10月30日,國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)。并進(jìn)一步明確了中國(guó)在可再生能源領(lǐng)域的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),旨在2025年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到11億噸標(biāo)煤以上,2030年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到15億噸標(biāo)煤以上,有力支撐實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。目前,可再生能源已成為我國(guó)保障電力供應(yīng)的新力量,并且在2023年的發(fā)電裝機(jī)占比歷史性超過(guò)火電裝機(jī)。為了進(jìn)一步提升可再生能源安全可靠替代能力,《指導(dǎo)意見(jiàn)》從供給能力、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、需求側(cè)資源調(diào)控、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)等四方面進(jìn)行強(qiáng)化布局。能源供給方面《指導(dǎo)意見(jiàn)》表示,加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)??茖W(xué)有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開(kāi)發(fā)。就近開(kāi)發(fā)分布式可再生能源。穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電,推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?;l(fā)展。加快提升可再生能源資源評(píng)估、功率預(yù)測(cè)、智慧調(diào)控能力。推進(jìn)構(gòu)網(wǎng)型新能源、長(zhǎng)時(shí)間尺度功率預(yù)測(cè)等新技術(shù)應(yīng)用。推動(dòng)既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng),推動(dòng)有條件的新建廠房、新建公共建筑應(yīng)裝盡裝光伏系統(tǒng)。推動(dòng)新建公共建筑全面電氣化,推廣電熱泵熱水器、高效電磁爐灶等替代燃煤燃?xì)猱a(chǎn)品,推動(dòng)高效直流電器與設(shè)備應(yīng)用。在太陽(yáng)能資源較豐富地區(qū)及有穩(wěn)定熱水需求的建筑中積極推廣太陽(yáng)能熱應(yīng)用。 在具備條件的農(nóng)村地區(qū)積極發(fā)展分散式風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電。推進(jìn)有條件地區(qū)生物天然氣進(jìn)入管網(wǎng),因地制宜推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供熱,優(yōu)先利用地?zé)崮?、太?yáng)能等供暖。優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施空間布局,推動(dòng)5G基站、數(shù)據(jù)中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲(chǔ)能等融合發(fā)展。開(kāi)展深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電、年產(chǎn)千萬(wàn)立方米級(jí)生物天然氣工程等試點(diǎn)應(yīng)用,推動(dòng)光熱與風(fēng)電光伏深度聯(lián)合運(yùn)行。 推進(jìn)光伏治沙、光伏廊道和海洋牧場(chǎng)等深層次立體化發(fā)展,形成深度融合、持續(xù)替代的創(chuàng)新替代發(fā)展局面。當(dāng)前,隨著可再生資源需求的不斷增長(zhǎng),光伏和風(fēng)電兩大主力軍,發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。全球向太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的轉(zhuǎn)變正在推動(dòng)對(duì)能夠處理高壓和長(zhǎng)距離能源傳輸?shù)膶?zhuān)用電纜的需求;光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,帶動(dòng)了光伏發(fā)電站用電線電纜需求量井噴式增長(zhǎng);在新能源推進(jìn)過(guò)程中,尤其是海上風(fēng)場(chǎng)資源的開(kāi)發(fā),使得海纜需求量呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,加快可再生能源基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)柔性直流輸電、交直流混合配電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)迭代,加快建設(shè)數(shù)字化智能化電網(wǎng)。加強(qiáng)可再生能源和電力發(fā)展規(guī)劃的銜接,推動(dòng)網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展。推動(dòng)電網(wǎng)主干網(wǎng)架提質(zhì)升級(jí),加強(qiáng)跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè),優(yōu)化調(diào)度控制,優(yōu)先調(diào)度可再生能源電力。持續(xù)優(yōu)化配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu),加快配電網(wǎng)一、二次融合和智能化升級(jí),優(yōu)化配電網(wǎng)調(diào)度機(jī)制,提升配電網(wǎng)靈活性和承載力,支撐分布式可再生能源快速發(fā)展。加強(qiáng)熱力、燃?xì)夤芫W(wǎng)及氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)改造,強(qiáng)化管網(wǎng)互聯(lián)互通,就近接納更多非電可再生能源??稍偕茉椿A(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)的加快推進(jìn),能源生產(chǎn)、輸送和各環(huán)節(jié)各領(lǐng)域技術(shù)正在創(chuàng)新迭代。聚焦能源清潔化、電氣化、智能化、集成化等能源轉(zhuǎn)型重要領(lǐng)域,將推動(dòng)超大容量、超遠(yuǎn)距離特高壓技術(shù)、特高壓柔性直流技術(shù)、特高壓長(zhǎng)距離大容量海底電纜技術(shù)等研發(fā)和應(yīng)用。不斷提升電網(wǎng)信息化水平,主要包括輸電網(wǎng)的傳輸與資源配置能力、智能監(jiān)測(cè)與預(yù)警能力、輸變電設(shè)備與線路一體化調(diào)控能力等,這些需求和要求也對(duì)線纜產(chǎn)品提出了更高的要求。進(jìn)一步加強(qiáng)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)方面加強(qiáng)煤電機(jī)組靈活性改造,推動(dòng)自備電廠主動(dòng)參與調(diào)峰,優(yōu)化煤電調(diào)度方式,合理確定調(diào)度順序和調(diào)峰深度?!吨笇?dǎo)意見(jiàn)》也對(duì)儲(chǔ)能方面進(jìn)行部署。比如,研究推進(jìn)大型水電站優(yōu)化升級(jí),有序建設(shè)抽水蓄能電站。加強(qiáng)新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)和多場(chǎng)景應(yīng)用。推進(jìn)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)熱型發(fā)電、熱電耦合、中高溫?zé)崂玫裙鉄釕?yīng)用。此外,《指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目提供調(diào)峰等輔助服務(wù)。儲(chǔ)能是促進(jìn)可再生能源大規(guī)模發(fā)電、并入常規(guī)電網(wǎng)的必要條件。隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn),我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增速,電力系統(tǒng)對(duì)新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)資源需求快速增加。截至2024年9月底,全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬(wàn)千瓦/1.28億千瓦時(shí),較2023年底增長(zhǎng)約86%。作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要零部件,儲(chǔ)能系統(tǒng)用電纜也將伴隨著其整機(jī)的發(fā)展迎來(lái)發(fā)展的黃金期。隨著能源供應(yīng)的愈發(fā)充足,蓄能技術(shù)就變得愈發(fā)重要。預(yù)見(jiàn)抽水蓄能將主導(dǎo)儲(chǔ)能領(lǐng)域,該領(lǐng)域需要用到的電纜產(chǎn)品基本要求是:高電壓等級(jí)、大截面。如吉林敦化抽水蓄能電站,使用交聯(lián)聚乙烯高壓電纜電壓500千伏,截面800mm2,單根長(zhǎng)度超過(guò)1500米。未來(lái),這類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求會(huì)增大,技術(shù)指標(biāo)也會(huì)不斷升級(jí)。當(dāng)然,像飛輪儲(chǔ)能、電化學(xué)蓄能等也將會(huì)梯次出現(xiàn)在未來(lái)能源儲(chǔ)存市場(chǎng)上,也均和電線電纜產(chǎn)品和技術(shù)有著密切關(guān)聯(lián)。來(lái)源 | 上纜所傳媒引用 | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)、國(guó)家能源局、中國(guó)能源報(bào)、《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》、中國(guó)基金報(bào)等文字 | 盧羽佳編輯 | 盧羽佳審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
10月25日,工信部科技司發(fā)布“電子行業(yè)64項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示”。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成《北斗定向型接收終端性能要求及測(cè)試方法》等64項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。其中,涉及室外光纜、光纖傳感器、光纜接頭盒等標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)上纜所傳媒不完全統(tǒng)計(jì),與線纜行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)如下:電子行業(yè)64項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱(chēng)及主要內(nèi)容等一覽(部分)【計(jì)劃編號(hào)】20184711-T-339【標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)】光纜 第3部分:分規(guī)范 室外光纜【性質(zhì)】推薦【標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容】本文件規(guī)定了主要用于通信網(wǎng)的室外光纜及其光纜元構(gòu)件的要求。本文件適用于管道光纜、直埋光纜、架空光纜、過(guò)湖和過(guò)河的水下光纜、快速/多次布放光纜,以及專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于污水管和氣體管道光纜,其他相似應(yīng)用類(lèi)型的光纜也可參照使用。對(duì)于安裝在架空輸電線附近的光纜,需要增加相應(yīng)的要求和試驗(yàn)方法。同時(shí),本文件不適用于光纖復(fù)合架空地線、光纖復(fù)合相線和掛在架空輸電線的相線或地線上的光纜。對(duì)于過(guò)湖和過(guò)河的水下光纜,本文件未規(guī)定光纜的維修方法及維修性能,也不適用于帶有水下線路放大器的光纜?!敬鏄?biāo)準(zhǔn)】GB/T 7424.3-2003【采標(biāo)情況】MOD IEC 60794-3:2022【計(jì)劃編號(hào)】20184714-T-339【標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)】光纜 第3-70部分:室外光纜- 快速/多次布放光纜門(mén)類(lèi)規(guī)范【性質(zhì)】推薦【標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容】本文件規(guī)定了快速/多次布放光纜(以下簡(jiǎn)稱(chēng)光纜)的要求和檢驗(yàn)方法。本文件適用于地面環(huán)境使用的快速/多次布放的光纜。這種光纜可以在與快速/多次布放相關(guān)的任何地方(例如移動(dòng)廣播單元、應(yīng)急救援服務(wù)和室外運(yùn)動(dòng)、戰(zhàn)術(shù)地面武裝、機(jī)器人、小型號(hào)設(shè)備、為損壞的線路應(yīng)急等)使用?!静蓸?biāo)情況】MOD IEC 60794-3-70:2021【計(jì)劃編號(hào)】20141812-T-339【標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)】摻稀土光纖 第4部分:摻鉺光纖特性【性質(zhì)】推薦【標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容】本文件規(guī)定了摻鉺光纖的分類(lèi)、幾何尺寸、性能要求和測(cè)試方法。本文件適用于光纖放大器、光纖激光器、自發(fā)輻射光源產(chǎn)品使用的摻鉺光纖?!居?jì)劃編號(hào)】20141004-T-339【標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)】光纖傳感器 第1部分:總規(guī)范【性質(zhì)】推薦【標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容】本文件是包含光纖傳感應(yīng)用的光纖、器件和配件的光纖傳感器總規(guī)范。該總規(guī)范已作為一種科研、生產(chǎn)和應(yīng)用的通用工具,適用于光纖傳感器的設(shè)計(jì)方、制造廠商和用戶(hù),同時(shí)也適用于光纖傳感器器件和配件供應(yīng)商。本文件規(guī)定了光纖傳感器及其特定器件和配件的定義、分類(lèi)和框架。本文件的要求適用于光纖傳感器標(biāo)準(zhǔn)所有部分。GB/T 18901(所有部分)標(biāo)準(zhǔn)包含測(cè)量特定參量的光纖傳感器和特定型號(hào)或規(guī)格光纖傳感器的具體要求。【代替標(biāo)準(zhǔn)】GB/T 18901.1-2002【采標(biāo)情況】IDT IEC 61757:2018 【計(jì)劃編號(hào)】20132176-T-339【標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)】光纜接頭盒 第1部分:總規(guī)范【性質(zhì)】推薦【標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容】本文件規(guī)定了光纜接頭盒的分類(lèi)、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等。本文件適用于陸地上光纜傳輸系統(tǒng)的光纜接頭盒。本文件不適用于海底光纜接頭盒。來(lái)源 | 工業(yè)和信息化部科技司編輯 | 房久仙、盧羽佳審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
近日,海纜故障水下聲學(xué)定位裝置在浙江舟山首次試驗(yàn)成功,填補(bǔ)了海纜故障探測(cè)領(lǐng)域聲波技術(shù)應(yīng)用的空白。試驗(yàn)顯示,當(dāng)對(duì)故障海纜施加高壓后,故障點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生“空爆”聲。這種聲波以每秒約1500米的速度在水中傳播。使用水下聲學(xué)定位裝置捕獲這些聲波信號(hào),再經(jīng)過(guò)分析計(jì)算,可以精確定位到海纜故障的具體位置,其精度可達(dá)到米級(jí)。該裝置由國(guó)網(wǎng)浙江電力“國(guó)蛟一號(hào)”海洋輸電創(chuàng)新科技團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)受水下環(huán)境限制,傳統(tǒng)電磁信號(hào)海纜故障定位法很難快速準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)。為此,“國(guó)蛟一號(hào)”團(tuán)隊(duì)研發(fā)基于水下聲學(xué)原理的海底電纜故障位置探測(cè)設(shè)備及應(yīng)用技術(shù),為海纜搶修提供新的技術(shù)支持,提升故障定位的精度與效率,增強(qiáng)海島電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。該裝置具有最大工作深度不小于200米的特點(diǎn),并且在20赫茲至20千赫茲頻段內(nèi)頻響曲線穩(wěn)定,靈敏度高,最大定向角度誤差不超過(guò)5度。來(lái)源 | 央視網(wǎng)、電網(wǎng)頭條編輯 | 孫文輝 王沐木審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
為促進(jìn)我國(guó)線纜行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展,不斷發(fā)揮展示新技術(shù)新成果、交流新應(yīng)用新經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái)作用,由上海電纜研究所有限公司、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電線電纜專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)共同主辦的“線纜工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展技術(shù)論壇”暨第九屆電線電纜專(zhuān)委會(huì)委員會(huì)議近日在貴陽(yáng)舉行。上海電纜研究所有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電線電纜專(zhuān)委會(huì)主任委員、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)理事長(zhǎng)江斌,中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)組織人事部主任王振濤,上海電纜研究所有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)黃國(guó)飛,電線電纜專(zhuān)委會(huì)副主任委員毛慶傳、謝書(shū)鴻、徐明忠、唐崇健、房權(quán)生、管新元,秘書(shū)長(zhǎng)倪娜杰,貴州省電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、貴州玉蝶電工股份有限公司總經(jīng)理孫福斌,以及來(lái)自全國(guó)各地電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)代表、電纜制造設(shè)備和材料企業(yè)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、高校和科研院所等240余人齊聚此次盛會(huì)。本次學(xué)術(shù)年會(huì)以線纜工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力為主題,分別從前瞻性技術(shù)、前瞻性逐步轉(zhuǎn)化到實(shí)用性技術(shù)、實(shí)用性技術(shù)3個(gè)維度收到55篇技術(shù)報(bào)告,其中包括10篇特邀主題報(bào)告和45篇涵蓋產(chǎn)品與設(shè)計(jì)、材料與工藝、檢測(cè)與應(yīng)用的技術(shù)論文,全面覆蓋線纜行業(yè)技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新的各個(gè)領(lǐng)域。正值電線電纜專(zhuān)委會(huì)成立40周年,江斌代表主辦方在致辭中邀請(qǐng)與會(huì)嘉賓和代表共同慶祝這一里程碑,并向?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)進(jìn)步做出貢獻(xiàn)的專(zhuān)家們致敬。他指出,盡管我國(guó)線纜行業(yè)已經(jīng)取得了令世界矚目的成就,但在后疫情時(shí)代也面臨著諸多挑戰(zhàn)。行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,需要從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,是蛻變,也是變革。他強(qiáng)調(diào),我國(guó)擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),應(yīng)自信應(yīng)對(duì)新一輪發(fā)展中的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。上海電纜研究所有限公司將整合資源,利用科研力量和平臺(tái)作用,與行業(yè)同仁合力構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力,推動(dòng)線纜產(chǎn)業(yè)新一輪變革。學(xué)會(huì)王振濤部長(zhǎng)肯定了電線電纜專(zhuān)委會(huì)的凝聚力和服務(wù)效能,但行業(yè)仍面臨關(guān)鍵材料和技術(shù)依賴(lài)進(jìn)口等問(wèn)題,企業(yè)需增強(qiáng)自主能力,減少外部依賴(lài),并重視基礎(chǔ)研究以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。專(zhuān)委會(huì)承諾將繼續(xù)提供服務(wù),搭建專(zhuān)家平臺(tái),支持行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新。孫福斌會(huì)長(zhǎng)代表貴州省電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)全體會(huì)員向與會(huì)代表表示熱烈的歡迎,感謝代表們共同見(jiàn)證貴州省電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)成立一周年慶典。黃國(guó)飛受江斌委托,代表上海電纜研究所有限公司、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電線電纜專(zhuān)委會(huì)向貴州省電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)致以熱烈的祝賀,并期望貴州省電線電纜行業(yè)協(xié)會(huì)繼續(xù)團(tuán)結(jié)全體會(huì)員,本著共同服務(wù)社會(huì)、提升行業(yè)水平的原則,通過(guò)緊密合作,實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠共贏,乘勢(shì)而上奮力譜寫(xiě)貴州省電線電纜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。上海電纜研究所有限公司首席專(zhuān)家毛慶傳擔(dān)任本次技術(shù)論壇的開(kāi)幕主持。論壇共邀請(qǐng)23位嘉賓分享其在材料與設(shè)備、生產(chǎn)工藝、數(shù)字信息化、檢驗(yàn)檢測(cè)方面的探索和實(shí)踐。上海電纜研究所有限公司首席專(zhuān)家毛慶傳,寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司副總裁、總工程師房權(quán)生,江蘇亨通電力電纜有限公司首席技術(shù)官管新元分別主持了論壇交流。內(nèi)涵驅(qū)動(dòng) 以實(shí)踐促創(chuàng)新特邀主題報(bào)告圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力內(nèi)涵、先進(jìn)材料、數(shù)字化及特種電纜技術(shù)等維度,全面闡述了線纜專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域中高校、科研院所和領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的探索、實(shí)踐和思考。 首先,貴州師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院教授奚彥輝從理論層面對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)行了深刻的解讀,為參會(huì)者理解和把握其概念提供了清晰框架。遠(yuǎn)東股份電纜產(chǎn)業(yè)首席執(zhí)行官陳靜女士分享了遠(yuǎn)東電纜基于新質(zhì)生產(chǎn)力在數(shù)字化管理、智能化生產(chǎn)等方面轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)踐和思考。先進(jìn)材料是線纜技術(shù)革新的核心驅(qū)動(dòng)力。上海國(guó)際超導(dǎo)科技有限公司首席工程師、總經(jīng)理宗曦華和正泰集團(tuán)股份有限公司副總裁王國(guó)榮分別就超導(dǎo)和石墨烯材料在電工領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、研究趨勢(shì)和應(yīng)用潛力等進(jìn)行了深入剖析。數(shù)字化技術(shù)是線纜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式變革的重要路徑。清華-麥肯錫數(shù)字能力發(fā)展中心總監(jiān)李鐵良、中天科技集團(tuán)總工、研究院院長(zhǎng)謝書(shū)鴻和南網(wǎng)領(lǐng)軍技術(shù)專(zhuān)家胡冉對(duì)全球數(shù)字化趨勢(shì)、國(guó)內(nèi)數(shù)字化布局和企業(yè)綠色升級(jí)進(jìn)行了深入研討。特種電纜技術(shù)是線纜行業(yè)全要素生產(chǎn)力提升的重要支撐。針對(duì)核電電纜技術(shù)要素、750kV超高壓電纜系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),上海核工程研究設(shè)計(jì)院股份有限公司副總監(jiān)顧申杰和上海電纜研究所有限公司副總工孫建生進(jìn)行了深度解說(shuō)。向“新”而行,以“質(zhì)”致遠(yuǎn)。揚(yáng)州萬(wàn)益高分子材料有限公司董事長(zhǎng)唐崇健就基于企業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)提出新質(zhì)生產(chǎn)提升的寶貴建議。溫故知新 以智慧畫(huà)未來(lái)隨后的論壇交流中,合肥神馬科技集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張宏,萬(wàn)馬聚力新材料科技有限公司副總工李君臣,哈爾濱理工大學(xué)教授、哈爾濱哈普電氣技術(shù)有限公司董事王暄,上海凱波電纜特材股份有限公司產(chǎn)品經(jīng)理孫凱,遠(yuǎn)東電纜有限公司首席技術(shù)質(zhì)量官劉宇,中天科技海纜股份有限公司副總工趙囿林,江西瑞金金字電線電纜有限公司總工魯邦秀,航天瑞奇電纜有限公司技術(shù)主管鄭瑜,廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司總工周鑫,揚(yáng)華科創(chuàng)(深圳)資深電氣專(zhuān)家杜錦彪,江蘇亨通電力電纜有限公司研發(fā)主任工程師康慧,通光電子線纜股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師雷建設(shè),上海纜新信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理孫勇,聚焦高端彈性體、深遠(yuǎn)海電纜、阻燃電纜、特殊環(huán)境下電纜及其工藝和裝備等熱點(diǎn)議題,進(jìn)行了深入講解,為電纜行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展指引了方向。學(xué)術(shù)之星 年度優(yōu)秀論文評(píng)選會(huì)議期間,開(kāi)展了2024年學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀論文評(píng)選活動(dòng),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)電子投票,評(píng)選出7篇優(yōu)秀論文。分別為《電纜燃燒性能分級(jí)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝研究》《B1/d0級(jí)阻燃電纜燃燒滴落行為研究》《三芯500kV XLPE絕緣交流海底電纜設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)研究》《解析高端彈性體在電線電纜行業(yè)的研發(fā)與創(chuàng)新應(yīng)用》《聚合物流變實(shí)驗(yàn)工作站在電纜工業(yè)中的應(yīng)用》《磁懸浮線路供電用中頻中壓饋電電纜研制》《防覆冰導(dǎo)線地線研究》。最后,毛慶傳對(duì)論壇進(jìn)行了全面而深刻的總結(jié),他指出此次交流為推動(dòng)線纜行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了重要的智力支持和前瞻指導(dǎo)。與會(huì)嘉賓和代表對(duì)此給予了高度肯定,紛紛表示會(huì)議內(nèi)容精彩紛呈,既包含了基礎(chǔ)研究的深度探討,又不乏技術(shù)實(shí)踐的精彩展示,深化理解了當(dāng)前線纜行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),極大地激發(fā)了他們的學(xué)術(shù)熱情和創(chuàng)新思維。同期,中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)第九屆電線電纜專(zhuān)委會(huì)召開(kāi)委員工作會(huì)議。上海電纜研究所有限公司首席專(zhuān)家毛慶傳主持了此次會(huì)議。各委員和代表暢所欲言,深入探討了線纜行業(yè)近年來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn),共同為線纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。主任委員江斌指出,2024年是專(zhuān)委會(huì)成立40周年,作為公益性的技術(shù)交流平臺(tái),專(zhuān)委會(huì)廣泛凝聚專(zhuān)家力量,整合行業(yè)資源,組織解決行業(yè)的共性問(wèn)題,在行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步中發(fā)揮了重大作用。中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)組織人事部主任王振濤表示,專(zhuān)委會(huì)一直致力于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展,希望專(zhuān)委會(huì)在接下來(lái)的工作中繼續(xù)完善各項(xiàng)工作制度,加強(qiáng)組織建設(shè),擴(kuò)大專(zhuān)家隊(duì)伍,吸納優(yōu)質(zhì)資源,創(chuàng)建人才智庫(kù),為行業(yè)的發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。與此同時(shí),中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電線電纜專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議順利舉辦。會(huì)后,代表們參觀了貴州玉蝶電工股份有限公司,觀摩了生產(chǎn)線、現(xiàn)代化設(shè)施和先進(jìn)制造工藝,對(duì)自動(dòng)化、智能化的先進(jìn)技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程給予了高度評(píng)價(jià)。貴州玉蝶電工股份有限公司作為本次學(xué)術(shù)年會(huì)的承辦方,因其對(duì)會(huì)議成功舉辦提供的支持與貢獻(xiàn),受到了與會(huì)者的廣泛贊譽(yù)。此外,會(huì)議還吸引了眾多專(zhuān)家學(xué)者的積極參與,他們的熱情投入和深入討論為論壇注入了活力,促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的學(xué)術(shù)交流和智慧的碰撞。會(huì)議的成功舉辦,不僅展現(xiàn)了線纜行業(yè)的學(xué)術(shù)活力,也為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了新的思路和方向。隨著會(huì)議的圓滿(mǎn)落幕,組織者和參與者均表達(dá)了對(duì)未來(lái)再次相聚的期待,希望能夠繼續(xù)攜手合作,共同推動(dòng)線纜行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。此次會(huì)議的成功舉辦,標(biāo)志著行業(yè)內(nèi)對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力構(gòu)建和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的共同追求。來(lái)源 | 上纜所傳媒文字 | 朱莉 魏雨晴編輯 | 盧羽佳審核 | 何曉芳【聲明】本文為原創(chuàng)內(nèi)容,版權(quán)歸“上纜所傳媒”所有,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。...
10月12日,我國(guó)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球最大的26兆瓦級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在福建下線。本次下線的26兆瓦級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是目前全球單機(jī)容量最大、葉輪直徑最長(zhǎng)的海上全國(guó)產(chǎn)化風(fēng)電機(jī)組,由中國(guó)東方電氣集團(tuán)研制。供應(yīng)鏈完全自主可控,整臺(tái)機(jī)組由3萬(wàn)余個(gè)零部件組成,發(fā)電機(jī)、葉片、軸承、電控系統(tǒng)等關(guān)鍵部套技術(shù)均達(dá)到世界領(lǐng)先水平,是中國(guó)風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)快速進(jìn)步的最新成果,為助力我國(guó)構(gòu)建新型電力系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支撐。該機(jī)組是針對(duì)風(fēng)速為8米/秒以上的中高風(fēng)速海域量身定制,在年平均每秒10米的風(fēng)速下,單臺(tái)機(jī)組每年可輸出1億度清潔電能,可滿(mǎn)足5.5萬(wàn)戶(hù)普通家庭一年的生活用電,可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3萬(wàn)余噸、減少二氧化碳排放8萬(wàn)余噸。整體發(fā)電效率得到提升的同時(shí),相較于現(xiàn)有18兆瓦半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,風(fēng)機(jī)整體體積增大不到10%,便于海上運(yùn)輸和吊裝。經(jīng)過(guò)測(cè)算,以500兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目為例,采用26兆瓦等級(jí)的機(jī)組能比18兆瓦的機(jī)組降低單位千瓦造價(jià)5%,提升發(fā)電量4%-5%。該機(jī)組具有超強(qiáng)抗臺(tái)風(fēng)能力、安全可靠、發(fā)電性能卓越。采用第三代全集成半直驅(qū)技術(shù)路線,軸系、齒輪箱和發(fā)電機(jī)高度集成,具備純扭矩、高承載、高可靠等特點(diǎn);采用全密封結(jié)構(gòu)防止鹽霧腐蝕方案,具備極強(qiáng)抗腐蝕能力;配置雙重抗臺(tái)風(fēng)技術(shù)方案,具備抵御17級(jí)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的能力。來(lái)源 | 上纜所傳媒引用 | 央視新聞、證券日?qǐng)?bào)、福建日?qǐng)?bào)、遠(yuǎn)東電纜文字 | 盧羽佳編輯 | 盧羽佳審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
海上風(fēng)電是通過(guò)在海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,利用海洋風(fēng)能資源進(jìn)行發(fā)電的可再生能源技術(shù)。海上風(fēng)電具有資源豐富、風(fēng)速穩(wěn)定、占地少、噪音小、環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn),是目前全球能源轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的重要途徑之一。此外,我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)一般靠近東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),便于電力的傳輸和使用,可提高風(fēng)力發(fā)電的利用率。伴隨海上風(fēng)電的快速發(fā)展,以及海上風(fēng)電場(chǎng)的大規(guī)模建設(shè),海上風(fēng)電場(chǎng)用海纜的需求也隨之增長(zhǎng)。在海上風(fēng)電場(chǎng)中,海纜用于傳輸電力和信息,是風(fēng)電場(chǎng)不可或缺的重要組成部分。海上風(fēng)電場(chǎng)用海底電纜主要包括集電線路海纜和送出海纜。多臺(tái)風(fēng)力機(jī)組所產(chǎn)生的電能通過(guò)集電線路海纜匯總至升壓站,提高電壓等級(jí),然后通過(guò)高壓送出海纜傳輸至岸上集控中心。其中,集電線路海纜的電壓等級(jí)通常為35 kV,而送出海纜的電壓等級(jí)取決于海上風(fēng)電場(chǎng)的離岸距離。根據(jù)海上風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)的要求,送出海纜的電壓等級(jí)可選擇110 kV或220 kV。與陸上風(fēng)電場(chǎng)相比,海上風(fēng)電場(chǎng)面臨的環(huán)境更惡劣,且海水具有腐蝕性,海纜的施工和維護(hù)工作更具挑戰(zhàn)。在海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中,海纜的施工、建設(shè)和維護(hù)至關(guān)重要。海纜的使用環(huán)境具有隱蔽性,難以及時(shí)監(jiān)測(cè)海纜在使用期間的工作狀態(tài)。目前,海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)正逐步向深遠(yuǎn)海方向發(fā)展,深遠(yuǎn)海水深浪大,環(huán)境更為惡劣,敷設(shè)的海纜也會(huì)受到更強(qiáng)的流體作用。海水中的生物和化學(xué)成分也具有腐蝕性,影響海纜正常運(yùn)行。一旦海纜發(fā)生故障,會(huì)對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)正常的電力傳輸產(chǎn)生較大的影響。與陸上電纜相比,海纜的檢修更加復(fù)雜和耗時(shí),通常需要專(zhuān)業(yè)設(shè)備和人員進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的故障檢查和海上施工作業(yè),而大范圍的停電和停產(chǎn)也會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。因此,對(duì)海纜進(jìn)行監(jiān)測(cè)和故障定位研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)海纜故障,對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的安全運(yùn)行具有重要意義。根據(jù)測(cè)距原理,海纜故障測(cè)距算法可分為阻抗法、注入法和行波法等。阻抗法主要用于故障定位,通過(guò)測(cè)量故障發(fā)生時(shí)的回路阻抗與線路單位阻抗之間的比例計(jì)算故障距離。阻抗法測(cè)距原理相對(duì)簡(jiǎn)單,但其有效性受到諸多因素影響,如配電線路的傳輸均勻性、系統(tǒng)運(yùn)行方式和過(guò)渡電阻等,定位效率較低。此外,阻抗法受線路參數(shù)和測(cè)量精度的影響,用于混合線路測(cè)距時(shí)誤差較大。注入法通過(guò)向線路注入信號(hào),并采用專(zhuān)門(mén)的信號(hào)檢測(cè)裝置沿線路檢測(cè),查找故障位置。注入法不受消弧線圈的影響,操作簡(jiǎn)便,但仍然需要人工巡線,定位效率較低。行波法利用故障發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的行波信號(hào)的傳輸時(shí)間差進(jìn)行故障定位,定位精度較高且實(shí)用性較強(qiáng)。然而,該方法面臨行波波頭檢測(cè)難、定位裝置采樣速率低、對(duì)時(shí)精度差等挑戰(zhàn),現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的發(fā)展為行波法的應(yīng)用提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。柴鵬等使用雙端行波法結(jié)合本地時(shí)鐘同步方式定位電纜短路故障,可降低對(duì)雙端同步的依賴(lài)。林洪等利用高頻傳感器對(duì)行波波頭進(jìn)行采樣,提升了雙端行波法的精度。王樂(lè)等通過(guò)小波變換分析故障行波電流,提高了線路故障定位的精度。本工作基于SIMULINK仿真進(jìn)行海纜故障定位研究,設(shè)置多種故障類(lèi)型及位置,并在相關(guān)實(shí)際數(shù)據(jù)不充足的情況下,通過(guò)數(shù)值仿真驗(yàn)證定位方法。精讀?海纜故障分析根據(jù)故障性質(zhì)可將海纜故障分為低阻故障和高阻故障,對(duì)于光電復(fù)合型海纜,還可能出現(xiàn)光纖故障。其中,低阻故障又稱(chēng)為短路故障,通常由海纜絕緣層失效引起,是常見(jiàn)的海纜故障類(lèi)型。對(duì)于三相交流海纜,其短路故障可能表現(xiàn)為單相、兩相、三相接地短路故障或相間短路故障。引發(fā)海纜損傷的原因主要有機(jī)械外力、海流運(yùn)動(dòng)和海水腐蝕等。海纜通常鋪設(shè)在淺海區(qū)域,容易受外界和人為因素的影響產(chǎn)生損傷,如打樁施工、移動(dòng)式作業(yè)平臺(tái)的插樁與起樁等操作。海纜受損部位長(zhǎng)時(shí)間浸泡在海水中,絕緣性能下降,易引起停電事故。此外,隨著海洋活動(dòng)的增加,進(jìn)入海上風(fēng)電場(chǎng)的船只拋錨及起錨、漁業(yè)活動(dòng)中使用的漁網(wǎng)及鐵鏈等捕撈裝備都可能會(huì)砸傷、拖拽海纜,導(dǎo)致海纜產(chǎn)生不同程度的變形甚至破損。海流運(yùn)動(dòng)也會(huì)引起海纜損傷,除了受海流直接作用外,海纜還可能因海流沖擊產(chǎn)生渦激振動(dòng),進(jìn)而出現(xiàn)疲勞損傷。此外,在海流長(zhǎng)期沖刷作用下,海纜附近的海床會(huì)形成較大的局部沖刷坑,使海纜懸空,影響海纜的安全性。海水中存在多種腐蝕因素,如鹽分、溶解氧、海洋生物等,海纜材料容易被腐蝕和損害。金屬鎧裝層長(zhǎng)期浸泡在海水中,容易被腐蝕,護(hù)層被破壞后,鎧裝層中的電流會(huì)導(dǎo)致電化學(xué)腐蝕,最終導(dǎo)致海纜損傷故障。?海纜故障行波定位法行波定位法主要分為單端行波定位和雙端行波定位。單端行波定位是通過(guò)計(jì)算首個(gè)行波到達(dá)測(cè)量端的時(shí)間與反射波到達(dá)時(shí)間的差值,計(jì)算故障距離。雙端行波定位是通過(guò)首個(gè)故障行波到達(dá)兩端的時(shí)間差進(jìn)行故障定位。線路結(jié)構(gòu)復(fù)雜時(shí),單端行波法的定位結(jié)果可信度降低,但操作簡(jiǎn)單,成本較低;雙端行波定位僅利用波頭初次到達(dá)時(shí)間,無(wú)需發(fā)射波的波頭到達(dá)時(shí)間,方法準(zhǔn)確度和可信度更高。綜合兩種行波測(cè)距的優(yōu)點(diǎn),以雙端行波測(cè)距為主、單端行波測(cè)距為輔,實(shí)現(xiàn)精確的故障定位。1單端行波定位單端行波定位根據(jù)故障行波兩次到達(dá)測(cè)量端的時(shí)間差來(lái)計(jì)算故障點(diǎn)與測(cè)量端之間的距離,測(cè)距示意圖見(jiàn)圖1。圖1 單端行波定位測(cè)距示意圖假設(shè)海纜線路在F點(diǎn)發(fā)生故障,初始故障行波到達(dá)測(cè)量端1的時(shí)間記為t1,故障行波回到故障點(diǎn)F被反射再次到達(dá)測(cè)量端1的時(shí)間記為t2,海纜線路的總長(zhǎng)為D,行波的傳播速率設(shè)為ν,則利用單端行波法計(jì)算故障點(diǎn)距離(LF)的公式為2雙端行波定位雙端行波定位根據(jù)故障行波首次到達(dá)線路兩個(gè)測(cè)量端的時(shí)間差進(jìn)行計(jì)算,測(cè)距示意圖見(jiàn)圖2。圖2 雙端行波定位測(cè)距示意圖假設(shè)海纜線路在F點(diǎn)發(fā)生故障,故障行波到達(dá)測(cè)量端1的時(shí)間記為t3,到達(dá)測(cè)量端2的時(shí)間記為t4,海纜線路的總長(zhǎng)為D,行波的傳播速率設(shè)為ν,則利用雙端行波法計(jì)算故障點(diǎn)距離(LF)的公式為?海上風(fēng)電用海纜行波法故障定位仿真1仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于SIMULINK仿真平臺(tái),搭建模擬海纜運(yùn)行的三相交流電路模型,可設(shè)置海纜電路故障類(lèi)型及故障點(diǎn)位置,并仿真電壓、電流的波形。從波形中提取故障行波,結(jié)合定位算法可計(jì)算出故障點(diǎn)的位置。對(duì)比預(yù)設(shè)故障點(diǎn)位置,計(jì)算可知行波法故障定位的準(zhǔn)度。海纜故障定位仿真電路模型見(jiàn)圖3,電路中包括三相交流電源模塊、測(cè)量模塊、故障設(shè)置模塊、負(fù)載模塊和多個(gè)輸出模塊。三相交流電源模塊設(shè)置相間電壓為110 kV,頻率為50 Hz;測(cè)量模塊用于測(cè)量電壓和電流,電路由兩段組成,總長(zhǎng)為200 km,電阻為0.012 73 Ω·km-1 ,電感為0.933 7×10-3 H·km-1,電容為12. 74×10-9 F·km-1 ;故障設(shè)置模塊用于設(shè)置電路的故障類(lèi)型,如單相接地、雙相短路等,位于兩段電路中間,可通過(guò)設(shè)置兩段電路的長(zhǎng)度實(shí)現(xiàn)對(duì)故障點(diǎn)位置的調(diào)整;負(fù)載模塊代表電路中的負(fù)載;輸出模塊用于輸出數(shù)據(jù)。仿真設(shè)置的采樣時(shí)間為1×10-7s,仿真時(shí)長(zhǎng)為0.06s,故障發(fā)生時(shí)刻為0.02s。圖3 海纜故障定位仿真電路模型海纜常見(jiàn)故障類(lèi)型包括單相接地短路故障、相間短路故障、兩相接地短路故障、三相接地短路故障等,而實(shí)際工程中的電路故障存在多種類(lèi)型。本工作以?xún)上喽搪方拥貫槔诰嚯x電源位50,75,100,125,150,175 km處設(shè)置多個(gè)故障點(diǎn),分別進(jìn)行故障仿真;利用行波法計(jì)算故障點(diǎn)位置,并與預(yù)設(shè)數(shù)值進(jìn)行對(duì)比。2行波提取算法分析故障前一段時(shí)間和故障后一段時(shí)段內(nèi)的三相電壓、電流之間的差,計(jì)算暫態(tài)三相電壓(u)和暫態(tài)電流(i),然后進(jìn)行克拉克模量變換。電壓模量(um)和電流模量(im)的計(jì)算公式為式中:Q為克拉克變換矩陣。電壓1模正向行波(uf1)和反向行波(ur1)的計(jì)算公式為式中:um1、im1分別表示um和im的1模分量;L、C分別為每千米輸電線路的正序電感和正序電容。將行波提取后,判斷出波頭到達(dá)時(shí)間,利用公式(1)和公式(2)計(jì)算故障點(diǎn)位置。?仿真結(jié)果與討論故障點(diǎn)位置為50km時(shí),電路首端和尾端三相電壓與電流的仿真圖見(jiàn)圖4、圖5。首端和尾端分別代表圖2中的測(cè)量端1和測(cè)量端2;首端電壓和尾端電壓分別代表在電路的首端和尾端測(cè)得的電壓;首端電流和尾端電流分別代表在電路的首端和尾端測(cè)得的電流。圖4 故障點(diǎn)位置為50km時(shí)電路首端三相電壓與電流的仿真圖圖5 故障點(diǎn)位置為50km時(shí)電路尾端三相電壓與電流的仿真圖由圖4、圖5可知,在0.02s時(shí),發(fā)生人為設(shè)置的兩相短路接地故障,首、尾端的電壓和電流均在該時(shí)刻開(kāi)始發(fā)生劇烈變化。首端電壓的三相均產(chǎn)生劇烈振蕩,但整體幅度變化較小,首端電流中的兩相發(fā)生較大波動(dòng),一相仍保持在0附近;尾端電壓、電流同樣產(chǎn)生振蕩,但振蕩形式與首端不同。從電路首端和尾端電壓中提取首端和尾端的故障行波數(shù)據(jù),分別見(jiàn)圖6和圖7。圖6 故障點(diǎn)位置為50km時(shí)的首端電壓行波圖7 故障點(diǎn)位置為50km時(shí)的尾端電壓行波由圖6可知,首端電壓行波中,正向行波與反向行波的整體分布近似關(guān)于x軸對(duì)稱(chēng),且波頭分布較密,與故障點(diǎn)位置為50km時(shí)距離首端較近的設(shè)置一致。由圖7可知,尾端電壓行波中,正反兩個(gè)行波接近重合,與首端波形有明顯差異,且波頭分布較疏,與故障點(diǎn)位置距離尾端較遠(yuǎn)導(dǎo)致行波傳輸時(shí)間較長(zhǎng)的設(shè)置一致。行波發(fā)生突變處代表一個(gè)波頭,讀取波頭間的時(shí)間差,可計(jì)算出故障點(diǎn)與首端的距離,確定故障點(diǎn)位置。仿真和定位結(jié)果見(jiàn)表1。表1 仿真和定位結(jié)果由表1可知,單端行波法和雙端行波法均能夠較為準(zhǔn)確地計(jì)算出故障點(diǎn)的位置。但是,雙端行波法具有更高的準(zhǔn)確度,特別是在故障點(diǎn)距離首端較遠(yuǎn)時(shí),可以更加精確地實(shí)現(xiàn)對(duì)故障點(diǎn)的定位。海纜故障的原因主要包括機(jī)械外力、海流運(yùn)動(dòng)、海水腐蝕等,易導(dǎo)致單相接地短路故障、相間短路故障、兩相接地短路故障、三相接地短路故障等故障。本工作利用SIMULINK對(duì)海纜的三相交流電路進(jìn)行故障仿真,獲取海纜從正常運(yùn)行至發(fā)生故障及之后的電壓、電流數(shù)據(jù),然后從仿真數(shù)據(jù)中提取故障暫態(tài)行波,并利用行波法計(jì)算海纜的故障位置。基于仿真數(shù)據(jù),單端行波法及雙端行波法均能夠較好地計(jì)算出故障點(diǎn)的位置,但雙端行波法具有更高的精度。基于此,未來(lái)可對(duì)更加復(fù)雜的海上風(fēng)電場(chǎng)的海纜電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真,并在雙端行波法的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)適宜的定位模型。來(lái)源 | 上纜所傳媒編輯 | 盧羽佳審核 | 何曉芳【聲明】本文為原創(chuàng)內(nèi)容,版權(quán)歸“上纜所傳媒”所有,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。...
10月3日,由駐津央企中海油田服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海油服”)自主研發(fā)的海底油氣勘探裝備在渤海遼東灣正式應(yīng)用。在遼東灣投用的這套海底油氣勘探裝備,是將電纜下探到海床上,通過(guò)電纜上的傳感器集采數(shù)據(jù),分析判斷油氣位置。之前,這類(lèi)裝備主要依靠進(jìn)口。中海油服專(zhuān)門(mén)成立研究院,面向全國(guó)吸引專(zhuān)業(yè)人才,用了4年時(shí)間攻克核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),而且能夠下探到更深的海域。據(jù)悉,進(jìn)口海底電纜深度通常為六千到八千米,而中海油服自研的已經(jīng)突破了上萬(wàn)米。早在20年前,中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海油”)就曾經(jīng)對(duì)這片海域進(jìn)行過(guò)勘探,當(dāng)時(shí)的電纜長(zhǎng)度較短,未能探明油氣位置。有了新裝置后,中海油重啟勘探,整體面積約460平方千米。為了趕在12月份冬季結(jié)冰期之前完成電纜的布設(shè)作業(yè),國(guó)慶假期中,150多名船員駕駛12艘作業(yè)船堅(jiān)守崗位,協(xié)同作業(yè)。來(lái)源 | 津云新聞編輯 | 王沐木審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
導(dǎo)讀國(guó)內(nèi)通常采用交聯(lián)聚乙烯(XLPE)作為電力電纜絕緣料,但在大規(guī)模應(yīng)用后,交聯(lián)聚乙烯絕緣料暴露出許多問(wèn)題。①在高溫交聯(lián)過(guò)程中,交聯(lián)聚乙烯絕緣料會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)物,并在電纜運(yùn)行過(guò)程中揮發(fā),易導(dǎo)致缺陷,影響機(jī)械性能和電氣性能;②交聯(lián)聚乙烯絕緣料的交聯(lián)、除氣等生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,能耗大且生產(chǎn)效率低;③交聯(lián)聚乙烯絕緣料在服役結(jié)束后,由于其熱固性材料的特性,無(wú)法回收再利用,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。為改善交聯(lián)聚乙烯絕緣料在生產(chǎn)和使用過(guò)程中的問(wèn)題,學(xué)者們開(kāi)始關(guān)注聚丙烯(PP)絕緣料。聚丙烯絕緣電纜相對(duì)于傳統(tǒng)的交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜,具有耐溫等級(jí)高(105~110℃)、載流量大、二氧化碳排放量少等特點(diǎn)。此外,聚丙烯絕緣料可在電纜壽命結(jié)束時(shí)回收利用,符合當(dāng)前的環(huán)保理念,是電纜應(yīng)用的發(fā)展方向。聚丙烯材料具有優(yōu)異的電絕緣性能、耐熱性能和化學(xué)穩(wěn)定性能,但存在明顯缺點(diǎn)(如彎曲模量高、抗沖擊性能差、耐老化性能差),嚴(yán)重阻礙了聚丙烯在電纜材料中的推廣和應(yīng)用。例如,中高壓、大直徑的聚丙烯電纜,在上盤(pán)和電纜敷設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)明顯的應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象,不僅影響產(chǎn)品的外觀,還會(huì)導(dǎo)致材料性能下降。因此,學(xué)者們開(kāi)始關(guān)注聚丙烯的改性研究。其中,采用彈性體共混改性聚丙烯材料被認(rèn)為是改善聚丙烯韌性、彎曲模量的有效方法之一。國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)聚丙烯增韌后的材料性能進(jìn)行了廣泛研究,如對(duì)增韌后材料的微觀形貌進(jìn)行分析。彈性體作為分散相分布于聚丙烯中,合適的分散相尺寸和彈性體與聚丙烯的相容性能夠有效提高聚丙烯材料的增韌效果,表現(xiàn)為耐低溫沖擊性能的提高和彎曲模量的降低?;谀壳暗难芯拷Y(jié)果,雖然彈性體可以有效增韌聚丙烯材料,但如果彈性體種類(lèi)選擇不當(dāng),可能導(dǎo)致材料電性能急劇下降,而電性能的下降將限制聚丙烯材料的推廣應(yīng)用。本研究采用熔融共混法制備聚丙烯/彈性體共混材料,并研究不同彈性體對(duì)聚丙烯材料的增韌改性效果,為研發(fā)具有優(yōu)異電性能和力學(xué)性能的聚丙烯電纜絕緣料提供參考。精讀?試驗(yàn)部分1基礎(chǔ)配方及試樣制備試驗(yàn)用主要原材料的名稱(chēng)及其規(guī)格型號(hào)見(jiàn)表1。1)基礎(chǔ)配方聚丙烯ST611M 80份,彈性體20份,抗氧劑1010 0.3份,抗氧劑168 0.6份。為考察不同類(lèi)型彈性體對(duì)聚丙烯的增韌效果,只改變彈性體種類(lèi),不改變彈性體份數(shù)。表1 試驗(yàn)用主要原材料的名稱(chēng)及其規(guī)格型號(hào)2)共混材料制備按照基礎(chǔ)配方稱(chēng)取原材料,將物料投入密煉機(jī)(密煉溫度為170℃ ,持續(xù)時(shí)間為10min)共混后,經(jīng)雙螺桿擠出造粒,得到聚丙烯/彈性體共混材料,擠出溫度為180℃。3)試樣制備稱(chēng)取一定量的聚丙烯/ 彈性體共混材料,置于平板硫化機(jī)壓片成型。硫化溫度為180℃,壓力為15MPa,硫化時(shí)間為10min,硫化結(jié)束后冷卻2min,制得試樣片,并裁制成樣條備用。2性能測(cè)試微觀結(jié)構(gòu)測(cè)試。采用日立FLX1000掃描電子顯微鏡對(duì)材料的微觀形貌進(jìn)行分析。測(cè)試前,試樣表面先進(jìn)行噴金工藝,以保證其導(dǎo)電性。介電性能測(cè)試。采用YG9187全自動(dòng)高精密高壓介損分析儀,按照GB/T 1409—2006《測(cè)量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長(zhǎng)在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法》測(cè)定聚丙烯/彈性體共混材料的相對(duì)介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角。試驗(yàn)溫度為(23±2)℃和(90±3)℃,頻率為50Hz。將試樣裁切成厚度約為1mm、直徑為90mm的圓片。低溫沖擊脆化性能測(cè)試。采用DC-2塑料低溫脆化沖擊試驗(yàn)儀,按照GB/T 5470—2008《塑料 沖擊法脆化溫度的測(cè)定》中的要求對(duì)聚丙烯/彈性體共混材料進(jìn)行低溫沖擊脆化性能測(cè)試。試樣厚度為(2.0±0.1)mm,每組的無(wú)缺口試樣為30根,試驗(yàn)溫度為-25℃,試樣失效根數(shù)不應(yīng)大于15個(gè)。彎曲性能測(cè)試。采用拉力機(jī)彎曲模式,根據(jù)GB/T 9341—2008《塑料彎曲性能的測(cè)定》對(duì)樣品進(jìn)行彎曲性能測(cè)試。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,試樣的長(zhǎng)度為(80±2)mm、寬度為(10.0±0.2)mm、厚度為(4.0±0.2)mm,彎曲測(cè)試速率為2mm·min-1。熔融結(jié)晶曲線試驗(yàn)。采用DSC F3型差示掃描量熱儀測(cè)定交聯(lián)聚乙烯絕緣料的熔融結(jié)晶曲線,氣氛選用氮?dú)猓郎厮俾屎徒禍厮俾示鶠?0℃·min-1,測(cè)試溫度控制在0~190℃范圍。?結(jié)果與討論1彈性體的基本物性彈性體的基本物性參數(shù)(如密度、硬度、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、彎曲模量等) 很大程度上決定了彈性體在改性材料中的增韌表現(xiàn)。因此,選擇5 種彈性體CA10A、2032PM、CA60A、YH-06和C3080,分別對(duì)其物性進(jìn)行比較分析,具體參數(shù)見(jiàn)表2。對(duì)聚丙烯材料增韌改性時(shí),彈性體的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度越低,分子鏈柔韌性越好,增韌效果越顯著;彎曲模量越低,越容易實(shí)現(xiàn)脆韌轉(zhuǎn)變。由表2中基本物性對(duì)比數(shù)據(jù)可知,YH-06 的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度可低至-60℃ ,邵氏硬度和彎曲模量低;2032PM 和C3080 同樣具備較低的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,邵氏硬度和彎曲模量也相對(duì)較低,同樣適用于聚丙烯的增韌改性;與2032PM、YH-06、C3080 相比,CA10A 和CA60A 的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和彎曲模量較差,但從分子結(jié)構(gòu)角度來(lái)看,這兩種彈性體均為丙烯基彈性體,與聚丙烯的相容性更佳,增韌效果更明顯。因此,將5種彈性體與聚丙烯共混,進(jìn)一步開(kāi)展增韌效果研究。表2 不同類(lèi)型彈性體的基本物性參數(shù)對(duì)比數(shù)據(jù)2聚丙烯/彈性體共混材料的性能采用彈性體對(duì)聚丙烯增韌改性,除考察其基本的增韌效果(如低溫沖擊脆化性能和彎曲性能)外,還須考慮電性能的影響。研究結(jié)果表明,聚丙烯絕緣材料存在電性能和力學(xué)性能難以協(xié)同調(diào)控的技術(shù)難點(diǎn)。雖然加入彈性體可以改善聚丙烯的韌性,但也會(huì)影響聚丙烯材料的電性能。聚丙烯與5種聚丙烯/ 彈性體共混材料的性能參數(shù)見(jiàn)表3。表3 聚丙烯與5種聚丙烯/彈性體共混材料的性能參數(shù)由表3可知,在低溫沖擊脆化性能試驗(yàn)中,5種聚丙烯/彈性體共混材料試樣的斷裂數(shù)量均不大于15根,滿(mǎn)足測(cè)試要求;聚丙烯的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量均偏高,且30 根試樣在沖擊時(shí)全部斷裂,無(wú)法滿(mǎn)足耐低溫(-25℃)性能要求;5種彈性體對(duì)聚丙烯的低溫增韌效果均表現(xiàn)優(yōu)異,共混材料試樣滿(mǎn)足耐低溫(-25℃)性能要求。結(jié)合彎曲模量,YH-06、C3080和2032PM對(duì)聚丙烯的增韌效果最佳,其次為CA10A,而CA60A效果較差,但仍滿(mǎn)足使用要求(彎曲模量小于800MPa)。雖然彈性體可以增加聚丙烯的韌性,但是會(huì)影響聚丙烯的晶體結(jié)構(gòu),引入大量的空間電荷。隨著溫度的升高,聚丙烯分子鏈極易因彈性體填充而改變?cè)信帕幸?guī)律,且載流子更容易在分子鏈間移動(dòng),從而降低共混材料的介電性能??紤]到聚丙烯電纜的工作條件,選擇在溫度為23℃ 和90℃下進(jìn)行介電性能測(cè)試。由表3中材料的低溫沖擊脆化性能、彎曲強(qiáng)度、彎曲模量的測(cè)試結(jié)果可知,2032PM和C3080對(duì)聚丙烯有較好的增韌效果,但溫度為90℃時(shí)的介質(zhì)損耗角明顯上升,不能夠滿(mǎn)足聚丙烯絕緣材料電性能的使用要求(90℃時(shí)的介質(zhì)損耗角不大于1.0×10-3);CA10A、CA60A和YH-06對(duì)90℃時(shí)介質(zhì)損耗角的影響較小。CA10A、CA60A為丙烯基彈性體,與聚丙烯相容性較好,對(duì)聚丙烯固有晶體結(jié)構(gòu)的影響較小,從而對(duì)高溫介電性能的影響也相對(duì)較小。YH-06為苯乙烯類(lèi)彈性體,具有極性苯乙烯鏈段,可以構(gòu)成物理交聯(lián)點(diǎn),使材料內(nèi)部分子間的作用力增強(qiáng),減少材料內(nèi)部自由體積,抑制電子積累;同時(shí),苯環(huán)分子結(jié)構(gòu)可俘獲高能電子,提高電性能強(qiáng)度。3聚丙烯/彈性體共混材料的熔融結(jié)晶行為為進(jìn)一步說(shuō)明彈性體對(duì)聚丙烯的增韌作用,分析不同聚丙烯/彈性體共混材料的熔融結(jié)晶行為。聚丙烯與不同聚丙烯/彈性體共混材料的DSC結(jié)晶曲線和熔融曲線見(jiàn)圖1,熔融結(jié)晶參數(shù)見(jiàn)表4。圖1 聚丙烯與5種聚丙烯/彈性體共混材料的DSC結(jié)晶曲線和熔融曲線表4 不同聚丙烯/彈性體中聚丙烯熔融結(jié)晶參數(shù)結(jié)合圖1和表4可知,加入彈性體后,聚丙烯的結(jié)晶峰值溫度和熔融峰值溫度變化較小,表明聚丙烯的結(jié)晶方式并未發(fā)生改變。但是,聚丙烯的熔融焓和結(jié)晶度明顯下降,其中YH-06、2032PM和C3080對(duì)聚丙烯的結(jié)晶影響較大。通常加入彈性體后,對(duì)聚丙烯的結(jié)晶會(huì)產(chǎn)生兩種影響:①?gòu)椥泽w柔性鏈段與聚丙烯分子鏈纏結(jié),對(duì)聚丙烯結(jié)晶產(chǎn)生阻礙作用;②彈性體對(duì)聚丙烯的結(jié)晶起異相成核作用,即彈性體可作為異相成核劑促使聚丙烯結(jié)晶。在本工作研究的聚丙烯/彈性體共混體系中,彈性體對(duì)聚丙烯結(jié)晶的阻礙作用占據(jù)主導(dǎo)地位。彈性體的存在會(huì)直接作用于聚丙烯的分子結(jié)構(gòu),聚丙烯結(jié)晶時(shí)受阻,結(jié)晶不完善,只能夠形成更小的細(xì)晶,導(dǎo)致熔融焓和結(jié)晶度下降。同時(shí),彈性體的存在還會(huì)弱化晶界,提高材料的耐低溫性能和抗沖擊性能。4聚丙烯/彈性體共混材料的微觀結(jié)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)有研究,聚丙烯增韌的主要方法是以彈性體為分散相、聚丙烯為基體,進(jìn)行共混增韌。聚丙烯/彈性體共混材料的微觀結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。其中,5種彈性體均以分散相存在,與基體聚丙烯形成“海-島”結(jié)構(gòu)。以分散相形式分布的彈性體粒子可作為應(yīng)力集中點(diǎn),在外力作用下發(fā)生形變,通過(guò)誘發(fā)大量銀紋或剪切消耗外界沖擊力。同時(shí),彈性體粒子還可作為銀紋終止劑,阻止銀紋的進(jìn)一步發(fā)展。此外,在基體中產(chǎn)生的銀紋可以在小于其寬度的分散相彈性體粒子上生長(zhǎng),且不會(huì)發(fā)展成破壞性裂紋。由圖2可知,各彈性體分散粒徑較小,約為1μm。對(duì)于脆性較大的聚丙烯樹(shù)脂,脆韌轉(zhuǎn)變對(duì)應(yīng)臨界粒子的間距較小。因此,在彈性體粒徑小的情況下,才能實(shí)現(xiàn)有效增韌。圖2 5種聚丙烯/彈性體共混材料的掃描電子顯微鏡(SEM)圖5聚丙烯/彈性體共混材料的應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象為進(jìn)一步驗(yàn)證彈性體對(duì)聚丙烯的增韌效果,選用經(jīng)低溫沖擊試驗(yàn)后未斷裂的樣品,對(duì)其表面應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象進(jìn)行觀察。當(dāng)沖擊力作用于聚丙烯/彈性體共混材料表面時(shí),微觀結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生大量銀紋、微裂紋,甚至微孔,并持續(xù)累積,表現(xiàn)為應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象。5種聚丙烯/彈性體共混材料應(yīng)力發(fā)白的微觀形貌見(jiàn)圖3。圖3 5種聚丙烯/彈性體共混材料應(yīng)力發(fā)白處微觀形貌結(jié)合圖3和低溫沖擊時(shí)樣品表面應(yīng)力發(fā)白范圍可知,聚丙烯/YH-06共混材料幾乎未出現(xiàn)應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象;聚丙烯/ C3080 共混材料表面應(yīng)力發(fā)白區(qū)域狹窄;聚丙烯/ 2032PM 共混材料表面應(yīng)力發(fā)白區(qū)域?qū)挾燃s為1cm;聚丙烯/CA10A和聚丙烯/ CA60A 存在明顯的銀紋現(xiàn)象,應(yīng)力發(fā)白區(qū)域?qū)挾瘸^(guò)1cm,且發(fā)白嚴(yán)重,表明共混材料在受到外力沖擊時(shí),為抵抗外力誘發(fā)大量銀紋,銀紋不斷生長(zhǎng)變粗,出現(xiàn)應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象。聚丙烯/彈性體共混材料的應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象可以用于體現(xiàn)各彈性體對(duì)聚丙烯的增韌效果。由此可知,彈性體對(duì)聚丙烯的增韌效果,依次為YH-06、C3080、2032PM、CA10A、CA60A,與表3中測(cè)試結(jié)果一致。本文通過(guò)熔融共混制備5種聚丙烯/彈性體共混材料,并研究不同彈性體對(duì)聚丙烯的增韌效果,得到以下結(jié)論。1)在聚丙烯80份、彈性體20份時(shí),5種彈性體作為分散相,分散于基體聚丙烯中,可有效增韌聚丙烯,提高聚丙烯的耐低溫沖擊脆化性能,并降低聚丙烯彎曲模量,改善聚丙烯應(yīng)力發(fā)白現(xiàn)象。同時(shí),彈性體的加入會(huì)阻礙聚丙烯的結(jié)晶,弱化晶界,提高聚丙烯材料的耐低溫性能和抗沖擊性能。其中,YH-06增韌效果最佳,與YH-06較低的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和彎曲模量密不可分。2)C3080和2032PM對(duì)聚丙烯的增韌效果較好,但會(huì)降低90℃使用溫度條件下聚丙烯材料的介電性能。綜合各性能要求,可優(yōu)選YH-06、CA10A和CA60A改性聚丙烯材料。3)選擇彈性體增韌改性聚丙烯材料時(shí),需要充分考察彈性體的各項(xiàng)基礎(chǔ)指標(biāo)(如分子結(jié)構(gòu)、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、彎曲模量、與基體聚丙烯的相容性等),同時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注改性后材料電性能的變化?!峨娋€電纜》1958年正式創(chuàng)刊,上海電纜研究所有限公司主辦,是電線電纜行業(yè)的電工技術(shù)類(lèi)科技期刊。及時(shí)、全面地刊載國(guó)內(nèi)外電線電纜行業(yè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的新理論、新方法、新技術(shù)、新成果,引導(dǎo)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究融會(huì)貫通,推動(dòng)學(xué)科交叉融合,為電線電纜的研究、設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用等方面構(gòu)建學(xué)術(shù)交流和科技開(kāi)放平臺(tái)。主要欄目有綜述、線纜產(chǎn)品、線纜材料、測(cè)試技術(shù)、敷設(shè)運(yùn)行、工藝設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)交流等。歡迎來(lái)稿!【線上投稿入口】http://dxdl.cbpt.cnki.net來(lái)源 | 上纜所傳媒編輯 | 盧羽佳審核 | 何曉芳【聲明】本文為原創(chuàng)內(nèi)容,版權(quán)歸“上纜所傳媒”所有,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。...
10月8日,國(guó)網(wǎng)湖南電科院自主研制的充氣復(fù)合高壓電纜(附件)在長(zhǎng)沙110千伏紅環(huán)線順利運(yùn)行,有效增強(qiáng)在運(yùn)電纜線路自主防護(hù)能力,這是該裝置在國(guó)內(nèi)線路首次投運(yùn),為長(zhǎng)沙地區(qū)重要供電線路安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的高壓電纜線路不具備對(duì)火災(zāi)、滲水的主動(dòng)抑制和防護(hù)能力,主要依賴(lài)外部檢測(cè)手段。為加強(qiáng)電纜線路自身在防水、防火等方面的“六防”能力建設(shè),2023年以來(lái),電科院電纜專(zhuān)業(yè)“電博士”團(tuán)隊(duì),結(jié)合電纜通道復(fù)雜運(yùn)行環(huán)境,牽頭研制充氣復(fù)合高壓電纜(附件)。該裝置通過(guò)在電纜本體緩沖層空腔中充入混合氣體,使電纜本身具備對(duì)火災(zāi)、滲水的主動(dòng)抑制和防護(hù),同時(shí)集中專(zhuān)業(yè)力量解決復(fù)合結(jié)構(gòu)下電纜絕緣、機(jī)械強(qiáng)度、密封等關(guān)鍵性能問(wèn)題。110千伏紅環(huán)線是長(zhǎng)沙雨花片區(qū)重要供電線路,承擔(dān)了數(shù)十萬(wàn)用戶(hù)的用電需求,采用充氣復(fù)合高壓電纜技術(shù)后,將使該段線路具備主動(dòng)防水、阻燃和故障區(qū)段快速定位等功能,實(shí)現(xiàn)在運(yùn)高壓電纜自主防護(hù)能力的提升,大大提升運(yùn)維工作效率。下階段,充氣復(fù)合高壓電纜(附件)裝置將陸續(xù)在岳陽(yáng)、湘潭、上海等多個(gè)地區(qū)落地應(yīng)用,力爭(zhēng)在能源領(lǐng)域首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備取得突破,為湖南省電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行貢獻(xiàn)電科院智慧。來(lái)源 | 人民網(wǎng)編輯 | 王沐木審核 | 何曉芳【免責(zé)聲明】本文所收集的部分資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載出于傳遞和分享更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé),文章僅供參考。如您對(duì)本文修改部分存在異議或轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)速與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)修改或刪除。...
一、9月份線纜行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)情況9月份,錄得線纜行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(線纜PMI)為57.7%,是自7月線纜PMI指數(shù)重回?cái)U(kuò)張區(qū)間后連續(xù)第三個(gè)月保持了回升的態(tài)勢(shì);相較于上月,9月的線纜PMI指數(shù)回升了2.2個(gè)百分點(diǎn)。從9月線纜PMI的13個(gè)分類(lèi)指標(biāo)情況看,有9個(gè)指標(biāo)同比上月有所回升;其中,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)都創(chuàng)出了近六個(gè)月來(lái)的新高;綜合線纜PMI指數(shù)以及相關(guān)分類(lèi)指標(biāo)的表現(xiàn)看,進(jìn)入三季度后行業(yè)景氣度持續(xù)有所提高。從關(guān)鍵指數(shù)變動(dòng)情況看:線纜新訂單指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)和采購(gòu)量指數(shù)在近四個(gè)月內(nèi)表現(xiàn)持續(xù)回升。新訂單指數(shù)錄得63.1%,較上月上升5個(gè)百分點(diǎn);生產(chǎn)指數(shù)為64.3%,較上月上升6.1個(gè)百分點(diǎn);9月份的主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為61.9%,較上月上升24.7個(gè)百分點(diǎn);同期采購(gòu)量指數(shù)較上月上升8.5個(gè)百分點(diǎn),錄得65.5%;采購(gòu)進(jìn)口指數(shù)51.7%,較上月上升6.9個(gè)百分點(diǎn)。表明進(jìn)入行業(yè)傳統(tǒng)意義上的旺季,線纜新訂單量繼續(xù)有一定的增加,企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)較為活躍,生產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大;在原材料價(jià)格及成本有較明顯增加的情況下,企業(yè)為了趕訂單保生產(chǎn),對(duì)原材料的需求及采購(gòu)量在明顯增加。在當(dāng)前大環(huán)境下,線纜行業(yè)受惠于國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策。以電網(wǎng)工程投資完成情況為例,2024年1~3月為766億元,同比增長(zhǎng)14.7%,截止到8月累計(jì)金額為3330億元,同比增長(zhǎng)23.1%。出口再度轉(zhuǎn)弱,新出口訂單指數(shù)滑入收縮區(qū)。線纜出口市場(chǎng)在經(jīng)歷7、8兩個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng)后,再度滑入收縮區(qū)。9月份的新出口訂單指數(shù)為48.5%,較上月下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。受?chē)?guó)際貿(mào)易環(huán)境及國(guó)際市場(chǎng)需求變化的影響,出口產(chǎn)品增長(zhǎng)及出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)些變化。根據(jù)海關(guān)總署公布的7、8月份線纜出口額(8544和9001系列)28.2億美元,同比上月增長(zhǎng)1.7%。其中:線纜組件(線束)各大類(lèi)品種均保持了增長(zhǎng);線纜產(chǎn)品中,1kV及以下的裝備電纜及低壓電纜、同軸及射頻電纜的出口同比上月保持了增長(zhǎng),而35kV及以上中高壓電纜、光纖光纜、繞組線、數(shù)據(jù)纜與電子線纜的出口皆有不同程度的下降。二、9月份線纜行業(yè)PMI指數(shù)預(yù)示的一些問(wèn)題(一)四季度持續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)存在不確定性9月份的線纜PMI指數(shù)雖呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但在手訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)等關(guān)鍵的分類(lèi)指數(shù)表現(xiàn)出不同的差異。其中,在手訂單指數(shù)錄得53.6%,雖然還是處于擴(kuò)張區(qū)間內(nèi),但較上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn);同時(shí),新出口訂單指數(shù)較上月下降9.5個(gè)百分點(diǎn),已滑入收縮區(qū),低于50%的榮枯線,表明隨著生產(chǎn)的活躍和產(chǎn)線開(kāi)工率的提高,生產(chǎn)銷(xiāo)售的交付加快,在手訂單指數(shù)的下滑以及出口訂單轉(zhuǎn)弱,對(duì)企業(yè)年內(nèi)第四季度繼續(xù)持續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)存在不確定性。從9月份錄得的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)情況,僅比上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn);同時(shí),市場(chǎng)需求不足仍是反饋頻次最高的主要問(wèn)題之一,在此情形下,企業(yè)的預(yù)期信心仍未得到較好的改變。(二)原材料價(jià)格波動(dòng)及企業(yè)資金壓力9月份主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)較上月大幅上升24.7個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)入第四季度,原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)需求、企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售以及盈利都可能產(chǎn)生一定的變數(shù)和挑戰(zhàn);同時(shí),9月調(diào)研企業(yè)填報(bào)中高頻次出現(xiàn)了資金緊張、原材料成本高等問(wèn)題,為保持行業(yè)及企業(yè)的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定,需高度予以關(guān)注。綜上所述,線纜行業(yè)在9月份呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)、生產(chǎn)活躍、采購(gòu)積極的態(tài)勢(shì),但也面臨著出口需求減弱、原材料價(jià)格上漲等挑戰(zhàn),企業(yè)應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),加強(qiáng)成本控制,優(yōu)化庫(kù)存管理,以提高競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。建議進(jìn)一步練好企業(yè)內(nèi)功,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、提高運(yùn)行效率;加強(qiáng)市場(chǎng)研究和產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)并保持競(jìng)爭(zhēng)理性。三、9月份線纜行業(yè)PMI指數(shù)與中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源:中電協(xié)線纜分會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)二〇二四年十月來(lái)源 | 上纜所傳媒文字 | 蔣 強(qiáng) 吳士敏編輯 | 王沐木審核 | 何曉芳【聲明】本文為原創(chuàng)內(nèi)容,版權(quán)歸“上纜所傳媒”所有,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。...
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