新运行信息监测技术,可以不断推进我国电力公共事业和装备制造业的技术进步。
谢书鸿阐述了我国新老输电线路的现状。他说,为了满足输电线路的大容量化和节能增效的要求,对于新建线路,通常采取高电压化、输电导线的大截面化、多导体化来增加输电容量。为减少建设费用,对于老旧线路,不必改造铁塔而是更换成高温低弧垂导线的情况逐渐增多。为解决电晕问题,一般都需要增加大容量输电线路分裂导线根数和导线截面。目前国外已经建成的特高压线路基本采用6或8分裂方式。随着1000kV、±800kV和±660kV特高压线路建设,我国使用了900mm2、1000mm2大截面导线。
我国华东、华北、华南等电力负荷中心经济增长速度加快,需要传输的电力总量日益增大。因城镇化发展所带来的用地制约和确保地下物的安全间距限制,获批新输电走廊愈发困难,所以对老旧线路进行大容量改造增加负荷输送能力是节能增效技术之一。
解决方法之一是提高导线的工作温度,即所谓的增容导线(也称高温低弧垂导线),指持续工作温度在150℃或者能运行在超200℃事故温度的导线。充分利用原有走廊和铁塔,将原有导线更换为增容导线。当负荷增加时,导线可以长期在150-210℃高热负荷下工作,传输1.5-2.0倍电流,导线的机械、电气性能基本不变,而导线的荷载、弧垂和原线路基本相当。因此,一条输电线路在一定条件下起到两条输电线路的作用。谢书鸿认为,增容导线对于具有短时紧急负荷出现的、具有“卡脖子”瓶颈的都市型电网具有特别的意义。
谢书鸿结合中天的实践,介绍了输电线路新型节能增效技术。输电线路的导线、地线担负着远距离传输电能的重任。除了要保证线路安全运行外,所采用的导地线还必须满足环境保护要求;从经济上讲,导地线的选择还直接关系到杆塔和整个线路工程的建设投资以及运行成本,因此,导线、地线的节能增效技术的应用可加大对自然环境的保护、推动“两型三新”电网建设,提高电网建设经济效益和安全运行,意义重大。
谢书鸿介绍了铝合金芯铝绞线、小直径特高强度钢芯导线、输电线路地线节能技术、输电导线的光纤温度、应力监测技术等新型节能输电导线的研究和应用技术。
谢书鸿表示,近年来,“两型三新”节能增效等创新战略推行,我国电力用户、制造企业、科研机构等共同推进铝合金芯铝绞线、中强度铝合金、型线导线、增容导线、OPGW分段绝缘、光纤线路监测等节能增效新技术。我国输电线路众多、区域宽广、气象环境差异大,应该大力推进输电导线、地线产品的升级换代,进行材料更新、结构更新、性能更新,促进我国设计、使用部门转变观念,推动新型输电导线、地线的应用实践,有效促进输电线路节能增效和提高能源利用率。
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