
چین بیش از 30 سال است که در حال انجام تحقیقات علمی در زمینه فناوری انتقال و تبدیل انرژی UHV است. در پایان سال 2004، توسعه اقتصاد بازار وارد مرحله جدیدی شد و تقاضا برای انرژی برق همچنان در حال افزایش بود. در این زمینه، State Grid برای تسریع در ایجاد شبکه برق UHV اهداف ساخت و ساز میلیون ولت ولتاژ AC و سیستم شاخه ای سطح ولتاژ ± 800 کیلو ولت پیشنهاد کرد. برای این منظور، شرکت برق دولتی یک سری تحقیقات فنی و توسعه و کارهای مقدماتی را انجام داده است. در حال حاضر، فناوری انتقال و تبدیل نیروی UHV چین اساساً بالغ شده است و یک سیستم کامل در ساخت و ساز مهندسی مرتبط شکل گرفته است که شامل ارزیابی اثرات زیست محیطی، تدوین طرح حفاظت از خاک و آب، تهدید و ارزیابی خطر بلایای زمین شناسی، ارزیابی مواد معدنی روی بار، زلزله است. ارزیابی ایمنی و سرشماری آثار فرهنگی و سایر جنبهها، بهینهسازی مکانیابی، تصویب و هماهنگی پروژههای انتقال برق UHV، شفافسازی انتخاب تجهیزات و پارامترهای مشخصات فنی پستها و ایستگاههای سوئیچ و ارائه آنها به سازندگان تجهیزات داخلی برای طراحی و تحلیل.
از طریق ساخت و ساز تعداد زیادی از پروژه های مهندسی قدرت، ما پیشرفت های زیادی را به دست آورده ایم. به عنوان مثال، محققان تحقیق و توسعه عایق های ترکیبی 10 000 000 V، و همچنین عایق های کامپوزیتی فوق العاده بزرگ و جدید با سطح پیشرفته جهانی را سازماندهی کردند. بهبود استراتژی کنترل جامع برای AC، ولتاژ بالا و اضافه ولتاژ، توسعه یک سیستم کنترل جدید، با استفاده از یک روش ایده آل، به طوری که اضافه ولتاژ سیستم بالاتر از 1.6 برابر ولتاژ نامی پست و زیر 1.7 برابر ولتاژ نامی پست کنترل می شود. خطی که پایه خوبی را برای تکمیل و بهره برداری روان شبکه THT داخلی ایجاد می کند. طرح تنظیم ترانسفورماتور بهینه شده است و جداسازی ترانسفورماتور و ترانسفورماتور ارائه شده است. بر این اساس، یک ترانسفورماتور تنظیم کننده ولتاژ ویژه ایجاد شده است تا ساختار ترانسفورماتور را ساده تر، قابل اطمینان تر و انعطاف پذیرتر کند. یک آستین عایق بدون خازن با ولتاژ بالا توسعه داده شده است و در قالب گیری تزریقی کلی لاستیک سیلیکونی ولکانیزه شده با دمای بالا اعمال شده است. طول آستین محافظ عایق مصنوعی بیش از 10 متر است و شاخص های فنی جامع آن به سطح پیشرفته جهانی رسیده است. در سازماندهی و اجرای آزمایش قطع کننده مدار UHV SF6 و با توجه به طرح طراحی قطع کننده مدار اتصال کوتاه تمام قطبی پیشتاز بوده است. روش جامع ضد تاختن سیم چند شکاف را تحقیق کرد و یک آونگ دوتایی از میله جداسازی بدنه چرخشی گیره سیم با اثر ضد تاخت آشکار دستگاه ضد رقص ایجاد کرد.
فناوری انتقال و تبدیل نیرو UHV پیچیدگی نسبتاً بالایی دارد، به خصوص از نظر شکل سیم کشی و حالت عملکرد، راه حل های فنی مختلف بسیار متفاوت هستند. در زمینه تحقیقات UHV، کشور من برای اولین بار ایده طراحی مدار مبدل دوگانه-12 تک قطبی با توزیع مساوی ولتاژهای سری را ارائه کرد. با مقایسه جامع تأثیر فرآیند تولید تجهیزات و فرآیند حمل و نقل قطعات، در نهایت مشخص شد که استفاده از دو نوع مبدل در خطوط انتقال ± 800 کیلوولت UHVDC می تواند افزایش مداوم ولتاژ را تضمین کند. برای خطاهای موجود در سیستم انتقال UHVDC ± 800 کیلوولت، محققان از روش شبیهسازی جانبی برای تحلیل استفاده کردند و همچنین تجزیه و تحلیل دقیق مبدل پالس دوگانه 12- را انجام دادند. بر این اساس، نقطه خنثی راکتور موج صاف بهینه شد و پارامترها با توجه به نیازهای واقعی ساخت شبکه برق تنظیم شدند. پس از سالها تحقیق و توسعه مستقل، چین طولانیترین و پیشرفتهترین پروژه DC UHV جهان را در 2010 - Xiangjiaba ± 800 kV UHVDC ساخت پروژه نمایشی انتقال را تکمیل کرد.
1 کنترل ولتاژ
به منظور تعیین بهتر استاندارد کنترل انتقال AC UHV، محققان خارجی چینی تحقیقات زیادی انجام داده اند و کنترل بهینه سازی ولتاژ شبکه برق UHV را انجام داده اند تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ حالت پایدار در سیستم UHV DC تجاوز نمی کند. 1.5 برابر ولتاژ نامی، بر راندمان کاربردی فناوری انتقال و تبدیل برق UHV کلی تأثیر نمی گذارد.
2 تجزیه و تحلیل و پیکربندی ویژگی های عایق خارجی
در برخی از محیطهای خاص، تجزیه و تحلیل فرآیند تخلیه غیرخطی عایق خارجی UHV میتواند به خوبی ویژگیهای عایق خارجی آن را آشکار کند و فناوری پیکربندی عایقها و فناوری حفاظت از صاعقه را توسعه دهد. از طریق نوآوری های تکنولوژیکی، ساختار عایق خارجی سیستم های UHV در محیط های پیچیده را می توان به طور منطقی بهینه کرد.
نویسنده: 崔 斌 国网张掖供电公司




