该研讨会由 11 个 CIGRE 研究委员会组织和支持:SC A3 输配电设备、SC B1 绝缘电缆(共同牵头)、SC B2 架空线路、SC B3 变电站和电气设备、SC B4 直流系统和电力电子、SC B5 保护和自动化、SC C2 电力系统运行和控制、SC C3 电力系统可持续性和环境性能、SC C4 电力系统技术性能(共同牵头)、SC C6 有源配电系统和分布式能源、SC D2 信息系统电信和网络安全。
与其他方案相比,由于该方案完全埋入地下,因此成本显著降低。按传统单位费率计算,OH 的组件成本低于地下方案,但值得注意的是,获取额外地役权的成本(对于 132kV 线路而言,这是一笔不小的开支)以及西悉尼不断飙升的土地价值,使得 UG 成为成本更低的选择。即使资产建在道路保护区内,也需要这些地役权,因为架空线路(包括架空导线周围所需的安全间隙)需要利用面向道路的私有土地。由于不会影响共用电线杆,因此该方案还可以避免施工期间出现严重停电。
电网与所有土木工程基础设施一样,都会受到气候变化带来的物理、社会和财务影响。最近的极端事件表明了这种潜在风险的程度,最近的风暴就证明了这一点,例如风暴阿尔文 (Arwen) 在我们的北部许可区内对我们的架空线路网络造成了 1,000 多个损坏点,并影响了 100,000 多户家庭。随后的事件,如风暴马利克 (Malik)、奥托 (Otto) 和尤尼斯 (Eunice) 也给我们的业务带来了新的风险。在英国,热浪频率的增加已经显现,影响了电网的资产,例如变电站、变压器和开关设备。同时,办公室和家庭空调使用量的增加以及全国向绿色能源的转型将导致对电力的需求增加,从而给全国的电网带来压力。
国会指示委员会提供一份概述“高压输电”的障碍和机遇的报告,但并未对该术语作出具体定义。尽管该术语经常被整个电力行业的电力系统工程师使用,但是并没有一个统一的高压输电定义。出于本报告的目的,委员会工作人员将高压输电定义为大于或等于 345 kV 的交流 (AC) 输电线路和大于或等于 100 kV 的直流 (DC) 输电线路。为了在本报告中区分交流和直流输电线路,我们将大于 345 kV 的交流输电线路称为 HVAC,将大于 100 kV 的直流线路称为 HVDC,并将两者都统称为高压输电。3 高压输电的定义包括架空线路和地下线路。
断路器通过打开触点来保护系统;然后,为了尽快恢复电力供应,它会立即尝试再次关闭它们(第二次运动)。但是,如果故障仍然存在 - 例如,一棵倒下的树压倒了一条电线 - 则打开弹簧必须准备好再次做出反应(第三次运动)。断路器确实是电网中的安全元件。当控制系统发出命令时,其操作机构会在几毫秒内将重达几公斤到 80 公斤的触点加速到 3 到 14 米/秒的速度,然后在行程末端将其制动至停止。除了基本功能外,操作机构还必须满足有关质量、精度、可靠性和使用寿命的严格要求。高压断路器的设计使用寿命为 40 年,可循环 10,000 次,但每年仅激活一次或两次(架空线路)或每天激活三四次(例如发电厂)。即使累积活动
本指南主要关注的是安装在地面且与其他建筑开发基本独立的大型风能和太阳能装置。就本指南而言,“大型”的定义并不准确,因为对规模的理解取决于具体情况。本指南提倡对发电基础设施(即风力涡轮机和太阳能电池板)和相关基础设施进行全面考虑,以确保方案得到全面考虑。本指南的重点是发电来源,而不是与大型可再生能源发电相关的相关电网传输、配电或(如适用)存储基础设施。尽管如此,可再生能源装置的规划和设计仍应积极而坚定。本指南中提出的许多原则都涉及对设计愿景、原则、目标、原理和方法进行深思熟虑和清晰阐述的要求,这些原则、目标、原理和方法应响应现场和周边地区,也适用于其他设施,如架空线路和其他传输基础设施。
电气开关设备。它还可以包括变压器)靠近基尔肯尼市,连接到更广泛的 110kV 和 220kV 输电系统。基尔肯尼 110kV 变电站配备了将电压从 110kV 降至 38kV 的变压器。基尔肯尼 110kV 变电站为基尔肯尼市周围的几个 38kV 变电站以及几个较小的城镇(例如该县南部的 Ballyhale)供电。这些 38kV 变电站通过 38kV 架空线路和地下电缆连接到 110kV 变电站。Ballyhale 的 38kV 变电站包括将电力从 38kV 降低到 MV 的变压器。从 Ballyhale 38kV 变电站供电的许多 MV 电路将 Ballyhale 地区所有需求客户连接到电网。对于家庭和小型商业客户,将有中压或低压变压器位于他们的场所附近。
EirGrid 负责运营和开发爱尔兰的电力传输网。这包括与邻近电网和批发电力市场的互连。电网将发电机产生的电力输送到 ESB 配电网络,为爱尔兰的每个家庭、农场和企业供电。电网还将电力直接输送到用电量大的企业。EirGrid 确保电力始终以最经济的价格供应——今天、明天以及未来几十年。电力可以通过风能和太阳能等可再生能源产生。这些清洁能源将很快取代煤炭和石油等肮脏燃料。正因为如此,电力将越来越多地用于更多用途,例如运输和供暖。为了应对这一变化,EirGrid 必须使电网更强大、更灵活。电网将需要承载更多的电力,而这些电力中的大部分将来自受天气影响的可再生能源。为了实现这一点,我们需要升级和增加现有的电网基础设施——例如地下电缆、架空线路、电线塔和变电站。
• 压接、拧紧和穿刺电连接器 • 电气箱、外壳和遮蔽物 • 架空线路阻尼系统(防振) • 野生动物和人类生命保护系统 • 个人防护和安全设备 • 安装工具 • 与智能电网、物联网 (IoT) 产品和印刷电路板 (PCB) 相关的电连接器 为了优化其工程工作流程,Sicame 集团大约七年前开始整合 Ansys 仿真。如今,该集团应用 Ansys 多物理场仿真来分析各种工程动力学,从结构和气流到冲击和振动。 “当我向我的经理和高层管理人员提出时,主要目标(整合 Ansys 多物理场仿真)是制定相同的测试,该测试在我们的 Cofrac 实验室中进行,”Sicame 集团数字仿真主管 Guillaume Morin 说。“这些测试结合了热、机械和电气行为。此外,这些物理特性是相互结合的。这是提高我们对数字工程的理解以实现这一宏伟目标的主要原因。”流体热耦合分析-ANSYS Discovery
智能油塞 36 优化铁路行业的信息流 36 RAPPORT – 铁路运输的实时精确定位和保护 37 用于列车流体服务的机器人自主系统 38 RODIO:铁路入侵和障碍物的光学检测 38 使用光纤传感器 (OptRail) 进行铁路基础设施预测性维护的多传感器状态监测 39 Smart-X:用于 S&Cs 的空洞、头部撞击和道岔运动的远程状态监测技术 39 TRIKCL 40 受电弓碳带磨损检测系统 40 ASSIGN:用于提高用户工作交叉口弹性的信号员咨询系统 41 货运机车的无线状态监测 42 OLErt(实时架空线路设备) 43 用于中断管理的自动化运营决策支持工具 43 VPVision:自动控制列车远程监控的开发 44 TiPA:Transreport 智能乘客辅助系统,在交通中断期间提供弹性支持 44