Page 106 - 电力设备电气自动化控制技术研究
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Research on Electrical Automation Control Technology for Power Equipment
电力设备电气自动化控制技术研究
离高效传输的要求,呈现出电网与电能发展不协调的问题。常规高压电网在输电
距离及输电效率方面都存在较大的局限性,而应用特高压输变电技术能解决上述
问题,进一步提升电力传输的距离,并保证电能传输的效率,对我国社会经济发
展具有重要作用,值得大规模推广应用。
(一)我国特高压输变电技术的研究现状
我国开展特高压输变电技术的科研工作已有 30 余年。2004 年末,市场经济
发展进入新的阶段,电力能源需求不断增加。在此背景下,国家电网提出加速建
立百万伏级交流电压和±800 kV电压等级支流系统的特高压电力网络建设目标。
为此,国家电力公司进行了一系列的技术研发和前期工作。目前,我国特高压输
变电技术已经基本成熟,在相关工程建设方面形成了一套完整的体系,涉及环境
影响评价、水土保持方案制订、地质灾害风险评估、压覆矿产评估、地震安全性
评估及文物普查等多个方面,优化了特高压输电项目的选址、审批及协调等内容,
明确了变电所、开关站设备选型及技术规范参数,并将其提交国内设备制造商进
行设计和分析。
通过大量的电力工程项目建设实践,我国取得了许多突破性进展。例如,研
究人员组织研发了 10 000 000 V 的合成型绝缘子,以及超大型、具有世界先进水
平的新型复合型悬臂型绝缘子;完善了用于交流、高电压、过压的综合性控制策
略,开发出了新型控制系统,采用比较理想的方式,使系统操作过电压控制在变
电站的 1.6 倍额定电压以上,线路的 1.7 倍额定电压以下,为国内 THT 网络的顺
利建成和运行打下了良好的基础;优选了变压器的调整方案,给出了变压器与变
压器分离的设计,并在此基础上研发了专用的电压调节变压器,使变压器的结构
更加简单、可靠、灵活;开发了特种高压无电容绝缘套管,并将其应用于高温硫
化硅橡胶的整体注塑,制成的合成绝缘保护套长度超过 10 m,其综合技术指标
已达世界先进水平;率先组织实施了特高压 SF6 断路器试验,并给出了全极短路
断路器的设计方案;研究了多分裂导线的综合防舞动方法,并开发出了有明显抗
舞效果的丝夹旋转体隔离杆双摆防舞器。
特高压输变电技术具有比较高的复杂性,尤其在接线形式及运行方式上,不
同的技术方案有很大的差异。我国在特高压研究领域首次提出了采用串联电压平
均分配的单极型双 12 型变流器电路的设计思想。
通过全面比较设备制造过程、零件运输过程等方面的影响,最后发现在
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