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1)  UHV
特高压
1.
Live Working for 1000kV UHVAC Transmission Line;
1000kV交流特高压输电线路的带电作业
2.
Crucial Technology Analysis of Construction for 1000 kV UHV Oil-immersed Power Transformer;
1000kV特高压油浸电力变压器施工关键技术分析
3.
Main Principle of Electrical Engineering Design on UHVDC Converter Station;
特高压直流换流站电气设计的主要特点
2)  ultra-high voltage
特高压
1.
Influence of electromagnetic loop in early ultra-high voltage grid
特高压初期的电磁环网影响分析
2.
In this paper,the characteristics and the universal concerned question of the ultra-high voltage switchgear are discussed,what is more,the characteristics and the improved methods to the existed question of the ultra-high voltage switchgear equipment is summarized as well as in accordance with actual conditions in our country.
特高压开关的特点和人们普遍关注的问题进行了分析之后,结合我国的实际情况,总结了我国特高压开关设备的特点和存在问题的改进方法。
3.
In order to develop a full-featured external insulation design software for ultra-high voltage transmission lines,researching the external insulation design methods and turning to practical software algorithms are the key points for the software development.
随着输电架空线路的电压等级不断提高,外绝缘设计成为建设特高压工程的关键问题。
3)  ultra high voltage
特高压
1.
The newly building ±800 kV ultra high voltage (UHV) transmission lines in China will adopt the composite insulator for its excellent preventing pollution performance, which face with the multi influence of ice and high altitude.
复合绝缘子耐污性能好,我国在建的云广±800kV直流特高压线路将采用复合绝缘子,但该线路面临覆冰和高海拔的影响。
2.
The current differential protection of ultra high voltage transmission lines is affected by transient capacitive current,and it is difficult to match the sampling frequency to the length of transmission lines in a differential relay in Bergeron transmission lines model.
针对超、特高压输电线电流差动保护受暂态电容电流影响,以及基于贝瑞隆线路模型法的差动保护中采样频率和输电线路长度难以配合的问题,提出了基于Π形等值电路的时域电容电流补偿的差动保护。
3.
Based on the UHV(ultra high voltage) model and Thermal-Angle-Voltage limitation as a function of the power carried by the line,a power-circle has been proposed.
基于精确分析特高压线路输电能力的系统模型,结合特高压输电系统运行时的热极限、功角极限和电压约束,给出了用功率圆分析有功功率、无功功率与给定输电系统参数三者之间关系的方法。
4)  ultra high voltage(UHV)
特高压
1.
The 1 GV Huainan-Shanghai ultra high voltage(UHV) transmission engineering project has completed its feasibility research,and it is expected that it will have been put into operation by the end of 2008.
淮南—上海1 GV特高压输变电工程已经完成可行性研究,预计2008年底投入运行,工程将建设淮南、皖南、浙北及沪西等4座特高压变电所。
2.
1000kV ultra high voltage(UHV) transmission line has features,such as high structure parameters,high operating parameters,high reliability and so on.
我国正在积极发展结构参数高、运行可靠性要求高的1000kV特高压交流输电线路,为了给线路的运行维护提供参考,从我国实际情况出发,结合国内高压、超高压线路和国外特高压线路的运行情况,分析了特高压线路雷击、污闪、风偏、覆冰舞动等故障的特点,提出了相应的防治措施;明确了线路检测工作的重点,分析了在1000kV特高压交流输电线路运行维护中应用红外、紫外等检测技术和开展在线监测和状态检修的可行性和必要性;分析了线路巡视工作的要点,探讨了直升飞机巡视在1000kV特高压交流输电线路中的应用;研究了1000kV特高压交流输电线路的带电作业技术,确定了带电作业的安全距离和组合间隙,提出了人体安全防护方法,并讨论了加装保护间隙的作业方式。
3.
The development and operation situation of ultra high voltage(UHV) transmission systems home and abroad are described in brief,the reasonability and feasibility of directly connecting bulk power base to power grid by UHV transmission system are analyzed,and the economy of the two connecting modes,i.
简述国内外特高压输电系统的发展运行情况,分析大型电源基地直接接入特高压输电系统的合理性和可行性,对大型电源基地直接接入特高压输电系统和经过二次升压接入特高压输电系统的经济性进行比较。
5)  EHV
特高压
1.
Tentative Discussion on the Connection Scheme of 220 kV External Power for EHV Test Base;
特高压试验基地220 kV外接电源方案选择初探
2.
Investigation into Longitudinal Unbalanced Tension Value of EHV Transmission Suspension Towers;
特高压输电线路直线塔纵向不平衡张力取值的探讨
3.
Study on Engineering Application of EHV Power Transmission Technology and Equipments;
特高压输电技术及设备应用于工程的分析研究
6)  elevated high pressure
特高压力
补充资料:特高压输电
      使用1000千伏及以上的电压等级输送电能。特高压输电是在超高压输电的基础上发展的,其目的仍是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。
  
  特高压输电具有明显的经济效益。据估计,1条1150千伏输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路;可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价10~15%。1150千伏特高压线路走廊约仅为同等输送能力的 500千伏线路所需走廊的四分之一,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。
  
  1000千伏电压等级的特高压输电线路均需采用多根分裂导线,如8、12、16分裂等,每根分裂导线的截面大都在600平方毫米以上,这样可以减少电晕放电所引起的损耗以及无线电干扰、电视干扰、可听噪声干扰等不良影响。杆塔高度约40~50米。双回并架线路杆塔高达90~97米。许多国家都在集中研制新型杆塔结构,以期缩小杆塔尺寸,降低线路造价。前苏联、美国、意大利、日本等国家都已经着手规划和建设1000千伏等级的特高压输电线路,单回线的传输容量一般在600~1000万千瓦。例如,前苏联正加紧建设埃基巴斯图兹、坎斯克-阿钦斯克、秋明油田等大型能源基地,已经有装机容量达640万千瓦的火电厂,还规划建设装机容量达2000万千瓦的巨型水电站以及大装机容量的核电站群。这些能源基地距电力负荷中心约有1000~2500公里,需采用1150千伏、±750千伏直流,以至1800~2000千伏电压输电。前苏联已建成1150千伏长270公里的输电线路,兼作工业性试验线路,于1986年开始试运行,并继续兴建长1236公里的1150千伏输电线路,20世纪末将形成1150千伏特高压电网。美国邦维尔电力局所辖电力系统预计20世纪末将有60%的火电厂建在喀斯喀特山脉以东地区,约有3200万千瓦的功率需越过这条山脉向西部负荷中心送电,计划采用1100千伏电压等级输电。每条线路长约300公里,输送容量约1000万千瓦。意大利计划用1000千伏特高压线路将比萨等沿地中海地区的火电厂和核电站基地的电力输送到北部米兰等工业区。日本选定1000千伏双回并架特高压输电线路将下北巨型核电站的电力输送到东京,线路长度600公里,输送容量1000万千瓦。这些特高压输电线路均计划于20世纪90年代建成。
  
  中国幅员辽阔,可开发的水力资源的三分之二分布在西北和西南地区,煤炭资源大部分蕴藏在西北地区北部和华北地区西部,而负荷中心主要集中在东部沿海地区。由于电力资源与负荷中心分布的不均匀性,随着电力系统的发展,特高压输电的研究开发亦将会提上日程。
  

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参考词条