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时间:2019-11-24
《特高压直流输电线路大截面导线极间距取值深化研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、第203815卷年第21月期四川电力技术V01.38。No.1SichuanElectricPowerTechnologyFeb.,2015特高压直流输电线路大截面导线极间距取值深化研究周唯,周刚,吴子怡(西南电力设计院,四川成都610021)摘要:在特高压直流输电线路中,极导线间距离直接影响杆塔塔头尺寸、杆塔高度和输电线路电磁环境指标.进而影响工程建设投资和环保水平,具有重要的经济和社会效益。通过对影响极间距取值的各种因素进行研究分析,提出了采用大截面钢芯铝绞线的极间距控制因素、优化研究和经济效益等成果。关键词:特高压;直流输电线路;极间距;大截面Abstract:
2、Theelectrodespacinghasimportanteconomicandsocialbenefits,anditalsoaffectsthetowerheadsize.towerheight,electromagneticenvironment,investmentandenvironmentalprotection.Basedontheresearchandanalysisonvariousfactorsfortheelectrodespacingvalues,theachievementsofcontrolfactors,optimizationres
3、earchandeconomicresultsetcareproposed.Keywords:ultrahighvoltage(UHV);DCtransmissionline;electrodespacing;largecross—section中图分类号:TM723文献标志码:A文章编号:1003—6954(2015)O1—0014—05地线布置尺寸详见图1。0引言O盘受盘-凸l××随着中国电力系统全国联网、西电东送、南北互供工程的实施,以及国家特高压骨干电网的建设,中国电网将形成大容量交直流并列运行的格局。由于输电线路走廊资源的紧缺,有效控制±800kV特高压直流
4、线路极间距,减小直流线路走廊宽度势在必行。这在经济发达地区尤为突出,输送距离长达上百千米的特高压直流线路,有效控制极间距减小走廊宽度非常重要。工程设计和建设中必须进行认真研究,在保证安全运行的基础上,严格控制空气间隙、杆塔高度和电磁环境指标,能有效节省输电直流输电线路工程投资。图1铁塔布置图研究的特高压直流线路,参考正在设计的灵州一绍兴和酒泉一湖南线路工程,每极大截面导1边界条件线,采用6分裂JL/G2A一1250/70钢芯铝绞线,参数见表1引。研究的基本计算条件如下:额定电压为±800kV;系统最高运行电压为±816kV;系统输送功率为8000MW;操作过电压倍数为
5、1.6。在各种计算2主要控制因素中,大截面导线采用双极水平排列,绝缘子串为V2.1电磁环境限值串布置;直线塔塔身宽度取为3.6m,耐张塔塔身宽随着全球经济的不断发展和民众环境意识的增度取为4.6ITI;10mm冰区,27m/s风区;极导线和.14.第38卷第1期四川电力技术Vo1.38。No.12015年2月SiehuanElectricPowerTechnologyFeb.。2015表1导线基本参数表表面的电场强度超过了空气电气击穿强度时所产生项目导地线型号局部放电就形成了电晕。通过科研单位多次试验证JI/G2A一1250/70明,导线的起始电晕电场强度与极性的关系
6、较小,一截面积/mm般认为直流线路导线起晕场强和交流线路起晕场强直径/mm的峰值相同,直流线路导线的起晕场强较交流线路弹性模量/(N·mm)低得多,不影响导线极间距布置。热膨胀系数1/℃×103.1.2导线表面最大电场强度计算重量/(kg·Ill)导线表面电场强度决定于运行电压、子导线直额定拉断力/kN径、子导线分裂数、子导线分裂间距、极导线高度以直流电阻/(n·km)及相间距离等因素。导线表面最大场强随极导线间强,输电工程的电磁环境影响越来越受到人们的关3瑚}l距增加而减小,但降低的幅度不是很明显,从16m注,输电工程也受到环保的严厉制约,输电工程的电增加到24m,
7、表面场强降低了约9~10%。导线表磁环境成为决定输电线路结构和影响建设费用等的面最大场强随极导线截面的增大而减小,最大截面重要因素。输电线路的电磁环境主要包括电场效导线比最小截面的导线表面场强减小约l4—15%。应、可听噪声、无线电干扰及生态效应等方面。这些3.2地面标称场强、合成场强和离子流密度都是输电线路工程建设中必须考虑的重大技术课对直流线路而言,决定地面电场效应危害^程L_山_度.醴辑椿颦K堪陋题。所研究的控制条件依据《±800kV直流架空输坫MMBBn的主要因素是线路下合成场强和地面离子流密度。趵∞卯∞∞∞的电线路设计规范》(GB50790
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