综述
|
复合材料杆塔研究现状及发展趋势
邱雪梅1 , 黄译丹1 , 李雍1, 2 , 李舜1 , 周悦1
1. 西华大学电气与电子信息学院,成都 610039; 2. 国网河南省电力公司郑州供电公司,郑州 450005
Composite Tower Research Status and Development Trend
Qiu Xuemei1 , Huang Yidan1 , Li Yong1, 2 , Li Shun1 , Zhou Yue1
1. Electrical and Electronic Information Institute of Xihua University, Chengdu 610039; 2. State Grid He'nan Electric Power Company Zhengzhou Power Supply Company, Zhengzhou 450005
摘要 杆塔在输电线路中占有非常重要的位置。复合材料作为一种质量轻、强度高、耐腐蚀、易安装、绝缘性好的优质材料已被广泛运用于输电线路中。目前所使用的复合材料输电塔有几种形式,即半绝缘结构式复合杆塔、非格构式全复合杆塔、复合横担输电杆塔。未来可以根据工程实际要求研制更多类型的复合塔。
关键词 :
复合材料 ,
复合横担 ,
全复合杆塔 ,
输电线路
Abstract :Tower occupies very important position in the transmission lines. Composite material as a kind of light weight, high strength, corrosion resistance, easy installation, good insulating property, high quality materials have been widely used in power transmission lines. At present, there are several forms of composite material transmission tower, such as half structured composite insulation tower, lattice type composite tower, composite cross-arm tower. In the future we will develop more types of composite tower based on the actual engineering requirement.
Key words :
composite materials
composite cross-arm
all composite tower
transmission line
出版日期: 2017-09-20
作者简介 : 邱雪梅(1988-),女,四川内江人,西华大学在读硕士研究生,研究方向为高电压输电技术。
引用本文:
邱雪梅, 黄译丹, 李雍, 李舜, 周悦. 复合材料杆塔研究现状及发展趋势[J]. 电气技术, 2017, 18(9): 1-3.
Qiu Xuemei, Huang Yidan, Li Yong, Li Shun, Zhou Yue. Composite Tower Research Status and Development Trend. Electrical Engineering, 2017, 18(9): 1-3.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2017/V18/I9/1
[1] 李涛. 探讨架空输电线路杆塔的结构设计[J]. 建筑工程技术与设计, 2014(14): 534-534. [2] 卢文. 浅谈输电线路设计相关问题[J]. 建筑工程技术与设计, 2013(3): 329-329. [3] 朱轲, 何昌林, 马小敏. 插接式复合材料单杆塔有限元分析[J]. 玻璃钢/复合材料, 2013(6): 31-35. [4] 方东红, 韩建平, 曹翠玲. 复合材料输电杆应用进展[J]. 玻璃纤维, 2008(6): 31-35. [5] 高伟锋, 陈荣锋, 许海林. 不同塔型对输电线路雷击特性差异影响分析[J]. 电瓷避雷器, 2013(6): 76-80. [6] 满兴博, 李钢锋, 李永金, 等. 玻璃纤维复合材料拉伸试验及强度预测模型[J]. 电力建设, 2013, 34(12): 97-101. [7] 张恩铭, 龚靖, 曹帅. 新型输电杆塔的设计研究[J]. 东北电力大学报, 2011, 31(6): 60-63. [8] 柳伟钧, 张锦南, 王强华. 复合材料杆塔技术和应用现状[J]. 玻璃钢/复合材料, 2014(6): 76-82. [9] 夏开全. 复合材料在输电杆塔中的研究与应用[J]. 高科技纤维与应用, 2005(30): 5-15. [10] 胡良全. 电力行业用复合材料的发展用户[J]. 玻璃钢/复合材料, 2012(3): 91-93. [11] 李俊, 张伟, 刘渝根, 等. 220kV同塔四回输电线路反击耐雷性能影响因素[J]. 电力建设, 2010, 31(9): 55-59. [12] 张磊, 孙清, 王虎长, 等. E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料力学性能试验研究[J]. 电力建设, 2010, 31(9): 118- 121. [13] 安利强, 赵东东, 默增禄, 等. 纤维增强复合材料输电杆塔研究进展[J]. 智能电网, 2014(5): 38-45. [14] 熊淦辉, 刘江钒, 林锋, 等. 电力输送用复合材料杆塔发展现状[J]. 绝缘材料, 2013(4): 82-85. [15] 张志劲, 杨超, 蒋兴良, 等. 500kV绝缘横担杆塔电气性能分析[J]. 中国电力, 2013(9): 56-60. [16] 张雄军. 复合材料杆塔的研制应用与展望[J]. 玻璃钢/复合材料, 2012(S1): 301-306. [17] 胡毅, 刘庭, 刘凯, 等. 110kV输电线路复合材料杆塔特性试验研究[J]. 高电压技术, 2011, 37(4): 801-808. [18] 孙涛, 赵雪灵, 高理迎, 等. 特高压直流线路复合材料转动横担设计[J]. 电力建设, 2014, 35(9): 35-38. [19] 杨熙, 喻新强, 尚勇, 等. 750kV输电线路复合横担均压特性[J]. 电网技术, 2013, 37(7): 1625-1631. [20] 邓慰, 孟刚, 陈勇, 等. 高海拔地区500kV单回输电线路空气间隙放电特性[J]. 电工技术学报, 2013, 28(9): 255-260, 267. [21] 欧阳仁乐. 1000kV杆塔防雷研究[J]. 电气技术, 2014, 15(11): 13-16. [22] 袁海燕, 傅正财, 魏本刚, 等. 综合考虑风偏、地形和工作电压的特高压交流线路雷电绕击性能[J]. 电工技术学报, 2009, 24(5): 148-153.
[1]
唐剑彬, 林瑞全. 一种基于力学分析的覆冰厚度计算方法 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 20-24.
[2]
张恒志, 扎西曲达, 杨浩, 吴晓睿, 刘泽辉. 西藏电网220kV线路雷害故障及防雷措施分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 122-124.
[3]
陈洋. 影响输电线路安全性的因素分析 [J]. 电气技术, 2019, 20(ZK1): 90-92.
[4]
黄绪勇, 聂鼎, 何勇, 付向全. 基于WebGIS的架空输电线路防灾减统的研究及应用 [J]. 电气技术, 2019, 20(2): 79-84.
[5]
陈晓彬, 黄昕, 高锐. 纵向电流特征接地短路定位方法在气体绝缘金属封闭输电线路管廊工程中的应用讨论 [J]. 电气技术, 2019, 20(11): 101-106.
[6]
秦金飞, 程登峰, 杨道文, 夏令志, 李森林. 多起输电线路外力破坏跳闸事故的试验研究 [J]. 电气技术, 2018, 19(7): 103-106.
[7]
王丰. 一种输电线路弱故障识别方法 [J]. 电气技术, 2018, 19(6): 42-45.
[8]
张言攀, 黄付顺. 基于模糊Petri网的架空输电线路状态评估 [J]. 电气技术, 2018, 19(6): 65-68.
[9]
张云飞. 单人背包式全景技术在输电线路巡视中的应用 [J]. 电气技术, 2018, 19(4): 92-95.
[10]
张云飞. 一种基于全景的输电线路可视化运维管理技术 [J]. 电气技术, 2018, 19(1): 61-63.
[11]
夏令志, 程登峰, 秦金飞, 李森林, 季坤. 一起220kV架空输电线路双伞型瓷绝缘子炸裂故障分析 [J]. 电气技术, 2017, 18(9): 72-74.
[12]
林育艺, 林燕鸿. 输电线路电场计算的非连续网格有限元法 [J]. 电气技术, 2017, 18(4): 71-74.
[13]
潘静, 李小春, 陈天柱. 装设辅助设备输电线路软梯法进等电位电场仿真计算与分析 [J]. 电气技术, 2017, 18(10): 21-26.
[14]
曾东, 张东, 戚志磊, 陈艳超. 提高新疆输电工程建设质量的管理措施 [J]. 电气技术, 2016, 17(8): 145-146.
[15]
隆晨海, 邹德华, 易子琦, 李稳, 李金亮. 110~220kV同塔多回输电线路耐张塔带电检修方法研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(8): 77-81.