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中天铝包钢绞线“智”造电网传输生态环境
产品详情

  科技创新使中天铝包钢绞线的技术参数更上一个层次,强度更高,常规使用的寿命更长,更节能环保,更提高使用效益,为国家节约了大量的建设资金。同时形成了新的产品系列:导电率10%、14%、20%、24%、30%至40%,一应齐全。给用户更好的提供了更加宽泛的选择空间,从而找到更合适的工程方案。

  铝包殷钢通常用于倍容量导线的加强芯,可以有效解决电力通道建设与输送容量之间的矛盾,可通过现有的输电走廊,在不增加铁塔和其他设施的情况下,获得相当于普通导线两倍甚至更高的输电容量。

  殷钢在大容量输电时,可以有效解决弧垂问题。但一度殷钢导线需从国外进口,价格昂贵。中天铝包钢厂从2004年开始与宝钢特钢中心合作,共同开发铝包殷钢,工厂从国外购进最先进的设备,用于殷钢的连续挤压包覆,投入大量人力物力和资金,成功开发出铝包殷钢线。而殷钢盘条的强度指标也逐步的提升,产品达到了国际领先水平。厂长宋志良表示,他们还将与宝钢特钢中心进一步合作,将殷钢的抗拉强度提升至1200Mpa以上,能满足特殊工程的需求。

  高强度大伸长铝包钢要求强度达到1550 Mpa以上,断后伸长率要达到3.0%以上。开始中天铝包钢厂通过提高强度降低压缩率的方法来做试验,但多次试验都失败了,断后伸长率只维持在1.5%—2%之间。后来通过结合别的产品的生产的基本工艺,大胆尝试,最终生产出合格稳定的产品,目前产品已通过国家权威检验测试机构的检测。

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  何谓电力系统效率效率这词很容易明白,电力系统效率也一样。也就是说电力系统不是越可靠越好,要讲究一个性价比和利用效率,冗余多了会造成极大的浪费。好吧,言归正传,电力系统这个系统很复杂,说点拗口的专业的描述:一个复杂的、形成的具有网络结构特征的,多个参与主体和投资主体相互作用,相互

  近日,阿尔斯通获得美国第一能源公司泽西中央光电公司约3000万美元(约合人民币1.9亿元)的一份合同,为其供应一套新的300兆伏安、230千伏静止无功补偿装置系统,巩固传输系统的可靠性。阿尔斯通将设计、生产、建造、安装、测试并运营新的装置,传输系统位于新泽西州沃顿西部。装置及将调节传输电压来维持并巩固电网性能。巩固传输系统项目是第一能源“通电未来”规划的一部分。该规划旨在太平洋中西部和中部地区加强主干电网。规划将利用新技术升级和现代化已有设备,为超过600万客户提供较为可靠电力服务。阿尔斯通的静止无功补偿装置将保护传输系统抵抗干扰,

  近日,全球知名市场研究公司“研究与市场”发布了“2019年巴西配电变压器市场预测和机遇报告”的增补版。报告说明,直到2019年,巴西配电变压器市场预计以年复合增长率5.6%增长。巴西非常依赖水电项目发电。目前,巴西有各类大型水电项目,如伊泰普水电项目和贝罗蒙特电力项目,后者预计推动变压器的销售。巴西还着重关注增加可再次生产的能源的使用,利用风能和太阳能等发电,这将进一步刺激配电变压器的需求。由于增长的电力需求和放宽电力准入的要求,传输扩张继续成为巴西政府的优先重点。此外,发电领域的加速建设活动使传输扩张成为必需

  2014年5月28日-30日,由苏州市光电缆业商会主办的2014国际光电缆博览会将在苏州国际博览中心召开。期间,亨通集团电力传输板块将在6B馆T02展位进行展示。此次展会,亨通电力传输板块将重点推出“电网传输、海洋工程、轨道交通、智能楼宇、新能源、煤矿”等七大系列解决方案,及配合解决方案所涉及的重点产品样品陈列展示。着力突出 “亨通,全球线缆主力供应商”、“亨通,全球电力传输线缆专家”的主题。另外,亨通将从集团及板块介绍,到产品介绍,再到亨通全国区域布局图,一步步加深参观者对我们亨

  IBM公司和ABB公司科学家正使用超级计算机研究和开发提高输电效率的新型高压绝缘体。电能一定要通过地下电缆或架空电力线路从发电站传输到最终用户,其中在传输过程中高达7%的能源损失可归结为绝缘系统,主要由电网质量状况、外因影响,如湿度、大风和/或污染等原因引发。IBM公司和ABB公司科学家两年前已组成项目组,联合研究和模拟绝缘体的分子动力学,如硅橡胶、聚二甲基硅氧烷(PDMS)等。该项目的目标是更好地理解高压绝缘体的物理过程和潜能,改进高压在允许电压下不导电的材料的设计方法。科学家们使用IBM的蓝色基因/P(Blue Gene/P)超级计算机和大规模并行算法,模拟和研

  据报道,自2009年起,菲律宾国家电网公司及其中方合作伙伴中国国家电网公司共投入超过170亿比索,用于改善菲律宾电网的传输。这相当于增加了4325兆伏安变电容量和480公里电力传输线路。除主要工程建设项目,还实施了46个改善基础设施的项目,以更好地运营和维护当地电网。中国国家电网公司2007年在菲律宾国家电网传输25年特许经营项目中中标。双方合作以来,系统地改善了菲律宾电网的运营和管理。目前,菲律宾国家电网运行稳定,电力供应质量和可靠性得到提升。

  近期,国家发布了风电行业的十八项新技术标准,这是我国风电发展历史中重要的一笔,对于正在谋求战略调整优化的风电行业无疑是一大利好。而一直以来困扰风电行业发展的并网难题或许也将因此得到解决。并网难是风电行业发展中的重要瓶颈,这一难题一直是社会各界关注的焦点,许多人甚至因此对电网企业提出质疑和不满。这里要对接纳风电的概念作出解释。接纳风电,不是电网在接纳风电,而是整个电力系统在接纳风电。电力系统是由电源、用户和电网构成。电源包括火电、水电等常规电源,也包括风电等可再次生产的能源,其作用是发电;电网负责将电源发出的电力传输给电能的消费者用户。因此,风电的最终消费者是

  2015年电网传输系统有望“零损耗”。商报记者昨天获悉,上海交通大学物理系李贻杰教授领导的科研团队历时3年,采用独特的技术路线,首创国内百米级第二代高温超导带材,实现了国内超导带材领域的新突破。 据了解,超导材料由于其独特的零电阻和完全抗磁特性,在工业、医学、国防等诸多领域具有广阔的应用前景,如电缆、电机、变压器、储能、核磁共振成像仪等。如果第二代高温超导带材产业化生产以后,可以轻松又有效解决人口密集的大都市圈电力扩容问题,并且改善供电系统的安全性和可靠性。 据李贻杰教授介绍,国内外能研制第二代高温超导带材的单位不多,而能动态连续制备百米以上第二代高温超

  北极星风力发电网讯,近日,三峡发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购中标结果公示》。中标人为:中天科技海缆股份有限公司,中标价格:1304307123.96元项目概况:本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线kV送出海缆采购,其中:①35kV集电线m

  位于大丰港经济开发区的中天大丰海缆系统项目是该区新能源产业延链项目之一。在公司的生产车间,原材料铜杆经过单丝拉制、导体绞合、绝缘三层共挤、金属屏蔽层、成缆铠装等步骤,一条应用于海上风电场、岛屿能源互联、海上石油平台等工程领域的交、直流海底光电复合缆就生产完成了。公司CEO陈杰告诉

  10月29日,振华重工为立洋海工建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39”项目吉水仪式在振华启东海工举行,标志着这一“海上风电施工利器”陆上建造任务全面结束、水面建造任务全面开启,船舶建造取得重大阶段性进展。“中天39”是一艘集运输、施工一体化的风电施工船,总长215m,型宽51.8m,型深19m,

  北极星风力发电网讯,近日,中天科技发布《江苏中天科技股份有限公司关于收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权暨关联交易的进展公告》。根据公告显示,中天科技股份有限公司于2023年7月19日和2023年8月9日,分别向中天科技集团支付18,000.00万元和16,012.00万元股权转让款,已完成向中天科技集团支

  2023年10月7日,中天科技集团秋研大会上,薛济萍董事长在讲话中要求中天人铭记“三坚持”,其中之一就是“坚持外循环向上思维”。今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。一直以来,中天科技热情参加“一带一路”建设,坚定不移“走出去”,在内循环中苦练内功,慢慢地加强参与外循环、拓展国际市场

  海洋能源行业系统解决方案供应商——中天科技集团将精彩亮相CWP2023!

  2023年10月16-19日,一年一度的北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)将在北京盛大举办。中天科技集团将亮相展会,展位号:E1-C16。欢迎您届时莅临企业展台参观交流。公司介绍中天科技抢抓“海洋强国”发展机遇,成立海洋产业集团,秉承“核心产品系统化,工程服务国际化”的战略方向,技术研发面向深远

  北极星风力发电网讯:8月8日,金风科技与中天科学技术合作研制开发的金风海洋“中天31”1600吨自升式风电安装平台在江苏南通正式完成交付,成为探索深远海风电资源以及强化海上风电工程建设能力的“国之重器”,为超大型海上大兆瓦机组(20MW以上)的施工解决关键瓶颈限制,保障海上风电健康有序发展。南通

  北极星风力发电网讯,8月8日,新一代深远海1600吨风电安装平台“中天31”命名暨交付仪式在南通举行。“中天31”由中天科技、金风科技合资企业金风海洋工程有限公司投资,招商工业海门基地自主研发建造。采用“运输+储存+起重”一体化模式,总可变载荷11000t,主吊最大吊力1600t,最重起重为1100t,突破

  国网重庆2020年新增第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示及否定原因

  今天,国家电网公司发布了国网重庆市电力公司2020年新增第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示和国网重庆市电力公司2020年新增第二次物资招标采购项目否决原因公示。国网重庆市电力公司2020年新增第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号:202092)各相关投标人:国网重庆市电力公司2020年

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