南方電網超高壓輸電公司1月21日宣布,被譽為“電力超級管道”的第1條±550千伏直流氣體絕緣金屬封閉輸電線路(GIL)已進入投運樣機的裝配階段。
該條輸電線路由南網超高壓輸電公司、清華大學、江蘇琺斯通公司聯合研制,于2025年12月27日在江蘇揚州順利通過全套型式試驗鑒定,被認定為第1臺。這一重大突破,標志著我國在頂端直流輸電裝備領域再添一項“大國重器”,也為改變我國遠距離能源輸送格局邁出關鍵一步。其單回輸電容量高達500萬千瓦,足以滿足一座超大型城市或約600萬戶家庭的年度用電需求。該條GIL能夠敷設于地下管廊或隧道中,直面高寒、高海拔、強震區等復雜環境。
為實現直流電壓下從未有過的穩定運行,團隊攻克了核心絕緣材料與電荷控制兩大世界性難題:自主研制的高性能環氧復合材料,從材料源頭抑制了電荷積聚;同時,一套系統性的金屬微粒抑制方案,“馴服”了直流電場下微粒的“跳躍”與吸附風險,確保了長期運行的絕對可靠。
據悉,這條“電力超級管道”的首秀舞臺已選定為南網超高壓公司金中直流工程桂中換流站,掛網試運行即將啟動。

一、簡介(SHHZHX-8900《網絡基站無線高低壓核相儀》簡單描述,功能簡述)
無線高壓衛星授時遠程網絡基站定相核相儀及系統,簡稱網絡基站定相核相儀,是為了解決同時遠程在線測試高低壓相位、核相、頻率、驗電等而研發制造的。通過網絡基站定相,可以準確識別標準A相、B相、C相,完成統一色標工作。本產品具有普通無線高壓核相儀、無線高壓衛星授時遠程核相儀、無線高壓驗電器產品的功能,用戶可以根據實際需要選購同時帶電流測試功能的鉤式探測器。
本產品整套系統及設備由全球衛星定位系統、基站群、服務器群、2G/3G/4G通訊網絡、315MHz/433MHz無線通訊模塊、手持接收器、探測器(采集終端)、GPS天線、GSM天線、GSM卡、伸縮絕緣桿等組成。
全球衛星定位系統:基站、手持接收器都內置六合一多模衛星授時模塊,支持多種衛星導航系統,包括中國的 BDS(北斗衛星導航系統),美國的GPS,俄羅斯的GLONASS,歐盟的GALILEO,日本的QZSS以及衛星增強系統SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS),包含32個跟蹤通道,可以同時接收六種衛星授時系統的GNSS信號,并且實現聯合授時及定位,確保測試精準。
基站群:基站群由多個基站組成,本系統設計可以兼容255個基站。基站采用全鑄鋁外殼,防水設計,安裝于10kV變壓器二次輸出端。其內置GPS模塊、GSM模塊、315MHz/433MHz無線通訊模塊,作為參考標準源,基站將采集到的相位、頻率等信號通過互聯網傳送給服務器,基站檢測到的數據作為比對標準源,采集器檢測到的數據與基站源數據對比。
服務器群:多個服務器組成服務器群,服務器可以分別接收基站、手持接收器、采集器傳來的數據。服務器先將采集器的數據與基站的數據進行分析對比,得出相位差等參數,再將分析結果發送給各手持接收器,手持接收器使用人員就能實時接收任一采集器所檢測到的相位信息,可以準確識別標準A相、B相、C相,包括地下室沒有任何通訊信號的場所定相核相,并統一色標工作。
探測器:分核相、電流不同功能的探測器,探測器都內置有GPS模塊、GSM模塊、315MHz/433MHz無線通訊模塊,其中電流探測器一體化鉤式設計,內置多層柔性線圈。315MHz/433MHz無線通訊模塊便于手持接收器近距離抄表使用;GPS模塊、GSM模塊與服務器通訊并傳輸數據;多層柔性線圈用于采集電流及電流波形、頻率、相位等信號。
柔性線圈:即Rogowski Coil(洛氏線圈),采用多層羅氏線圈技術,是一個在非鐵磁性材料上均勻纏繞的環形線圈,多層,無磁滯效應,幾乎為零的相位誤差,相位誤差越低,高壓核相就更加準確;柔性線圈無磁飽和現象,線性度很高,能滿足測試大電流。輸出信號是電流對時間的微分,通過對輸出電壓信號進行積分,就可以真實還原輸入電流,其測量電流范圍可從毫安級到上萬安。采用多層柔性線圈的目的一是提高檢測漏電流的分辨率,可以達到1mA,同時解決測試大電流、高次諧波電流(可達400次)、復雜波形電流、瞬態沖擊電流并還原其波形。
手持接收器:采用3.5寸真彩液晶屏設計,內置GPS模塊、GSM模塊、315MHz/433MHz無線通訊模塊,接收服務器發送的數據,也可以對采集器、基站抄表。接收器同屏顯示實時相位、頻率、電流等信息,具有“X信號正常、Y信號正常、Z信號正常、A相、B相、C相、同相、異相”等語音提示,清晰直觀,不同功能的接收器顯示內容有差別。
絕緣桿:伸縮絕緣桿,拉伸后長約5米,收縮后約1米,輕便、具有防潮、耐高溫、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特點,連接采集器,可以掛在線路中測試,也可以根據實際需要加長或減短絕緣桿的長度。
核相時: 空曠地面普通核相距離可達1600m,衛星授時核相距離大于500km,能對10V~550kV的電壓線路全智能核相,也可用于高壓線路和密封的環網柜低壓感應點核相,其中35kV以下的裸導線探測器可以直接接觸核相,35kV以上的裸導線采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測器逐漸靠近被測導線,當感應到電場信號時就可以完成核相,這樣無需直接接觸高壓導線,可靠!
整套系統設備非常復雜,服務器、部分基站本公司協同國家電網、南方電網、中國移動等公司已建成。用戶只根據實際需要選購不同功能、不同數量的采集器、手持接收器、基站即可,基站同一管轄區內可以安裝3~5臺。這樣就實現電網參數智能化、網絡化、遠程在線遙感遙測的目的。系統網絡結構圖如下:

二、技術規格()
系統功能 | 網絡基站定相核相,地下室沒有任何通訊信號的場所定相核相,衛星授時遠程核相,普通核相;電流、頻率、相位、相序、驗電等測試(根據需要選購測試電流功能的探測器) |
電 源 | 基 站:AC 380V (三相四線) |
接收器:7.4V可充鋰電池,連續工作約4小時 | |
探測端:3.7V可充鋰電池,連續工作約8小時 | |
核相模式 | 基站定相核相模式、衛星授時模式、普通核相模式 |
電流測試 | 鉤式CT,內置柔性線圈檢測電流(選購電流功能的探測器) |
電流采集器 | 一體化鉤式設計,可測試Φ168mm的導線,或Φ168mm×245mm的母排(選購) |
RF頻率 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
通訊方式 | 基站與服務器采用TCP通訊協議,手持接收器與服務器采用UDP通訊協議,接收器與采集器采用315MHz/433MHz無線通訊,確保網絡通訊安全穩定。 |
核相距離 | 衛星授時模式核相距離達500km以上 |
普通核相模式距離約1600m | |
探測器與接收器通訊距離約800m | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 1V~550kV |
相位:0°~360° | |
電流:0~20000A(選購) | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.01A(選購);0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 基站定相核相、衛星授時核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
電流:±2% | |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在330°~360°或0°~30°為同相或A相;在90°~150°異相或B相,在210°~270°為異相或C相 |
語音功能 | A相、B相、 C相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
持續核相時間 | 在衛星授時模式下,衛星授時成功后,若無衛星信號可持續核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
基站天線 | GPS球形天線,線長5米;GSM天線,線長5米 |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
第1次搜星時間 | 第1次開機搜星時間約3-5分鐘,開機后第2次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒,搜索衛星時主機正面水平朝天,在四周空曠的場所搜索衛星。 |
衛星授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 基站:長寬厚300mm×200mm×85mm |
核相探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm(單功能) | |
電流探測器:長寬厚310mm×270mm×52mm(選購) | |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據感應的電場強弱不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 |
數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 |
搜星指示 | 搜索衛星時動態顯示“----”符號 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max;基站:150mA max |
電池電壓 | 當電池電壓低時:探測器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質量 | 基 站:1.6kg(含配件) |
探測器:205g(含電池) | |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質量:12.6kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
三、結構()


一、產品簡介
SHHZHX-8200 互聯網定相系統(以下簡稱“系統”)由互聯網定相基站(簡稱“基站”)與互聯網定相手持機(簡稱“手持機”)兩部分組成。
該系統通過基站統一覆蓋區域內的定相標準,在定相過程中,手持機只需一次采集,便可確定所采集的線路屬于A、B、C三相中的哪一相,解決當前輸電/配電線路相色標注混亂的問題。
基站安裝在220V/380V電源處,采集其相位信號,并校準到指定的10kV線路,將該線路的A、B、C三相定義為基準相位信號。基站通過移動互聯網將基準相位值發送給手持機,手持機將自己測得的相位值與基準相位值對比,可快速準確地辨別對應的相別。

二、系統構成
2.1、基站部分

1、基站:獲取基準相位信號,配合手持機進行定相。
2、GPS蘑菇天線:用于基站GPS衛星授時。
3、4G移動網絡天線:用于基站連接2G/3G/4G移動網絡信號。
4、380V電源線:用于基站連接380V電源。
5、GPS天線底座支架:用于固定GPS天線
2.2、手持機部分

配件盒:內含兩個尖頭端子、兩根自檢測試線、兩根接地線。
手持機:內置GPS授時模塊和4G通訊模塊,配合基站完成定相工作。
充電器:9V2A用于手持機充電,5V1A用于發射器充電。
絕緣桿:長度為3m,用于220kV及以下高壓核相。
X采集器:專用于封閉式開關柜采集相位信號。
彈力綁帶:用于綁扎固定采集器。
Y采集器:專用于封閉式開關柜采集相位信號。
X發射器(備用):用于近程核相采集相位信號。
Y發射器(備用):用于定相及近程核相采集相位信號。
X發射器:用于近程核相采集相位信號。
Y發射器:用于定相及近程核相采集相位信號。
三、產品特性
1、基站在固定地點不間斷地采集信號,并將此信號作為定相的基準相位信號,再通過網絡服務器將此基準相位信號發送給手持機,令手持機每次定相都有一個統一的參考色標。
2、一套基站可以匹配多臺手持機同時進行定相工作。
3、若當前無任何手持機處于定相工作狀態,基站會自動進入休眠模式,以節約網絡流量及費用。
4、基站可選擇三種通信運營商(移動、聯通、電信)的2G/3G/4G移動網絡。
5、基站具備相角差校準功能,可將當前380V三相相位信號校準到不同電壓等級,一般校準到10kV。
6、手持機和基站均可根據GPS信號強弱自動切換PPS模式和授時模式。
7、手持機在無移動網絡信號時,可先將相位值數據儲存,再到有網絡信號的地方與基站完成數據交換,進而完成定相工作。
8、所有定相過程的數據交換均由系統自動完成,避免人工操作的失誤。
9、手持機無操作1小時自動關機。
10、發射器和手持機均內置可充電鋰電池,且電池可拆卸更換,手持機采用9V2A充電器,發射器采用5V1A充電器。
11、手持機具備語音播報功能,能語音提示測量結果和操作步驟;定相時能清晰播報A相或B相或C相。
12、發射器可在5V~220kV電壓范圍內工作,電壓低于1KV時請將發射器充電孔接地,電壓高于220kV時需配置更長的絕緣桿。
13、發射器接觸高壓線時內置蜂鳴器響,底部2個指示燈交替閃爍。
14、結果判斷(同相、異相)采用1級標準,相位差≥30°為異相,相位差<30°為同相。
四、技術參數
1、相位差準確度:誤差≤5°。
2、頻率準確度:±0.1Hz。
3、基站供電電源電壓及頻率:AC100V~420V,50Hz。
4、衛星PPS時鐘誤差:≤50ns。
5、發射器適用電壓范圍:5V~220kV。
6、發射器和手持機的最大傳輸視距:約100米
7、手持機電池容量:2600mAh。
8、發射器電池容量:350mAh。
9、高壓測量時泄漏電流:<10uA。
10、基站工作時功耗:<0.5W
11、發射器功耗:<0.1W
12、手持機功耗:<0.3W。
13、儲存環境:-40℃- +55℃ 濕度≤95%RH。
14、重量:單臺手持整機約5.5kg,基站整機約2kg。
15、手持機整機尺寸:長89cm*寬26cm*高11cm。
16、基站整機尺寸:長50cm*寬26cm*高11cm。
在四川內江35千伏谷田變電站開關室,國網四川省電力公司第1個人形機器人完成自主導航及開關設備操作,驗證了具身智能技術在電力生產場景中的可行性。
當前,機器人已在電力巡檢、帶電作業和設備操作等場景中逐步應用,但大多依賴預設軌跡和固定工況,對復雜環境變化的適應能力不足。尤其是在變電站等真實生產場景中,機器人難以自主理解作業意圖并靈活應對現場變化。
為了讓機器人在電力生產場景中自主“看懂、想通、做對”,四川電力科學研究院人工智能團隊開展集中技術攻關,研發了面向變電站場景的“視覺-語言-動作”模型,深度融合光明電力大模型的任務理解與拆解能力,結合具身小腦模型的運動控制能力,為機器人安裝“具身大腦”。通過調度相關算法模型,該人型機器人可以自主實現從環境感知、路徑規劃、任務理解到動作執行的全流程閉環作業。
國網四川電力計劃在無人值守變電站、高海拔及地形地質條件復雜區域逐步推廣具身智能技術,提升電網運維水平。
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