當今,電網建設工程已經步入以特高壓為骨干網架的新時期,特高壓電網是我國電網發展的方向。在特高壓工程建設過程中,如何實現節能,挖掘工程節能空間,不僅是工程建設者需要考慮的,也是產品供應商的主要研發方向。
我國經濟發展格局和資源分布格局成逆向分布,為滿足大水電、大煤電基地電能送出的需要,電網優化資源配置的作用日益凸現,促進了跨區域遠距離、大容量、特高壓技術的發展。特高壓工程遠距離、大容量輸電,節約了輸電走廊,減少了對環境的污染和占用,特高壓工程本身就是節能減排的最好體現。
在特高壓工程建設過程中,如何實現節能,挖掘工程節能空間,不僅是工程建設者需要考慮的,也是產品供應商的主要研發方向。
在特高壓線路中,導線和角鋼的研發,對工程節能具有重要意義。據專家測算,在特高壓線路中應用大截面導線技術,可以有效提高線路輸送容量,降低損耗,優化電磁環境;應用大規格角鋼技術,可以有效提高鐵塔整體承載力,提升工程質量和運行可靠性,且使塔重降低6%~8%。
輸電工程離不開架線,導線的節能量關乎工程整體節能質量。隨著電力線路輸送功率增大,就相同的等效輸電截面而言,采用大截面導線,減少導線分裂數,不僅可以減小線路損耗,還可以降低輸電線路的表面場強、無線電干擾和可聽噪聲等,也有利于降低工程本體的造價。這在技術上可行,經濟上合理,具有明顯的經濟效益和社會效益,對于落實科學發展觀,建設資源節約型、環境友好型電網具有重要意義。
經典電工理論——歐姆定律表明,提高直流輸電能力的路徑有兩條:一條是提高輸送電壓,一條是增大輸送電流。
擴大導線的截面是增大電流的辦法之一。導線截面增大后,單位長度導線的電阻減小,能夠減小線路走廊數,節約土地資源,在土地日益短缺的今天,有著非常大的優勢。但是,隨著導線截面的增加,桿塔承受的荷載增加,架線施工難度加大,這就需要適合的鐵塔來承接。
大規格角鋼能夠很好地解決這個問題。隨著導線荷載重量的增大,起支撐作用的鐵塔,其單根角鋼的承載力也要相應增加。通常增加角鋼的承載力有兩個途徑:一是增加截面面積,一是提高單位面積的承載力。
增加角鋼截面面積會增加鋼材用量,從成本上看并不劃算。因此,從可持續發展的角度看,提高角鋼單位面積上的承載力更為可行。采用大規格角鋼替代雙拼或多拼角鋼,可節約鋼材,使鐵塔組立施工難度大大降低,而且結構更合理,鐵塔更安全。
另據了解,在特高壓工程施工過程中,除了采用大截面導線和大規格角鋼,采用大容量、節地、節能設備也是工程節能的具體體現。
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