通光集团:节能导线引领输电环节能效变革

2012-06-22 07:29:24徐志慧
电气技术 2012年8期
关键词:铝绞线钢芯节能型

■ 本刊记者 徐志慧

近年来,全球能源安全和气候变化问题日益突出,国内煤、电、油、气的紧张局面反复出现,生态环保形势日趋严峻,以新能源和智能电网为标志的能源革命成为全球热潮。在这场能源革命中,输电线路首当其冲。如果把电力比作能源系统的血液,那么输电线路就是能源系统的血管。作为能源系统的重要组成部分,输电线路也必然要进行改革。

事实上,早在2007年3月24日,通光集团就成功自主研制出我国第一根节能型导线——低蠕变钢芯软铝铰线。这不仅是通光集团科技领先的标志,同时也开辟了我国民族企业自主知识产权节能导线的里程碑。

不仅如此,目前通光集团业已自主研发出多种节能导线,其中应力转移型导线特别针对目前输电环节的节能而研发,适用于绝大多数线路建设和改造。在输电节能、增容、节约建设资源、生命周期、性价比等方面都具有无可比拟的优势。作为节能型导线的领导者,通光集团已经在线路设计、导线制造、架设施工、安全运行领域形成了一整套行之有效的系统方案,为搭建坚强可靠智能电网提供了最有力的保障。

输电环节的能效“样本”

改革开放后,我国输电线路的建设与日俱增。随着用电量的激增,以前建设的输电线路已进入更新期。

在输电线路工程建设中,国际上普遍采用普通钢芯铝绞线(ACSR)作为架空输电导线,至今已有百余年历史。但随着电力的需求大幅攀升,这种传统的输电线路开始体现其固有的局限:用电量的迅速增长引发线路输送容量扩容的问题,在经济发达地区显得尤为突出。

为了增加线路的输送容量,在新建的线路上可以采用大截面的导线。但对于老旧线路的增容,在不更换杆塔的条件下,最经济有效的办法就是替换原有导线。

新的导线基本采用提高导线运行温度的方式来增加线路输送容量,但提升导线运行温度同时又提高了对导线的机械强度、弧垂等性能要求。如何既提高导线强度又提高输送容量,一直是国内外专家研究的课题。

通光集团成功自主研制出我国第一根节能型导线,让中国产业界看到了自主知识产权节能导线的应用蓝图。而应力转移型导线更是目前输电环节的能效“样本”。它所具备的多种优良特性使其在此类老旧线路增容工程中能发挥极大优势。至今为止,应力转移型导线已在500kV、220 kV、110 kV等各级线路中的20余条线路中试用,均取得良好效果。

应力转移型导线五大优势

值得一提的是,应力转移型导线以特高强度钢绞线作为承力件,导体则为软铝型线,同时经过采用应力转移技术处理,导线弧垂大幅降低,使导线运行温度可高达150℃,实现增容50%~80%,甚至达到100%。其导电率为62.5%~63%IACS及以上,较之导电率为61%IACS的传统导线在同等输电容量时可降低能耗约2%,达到输电时节能的效果。

另外,应力转移型导线应用于旧线路改造时,几乎无需改变现有线路和杆塔,极大地节省了线路改造的材料及其他相关费用。在新建线路中,输送容量可提升150%~200%,节省建设新线路时的投资和用地。举个简单的例子:当需要建设两条线路时,可以采用这种新型导线简化成一条线路,从而节约另一条线路的用地和投资。

同时,应力转移型导线具有长生命周期的特点,其形状为SZ型。该结构使得导线更为耐振、自阻尼性能更优、抗振能力极佳、型线紧密,极大地减缓了导线的腐蚀速度,从而大大延长了导线的使用寿命。

实际上,应力转移型导线本质上就是一种钢芯型铝绞线。它只是对导线中的应力分布进行重新分配,利用其应力分配后出现的优良性能,为我所用,因此它不像其他增容导线需要采用昂贵的材料才能改善导线性能。如果以输送容量的大小作为初次投资比例的话,其价格几乎和常规的钢芯铝绞线相一致,而且还能降低杆塔、金具、绝缘子、地基等的费用。它是线路建设中较为经济的一种线种,具有十分优良的性能价格比,发展前景十分广阔。

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