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目前尚无对±1 100kV特高压直流(UHVDC)输电线路导线选型的系统研究成果。为此,从满足电磁环境要求的角度,对±1 100kV特高压直流输电线路的导线选型及分裂方式进行了研究。采用合成场强解析法、EPRI可听噪声计算法和CISPR无线电干扰计算法等国际公认的、经过实际工程验证且广泛使用的计算分析方法,研究了±1 100kV特高压直流输电线路的结构参数(分裂导线根数、子导线截面、导线分裂间距、极导线对地高度和极导线间距)对地面合成电场、电晕可听噪声和无线电干扰场强的影响,发现可听噪声是决定导线方式的主要因素。对满足电磁环境限值的不同导线方案进行了经济比较,根据电磁环境预测分析及经济比较结果可以得出,8分裂JL/G3A-1000/45型导线在满足电磁环境要求的同时年费用最小。因此提出±1 100kV特高压直流输电线路的导线采用8分裂JL/G3A-1000/45型导线的建议。 相似文献
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糯扎渡-广东±800kV直流输电线路导线选型 总被引:4,自引:3,他引:1
为了解决糯扎渡送电至广东的±800kV直流输电线路的导线选型问题,需要综合考虑导线方案的电磁环境指标、机械特性和经济性等。为此,采用解析法特别研究了较优导线方案6×LGJ-630/45和6×LGJ-720/50的地面合成场强和离子流密度横向分布特性,通过数值仿真的手段揭示了地面场强和离子流密度的随线路参数的变化规律;采用关联式计算导线的可听噪声和无线电干扰特性;根据工程的气象条件,验算了覆冰过载能力;最后采用年费用法对两种方案进行了技术经济比较。结果显示,6×LGJ-720/50在电磁环境指标方面优于6×LGJ-630/45,但6×LGJ-630/45在经济性方面稍优于6×LGJ-720/50。 相似文献
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±800kV直流输电线路的导线选型研究 总被引:7,自引:2,他引:7
分裂导线选择是发展特高压直流输电工程的关键技术之一,对±800kV直流输电线路的设计、保护环境和控制工程投资至关重要。采用国际公认的、经过实际工程验证且广泛使用的计算分析方法,研究了±800kV直流输电线路的结构参数(导线分裂数、子导线截面、导线分裂间距、极导线对地高度和极导线间距)对合成电场、离子流密度、可听噪声和无线电干扰场强的影响;对±800kV直流输电线路的电磁环境进行了预测分析。根据电磁环境限值、电磁环境预测分析结果等,确定了±800kV直流输电线路的导线结构。 相似文献
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提高自然功率的大分裂间距导线排列及其电磁环境 总被引:1,自引:1,他引:0
为提高500kV输电线路输送能力,对大分裂间距输电线路进行了研究。计算结果表明,增大导线分裂间距,可显著减小线路波阻抗、提高自然功率,但同时会使导线表面电场强度增加。为了抑制相导线最大场强,给出了适用于工程应用的导线排列优化方法,优化后的输电线路无线电干扰和可听噪声可降低2~3dB。基于我国500kV线路常用的猫头塔、酒杯塔的计算结果表明,在满足电磁环境限值的条件下,使用6×LGJ-240导线的优化排列大分裂间距线路比常规线路自然功率提高30%,而使用4×LGJ-500导线方案也可提高近20%。 相似文献
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±1100kV输电线路作为我国新的电压等级输电线路,其导线对地及交叉跨越距离对工程造价影响较大,是线路设计关键技术原则之一。参考±800kV特高压直流输电线路的设计、运行经验,给出了±1100kV特高压直流输电线路的导线对地及交叉跨越距离的确定原则。在导线不同截面及分裂数、分裂间距、极间距及对地高度时,进行了电场效应计算分析。在此基础上,结合±800kV特高压直流输电线路的设计、运行经验,给出了±1100kV输电线路的导线对地及交叉跨越距离和走廊宽度,可为工程设计提供参考。 相似文献
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±800kV输电线路按电晕条件的导线选择 总被引:6,自引:5,他引:1
现有的±500kV直流输电线路的导线选择是按电晕无线电干扰(RI)条件校验的,而±800kV直流架空输电线路的电晕噪声干扰(AN)、对环境的影响已超过RI成为导线选择的控制因素,为此对比了国外直流试验线路的RI和AN的测试数据与国外的经验公式,发现美国电力研究院的RI计算公式和美国邦维尔电力公司的AN计算公式,可用于云广±800kV直流线路工程设计。结合云广线的实际情况,推荐电晕噪声限值45~50dB进行导线选择,采用6×LGJ-630/45钢芯铝绞线,即满足环保要求又经济合理。 相似文献
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南方电网公司建设投产直流电压等级最高的云广±800 kV直流输电工程,采用LGJ-630/45大截面导线,每极按六分裂布置,为防止导线在大跨越档放线过程中发生嵌套绞线,提出了3种解决方法及注意事项。在云广直流28.1标段得到了有效实施,确保了施工安全和工程质量。 相似文献
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±800 kV直流输电线路分裂导线表面电场强度计算 总被引:1,自引:0,他引:1
比较了马克特一门格尔法、模拟电荷法和逐步镜像法等3种计算导线表面场强方法的计算误差,应用模拟电荷法计算了±800kV直流输电线路分裂导线表面电场强度。结果显示,特高压直流输电线路分裂导线表面电场强度受分裂数、导线截面、分裂间距、极间距的影响较明显,受导线高度的影响较小。 相似文献
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云广±800 kV直流输电重冰区导线选型 总被引:1,自引:1,他引:0
为了合理地选择云广±800kV直流输电工程重冰区的导线型号,采用CISPR的无线电干扰预估公式、美国BPA与EPRI的可听噪声预估公式预估了不同型号导线的电磁环境参数,分析极导线不同分裂根数时的无线电干扰、可听噪声、导线振荡、次档距振荡、覆冰跳跃以及覆冰舞动等后确定了极导线的分裂根数与分裂间距;计算、比较了不同型式导线的单丝性能、外层单丝应力、覆冰过载能力、弧垂特性等因素对杆塔荷载的影响;在采用年费用最小法比较不同导线组合,并评价整个工程供电安全性后推荐云广±800kV工程20mm重冰区采用普通钢芯铝绞线6×LGJ-630/45,30mm重冰区采用钢芯铝合金导线6×LJHA1/G3A-630-54/19。 相似文献
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初步探讨了高海拔地区1000 kV特高压交流输电线路的杆塔外绝缘、塔头尺寸、导线选择等内容.认为无线电干扰场强和可听噪声是选择导线截面的关键因素,推荐采用8×LGJ-500/45导线,分裂间距0.4 m.单回路直线塔宜采用M 串三角形排列的铁塔.一般地区,导线对地高度不宜小于21 m. 相似文献
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在我国成功突破±1100kV直流输电技术的基础上,为实现±1500kV电压等级的全新跨越,文章从导线的电气特性和机械特性对±1500kV特高压直流输电线路导线截面及分裂数形式进行研究,并运用年费用最小法推荐经济性最优的导线型号。通过对不同分裂数及截面导线的计算和比较,充分考虑±1500kV输电线路输送容量大,输送距离长,损耗小时数与电价预计也较高的特点,推荐±1500kV特高压直流输电线路工程采用电磁环境和年费用均较优的10×JL1/G3A-1250/70导线型式,为实现电压等级跨越提供借鉴。 相似文献
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宁东—山东±660kV直流输电示范工程的导线选型 总被引:1,自引:0,他引:1
宁东—山东±660 kV直流输电示范工程(简称宁东工程)将"全寿命管理"理念贯穿在工程规划、设计、施工、运行全过程。在多分裂导线满足机械、电气性能及电磁环境限值要求的前提下,适当增加单导线的截面,可有效地降低电能在传输过程中的损耗,这对建设"资源节约型、环境友好型"输电线路有着重大的意义。通过对多个分裂型式和导线的截面组合方式进行技术经济比较,可知极导线分裂根数越多,导线直径越大,其电气性能就越好;但导线总截面不能太大,电流密度不能太低,否则投资过大;另外应考虑生产、施工、运行经验等因素对极导线方案的影响。综合比较后,4×JL/G3A-1000/45导线的电晕特性满足限值要求,在多个电价和最大损耗小时数下,此方案的年费用最低,被推荐到宁东工程中。 相似文献
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文章结合750 kV输电线路特点提出了该电压等级导线截面选择的思路与方法,首先由经济电流密度进行导线截面初选,提出6×LGJ- 300、6×LGJ-400、6×JL/GIA-450三种线路截面方案,再进行了导线长期载流量、无线电干扰、可听噪声校核计算,最后结合年费用经济指标比较,提出西宁-日月山750 kV输电线路导线... 相似文献
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锦屏-苏南特高压直流输电工程直流线路电磁暂态仿真 总被引:4,自引:3,他引:1
锦屏-苏南±800 kV直流输电工程的稳态运行电压和每极双12脉动结构与向家坝-南汇±800kV直流输电工程相同,但输送容量、输送距离和导线型号与向家坝-南汇±800 kV直流输电工程不同。针对锦屏-苏南±800 kV直流输电工程的主回路参数,利用电磁暂态计算软件EMTP-RV,分别针对2种导线分裂间距对线路内部过电压和沿线接地短路电流进行了电磁暂态仿真计算,给出了2种导线分裂间距下直流线路的最大过电压水平,并根据大量仿真计算结果给出了直流线路沿线过电压水平包络线以及沿线各点对地短路电流包络线。该研究结果为锦屏-苏南特高压直流工程的设计和建设提供了技术依据。 相似文献
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为预防导线粘连带来的危害,研究典型500 kV输电线路四分裂导线在直流融冰试验时的子导线收缩现象,根据3维有限元法对分裂导线LGJ-4×400/35与450 mm×450 mm方型阻尼间隔棒进行实形建模。在温度为-5℃、风速为5 m/s、覆冰厚度为10 mm的环境气候下,直流融冰电流分别为1 000、2 000、3 000、4 000 A的条件下,研究分裂导线和间隔棒的磁场分布,计算单位长度输电导线的电磁力;利用找形分析法建立悬链线模型,在500 m档距内,计算分析了输电导线在覆冰作用下的垂直位移,张力;在60 m最大次档距下,计算分析了覆冰和电磁力共同作用下分裂导线收缩位移;仿真证明了融冰电流在3 000~4 000 A范围内,500kV输电线路四分裂导线出现明显收缩现象。 相似文献