输电线路增容技术 增加电力设备公司“投资砝码”

2011-08-01来源 : 互联网

随着电网密度逐渐增大、输电走廊日益紧缺,新建输电线路的成本和环保问题正在变得越来越沉重。因此,国家发改委制定的电力中长期发展规划指出,要“采用先进适用的***,提高电网输送能力”。我们认为,在现有基础上提高导线的输送能力会成为电网改造的方向之一,预计未来随着市场需求的增加,相关产业也将进入快速增长阶段。

增容技术空间广阔

提高导线的输送能力,直接关系到电网高峰或故障时短时输送能力不足问题的解决,同时也可以降低新建线路的投资,减少新建线路数量,其经济效益和社会效益非常明显。但是,受限于线路热稳定水平、暂态稳定水平和动态稳定水平的制约,与国外发达国家水平相比,我国有约1/4的输电线路的传输能力明显低于国外水平。

导线的载流量是线路输送能力的*大限制,电流通过导线时会使导线发热,当温度超过一定值并维持较长时间,导线的短时变形就可能转变为**变形,线路的机械强度损失无法在温度**正常后同步**,这样会对线路的安全带来隐患。因此,提高导线的*高允许温度是增大线路输送功率、提高传输能力的核心问题。按照运行规程,我国输电线路导线温度限额为70℃,而**上大多数国家规定导线温度限额在80℃以上,这样看来,对于我国目前的线路运行情况来说,导线输送能力尚有提升空间。

增容技术“全接触”

输电线路的增容方式包括先进的自动化技术在输电线路上的应用和新型电力导线的使用。目前来看,输电线路的增容技术主要有:动态增容技术、紧凑型输电线路技术、同塔多回输电技术、大截面导线技术、特高压技术、柔**流输电技术和新型导线的使用等。其中,同塔多回输电技术是在同一杆塔上架设两回或多回线路,可以解决输电走廊紧张问题,节省土地资源,*终提高输送容量;紧凑型输电线路技术是通过对导线的优化排列,达到提高输送功率、减少线路走廊宽度的目的;大截面导线技术是通过增加导线的截面积,从而有效提升输电容量。

上述技术多数是在线路的设计过程中考虑的,对于厂商来说,一些设备及控制软件的生产难度不大,门槛不高,但像动态增容技术、特高压技术、柔**流输电技术和新型导线的使用等,由于其关键技术和材料制造需要较高的水平和标准,在未来的很长时间内,将会涌现出“技术黑马”式的企业。

相关公司投资“加分”

长距离输电线路的输电能力,主要取决于线路的稳定极限。为提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,需要在线路上装设无功补偿装置。而柔**流输电装置是在线路传输过程中,在传统的电容器、电抗器串、并联方式实现线路传输功率增大的基础上,通过开发大功率电力电子元件所组成的电子开关实时、快速、连续地控制电容器组和电抗器组的投切,实现交流电的无功、电压、电抗、相角与电网运行要求和目标相匹配,从而使线路达到安全稳定、损耗较低、减少谐波的要求,进而有效增加输电线路的容量。柔**流输电装置是智能电网建设的关键技术之一,该领域的突出产品有、等上市公司的SVC、可控串补等相关产品。

同时, 超高压、特高压技术也能够提升线路的传输能力。电压等级越高,电网的输送功率也越高。

此外,像铝合金导线、殷钢导线、碳纤维复合材料导线等新型导线,通过提高导线的允许工作温度,也能达到增容的目的。如开发出的铝合金导线、远东集团的碳纤维导线都将是电网未来发展的方向。

总之,蓬勃发展的输电线路增容技术大有作为,提高导线的输送能力,将带来明显的经济效益和社会效益。由此,该技术的发展或将为电力设备制造企业的投资增色,未来定会涌现出大量有竞争优势和高增长能力的上市公司。

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