随着变频器技术的成熟和节能减排政策的推广,变频器在农业灌溉中大量应用,而农业发达地区一般地理位置相对比较偏远,所以变频器的维护和调试变得比较困难,变频器厂家,另外,为了对水资源使用进行管理,变频器,灌溉用水计量设施是水采综合治理的重要设施,为了有效实现对水资源的监测、预报和管理提供手段,提升水资源、水环境动态监测能力。制定行业、乡镇、村、农户用水计划,实现农户IC卡用水、水量分配、水权交易,对机井取水量进行日、月、年取水量统计,分析用水总量、灌溉水利用率以及节水、增粮效益。针对项目区种植作物所处生长周期,依据土壤成份、大棚内土壤墒情、气象环境等因素,建立作物需水量模型,根据各个水源水泵取水能力,计算相应水泵开启时间,据此下达水泵启停指令,控制水泵的运行,实现科学灌溉和灌溉自动化。
特高压开关设备需加大自主研发力度
特高压为高压开关行业带来难得的发展机遇和严峻的挑战。且慢说特高压。就是超高压,我国市场多为国外企业或合资企业占领,如长江三峡550KV GIS工程和800KV GIS工程,都被国外产品中标。而550KV GIS和800KV GIS价格昂贵,国外公司往往开出“天价”。一但国内能生产,则价格很快回落。
以市场换技术,寄希望于利用重点工程加快技术的二次开发,尽快掌握世界的研发技术,目前看来只是一厢情愿的美好愿望。事实证明,采用所谓以“市场换技术”的模式局限性越来越大,国外公司技术垄断的趋势越来越明显。因此,我们必须发挥行业优势,变频器品牌,依靠自已的创新能力,研发出具有自主知识产权的技术。
从技术上讲,我国已自主研发出550KV单断口罐式SF6断路器,这就为研发1100KV特高压开关设备打下了良好的基础。在世界上,当初日本先开发出550单断口SF6断路器,然后开发出1100KV双断口GIS。因此,我国在自主开发的550KV和800KV工程基础上,完全有能力开发1100KV特高压开关设备。
在开发特高压(百万伏级)开关设备方面,在时间紧任务急的情况下,可采取如下两途径实现国产化:其一,采用技资结合的方式,引进国外技术进行合作生产,逐步实现国产化;其二,采取以自主研发为主,积极进行国际合作的方式,以实现百万伏级开关设备国产化。

高压开关设备一般为空气绝缘开关设备(AIS)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)。20世纪末世界上出现了另一种开关设备,即混合绝缘技术开关设备(MIS)。包括ABB的PASS型、三菱的MITS型、东芝的GID型、西门子的HIS型、Alstom的GIM型等。它们是空气绝缘或/和气体绝缘组合的紧凑型开关设备。其优势是,它比AIS大大节省了占地面积,而比GIS却大大节省了费用。欧洲当时处于20世纪50年代和60年代老电站的改造时期。用此设备可节约费用和减少占地面积。
在这三种解决方案中,AIS以优化投资成本为特征,正弦变频器,GIS以不的空间需求为特征,MTS则以可靠性极高的单线布置为特征。
在2004年国际大电网会议上,对MTS的优势予以肯定。这种设备在降低费用的同时,带来极为灵活的解决方案。它减少了使用的元件数量,同时提高了可靠性。由于它使用标准化模块,可以在故障情况下,能以极短的时间恢复运行(要求<6H)。它的另一个优势是安装时间。在故障情况下,可以使用移开式开关设备(移动车),在4H-6H内消除故障。
据不完全统计,我国已投入的500KV变电站约224座,其中采用550KV GIS的变电站仅7座。其根本原因是550KV GIS的价格昂贵,投资太大。2003年我国500KV IIV变电站开始选用550KV MTS设备。如2003年南方电网公司在6座变电站选用MTS设备,2004年公司在3座500KV变电站选用了MTS设备,近期又有4座500KV变电站采用了MTS设备。
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