Page 12 - 电力与能源2024年第四期
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406                   刘  刚,等:城市电网电缆群输送能力提升与管控技术述评

                                                                    (3)现有的电缆群健康状态评估手段能够满
                4 电缆群负荷管控技术
                                                                 足工程应用的在线和离线检测需求,但对于本文
                    在确认电缆本质安全后,为了提高电缆资源                          提出的电缆群负荷管控技术,仍需要进一步提高
                的 利 用 率 ,需 要 进 行 电 缆 群 的 负 荷 管 控 。 文 献           健康评估的速度。
               [38]研究了基于限差分法和人工鱼群法的方法,                              (4)针对电缆群复杂的热耦合问题,现有研究
                结合缆芯温度约束条件,实现了最大化利用集群                            提出了不同的计算方法,以实现计及负荷关联特

                敷设电缆载流能力。文献[39]提出了基于电磁热                          性的电缆群负荷管控,但随着新能源接入引起的
                耦合仿真模型及改进粒子群算法的电缆群负荷管                            负荷波动,还应进一步研究计及动态特性的电缆
                控方法,并针对排管敷设的多回路电缆群进行了                            群负荷快速管控技术。
                验证,结果表明经过负荷管控后断面输送能力显                            参考文献:
                著提升。文献[32]基于电磁热耦合仿真模型获取                         [1]  LI H,LI J,LI W,et al. Fractal analysis of side channels



                了电缆沟内温度分布情况,并利用基于罚函数约                                for breakdown structures in XLPE cable insulation[J] Jour⁃
                                                                                                        .
                                                                     nal of Material Science:Materials in Electronics,2013,24



                束条件的粒子群算法优化了电缆沟内电缆的负荷
                                                                    (5):1640-1643.

                分配,最后结合反向锁定优化法形成了电缆沟内                           [2]  BONTEMPI  G,VACCARO  A,VILLACCI  D.  Semi⁃


                整体负荷的管控方案。这些研究都针对电缆群的                                physical  modelling  architecture  for  dynamic  assessment  of
                                                                                                .
                                                                     power  components  loading  capability[J]  IEE  Proceedings
                互热影响提出了不同的优化算法,以实现对电缆

                                                                     Generation, Transmission  and  Distribution, 2004, 151


                资源的最大化利用。然而,在实际应用中,负荷的

                                                                    (4):533-542.
                周期性波动强烈,电缆群间相互热作用的影响缺                           [3]  雷成华.高压单芯电缆动态增容的理论分析与实验研究
                乏量化依据,动态负荷分配调控管理难以实现。                               [D].广州:华南理工大学,2012.
                                                                [4]  王小鹏.电缆在排管中的排列方式对电缆载流量的影响
                为此,文献[22]提出了自热导和互热导融合的等
                                                                     分析[J].企业技术开发,2005,34(23):91-92.
                效传热系数转移矩阵及其多敷设工况应对扩展的                           [5]  YANG Y,WANG Q,LIU Z. Simulation of underground


                方法,实现了支撑规划建设和负荷管控的电缆群                                cable temperature distribution based on multiphysics model⁃
                                                                     ing[C]//  2021  11th  International  Conference  on  Power,
                稳态温升的快速计算。文献[27]构建了包含平衡
                                                                     Energy  and  Electrical  Engineering (CPEEE  2021)  New
                                                                                                        .
                热容、热阻和热感等参数组成的电缆暂态热路模




                                                                     York,America:IEEE,2021:26-31.
                型,实现了支撑紧急转供和检修安排工况的电缆                           [6]  刘敬华 . 高压 XLPE 电力电缆绝缘老化状态评价研究进展
                                                                    [J].电力工程技术,2021,40(6):141-149.
                群负荷管控。
                                                                [7]  张小辉.单芯电力电缆交流电阻以及复合屏蔽层涡流损
                5 结语                                                 耗的计算[D].广州:华南理工大学,2015.
                                                                [8]  王  鑫.大截面 XLPE 电力电缆导体交流电阻的测量及
                    (1)当前的载流能力评估技术通过优化参数                             影响因素研究[D].汉中:陕西理工大学,2023.
                                                                [9]  CIGRE Working Group BlOs. Large cross-sections and com⁃
                获取和稳暂态模型,在计算精度和计算速度方面
                                                                     posite screens design[M] Cigré Technical Brochure,2005.
                                                                                     .

                都有了长足的发展。但是对于日益密集的电缆群                           [10] 蒋华伟,李再平 , 崔松涛, 等 . 锌三铝套内电缆外大流动

                和复杂的敷设环境,还应当将计算精度和计算速                                损耗计算分析[J] 电工技术学报,2013,28(8):20-25


                                                                                 .


                度结合起来,利用现有的人工智能技术形成适用                           [11] SCHRÖDER G,KAUMANNS J,PLATH R. Advanced
                                                                     measurement of AC resistance on skin-effect reduced large
                于不同工况、不同敷设场景的快速准确评估系统。
                                                                     conductor power cables[C]// 8th International Conference
                    (2)针对现有电缆的热瓶颈问题,提出了通过                            on Insulated Power Cables. 2011.
                改善敷设方式和散热环境来提升电缆输送能力的                           [12] 贾立辉 . 电缆群交流电阻值计算与优化排列方式研究[J].


                                                                     煤炭与化工,2021,44(4):86-88.
                技术,实现了现有电缆资源的最大化利用,但是其
                                                                [13] 夏云海,王晓峰,闫志雨,等 . 平滑铝套和皱纹铝套 XLPE绝



                提升效果是否能够应对大幅度、大波动的负荷冲                                缘高压电缆载流量研究[J] 青海电力,2021,40(3):5-18,2.
                                                                                                          7
                                                                                     .
                                                                                                      1


                击,仍有待进一步研究。                                                                   (下转第 538 页)
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