[00900971]高原复杂环境电气外绝缘设计方法
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技术详细介绍
该项目依托国家科技支撑计划、973计划、铁道部等课题,采取产、学、研、用协同攻关的技术路线,经数十家科研单位近20年的持续坚持,系统研究了高原电气外绝缘,取得如下创新成果:
(1)通过对高原气候特征的大范围现场监测和数据统计分析,揭示了高原气候环境条件的变化规律,制定了国家标准;研究并自主设计、建成了唯一可模拟海拔7000m复杂环境条件的功能齐全、控制精确、满足高原复杂环境模拟和超高压工程电气外绝缘试验研究要求的人工气候室。经近20年的运行和系统测试与验证,确认满足高原复杂环境模拟和电气外绝缘研究要求的技术条件。
(2)通过对全国数十个站点(海拔500m至5050m)覆冰长期观测统计与理论分析,结合人工气候实验室的长期大量的模拟试验,利用贵州、四川、西藏、青海、湖南、重庆等二十余个高海拔典型覆冰与污秽环境的现场验证试验:发现大气结构物覆冰的形成规律,得到人工再现自然覆冰的“相似性准则”,提出高原覆冰积雪模拟方法、绝缘子电气特性试验方法;发现“高海拔、覆冰、污秽”绝缘子闪络特性规律及其影响因素,提出其闪络电压校正方法和绝缘选择导则。
(3)通过在人工气候室以及海拔2800m至5050m的青藏铁路沿线和贵州、湖南等恶劣自然环境中系统研究,揭示高海拔空气间隙放电特性规律和水汽分子对其放电影响规律,提出其放电电压的校正方法和间隙距离修正。
项目原始创新达到国际领先水平,攻克高原环境电气外绝缘设计关键技术,制定高原电气外绝缘选择系列标准7项,出版专著2部,发表论文114篇(SCI收录49篇、EI收录58篇);指导了青藏铁路隧道净空间隙的确定,±800kV和±500kV直流工程、高原铁路电气化工程等外绝缘设计选择,高原用交直流超特高压绝缘子研制,产生经济效益60余亿元,并为川藏电气化铁路建设提供支撑。成果推动了电气工程学科发展,适应了西部大开发、西电东送、特高压工程和智能制造的重大需求,显著提高了中国电力能源装备抵御高原复杂环境的科学技术水平,取得了巨大的经济效益和社会效益。
该项目依托国家科技支撑计划、973计划、铁道部等课题,采取产、学、研、用协同攻关的技术路线,经数十家科研单位近20年的持续坚持,系统研究了高原电气外绝缘,取得如下创新成果:
(1)通过对高原气候特征的大范围现场监测和数据统计分析,揭示了高原气候环境条件的变化规律,制定了国家标准;研究并自主设计、建成了唯一可模拟海拔7000m复杂环境条件的功能齐全、控制精确、满足高原复杂环境模拟和超高压工程电气外绝缘试验研究要求的人工气候室。经近20年的运行和系统测试与验证,确认满足高原复杂环境模拟和电气外绝缘研究要求的技术条件。
(2)通过对全国数十个站点(海拔500m至5050m)覆冰长期观测统计与理论分析,结合人工气候实验室的长期大量的模拟试验,利用贵州、四川、西藏、青海、湖南、重庆等二十余个高海拔典型覆冰与污秽环境的现场验证试验:发现大气结构物覆冰的形成规律,得到人工再现自然覆冰的“相似性准则”,提出高原覆冰积雪模拟方法、绝缘子电气特性试验方法;发现“高海拔、覆冰、污秽”绝缘子闪络特性规律及其影响因素,提出其闪络电压校正方法和绝缘选择导则。
(3)通过在人工气候室以及海拔2800m至5050m的青藏铁路沿线和贵州、湖南等恶劣自然环境中系统研究,揭示高海拔空气间隙放电特性规律和水汽分子对其放电影响规律,提出其放电电压的校正方法和间隙距离修正。
项目原始创新达到国际领先水平,攻克高原环境电气外绝缘设计关键技术,制定高原电气外绝缘选择系列标准7项,出版专著2部,发表论文114篇(SCI收录49篇、EI收录58篇);指导了青藏铁路隧道净空间隙的确定,±800kV和±500kV直流工程、高原铁路电气化工程等外绝缘设计选择,高原用交直流超特高压绝缘子研制,产生经济效益60余亿元,并为川藏电气化铁路建设提供支撑。成果推动了电气工程学科发展,适应了西部大开发、西电东送、特高压工程和智能制造的重大需求,显著提高了中国电力能源装备抵御高原复杂环境的科学技术水平,取得了巨大的经济效益和社会效益。