La recherche sur la technologie de transmission ultra-haute tension domestique

Créé le 10.14
À partir de 1986, la Chine a successivement inclus la recherche sur la technologie de transmission UHV dans le "7ème Plan quinquennal", le "8ème Plan quinquennal" et le "10ème Plan quinquennal" pour la recherche scientifique et technologique. Au cours des deux dernières décennies, les institutions de recherche scientifique de Chine ont réalisé beaucoup de travaux dans le domaine de l'UHV, et la recherche sur la technologie UHV est entrée dans la recherche et les tests de technologies pratiques, et un certain nombre d'importantes réalisations scientifiques et technologiques ont été réalisées. L'Institut de recherche sur l'électricité de Chine, l'Institut de recherche sur les hautes tensions de Wuhan, l'Institut de recherche sur la construction électrique et les universités et collèges concernés ont successivement mené des recherches sur le mode de transmission à très haute tension à longue distance de la Chine et la sélection du niveau de tension, analysé et démontré les équipements de transmission et de transformation à très haute tension, les lignes, les pylônes et les sous-stations typiques, et ont recherché les surtensions du système de transmission à très haute tension, la coordination d'isolation et les impacts des lignes de transmission sur l'environnement.
La station d'essai de tours construite par l'Institut de recherche sur la construction électrique en 2004 a réalisé des tests sur le conducteur divisé UHV à circuit unique 8×800, le test de résistance du prototype de tour avec un angle de virage de 30° à 60° et le test du schéma de conception anti-vibrations pour les lignes de transmission UHV.
Afin de mener des recherches techniques sur la transmission UHV en Chine le plus tôt possible et de promouvoir le développement de la transmission UHV en Chine, l'ancien Ministère de l'Énergie électrique de la République populaire de Chine a décidé, par le biais du « Groupe de pilotage national sur le réseautage et la transmission à haute tension », de construire une section de ligne de test et de recherche UHV sur le site de test à haute tension en plein air de l'Institut de recherche sur les hautes tensions de Wuhan, après l'authentification par des experts au début de 1994, et a achevé la construction du premier circuit unique à un million de volts avec conducteur divisé 8×800 en juin 1996. En juin 1996, la première section de test et de recherche UHV de classe méga-volte de Chine a été construite. La section de test peut effectuer des recherches sur les caractéristiques de décharge de l'isolation extérieure de la technologie de transmission UHV et l'impact de la ligne sur l'environnement, ainsi que des recherches d'évaluation sur certains produits et composants électriques. Son achèvement fournit des conditions favorables pour que la Chine mène des recherches sur des technologies de transmission de niveau supérieur.
Les principales caractéristiques de cette section de test et de recherche sont les suivantes :
1) Rencontrer la recherche sur la technologie de transmission à très haute tension
La section se caractérise par une large plage de tension de recherche appliquée et un ajustement flexible et pratique, ce qui peut répondre aux tests et recherches de la plage de tension de 800 à 1200 kV liés à l'isolation externe et aux impacts environnementaux et à d'autres projets.
2) Adoption de la véritable tour analogique LaV
En raison de l'empreinte réduite de la tour LaV, de sa large application et du fait qu'il est facile de changer la forme de la tour avec la carte analogique, la tour analogique dans la section de test est choisie pour être la véritable tour analogique LaV. La tour peut être utilisée pour simuler la tour de ligne réelle, afin de tester et d'étudier les caractéristiques d'isolation de la tour de ligne et les caractéristiques de décharge de la chaîne d'isolateurs.
3) Taille de l'écart de fenêtre de tour variable
Dans la conception de la véritable tour LaV analogique, la taille de la tour est laissée avec une marge, et il y a plusieurs points de levage sur la barre transversale des phases latérales de la tour, de sorte que la taille de l'écart puisse être modifiée pendant le test.
4) La longueur et le type d'isolateurs peuvent être modifiés
La longueur des isolateurs (verre, porcelaine et synthétique) peut être modifiée par certains moyens de construction (par exemple, en augmentant ou en diminuant le nombre de pièces d'isolateur).
5) Différents types de conducteurs pouvant être suspendus
8- ou 10-fentes LGJ400, LGJ 500 ou LGJ 630 conducteurs peuvent être suspendus pour étudier les caractéristiques de couronne de différents conducteurs et les caractéristiques d'isolation de l'écart.
En utilisant cette section de test et de recherche de lignes, nous pouvons simuler le fonctionnement réel des lignes et des tours, et réaliser les travaux de recherche suivants sur la technologie pratique de la transmission d'énergie UHV :
1) Étude des caractéristiques de décharge d'isolation
Les caractéristiques de décharge des espaces (par exemple, les espaces des fenêtres de tour, les espaces entre conducteurs et tours, les espaces d'angle d'arc, etc.) ainsi que les caractéristiques volt-seconde des décharges d'impact et les caractéristiques de décharge des chaînes d'isolateurs sont étudiées.
2) Recherche sur les lignes et les tours
La recherche sur les caractéristiques de la couronne de ligne, la distribution de tension des isolateurs, les conducteurs à grande section, les accessoires de ligne et la technologie de travail électrique de ligne est réalisée.
3) Recherche sur l'impact environnemental de la ligne
Des recherches sur l'impact environnemental de la ligne (interférences radio, induction électrostatique, bruit audible et impact écologique, etc.) ont été réalisées.
4) Test de pressurisation à fréquence industrielle à long terme
La section de ligne a la capacité d'appliquer une haute tension à fréquence industrielle monophasée pendant une longue période, de sorte qu'un test de pressurisation à fréquence industrielle à long terme puisse être effectué sur des produits ou composants électriques à très haute tension et à petite capacité, afin d'améliorer et de perfectionner continuellement la conception de la structure du produit et du composant.

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