高压电与绝缘技术排名
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合前言本标准是非等效国际电工委员会IEC 71-1:1993《绝缘配合第1部分:定义、原理和原则》对GB 311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》进行修订的。
主要的修订内容有:1)标准中除设备的相对绝缘外,还增列了相间绝缘和纵绝缘;2)设备上的作用电压增加了“陡波前过电压”和“联合过电压”,前者主要是由GIS中隔离开关操作引起的,后者则分别作用于相间绝缘和纵绝缘。
相应的试验电压类型增加了“陡波前冲击试验”(在考虑中)和“联合电压试验”;3)据IEC 71-1给出了各类作用电压的典型波形(图1);4)对10kV和35kV的设备的外绝缘干状态下短时工频耐受电压的数值分别提高到42kV和95kV,但这并不意味着对外绝缘的要求或绝缘水平提高,因为在此电压范围内,绝缘水平主要是由雷电冲击耐受电压决定的;5)据IEC 71-1增加3/9次冲击耐受电压试验程序(6.3.2);6)对变压器类设备的截断冲击,提高了跌落时间,一般不大于0.7us,截波过零系数不大于0.3的要求,这样的规定和同类国际标准一致,技术上比较合理。
本标准和IEC 71-1的主要内容和技术要求基本上是一致的,但也存在某些差异,包括:①IEC 71-1:1993为说明绝缘配合的过程引入了多个“耐受电压”的术语和配合程序图,这虽对理解绝缘配合过程有一定帮助,但过于烦琐,未于采用;②Um<72.5kV设备的外绝缘干状态短时工频耐受电压比IEC71-1中的规定值高;③范围II的设备纵绝缘的额定雷电冲击耐受电压的反极性工频电压的幅值为(0.7~1.0)Um,IEC 71-1中规定仅为0.7 Um,也偏高。
故本标准只能为非等效采用IEC 71-1。
本标准自实施之日起,代替GB 311.1-83。
本标准由中华人民共和国机械工业部提出。
本标准由全国高压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会归口。
本标准由西安高压电器研究所和武汉高压研究所负责起草。
高电压与绝缘技术学术型硕士研究生培养方案-合肥工业大学电气与
高电压与绝缘技术学术型硕士研究生培养方案1. 所属学院:电气与自动化工程学院学科、专业代码:高电压与绝缘技术、080803 获得授权时间:2005年2.学科、专业简介(400字以内)高电压与绝缘技术是电气工程一级学科下的二级学科,该学科主要开展新一代电力系统输变电技术、电气装备的雷电及其电磁防护、电力设备状态监测与诊断评估、工程电介质材料及应用、电力系统过电压防护与绝缘配合等方面的研究。
目前,该学科有教职工7人,其中院士1人、教授1人,副教授2人,近年来承担了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、省部委基金及企业合作项目几十余项。
拥有高电压与绝缘实验室科学研究基地,包括35米×30米×28米的雷电实验大厅、电力系统过电压绝缘、电磁防护、新型电工材料等实验室,并配备有百余台/套/件实验设备和测试仪器,具有较强的研究、试验和检测能力,满足高电压与绝缘技术学科人才培养和科学研究的要求。
3. 培养目标(150字以内)硕士研究生的培养必须坚持德、智、体全面发展的方针。
在专业方向和能力方面应做到:(1)在本门学科上掌握坚实的基础理论、系统的专业知识和必要的技能;(2)具有独立担负本门学科领域内专门技术工作的能力,了解本学科的技术发展现状和趋势,能熟练阅读专业文献资料和撰写论文;(3)积极参加体育锻炼,具有健康的体魄。
4. 主要研究方向(1)新一代电力系统输变电技术(2)电气装备的雷电及其电磁防护(3)电力设备状态监测与诊断评估(4)工程电介质材料及应用(5)电力系统过电压防护与绝缘配合5. 学制及学分学制2.5年;课程规定总学分为28-32学分,学位课程学分为16-18学分;跨专业及同等学力研究生需补修本科阶段至少两门主干课程,所修学分不计入课程总学分。
6.课程地图7.课程关系图8.实践能力标准(1)专业基础实践能力具有独立开展高电压与绝缘技术方向本科生专业基础课、专业方向课及专业选修课等相关课程的助课、答疑和实验指导能力;具有指导高电压与绝缘技术方向课程设计的能力;具有辅助指导电气工程及其自动化专业本科生毕业设计和毕业论文的能力。
电气工程重点学科院校
电气工程”国家重点学科完全名单“电气工程”国家重点学科完全名单1、一级国家重点学科清华大学西安交通大学华中科技大学浙江大学重庆大学2、电机与电器二级国家重点学科清华大学一级国家重点学科覆盖华中科技大学一级国家重点学科覆盖西安交通大学一级国家重点学科覆盖浙江大学一级国家重点学科覆盖重庆大学一级国家重点学科覆盖哈尔滨工业大学河北工业大学沈阳工业大学3、电力系统及其自动化二级国家重点学科清华大学一级国家重点学科覆盖华中科技大学一级国家重点学科覆盖西安交通大学一级国家重点学科覆盖浙江大学一级国家重点学科覆盖重庆大学一级国家重点学科覆盖海军工程大学华北电力大学天津大学西南交通大学4、电力系统及其自动化二级国家重点(培育)学科山东大学上海交通大学5、高电压与绝缘技术二级国家重点学科清华大学一级国家重点学科覆盖华中科技大学一级国家重点学科覆盖西安交通大学一级国家重点学科覆盖浙江大学一级国家重点学科覆盖重庆大学一级国家重点学科覆盖哈尔滨理工大学6、电力电子与电力传动二级国家重点学科清华大学一级国家重点学科覆盖华中科技大学一级国家重点学科覆盖西安交通大学一级国家重点学科覆盖浙江大学一级国家重点学科覆盖重庆大学一级国家重点学科覆盖合肥工业大学中国矿业大学7、电力电子与电力传动二级国家重点(培育)学科南京航空航天大学西南交通大学8、电工理论与新技术二级国家重点学科清华大学一级国家重点学科覆盖西安交通大学一级国家重点学科覆盖华中科技大学一级国家重点学科覆盖浙江大学一级国家重点学科覆盖重庆大学一级国家重点学科覆盖9、电工理论与新技术二级国家重点(培育)学科湖南大学10、农业电气化与自动化二级国家重点学科江苏大学中国农业大学注:排名无先后顺序,国家重点培育学科为下一次评估优先考虑的院校。
国内一流电气名校★清华大学:国家一级重点学科:电气工程国家二级重点学科(4):电机电器、电力系统及其自动化、高压绝缘、电工理论与新技术国家重点(专业)实验室(1):电力系统与发电设备控制与仿真国家重点实验室教育部重点实验室,工程研究中心(1):电力电子教育部工程研究中心81年首批博士点(4):电机、电力系统及其自动化、高压绝缘、理论电工全职院士数:2★华中科技大学:国家大科学工程(1):脉冲强磁场大科学中心国家一级重点学科:电气工程国家二级重点学科(3):电机电器、电力系统及自动化,电工理论与新技术国家重点(专业)实验室(1):新型电机国家专业实验室教育部重点实验室,工程研究中心(2):聚变与电磁新技术教育部重点实验室,教育部电力安全与高效利用工程研究中心81年首批博士点(3):电机、电力系统及其自动化、电力传动及其自动化全职院士数:4★西安交通大学:国家一级重点学科(1):电气工程国家二级重点学科(3):电机、电力系统及其自动化、高压绝缘技术国家重点(专业)实验室(1)“高压绝缘技术国家重点实验室教育部重点实验室,工程研究中心:(0)81年首批博士点(3):电器、电力系统及其自动化、高压绝缘工程全职院士数:1★浙江大学:国家一级重点学科:电气工程国家重点学科(2):电力系统及其自动化、工业电子技术及电磁测量国家重点(专业)实验室(1):电力电子国家专业实验室81年首批博士点(3):电机、电力系统及其自动化、工业电子全职院士数:2上述电气四强仍为目前电气四强,被称为电气四虎另外就科研平台和科研实力来说重庆大学异军突起超越众多前辈仅次于前四强!★重庆大学国家一级重点学科(1):电气工程国家二级重点学科(2):电力系统及其自动化、电工理论和新技术国家重点(专业)实验室(1):输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室教育部重点实验室,工程研究中心:(1)高电压与电工新技术教育部重点实验室81年首批博士点(1):理论电工全职院士数:2。
高电压与绝缘技术
高电压与绝缘技术摘要:现阶段,我国人民生活水平逐步提高,用电覆盖范围越来越广,带动了电力企业的快速发展。
人们生产、生活、农业等方面用电需求不断增长,有利于电力行业的发展。
大量得电气设备暴露与外界环境中,在低安全条件下运行,因此绝缘技术得到广泛应用。
近几年,我国高电压绝缘技术受到电力行业人员的广泛关注,随着高电压绝缘技术的应用和发展,为电气设备提供了更科学有效的保护。
本文主要针对高电压技术与绝缘技术展开分析,并提出高电压绝缘技术的应用。
关键词:高电压技术;绝缘技术;绝缘材料;电力陶瓷一、高电压技术1、电压等级划分的基本原则和方法我国电力系统得发展与发达国家相比相对较晚,但电力系统应用范围和发展速度非常快,随着电力系统应用广泛,人们在电力方面得需求不断增加,推动电力系统向高电压方法不断发展。
电力系统电压水平的不断提高和发展是我国电力行业的长期发展规划问题,同时能够适应世界工业发展趋势的需要。
电压等级划分与配电网适应性是电力行业高速发展得重要原因,全面开发高压技术能够满足我国未来二十年到三十年社会经济发展对于电力系统高功率的要求。
一般情况下,根据未来二十年电力系统配电网中不同平均输电量以及不同输电距离的要求,以1-2个电压等级进行输送能力分析,制定不同方案中每千瓦输电成本曲线由每个成本曲线的经济平衡点或平衡面积确定更高电压标称值。
根据电力系统配电网成本曲线来确定电压水平分布是合理性,从而规划电力系统配电网高电压发展,负荷不断增加,传输容量的增加必然要求新的电压等级。
随着中国经济的快速发展,电网电压水平不断提高。
从常规电压水平到超高压、特高压的快速发展,标志着我们国家当前高电压技术的逐步发展。
2、高电压技术发展面临的问题当前我国电力系统的电压等级逐渐提高,许多专家于学者对高电压技术进行了深入研究。
高电压技术涵盖电气系统的各个方面,包括但不限于液体和固体介质的绝缘强度、高电压设备绝缘的实验方法、输电线路和变电站的防雷技术以及雷击对电气系统造成的过电压等。
浅谈我国高电压与绝缘技术发展现状及未来趋势
浅谈我国高电压与绝缘技术发展现状及未来趋势【摘要】随着工业和社会的不断发展,对电力的需要量不断增加,对供电质量和水平提出了更高的要求。
高压与绝缘技术是电力技术的重要组成部分,在电力输送中发挥着非常重要的作用,一旦在技术的应用过程中出现了问题,就有可能造成非常大的损失。
为此,本文对我国高压电与绝缘技术发展现状及未来趋势进行探讨,希望对促进我国电力事业新时期的发展,可以起到有利的作用。
【关键词】高电压;绝缘技术;未来趋势一、前言高压电和绝缘技术是电工学科的重要组成部分,其历经一百年左右的发展,技术已经较为成熟,并逐渐发展成一门独立的学科。
随着信息技术的发展,该技术也重新焕发了生命力,各种新技术不断产生,在各个领域中的应用越来越多,有效提高了我国电力系统的输电容量。
由于当前电力形势不断紧张,对高压和绝缘技术提出了更高的要求,还需要持续加大在相关方面的技术研究,突破目前技术的局限性,进一步发挥自身的作用。
二、高压电与绝缘技术的发展现状与主要问题随着电力系统的不断发展,高压与绝缘技术已经成为电力线路铺设和使用过程中的重要技術,我国对该技术的研究和发展也非常重视,已经专门建设了多个试验基地,相关技术研究人员的数量也在不断增加,在某些领域中的研究成果已经可以与世界先进水平看齐,为电力事业的发展做出了突出的贡献。
虽然高压电和绝缘技术已经取得了不错的成绩,但和世界上的一些发达国家相比,我们的总体技术水平还比较落后,在高压电绝缘技术的发展过程中,缺乏一些眼界开阔的见解,在理论上也不能及时进行创新,技术发展的创新工作还远远不够。
造成该结果的原因是多元的,我国的一些科研机构在研究过程中,往往都比较倾向先进国家的一些现有理论,缺乏在理论上的突破和创新。
我们在今后的发展过程中,应该重视这些问题,采取针对性的方法进行克服。
三、对高压电和绝缘技术所选材料的概述我国电力事业发展得较早,在绝缘材料的研制上已经有了一定的经验。
在铺设高压绝缘系统时,往往采用的是GIS出线套管和一些电工陶瓷产品。
高压电技术
为便于比较,将上述各种极化列为下表
极化种类
产生场合
所需时间
能量损耗
产生原因
电子式极化 任何电介质
10-15 s
离子式极化
离子式结构电 介质
10-13 s
偶极子极化 极性电介质 10-10~10-2 s
夹层极化
多层介质的交 界面
10-1 s~数小时
电介质(dielectric): ----在电场中能产生极化的物质,指通常条件下导电性能极差、 在电力系统用作绝缘的材料。 ----极化是指物质中电荷分离形成耦极子的过程
电介质-从贮存电能的角度看 绝缘材料-从隔离电流角度看
气体电介质
电介质 液体电介质
固体电介质
1 电介质的极化、电导和损耗
一.电介质的极化(dielectric polarization) 和介电常数
1. 极化:在外加电场的作用下,电介质中的正、负 电荷沿电场方向作有限位移或转向,形成电矩(偶 极矩)
极化对介电常数的影响:
束缚电荷
U
Q´
Q0 C0U
Q Q0 Q CU
相对介电常数: relative dielectric constant
r
Q Q0
C C0
2. 电介质的极化种类
电子式极化
cS段:随着外加电场的增大,碰撞电离愈激烈,带电粒子数 目呈指数增长,电流增大更快;
S点后:当电压增大到U0时, 过程产生的二次电子足够多, 能接替外界电离因子产生的初始电子的作用,即转为自持放 电阶段,气隙击穿,表现为电流急剧增大,并伴有发光、发 声等现象,气隙转入良好的导电状态。
二.电子崩的形成: 带电粒子在电子崩中的分布:
电气工程及其自动化专业研究生排名
电气工程及其自动化专业研究生排名电力系统及其自动化(国家重点学科,有国家重点实验室)、高压与绝缘、(国家重点学科)电工理论与新技术(国家重点学科)西安交大:电机电器(国家重点学科,强在电器)电力系统及其自动化、(国家重点学科)高压与绝缘(国家重点学科,有国家重点实验室)华中科技大学:电机电器(国家重点学科,强在电机。
有国内唯一新型电机国家专业实验室)电力系统及其自动化国家重点学科)电力电子与电力传动("电力传动及其自动化"是81年唯一首批博点)脉冲强磁场(引进TEX_U 实验装置,985二期重大平台建设,很有潜力)电气信息与电磁测量(原5个二级学科外,新开辟的学科方向)浙江大学:电机电器(首批博士点)电力系统及其自动化(国家重点学科)电力电子与电力传动(国家重点学科,有电力电子国家专业实验室;工业电子唯一首批博点)的人,电机系都是公费,真爽!以后就业也不用多说了,我这辈子是不行了,唉~~~,也许以后能有幸去清华读博。
2. 浙大。
强项是电力电子,众所周知,(当然,清华的电力电子也不差,很多人去了弗吉尼亚电力电子中心),其实浙大的电力系统也是很不错的,浙江这么缺电,将来进浙江的系统那也是很爽啊。
考浙大的难度可以说跟清华差不了多少,每年保送的人很多,外校拷进去大部分是自费了,学费不少。
他的电路难度现在有点跟上交,西交差不多了,考察比较全面。
我在复习的过程中做过不少浙大的题目,感觉多加练习的话还是很有希望考出满意的分数的,不像清华那样专业课过百都很难。
3. 华科。
电气学院就业最好的两个专业是系统和电力电子,当然其他也很不错。
今年的分数线其实都不是很高,但是就要看你在复试中的表现了,如果你的本科学校很好,早联系好老师的话应该问题不大,就是公费半公费自费的问题了。
没想到今年电机和高压专业居然爆满,不接受调剂,只有电工,电测和脉冲专业接受。
如果不想上这些专业的话建议大家不要勉强,能调到外校也不错。
电力企业排名
电力毕业生最值得去的电力企业排名1国家电网公司总部2区域电网公司和南方电网公司总部,东部省电力公司3五大发电集团公司总部(华能、国电、大唐、华电、中电投)电力专业与进电力公司、电力局不是一个概念(电力公司指-----五大电力集团总部及区域总部及各中心城市办事处、电网公司总部及区域总部及各中心城市办事处、各大中型城市电力局、各省电力集团总部如:粤电集团总部及各城市办事处、浙江能源集团)这些地方都是管理性质的单位,是不会招新毕业的电力专业的学生的,一般都是在偏僻的电厂或者变电站干n年,突然中500万那么幸运,你调到了总部!或者是地方小电力局一步一步爬上去!4设计院(东北、华东、中南、西北、西南、电力设计院、华北电力设计院工程有限公司)电力设计、研究、开发是研究生的地盘!5大城市供电公司北京>上海>苏州>广州>天津>重庆>佛山>深圳>杭州>南京>成都>厦门>哈尔滨>武汉6发电(能源)公司鲁能、国投、北方电力、粤电、深源、京能源、浙能、晋能、苏源、滇能、华润7百万KW电厂(新电厂或新机组)由于南方近年来普遍缺电,新电厂如雨后春笋般冒出来.内蒙也很多,都是发给北京2008的.这些电厂一般为2--4台60WKW发电机组,比较有发展前景.但是不一定都发电了,假如还没发电,估计10年以内效益不会很好,因为进去以后前几年帮着搞建设,后几年发电了忙着还国家贷款.等到稳定了估计能有所改善,01有个学长,02的毕业生都开始上班了,他还在培训,因为他所在的电厂07年才能并网发电.但是培训完了以后就起码是单元长了.因此相对来说已经发电了的新电厂,它的各岗位已经满员,发展就不如前者,但是效益肯定已经走上正途了1)华能玉环电厂(一期建设两台100万千瓦超超临界燃煤机组)2)费县电厂(总体规划装机容量7200MW,一期装2*600MW 超临界凝气式燃煤发电机组,二期装2*1000MW超临界凝气式燃煤发电机组)(北极星电力新闻网)3)大唐托克托电厂(已投产发电7×600MW,2010年后装机总容量达6000MW)4)华电国际邹县发电厂(新投100万千瓦超超临界机组,装机达到454万千瓦)5)浙江北仑发电厂(总装机容量达到300万千瓦)6)华能九台电厂(一期2台66万国产超临界燃煤机组)7)广东台山电厂(规划装机8台60万千瓦燃煤发电机组,建成后年发电量将超过300亿千瓦时)8)漳州后石电厂(总装机规模为10×600MW,其中一期工程装机规模2×600MW)8知名电气(继保)公司南瑞,南自,四方,许继,ABB,西门子,通用9省设计院(甲级电力设计院、电力勘测设计院、电力工程咨询院)各省市自治区电力设计院10地区供电公司山东1济南2青岛3烟台4临沂5潍坊6济宁7淄博8威海浙江1杭州2宁波3温州4绍兴5台州6嘉兴7金华8湖州江苏1苏州2南京3无锡4常州5南通6徐州7盐城8扬州广东1广州2佛山3深圳4东莞5中山6惠州7茂名8江门辽宁1大连2沈阳2鞍山3盘锦4抚顺5锦州1160万KW新电厂12县级供电公司江苏省江阴、昆山、张家港、常熟、吴江、江苏、太仓、宜兴浙江省慈溪、绍兴县、义乌、余姚、诸暨、海宁、富阳、桐乡、上虞山东省龙口、寿光、新泰、肥城、文登、苍山、曲阜福建省晋江、福清、惠安、石狮、龙海辽宁省海城、瓦房店、普兰店、大石桥、庄河首批一流县供电企业名单山东电力集团公司:文登电业总公司牟平区电业局蓬莱市电业公司枣庄市中供电局曲阜供电局长清供电公司寿光市供电公司平度市电业公司临沭县电力总公司天津市电力公司:宝坻供电有限公司江苏省电力公司:江阴市供电局溧水县供电局铜山县供电局洪泽县供电局扬中市供电局浙江省电力公司:桐乡市供电局兰溪市供电局嘉善县供电局陕西省电力公司:户县供电分局蒲城电力局湖南省电力公司:浏阳电力局1330-60万KW电厂这些大多是旧电厂,已经发电数年或者十几年的的厂子.他们中大部分靠几台20--35万KW的机组支撑.但不以为着他们不行,因为现在中国特色的市场经济有很大的计划成分,发出的电上得了电网,卖的掉才能挣钱.前些年不缺电的时候,浙江就是自己减产,买江苏的电,高尚的品格惹来骂声一片.言归正传,旧电厂有自己强大的关系网,旧部和子弟遍部全省,完全可以把自己的电全卖了,然后搞投资搞三产,企业兴旺,工人收入也不错.因此,面对这样的单位时候,了解应该放在第一位,不一定边远的内陆的没名气的就不好.最好挑选自己熟悉的或者有熟人在工作的以免后悔.因为很多效益不好旧电厂来我们学校都招摇撞骗.14电建公司(共有133个,以下为电建中的优秀施工企业)1)、山东送变电工程公司2)、江苏省送变电公司3)、内蒙古送变电有限责任公司4)、河北省送变电公司5)、河南第一火电建设公司6)、山东电力建设第二工程公司7)、宁夏电力建设工程公司8)、浙江省火电建设公司9)、东北电业管理局送变电工程公司10)、山东电力建设第三工程公司11)、河北省电力建设第二工程公司12)、青海送变电工程公司13)、江西省火电建设公司14)、山西省电力公司电力建设二公司15)、四川电力建设二公司16)、中国水利水电第十二工程局17)、中国水利水电第十三工程局15乙级电力设计院(以下是山东10所乙级电力设计院谨作参照)淄博电力设计院山东潍坊电力设计院烟台电力设计院山东省鲁能电力设计院济南电力设计院青岛电力设计院聊城电力设计院枣庄力源电力设计有限公司临沂电力勘察设计院滨州鲁能东力电力设计院16电气设备厂电建(包括中试所)和设备制造公司,都是电力专业学生最后的选择。
全国最强的电气工程学科
浙江大学
搜索关键词:学生综合素质高
浙江大学电机系是我国创建最早的电机系之一,电力系统及其自动化为国家重点学科,电机与电器为浙江省重点学科,电力工程管理与信息化、航天电气及控制两个自主设立的专业实力也不俗,均拥有博士点。电机系的主要科研成果有:荣获国家发明一等奖的“双水内冷发电机”、获国家自然科学奖的“交直流系统分析与控制”等,近几年还参与了“神舟号”载人飞船等多项国家重大项目的研究。
上海电力学院
搜索关键词:产学研合作的教育模式
上海电力学院在电力系统规划、新能源与分布式电力系统、柔性交流输电及高压直流输电技术、电气设备检测与诊断等领域形成了独特的优势和特色,毕业生在东部地区如上海、安徽、浙江等有较高的认可度。
建校以来,上海电力学院一直努力探索产学研合作的教育模式。如学校与上海电力股份公司、外高桥电厂等60多个单位签订了学生教学实习基地的协议,与国家电网公司、上海电力公司、许继集团、广东亚仿、上海电气集团公司等大型企业建立了产学研战略联盟。这种教育模式得到了中国产学研教育协会以及原国家电力公司、上海市教育主管部门的肯定,上海电力学院也因此被确定为全国产学研合作教育试点单位。产学研合作使上海电力学院在服务经济建设的同时,在人才培养、实验室建设、学科发展等方面获得了来自企业的大力支持。
电气与自动化工程学院与大庆油田、华北电力集团公司、大港电厂、海尔集团、渤海石油集团公司、华北油田、胜利油田、美国霍尼韦尔公司等中外企业建立了长期的合作伙伴关系。值得一提的是,由美国霍尼韦尔公司投资130万美元建立的楼宇自动化中心,其实验室规模和软硬件装备水平达到同行业国际领先、亚太地区第一。
浅析高电压与绝缘技术的新发展
浅析高电压与绝缘技术的新发展摘要:本文分析我国电力系统发展史,介绍确定电压等级方法以及电压等价划分的依据,介绍高电压与绝缘技术发展面临的问题和发展的重要意义,就目前我国高电压技术、电气设备耐压水平以及绝缘技术的发展水平进行全面分析,有针对给出未来电力系统发展的几点策略和方向。
关键词:高电压;绝缘技术;耐压水平,电力系统1 高电压技术1.1 电压等级划分的基本原则和方法我国电力系统发展相对国外较晚,但是电网的规模和发展速度十分惊人,电力广泛应用,电力需求的不断增加,推动电力系统向高电压方向不断进步。
电力系统电压等级的不断提高和发展是长期电力发展的规划问题,也是适应世界工业经济发展必须趋势。
经济发展电力先行,电压等级划分与电网适应性存在必然关系,高电压技术的发展就是为了满足未来20-30年大功率输出的需求。
通常按照未来20年左右输电网不同的平均输送容量和不同输电距离的要求,以1-2个电压等级进行输送能力分析,作出不同方案的每千瓦电力的输电成本曲线,以各成本曲线的经济平衡点或平衡区域决定更高电压标称值。
以电网成本曲线作为电压等级划分一个重要依据能够合理规划电网高电压的发展,负荷不断增加,传输容量的增加必然要求新的电压等级。
我国经济的快速发展使得电网电压等级也在不断提高,从一般电压等级到超高压再到特高压的快速发展,标志着我国高电压技术的发展逐步走向成熟[2]。
1.2 高电压技术发展面临的问题电力系统电压等级的不断提高,许多学者对高电压技术做了深入的研究。
高电压技术涉足电力系统的多个方面,主要包括液体、固体介质的绝缘强度、高压设备绝缘实验技术、线路及变电站的防雷技术、电力系统雷击过电压以及操作过电压、电力系统的绝缘配合设置等相关方面。
高电压技术牵涉学科较多,包括物理、化学、电力、机械等。
高电压技术的是否成熟是电力等级提高的重要影响因素。
尽管许多学者对高电压做了大量研究,但是高电压技术发展任然面临许多问题。
高电压与绝缘技术
高电压技术在核能领域的应用
01
02
03
核能发电
高电压技术用于核能发电 系统,确保核反应堆的正 常运行和电力输出。
核能研究
高电压技术为核能研究提 供实验平台,支持核能科 学的发展。
核能安全
高电压技术用于核能安全 监测,保障核设施的安全 运行和防止核事故发生。
高电压技术在风能领域的应用
风力发电
高电压技术用于风力发电 系统的并网和输电,提高 风电场的发电效率和稳定 性。
总结词
随着科技的不断进步,高电压技术的发展趋势包括高 压直流输电、超高压交流输电、脉冲功率技术等方向 。
详细描述
随着科技的不断进步,高电压技术的发展趋势也在不断 变化。目前,高压直流输电、超高压交流输电、脉冲功 率技术等方向是高电压技术研究的热点。其中,高压直 流输电具有输送功率大、线路损耗小、稳定性高等优点 ,被广泛应用于长距离输电和海底电缆输电等领域;超 高压交流输电可以提高输电效率、减小线路损耗,也是 未来输电技术的重要发展方向;脉冲功率技术则在高能 量密度、高速度武器等领域具有广泛的应用前景。
高电压与绝缘技术
• 高电压技术概述 • 高电压绝缘技术 • 高电压设备与系统 • 高电压技术在电力系统中的应用 • 高电压技术在能源领域的应用 • 高电压与绝缘技术的挑战与未来发展
01
高电压技术概述
高电压的定义与特点
总结词
高电压是指相对于地而言的较高的电压,其特点包括高电场强度、高能量密度 等。
预防性维护
定期进行绝缘性能测试,及时发现潜 在的绝缘故障。
运行环境监测
监测运行环境的温度、湿度、污染物 等,确保运行环境良好。
设备维护与更新
定期对设备进行维护,及时更换老化 或损坏的绝缘部件。
电气工程专业排名
电气工程专业排名电气工程专业排名电气工程及其自动化专业是发展前景很不错的一个专业,我国开设电气工程专业的大学有很多。
那么电气工程专业排名怎么样呢,以下是店铺为大家搜索整理的电气工程专业排名,2017电气工程专业大学排名2017电气专业大学1:清华大学清华大学众所周知,是我国老牌的实力最强的理工科院校之一。
在清华大学,电气工程及其自动化专业隶属于该校的电机工程与应用电子技术系(简称电机系),并且据称该系都是公费(不知真假)。
电机系成立于1932年秋,建系之初,系主任由工学院院长顾毓琇兼任。
该系培养了很多杰出校友,前国务院总理朱镕基就是其中之一。
近年来,电机系在教学与科研方面进行了一系列改革与调整,取得了多项教学与科研成果,1997年“面向国民经济建设主战场培养高质量电工学科高层次人才”获得国家教学成果特等奖,“电气工程及其自动化专业建设”获国家教学成果二等奖,共获得26项国家科技奖、100多项省部级科技奖和50多项国家专利。
在1998年和2002年的全国重点学科评审中,均以四个重点学科(电力系统及其自动化、电机与电器、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术。
)的优势成为全国高校同类系中重点学科最多的系。
清华大学在电机系实施了三个“211工程”教学基地建设子项目,分别是:电工技术与电子技术课程改革与实验室建设,投入经费120万元;计算机硬件技术基础课程的建设,投入经费135万元;电类测试与检测技术教学实验中心,投入经费140万元。
“985”教学基地建设子项目则为电气工程自动化教学实验室,投入经费230万元。
此外,电机系还设有“电力系统及发电设备控制和仿真”国家重点实验室,并在一些国内外企业的资助下建立了多个高水平的教学实验室,包括:清华―日立单片机应用联合试验室、清华日立工业控制器培训中心、清华大学―惠普公司联合电子实验室、清华大学―美国德州仪器联合数字信号处理实验室等。
2017电气专业大学2:西安交通大学西安交通大学是国家教育部直属重点大学,为我国最早兴办的高等学府之一。
高电压与绝缘技术
以上内容为高电压与绝缘技术部分介绍
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重点实验室。
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学校名称
重庆大学 西安交通大学 浙江大学 华中科技大学 清华大学 哈尔滨理工大学 武汉大学 哈尔滨工业大学 华北电力大学 上海交通大学 湖南大学 天津大学 华南理工大学 山东大学 北京交通大学 西南交通大学 东南大学 沈阳工业大学 江苏大学 长沙理工大学
星级
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特高压输电
在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电 和1000千伏及以上交流电的电压等级。
世界著名工程:
前苏联1150kV工程
前苏联1000kV级交流系统的额定电压1150kV,最高电压1200kV, 是世界上已有工程中最高者。前苏联从1985年8月共建成2350km 、 1150kV输电线路和4座1150kV变电站(其中1座为升压站)。其中有 907km线路和3座150kV变电站(其中1座为升压站)从1985年~1990 年按系统额定电压1150kV运行了5年之久。
• 随着人们对电力的需求越来越高,电力分配就显得 十分重要,把轮机产生的电能输送到用户家中只能 使用线路输电,而提高电压成为了减少运输电力损 耗的最佳方法。
• 电压的提高就需要对线路和变电站的绝缘技术提出 新的要求,以保障人们的人身安全。
高压电是相对于低压而言的,对于电力系统来说, 1~220kv称为高压,而220~800kv称为超高压(EHV),1000kv 以上称为特高压(UHV)。电压等级的技术与高电压的技术密 切相关,维持高电压安全运行要有非常高的技术,电气绝缘担 负着维持高电压长期安全的作用。
高电压与绝缘技术(第一部分)
张召亮
2011.5
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
基本概念
电压:是指电路中两点A、B之间的电位差。 方向:规定为从高电位指向低电位的方向。 单位:国际单位制为伏特(V),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(µV)、 千伏(kV)等。 分类:直流电压和交流电压。通常没有特别说明,交流电压指正弦 交流电压。 输电电压等级: 高压(HV):10~220KV 超高压(EHV):330~750KV 特高压(UHV):1000KV及以上
关于防雷保护
几个概念
雷害:指由雷云放电引起的自然界普遍存在的一种自然灾害。它可 以引发森林火灾、使石油库或炸药库等易燃易爆设施起火、使建筑 物及其内部的各种现代设施(主要是各种弱点和微电子设备)受到 损坏。 雷电过电压:是由雷云放电引起的电力系统供电线路以及发、变电 站的电气设备上出现远高于其正常工作电压的电压升高,亦称为大 气过电压。它不仅会危害供电线路以及各种电气设备,还会导致大 面积停电,引起重大经济损失。雷电过电压事故在电力系统事故中 占有很大的比例。
为了降低雷绕击导线的概率,通常330~500kV线路采用双避雷线 (保护角不同);山区的220kV线路也采用双避雷线;平原的220kV 及110kV线路可用单避雷线。 35kV及以下的线路,因其绝缘很弱,装避雷线对限制感应雷过电压 的效果不大,所以一般不沿全线装设避雷线。 增加绝缘子片数亦可提高线路的防雷水平,但这会增加费用(包括 绝缘子和杆塔),一般不会采取这种办法。 降低杆塔的接地电阻是提高线路耐雷水平的最经济的办法。
几个概念
流动波过电压:当架空线在直击雷或感应雷作用下出现过电压时, 过电压波将沿导线向两侧传播,并伴有电流的传播。一般来说,这 些流动波过电压的幅值可达到几千千伏,当它沿导线传播到电气设 备时,必将危及电设备的绝缘。
高电压与绝缘技术概述
高压电网向特高压电网发展的历程
1985年,前苏联建成世界上第一条1150kV特高压输电线路。 从500kV电压等级到1150kV电压等级用了20年时间; 中国,1949年前,电力工业发展缓慢,输电电压按具体工 程决定,电压等级繁多:
1908年建成22kV石龙坝水电站至昆明线路; 1921年建成33kV石景山电厂至北京城的线路; 1933年建成抚顺电厂的44kV出线; 1934年建成66kV延边至老头沟线路; 1935年建成抚顺电厂至鞍山的154kV线路; 1943年建成110kV镜泊湖水电厂至延边线路。
2005年9月,中国在西北地区(青海官亭—兰州东)建成了 一条750kV输电线路,长度为140.7km。输、变电设备,除 GIS外,全部为国产。
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高压电网向特高压电网发展的历程
电网发展的历史表明 : 相邻两个电压等级的级差,在一倍以上是经济合理的 新的更高电压等级的出现时间一般为15~20年; 前苏联1150kV输电线路的运行表明: 特高压输电技术和设备,经过20年的研究和开发,到20 世纪80年代中期,已达到用于实际的特高压输电工程的 要求。
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1.2 过电压-1
工作电压——即额定电压,是国家根据国民 经济的发展水平,经过技术的、经济的比较后确 定的电压。
高电压: 1、 3 、6 、10 、35 、 110 、220 kV 工作电压(kV) 超高电压: 330 、500 、750 kV
特高电压: 1000 kV 及以上
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1.2 过电压-2
需:仅用一条单回线 走廊宽度为 91.5 m 即:可提高单位走廊宽度输送容量
• 节省线路走廊
不同电压等级线损
• 降低线路造价
• 长距离输电可联接地域网
特高压电气设备用纳米复合绝缘材料与应用关键技术
特高压电气设备用纳米复合绝缘材料与应用关键技术1.纳米复合绝缘材料是一种新型的绝缘材料,具有优异的电气性能和机械性能。
Nanocomposite insulation material is a new type of insulation material with excellent electrical and mechanical properties.2.纳米复合绝缘材料由纳米颗粒和基质材料组成,通过特定工艺方法制备而成。
Nanocomposite insulation material is composed of nano particles and matrix materials, prepared through specific processing methods.3.纳米复合绝缘材料可以显著提高电气设备的绝缘性能,减小设备体积和重量。
Nanocomposite insulation material can significantly improve the insulation performance of electrical equipment and reduce the volume and weight of the equipment.4.纳米复合绝缘材料的关键技术包括纳米颗粒的选取、分散和增韧等方面。
The key technologies of nanocomposite insulation materials include the selection, dispersion, and toughening of nano particles.5.纳米复合绝缘材料的研究和应用对于特高压电气设备的性能提升具有重要意义。
Research and application of nanocomposite insulation materials are of great significance for the performance improvement of ultra-high voltage electrical equipment.6.纳米复合绝缘材料的应用可以提高特高压电气设备的工作可靠性和安全性。
各电力院校之间的比较
电气工程及其自动化研究生102所开设全国本科271所开设电气工程及其自动化分5个方向电机与电器制造电力系统及其自动化研究生59所高电压与绝缘技术研究生20所电力电子与电力传动研究生86所电工理论与新材料总排名学校电力系统及其自动化排名01清华大学 102西安交通大学 503华中科技大学 204上海交通大学805浙江大学706哈工大907华北电力大学 408天津大学 309西南交通大学 610山东大学1211沈阳工业大学/12东南大学/13武汉大学1114华南理工大学1015湖南大学/16西安理工大学/17西北工业大学/18河北工业大学/19东北电力大学1720北京交通大学1621南京航空航天大学22四川大学23哈尔滨理工24合肥工业大学25东北大学26中国矿业大学27大连理工大学28河海大学29同济大学30重庆大学专业院校分布(部分)重庆工商大学西南科技大学四川理工学院昆明理工大学西安理工大学西安建筑科技大学西安矿业学院陕西理工学院兰州理工大学青海大学北京工业大学北方工业大学北京工商大学北京服装学院北京建筑工程学院北京机械工业学院北京联合大学首钢工学院天津科技大学天津工业大学河北大学河北工程学院河北工业大学河北理工学院河北科技大学河北师范大学燕山大学太原理工大学内蒙古大学内蒙古科技大学内蒙古工业大学沈阳工业大学鞍山科技大学辽宁工程技术大学沈阳化工学院大连轻工业学院辽宁工学院沈阳大学大连大学长春工业大学吉林化工学院吉林工程技术师范学院黑龙江大学黑龙江矿业学院齐齐哈尔大学佳木斯大学哈尔滨理工大学上海工程技术大学上海大学南京工业大学江苏大学扬州大学浙江工业大学杭州应用工程技术学院宁波大学安徽大学淮南工业学院安徽工程科技学院集美大学南昌大学山东科技大学青岛科技大学济南大学山东大学山东轻工业学院山东理工大学青岛大学郑州大学郑州轻工业学院河南科技大学中原工学院河南大学武汉工业学院湖北汽车工业学院武汉科技大学湘潭大学广东工业大学广西大学广西工学院东北林业大学华北电力大学东北电力学院上海电力学院武汉大学河海大学沈阳建筑大学北京邮电大学北京信息工程学院杭州电子科技大学重庆邮电学院电子科技大学西安电子科技大学北京交通大学大连交通大学华东交通大学中南大学西南交通大学兰州交通大学大连海事大学武汉理工大学长沙交道学院长安大学中国科学技术大学哈尔滨工程大学北京石油化工学院辽宁石油化工大学大庆石油学院石油大学湖北科技大学西南工业大学西安石油大学北京理工大学长春理工大学南京理工大学西安工业学院北京航空航天大学西北工业大学哈尔滨工业大学株洲工学院清华大学北京科技大学北京化工大学南开大学天津大学大连理工大学东北大学吉林大学同济大学上海交通大学华东理工大学东华大学东南大学江南大学浙江大学合肥工亚大学厦门大学中国海洋大学华中科技大学湖南大学中山大学华南理工大学重庆大学四川大学深圳大学中国计量学院南京邮电学院襄樊学院东华理工学院南昌航空工业学院西安邮电学院天津商学院大连民族学院北华大学上海应用技术学院南京农业大学浙江师范大学绍兴文理学院景德镇陶瓷学院西北第二民族学院“每月工资6500元,一年发16个月的工资,外加年终奖和两份商业保险。
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