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智能电网与高压输配电架空导线

智能电网与高压输配电架空导线
  
  根据以华北、华中和华东为超高压同步电网为受端,东北超高压电网、西北750千伏电网为送端,电网需要大量高压输配电架空导线。
  
  1.扩径导线
  
  扩大导线直径可减小表面电晕损耗,扩大直径方法之一,是在绞合导线的中间几层,用稀疏单线绞合,型号为LGJK。扩大直径方法之二,是采用中心支撑构件,如波纹铝管、蛇皮管等,型号为LGKK,扩径导线用于750kV输电线路。
  
  2.自阻尼导线
  
  架空导线在受力状态下,因风力激励而可能产生强烈振动,导致发生导线断股、断线等严重事故。自阻尼导线采用型线绞合,但在铝线和钢芯之间留有0.6~1.0mm的间隙,钢芯和铝线层分别形成d.u立部分,具有不同的自振频率,在风振状态下造成二者振动幅度不同,因而产生相互撞击,自动消耗风力的激励能量,从而减少微风引起的振动,也不致产生大幅度舞动而避免事故。
  
  使用自阻尼导线,也可加大塔杆间距或降低塔杆度高,从而降低设计制造成本。自阻尼导线的绞合状态。
  
  3.防冰雪导线
  
  输电线路上如覆冰过重或积雪过多,就可能发生断线或倒杆的重大事故,造成巨大的经济损失。所以在重冰区的输电线路上z.ui好采用防冰雪导线。研发的防冰雪导线有防雪环式、低居里合金式、和涂料防冰式等多种型式。防雪环由聚碳酸酯塑料制成,状如指环。套装在导线上,指环间距约为线股节距的两倍。可使积雪在沿导线滑动时受阻而脱落。低居里点合金是一种镍-铬-硅-铁四元合金,在温度0~20℃时能产生磁性。将这种线嵌绞在导线中,在覆冰时能产生涡流发热而融冰。涂料防冰式导线,是将憎冰性涂料涂在导线上,能减小冰对导线的附着力,使冰易于脱落。此外有一种带翼式防冰雪导线,将两根翼形导线对称嵌绞在外层,它的防雪原理与防雪环基本相似。
  
  4.倍容量导线
  
  倍容量导线由特耐热铝合金线与铝包高强度殷钢线组合绞制而成。长期使用温度在150℃以下,但允许达230℃,短路温度290℃。与普通钢芯铝绞线相比,在外径及单位重量相当的情况下,载流量约提高一倍。由于这种结构的价格较高,线路损耗也较大,一般仅在大跨越或需要增容的线路上采用。铝包高强度殷钢线在230℃以下的线胀系数为3.3×10-6/℃。
  
  5.钢芯软铝绞线
  
  钢芯软铝绞线由软铝线与钢芯组合绞制而成,其结构形式上没有多大改变。其特点是在运行过程中,在超过应力转移温度以上时,软铝线处于松弛状态,机械负荷可以认为全由钢芯承担。正常运行温度可高达160℃。载流量可提高近1倍,而弧垂并不明显增大,比较适合于需要改建增大容量的线路。这种导线的自阻尼性能也较好。一般设计铝导体线截面为240~480mm2,架设线路时需有特殊预拉力措施。
  
  6.间隙式架空导线
  
  间隙式架空导线与自阻尼导线有些相似,其中心为高强度镀锌钢线绞合的钢芯,钢芯外绞制耐热拱形铝合金线,但二者之间留有间隙,间隙内充实耐高温硅脂,拱形线外再绞圆形耐热铝合金线。工作温度达150℃,与一般架空导线比较,载流量约提高到1.6倍,并具有阻尼性能,日本已有应用。
  
  7.型线同心绞架空导线
  
  型线同心绞架空导线等同采用IEC62219:2002《型线同心绞架空导线》标准。
  
  8.500kV超高压架空线用钢芯铝绞线,已有统一的企业标准,基本上属于定点生产。
  
  9.复合材料加强芯铝绞线
  
  芳纶纤维、碳纤维或玻璃纤维与树脂制成的纤维复合增强塑料构件(FRP),在电缆行业中广泛应用,z.ui近架空导线也开始研究发展FRP的应用。复合材料加强芯铝绞线的英文缩写为ACCC,与传统的钢芯铝较线相比,它具有比强度大、重量轻、耐高温,耐腐,体胀系数小(弛度亦小)的优点,在可比对条件下,当增加28%的铝导体截面,有可能提高整体容量1倍和铁塔数量可减少20%。
  
  10.光纤复合架空地线
  
  光纤复合架空地线(OPGW),国内已有标准。由通信用光纤置于铝管或不锈钢管中组成的光单元与铝包钢线或铝合金线组合绞制而成,具有防雷保护和通信两种功能。光纤具有信息容量大、传输衰减小、不受电磁干扰及使用安全可靠等优点,能适应电力系统中遥控、遥测和大容量信息传输的需要。
  
  11.光纤复合架空相线
  
  光纤复合架空相线(OPPC),它的架设基本上同OPGW类似,是依据IEEEStd1138-1994、IEEEStd524-1992等电力部门架空线安装安全管理规程和操作技术,但OPPC的接续涉及到光纤接续和光电分离技术,对接续的技术、高压绝缘有严格要求。
  
  12.温度监测跳线
  
  高压架空线的温度监测,是建立于光纤(FBG)传感系统的基础上,采用这项新技术不需要投入大量资金来更换整条线路,而是在一座铁塔上二根断开的架空导线,补充连接一根跳线,这样不妨害原有线路的正常运行。跳线导体结构与原来线路中高压相线基本相同,在跳线中放置一根具有温度敏感功能的特殊光纤,这一结构与OPGW相似。跳线一端接入分离器,在分离器内,将温度敏感光纤连接到常规光纤,由常规光纤将信号输出,进一步将数据输出到工作站,其他连接与常规架空导线相同。该系统主要监测参数是导体温度,这种远程监测和控制,为实现智能电网提供了条件。

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