特高压输电
特高压输电的相关文献在1983年到2022年内共计627篇,主要集中在电工技术、工业经济、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文446篇、会议论文77篇、专利文献216983篇;相关期刊226种,包括城市建设理论研究(电子版)、电力系统自动化、电力自动化设备等;
相关会议48种,包括中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会、2010输变电年会、2009输变电年会等;特高压输电的相关文献由1179位作者贡献,包括丁亮、张国平、何金良等。
特高压输电—发文量
专利文献>
论文:216983篇
占比:99.76%
总计:217506篇
特高压输电
-研究学者
- 丁亮
- 张国平
- 何金良
- 万启发
- 刘连光
- 周浩
- 本刊讯
- 张子富
- 陈维江
- 何慧雯
- 娄颖
- 戴敏
- 李志军
- 杨靖波
- 王飞
- 贺家李
- 邢海军
- 万磊
- 刘春明
- 吴光亚
- 孙可
- 张冰
- 张宏杰
- 张波
- 张鹏飞
- 徐常亮
- 徐建源
- 曾嵘
- 李清华
- 李茂华
- 杨风利
- 林莘
- 查志鹏
- 沈扬
- 王磊
- 秦庆芝
- 胡军
- 范冕
- 董文江
- 赵兴勇
- 赵建国
- 于翔
- 但锦
- 冯庆东
- 刘伟东
- 刘超
- 印永华
- 叶子
- 吴建军
- 吴政球
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雷磊;
郑树海;
王劲;
吴健;
霍春平;
李毅;
郎霄剑
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摘要:
特高压输电线路建设有利于解决源荷分布不均问题,以便实现不同地点之间电能互济,为建设坚强智能电网打下基础。随着生态保护意识加强,建设“资源节约,环境友好”的特高压输电线路已成为发展趋势,然而特高压输电线路施工建设,不可避免会损坏沿途植被,造成水土资源流失。提出一种考虑水土流失评价指标的特高压输电线路环境监测系统设计方法,用以监测线路沿线水土环境因子实时变化,为特高压输电线路沿线生态恢复给予充足的数据支撑。与传统的人工监测方式相比而言,此设计方法大力节约人力、物力,提高了监测精度和效率。实际应用于西北某特高压直流输电工程,自运行以来效果良好。
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刘光义;
李艳芳
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摘要:
中国能建为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案,所承建的一个个绿色、低碳工程,在世界各地撒下了"满天星"。1950年,东北电业管理局设计处于长春组建,开启了新中国第一家电力设计机构的创业征程,也开启了中国能源建设集团有限公司(简称"中国能建")以规划设计为引领,致力于电力能源和基础设施建设的发展之路。70多年来,从第一条220千伏输电线路到第一缕核电曙光,从第一台百万千瓦火电机组到第一条特高压输电通道,中国能建及成员企业始终以发展国家电力能源事业为己任.
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摘要:
电网,把电能传送到千家万户,就像人体血液循环一样,对一个国家而言是不可或缺的。当前,我国中东部地区人口密集程度高,经济发达,耗电量大,而西北地区相对贫瘠,耗电量少,煤炭储备充足。将电力从西部运往中东部是我国面临的巨大挑战,这决定了我国能源必将经历大规模、远距离运输和大范围的优化配置。
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无
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摘要:
近年来,随着科技的飞速发展,社会生产力进一步提升,对电能的需求也与日俱增。我国虽然幅员辽阔,但能源的区域不平衡问题突出,我国76%的煤炭资源在北部和西北部,80%的水能资源在西南部,而70%以上的能源需求在中东部。为了解决发电侧与负荷消纳侧在时空上的不平衡问题,西电东送工程应运而生。普通电网的传输距离只有500公里左右,无法满足西电东送的要求,为了解决电力长距离、跨地区传输以及在传输过程中的损耗等问题,我国大力发展特高压工程。经过国家政策多年的鼓励与扶持,在全行业的共同努力下,我国的特高压输电水平已达世界领先地位。
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摘要:
智能电网以数字化手段实现物理系统的全景感知和模拟运行,通过深入挖掘资产的数据价值,提升智能决策水平,降低运行维护成本,提高资产利用效率,构建智能电网产业生态图,带动产业创新发展。一、中国智能电网特高压输电环节市场现状与发展趋势分析“十交十直”仍待开发根据我国智能电网的整体规划,截至2020年底,我国已基本完成国家智能电网的引领提升阶段,初步形成了智能电网运行控制和互动服务体系。
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陈轩;
朱超
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摘要:
特高压输电不仅可以有效降低输电损耗,优化资源配置,还可以明显提高输电走廊利用率,因此发展特高压输电意义重大。而站用电系统作为特高压变电站的重要组成部分,其安全稳定运行可以为特高压输电保驾护航。鉴于此,立足于B型剩余电流检测,利用LoRa组网构建了绝缘监测系统,该系统不仅可以实现漏电流信息的实时监测与记录,还可以实现参数阈值的保护自启动。实验结果表明,搭建的绝缘监测系统可以很好地满足站用电系统的要求,为特高压站的安全稳定运行提供有力支撑。
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宫洵;
关悦;
陈阳
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摘要:
配电网络在“发输配用”四环节的电力网络中处于重要的一环,直接面向用户。配电线路在配电网络中所占的投资比例最大,分布范围最广,也称作“馈线。”为了解决我国能源东西分布不均衡的问题,特高压输电工程逐步推广,直到现在我国成为世界上特高压输电能力最强的国家,输电环节薄弱的问题得到了缓解。但是目前配电线路建设薄弱问题并没有得到解决,其中最突出的矛盾就是单相接地故障的频发和供电可靠性的问题。
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刘文超;
孙忠慧
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摘要:
特高压输电是当前电力能源输送利用的重要形式,其具有输送容量大、送电距离长,同时输电过程的线路损耗较低,占用土地较少的优势。在特高压输电工程规范使用在线状态监测技术,能实现对整个输电线路、设备的实时监控,确保特高压输电的高效性、稳定性和安全性。文章在阐述特高压输电特征及在线监控现状的基础上,分析特高压输电中在线状态监测内容和技术要点,期望能准确掌握特高压输电线路的运行状态,发现并消除输电线路故障隐患,推动特高压输电线路工程的持续发展。
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杨岳清;
王章洁;
王悦存;
陆焕焕;
杜君莉;
马云瑞;
王朝华;
单智伟
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摘要:
冷变形强化铜材广泛应用于特高压输电换位导线等关键部件。服役过程中,电流的焦耳热效应会不可避免地造成铜材力学性能劣化,引发安全隐患甚至灾难性事故,但目前鲜有关于铜材力学性能随服役时间变化规律的研究。以显微硬度计为主要工具,研究了正常和短路两种工况下,特高压输电用换位导线铜材硬度随时间的变化规律,结果表明:换位导线铜材在正常工况温度范围保温168 h(约设计寿命的0.04%),其硬度下降2%~5%;在估算的短路工况温度范围加热1 h,换位导线铜材硬度损失最高达~50%。基于透射电子显微镜和电子背散射衍射技术的微观结构分析表明,正常工况温度范围最长保温168 h的铜材晶粒尺寸及形态无明显变化,位错密度小幅下降;短路工况下,400°C加热1 h后铜材缠结位错解体但无明显晶粒长大,而600°C加热1 h则观察到铜材内显著的晶粒生长与位错湮灭。上述研究表明,对特高压输电用铜材在近服役条件下的力学性能演化规律开展系统全面的研究,进而科学评估其使役寿命,明晰其安全使用范围,对特高压输电线网的安全运行不仅是必要的,也是迫切的。
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陈维江
- 《中国科学院第十八次院士大会暨第五届学部学术年会》
| 2016年
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摘要:
发展特高压输电符合国家能源发展战略.在国家电网公司主导下,100余家参研单位协同创新10余年,建立了完备的实验研究平台,通过基础研究,解决了特高压输电线路电晕放电机理及其电磁环境特性,复杂地理和气候条件下特高压大尺度外绝缘系统的放电机理,特高压大尺度内绝缘系统在复合电场下的击穿机理与电磁暂态过电压效应三方面关键科学问题;研发成功9大类40余种特高压交流设备和10大类100余种特高压直流设备;设计建成了三项交流、四项直流特高压工程,形成了具有自主知识产权的特高压交、直流输电成套技术和标准体系;并将特高压直流输电技术推广应用至巴西,中国在高压输电领域走在了世界前列.
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孙成;
郗晓光;
李隆基;
文清丰;
王浩;
周文涛
- 《EPTC第六届输电年会》
| 2018年
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摘要:
随着空间信息获取渠道的增多和信息处理技术的发展,高压输电线路及其走廊的监控及运维有了更丰富的手段,激光点云、倾斜摄影等三维空间量测与数字化建模技术发展迅速,通过建立准实时、高精度、高仿真的架空输电通道三维模型可以更加准确高效地识别线路运维中的各类风险点,采取有针对性的运维管控措施,在输电线路日常巡视、例行检修、故障抢修等生产作业中提供有益的参考.随着新技术的不断创新和深化应用,输电线路运维水平可以得到显著提升.
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Shen Yamei;
沈亚梅;
Gu Honglian;
顾洪连
- 《2016输变电年会》
| 2016年
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摘要:
我国输电电网实行西电东送,南北互供的方针,为了满足长距离、大功率的电能输送,特高压输电技术已成为首选.作为特高压输电主要构件之一的绝缘子,需承受多根分裂导线的荷载,必须采用高强度、大吨位绝缘子.420kN、550kN绝缘子玻璃件经钢化处理后获得均匀分布的钢化内应力,显著地提高了产品的机械强度和耐冷热急变的性能,尤其是产品的机械破坏负荷值的裕度较大,完全能满足1000kV输电线路的技术要求.
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SHEN Wenwei;
申文伟;
ZHANG Guanjun;
张冠军;
SU Shancheng;
苏善诚;
Jiang Chao;
蒋超;
田燕山;
TIAN Yanshan
- 《中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会》
| 2015年
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摘要:
目前特高压输电技术快速发展,对电气设备绝缘水平提出了更高要求,而沿面放电问题一直是制约高压电气设备外绝缘水平的瓶颈.为深入探讨沿面放电发展的机理,本文针对脉冲电压下针-板电极结构的沿面放电特性进行研究,测量得到了正负流注放电的放电形貌(粉末图)以及表面电位分布特性,并计算分析了电荷密度、电场强度等相关参数.研究发现,脉冲电压下正、负流注的放电特性呈现显著差异:正放电的流注通道呈辐射状快速发展,正流注通道宽度为~150μm,头部正电荷密度为~0.93×10-11C/mm2,表面电荷形成的电场强度为0.7kV/mm;负放电呈现对称圆形分布的“羽毛状”放电形貌,电荷分布弥散.本文认为,“空间电荷”效应是影响正、负流注放电的重要因素,集中的正电荷极大加强了前方电场,促进了正流注向前发展,而分散的负电荷限制了负流注发展。
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