1、特高压输电工程数字化建设研讨吕泽琦2026年05月目录 CONTENTS特高压工程数字化建设背景1目录CONTENTS数字化建设方案通信方案23未来展望4一、特高压工程数字化建设背景01工程设计和建设情况输电线路工程数量飞速增长截至2025年底,我国已建成特高压工程46项(22交24直);“十五五”期间,国家电网已明确固定资产投资预计达4万亿元,较“十四五”增长40%线路走廊日益紧张随着新能源基地的开发和特高压骨干网架的快速发展,输电线路工程走线已难以完全避开自然和交通条件恶劣地区。高海拔山区:海拔高,紫外线辐射强,材料老化加速;昼夜温差大,热胀冷缩易导致部件松动、结构疲劳。重冰高寒:冬季长期
2、覆冰覆雪,重冰区覆冰厚度可达2060mm,易出现导线覆冰、杆塔积雪压覆、冻胀破坏等灾害。强风:风速强,易发生风偏闪络、导线舞动、次档距振荡、杆塔倾斜甚至折断等故障。一、特高压工程数字化建设背景 地形破碎:地形陡峭,地形切割度强,山体破碎,地质险峻,存在滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害风险。气象环境地理环境01工程设计和建设情况01工程设计和建设情况1)川渝特高压交流工程电压等级1000kV,最高海拔超4700m,最大设计冰厚达20mm。2)金上-湖北特高压直流工程电压等级800kV,最高海拔达4800m,最大设计冰厚达60mm。输电线路工程难以避免在运维极困难区段走线,对工程运维数字化建设提出了新
3、的要求。3)疆电入川特高压直流工程电压等级800kV,最高海拔达5000m,最大设计冰厚30mm。4)藏粤直流特高压工程电压等级800kV,最高海拔超3500m,最大设计冰厚达30mm。一、特高压工程数字化建设背景02现行主要执行标准国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施新建特高压线路工程抗冰防舞能力及相互交叉跨越可靠性提升措施高海拔地区特高压免(少)维护线路设计导则数字输电线路装备技术导则架空输电线路仪器仪表及工器具配置指导意见重点工程专项数字化建设方案一、特高压工程数字化建设背景目录 CONTENTS特高压工程数字化建设背景1目录CONTENTS数字化建设方案通信方案23未来展望4在线监
4、测类别1.图像/视频监测5.杆塔沉降监测4.覆冰在线监测7.地线融冰监测2.分布式故障定位6.非电气量集成监测3.微气象监测二、数字化建设方案 通道可视化:重点交叉跨越、外力破坏隐患点、临近加油站、跨越一、二级航道、跨越油气管道、禁飞区、运维困难点。智能识别:重点区域应配置具有智能识别功能的图像/视频在线监测装置,实现通道环境监测全覆盖。防山火监测:重要输电线路位于三级及以上火险区的隐患点,应配置具有智能识别功能的图像/视频在线监测装置或山火在线监测装置。01图像/视频监测二、数字化建设方案 准确定位故障点:南网采用分布式精确故障定位装置时,宜每3050km配置一组;国网一般在“三跨”区段、省
5、界等位置进行安装,并在运维困难段按照3050km配置一组。02分布式故障定位二、数字化建设方案 补充微地形的气象信息 对于历史发生过风偏跳闸的塔位,可适当配置;对于沿海强风区,结合现有区域气象监测情况,可适当配置;对于微气象、微地形区段,可适当配置。03微气象监测二、数字化建设方案 验证设计覆冰值,补充区域覆冰条件 监测装置应覆盖线路中重冰区分界点、海拔最高点、微地形微气象、迎风面、历史严重覆冰区等塔位。覆冰期内交通极其困难导致人员无法到达现场的区段可适当增加配置。04覆冰监测二、数字化建设方案 监测区域导线舞动,补充舞动信息。位于1级及以上舞动区域,且线路走向与当地主导风向大于45的区段,可
6、以结合区域实际舞动情况,安装舞动在线监测装置。05舞动监测二、数字化建设方案 塔基地质灾害预警,监测杆塔形态。采动影响区、地质欠稳定区段杆塔可根据需要配置。在运维阶段,可根据边坡稳定情况、基础裂缝情况、杆塔倾斜情况酌情安装。06杆塔沉降监测二、数字化建设方案 监测地线融冰温度,避免融冰损伤地线。融冰区段内OPGW光缆、材质线径变化等较容易发热或对温度较为敏感的区段。07地线融冰监测二、数字化建设方案 金具与监测融合。集成多种监测。传感器集成了导线温度、振动、电流、海拔、可见光